DEE-54030 Kryogeniikka

Samankaltaiset tiedostot
Kryogeniikka ja lämmönsiirto. Dee Kryogeniikka Risto Mikkonen

Kryogeniikka ja lämmönsiirto. DEE Kryogeniikka Risto Mikkonen

4) Törmäysten lisäksi rakenneosasilla ei ole mitään muuta keskinäistä tai ympäristöön suuntautuvaa vuorovoikutusta.

Ideaalikaasulaki. Ideaalikaasulaki on esimerkki tilanyhtälöstä, systeemi on nyt tietty määrä (kuvitteellista) kaasua

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

SMG-4250 Suprajohtavuus sähköverkossa

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla

Sovellutuksia Pinta-alan ja tilavuuden laskeminen Keskiö ja hitausmomentti

Jos olet käynyt kurssin aikaisemmin, merkitse vuosi jolloin kävit kurssin nimen alle.

DEE Kryogeniikka

Käyttämällä annettua kokoonpuristuvuuden määritelmää V V. = κv P P = P 0 = P. (b) Lämpölaajenemisesta johtuva säiliön tilavuuden muutos on

KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2013 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

DEE Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto

Ideaalikaasut. 1. Miksi normaalitila (NTP) on tärkeä puhuttaessa kaasujen tilavuuksista?

FYSIIKKA. Mekaniikan perusteita pintakäsittelijöille. Copyright Isto Jokinen; Käyttöoikeus opetuksessa tekijän luvalla. - Laskutehtävien ratkaiseminen

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto TERVETULOA!

Hydrostaattinen tehonsiirto. Toimivat syrjäytysperiaatteella, eli energia muunnetaan syrjäytyselimien staattisten voimavaikutusten avulla.

FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta - dia-valinta 2012 Insinöörivalinnan fysiikan koe , malliratkaisut

Termodynamiikka. Fysiikka III Ilkka Tittonen & Jukka Tulkki

Sähköstatiikka ja magnetismi Kondensaattorit ja kapasitanssi

Lämpöoppia. Haarto & Karhunen.

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Termodynamiikka. Termodynamiikka on outo teoria. Siihen kuuluvat keskeisinä: Systeemit Tilanmuuttujat Tilanyhtälöt. ...jotka ovat kaikki abstraktioita

Puhtaan kaasun fysikaalista tilaa määrittävät seuraavat 4 ominaisuutta, jotka tilanyhtälö sitoo toisiinsa: Paine p

vetyteknologia Polttokennon termodynamiikkaa 1 DEE Risto Mikkonen

DEE Suprajohtavuus Laskuharjoitukset: Suprajohdemagneetin suunnittelu Harjoitus 4(6): Kryostaatti Ehdotukset harjoitustehtävien ratkaisuiksi

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2017

Puun termiset aineominaisuudet pyrolyysissa

T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Lämpöoppi. Termodynaaminen systeemi. Tilanmuuttujat (suureet) Eristetty systeemi. Suljettu systeemi. Avoin systeemi.

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE Risto Mikkonen

ln2, missä ν = 1mol. ja lopuksi kaasun saama lämpömäärä I pääsäännön perusteella.

= P 0 (V 2 V 1 ) + nrt 0. nrt 0 ln V ]

x = π 3 + nπ, x + 1 f (x) = 2x (x + 1) x2 1 (x + 1) 2 = 2x2 + 2x x 2 = x2 + 2x f ( 3) = ( 3)2 + 2 ( 3) ( 3) = = 21 tosi

Kryogeniikan termodynamiikkaa DEE Kryogeniikka Risto Mikkonen 1

a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä.

Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos

Kon HYDRAULIIKKA JA PNEUMATIIKKA

782630S Pintakemia I, 3 op

521124S Anturit ja mittausmenetelmät (5 op/3 ov) Koe

Fysiikka 1. Kondensaattorit ja kapasitanssi. Antti Haarto

Datalehti. Nivocap Kapasitiivinen pinnankorkeuden mittalaite. CHR-200 CAF-110 CTR-300 CFR-100 CTK-200

Oletetaan kaasu ideaalikaasuksi ja sovelletaan Daltonin lakia. Kumpikin seoksen kaasu toteuttaa erikseen ideaalikaasun tilanyhtälön:

Luvun 12 laskuesimerkit

m h = Q l h 8380 J = J kg 1 0, kg Muodostuneen höyryn osuus alkuperäisestä vesimäärästä on m h m 0,200 kg = 0,

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

Luku 5: Diffuusio kiinteissä aineissa

Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450

Fluidi virtaa vaakasuoran pinnan yli. Pinnan lähelle muodostuvan rajakerroksen nopeusjakaumaa voidaan approksimoida funktiolla

Kitka ja Newtonin lakien sovellukset

Ilma betonissa Betonitutkimusseminaari 2017 TkT Anna Kronlöf, FM Jarkko Klami VTT Expert Services Oy

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Lämpöopin pääsäännöt

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

LÄMPÖKESKUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN ERISTÄMISEN VAIKUTUS POLTTOAINEEN KULUTUKSEEN

Luento Entrooppiset voimat Vapaan energian muunoksen hyötysuhde Kahden tilan systeemit

Luku 4 SULJETTUJEN SYSTEEMIEN ENERGIA- ANALYYSI

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op)

Luento 16: Fluidien mekaniikka

ja sähkövirta I lämpövirtaa q, jolloin lämpövastukselle saadaan yhtälö

Kuivauksen fysiikkaa. Hannu Sarkkinen

Kun järjestelmää kuvataan operaattorilla T, sisäänmenoa muuttujalla u ja ulostuloa muuttujalla y, voidaan kirjoittaa. y T u.

Luento 10. Virtaventtiilit Vastusventtiilit Virransäätöventtiilit Virranjakoventtiilit. BK60A0100 Hydraulitekniikka

Kaasu Neste Kiinteä aine Plasma

PHYS-C0220 Termodynamiikka ja statistinen fysiikka Kevät 2016

Luku 5. Johteet. 5.1 Johteiden vaikutus sähkökenttään E = 0 E = 0 E = 0

FYSIIKKA (FY91): 9. KURSSI: Kertauskurssi KOE VASTAA KUUTEEN (6) TEHTÄVÄÄN!!

Virtaus ruiskutusventtiilin reiästä

Annettu: Voimassa:

Melulukukäyrä NR=45 db

ASENNUSOHJE PALOKITTI

Virtaukset & Reaktorit

PHYS-A3121 Termodynamiikka (ENG1) (5 op)

Esimerkiksi ammoniakin valmistus typestä ja vedystä on tyypillinen teollinen tasapainoreaktio.

2 Lämmön johtuminen. 3 Lämmönsiirtoprosessit. pulta lämmöksi, josta pitää päästä eroon.

Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto

IX TOINEN PÄÄSÄÄNTÖ JA ENTROPIA...208

[MATEMATIIKKA, KURSSI 9]

Liite F: laskuesimerkkejä

f) p, v -piirros 2. V3likoe klo

Oikeat vastaukset: Tehtävän tarkkuus on kolme numeroa. Sulamiseen tarvittavat lämmöt sekä teräksen suurin mahdollinen luovutettu lämpö:

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3. Kaasut

Kylmäkuivaus. Uusivu-hankkeen seminaari Luonnonvarakeskus

Kappaleiden tilavuus. Suorakulmainensärmiö.

SYLINTERIT HYTAR-VAKIOSYLINTERIT HYTAR-SYLINTEREIDEN TILAUSAVAIN. OSALUETTELO HPP-Sarja TEKNISET TIEDOT

(d) f (x,y,z) = x2 y. (d)

14.1. Lämpötilan mittaaminen

Virhearviointi. Fysiikassa on tärkeää tietää tulosten tarkkuus.

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa

Länsiharjun koulu 4a

KANDIDAATIN TYÖ: LÄMMÖN- JA AINEENSIIRTO HIILIPARTIKKELIN PALAMISESSA

Transkriptio:

DEE-54030 Kryogeniikka Kryogeeninen eristys

Mitä lämmönsiirto on? Lämmönsiirto on lämpöenergian välittymistä lämpötilaeron vaikutuksesta. Lämmönsiirron mekanismit Johtuminen Konvektio Säteily

Lämmönsiirron mekanismit Johtuminen kiinteässä aineessa Konvektio rajapinnalta väliaineeseen Lämpösäteily kahden pinnan välillä q s q > s > 3

Johtuminen / konvektio / säteily 4

yhjiöeristys Eliminoi konvektiivisen lämmönsiirron Pienentää lämmönjohtumista jäännöskaasun läpi Kaksi sisäkkäistä astiaa Sisäkkäiset sylinterit / pallot r 4 4 Fe F ( ) F e Q Stefan-Bolzmannin vakio = 5.67 x 0 - W/cm K 4 F e = emissiviteettikerroin F - = näkyvyyskerroin F ja 5

Säteilysuojat setettaessa tyhjiötilaan N s kappaletta säteilysuojia, emissiviteetti s, ts. yhteensä N s + heijastavaa pintaa F e( N N s ) 0 s ( N s )( N s s s ) Kun N = 0 ja s = (ei säteilysuojia) F e ( N 0) 0 0 Eseimerkiksi 0 = 0.90 ja s = 0.05 sekä N = 0 N N 0 0 348 6

Jäännöskaasu Korkeilla tyhjiötasoilla (~ 0-0 MPa) vapaiden molekyylien välinen etäisyys on suuri heijastavien pintojen etäisyyteen L verrattuna, jolloin lämmönjohtavuus määräytyy vapaiden molekyylien liikkeestä, jolloin lämpövirta riippuu lineaarisesti paineesta. L vs. fp? fp p R M g c 7

Kaasujen sovituskertoimet ' ' ' ' ' ' Lämpötila Helium Vety Ilma (K) 300 0.9 0.9 0.8-0.9 77 0.4 0.53.0 0 0.59 0.97.0 8

äten F a Sovituskerroin F a analoginen emissiviteettikertoimen kanssa. ' ' Sisäkkäiset sylinterit / pallot Jäännöskaasun johtumislämpövirrantiheys on pintaan kohdistuvan molekyylien massavirran tulo molekyylien liike-energian muuotoksella kerrottuna. g m e F a Kineettinen kaasuteoria m V 4 9

Kineettinen kaasuteoria... Molekyylien todellinen keskinopeus V 8 g c k Jäännöskaasu kautta tapahtuva lämmönjohtuminen sisäkkäisten sylinterien ja pallojen tapauksessa g 8 g c k F a p 0

Esimerkki Nestehappea säilytetään pallon muotoisessa astiassa, jossa ulkoastian sisäsäde on.6 m ja sisäastian ulkosäde. m. stioiden väliin imetään.5 mpa:n tyhjiö. Sisäastian emissiviteetti on 0.04 ja ulkoastian 0.09. Mikäli ulkoastian lämpötila on 300 K ja sisäastian 90 K, määritä kokonaislampökuorma nestetilaan.

Emissiviteettikerroin sisäkkäisille palloille F e D D äten nettolämpösäteily (F - = ja = D ) 0.0359 4 4 r D Fe 67. 6 W Sovituskerroin F a 0.9097 Jäännöskaasun johtumislämpövirta g Siis g 8 c k F a p =.5 W t r g 68. 68 W

Harjoitus Edellisessä esimerkissä tyhjiötilaan asetetaan säteilysuoja, jonka halkaisija on.4 m. Määritä kokonaislämpövirta nestehappeen, kun säteilysuojan lämpötila on keskimäärin 00 K ja emissiviteetti 0.06. Harjoitus Kahden levyn välitila on täytetty vetykaasulla. Levyjen lämpötilat ovat 300 K ja 77 K. Mihin tyhjiötasoon levyjen välinen tila tulisi imeä, jotta jäännöskaasun johtumislämpövirran tiheys on 35 W/m? Vetykaasulle ominaislämpösuhde =.40. 3

Supereriste a N / x h 3 s 4

Pulveri- ja vaahtoeristys Pulverieristeet (perliitit, piipohjaiset geelit) voivat olla tapauksesta riippuen tyhjöimettyjä. Nestetypen lämpötilan alapuolella pelkän tyhjiöeristyksen käyttö tulee useimmiten edullisemmaksi. Fourier: m a x Keskimääräinen lämmönjohtumistien poikkipinta-ala, m m ln m sisäkkäiset sylinterit sisäkkäiset pallot, päistään ellipsin muotoiset 5 pinnat

Päistään ellipsin muotoisen pinnan pinta-ala 4 D ln missä D on ellipsipinnan isompi kaarevuus sekä D D D ellipsipinnan pienempi halkaisija Standardi : säilytysastia: = 0.354 D 6

Harjoitus arkastellaan oheista nestetypen säilytysastiaa (standardi :) astia, mikä on eristetty tyhjöimetyllä perliittipulverilla, jonka keskimääräinen lämmönjohtavuus on.7 mw/mk. Mikä on nestekiehuma vuorokaudessa, kun D =.4 m, D =.8 m, L =.0 m ja L =.4 m. 7

Case: ee vertailua oheisen säilytysastian nesteen kiehumasta, kun säteilysuojaa (a) jäähdytetään, (b) ei jäähdytetä kylmällä kaasulla. arkasteltava aineena, typpi, vety ja helium. 8