Energilagring i ackumulatortank Energilagringsteknik 7,5 hp Tillämpad fysik och elektronik Umeå universitet

Relevanta dokument
Lösningsförslag Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp

Energilagring i ackumulatortank.

50p. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

BESTÄMNING AV C P /C V FÖR LUFT

Om-Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp. Lösningsförslag. Tid: , Kl Plats: Östra paviljongerna

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p

Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank

PTG 2015 Övning 4. Problem 1

B1 Vatten strömmar i ett rör som är 100 m långt och har en diameter på 50 mm. Rörets ytråhet, e, är mm. Om tryckfallet i röret inte får

Tentamen, Termodynamik och ytkemi, KFKA01,

ENERGIEFFEKTIVISERING, 8 HP

Energiteknik I Energiteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41K02B/41ET07 Tentamen ges för: En1, Bt1, Pu2, Pu3. 7,5 högskolepoäng

MV0192. Deltentamen i markfysik

Bilaga 1 Simulering med egna kylmaskiner

Tentamen KFKA05, 26 oktober 2016

Inlämningsuppgift 2. Figur 2.2

TentamensKod:

27,8 19,4 3,2 = = ,63 = 3945 N = = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

4 Varför känner du dig frusen då du stiger ur duschen? Detta beror på att värmeövergångstalet är mycket större för en våt kropp jmf med en torr kropp?

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Tentamen i Molekylär växelverkan och dynamik, KFK090 Lund kl

Densitet Tabellen nedan visar massan och volymen för olika mängder kopparnubb.

Tentamen 41K02B En1. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för:

Kapitel 9 Hydrostatik. Fysik 1 - MB 2008

Räkneövning 5 hösten 2014

0,22 m. 45 cm. 56 cm. 153 cm 115 cm. 204 cm. 52 cm. 38 cm. 93 cm 22 cm. 140 cm 93 cm. 325 cm

DIN FJÄRRVÄRMECENTRAL

Hemlaboration i Värmelära

Tentamen i Kemisk termodynamik kl 8-13

Modellering av en Tankprocess

Tentamen i Kemisk termodynamik kl 8-13

Energiomvandling Ottomotor, Energi A 7,5 hp

Linnéuniversitetet Institutionen för fysik och elektroteknik

kanal kanal (Totalt 6p)

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3.

2-52: Blodtrycket är övertryck (gage pressure).

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Energi- och processtekniker EPP14

Följande uttryck används ofta i olika problem som leder till differentialekvationer: Formell beskrivning

Tillämpad Matematik I Övning 3

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Observera att uppgifterna inte är ordnade efter svårighetsgrad!

Jämförelse av Solhybrider

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB Värt att veta

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) kl i V

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Värmelära. Fysik åk 8

Kap. 7. Laddade Gränsytor

Strömning och varmetransport/ varmeoverføring

Stort massflöde Liten volym och vikt Hög verkningsgrad. Utföranden Kolv (7) Skruv (4) Ving (4) Roots (1,5) Radial (2-4) Axial (1,3) Diagonal.

Magnus Persson, Linus Zhang Teknisk Vattenresurslära LTH TENTAMEN Vatten VVR145 4 maj 2012, 8:00-10:30 (del 2) 8-13:00 (del 1+2)

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

WALLENBERGS FYSIKPRIS

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

PTG 2015 övning 1. Problem 1

Mäta ljudnivåer och beräkna vägt reduktionstal för skiljevägg i byggnad

Lite kinetisk gasteori

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare

Temperatur. Värme är rörelse

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter

E-II. Diffraktion på grund av ytspänningsvågor på vatten

Lärobok, föreläsningsanteckningar, miniräknare. Redovisa tydligt beräkningar, förutsättningar, antaganden och beteckningar!

Vätskans densitet är 770 kg/m 3 och flödet kan antas vara laminärt.

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

1TV 016. Deltentamen i markfysik

Namn Födelsedatum Mailadress Susanne Almquist Oliver Eriksson

Energitransport i biologiska system

ANVÄNDARMANUAL MARKUS 10

WALLENBERGS FYSIKPRIS

17.10 Hydrodynamik: vattenflöden

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik mathias.johansson.et@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Mathias Johansson P (4) Energiteknik mathias.johansson.et@sp.

Kurs: HF1012 Matematisk statistik Lärare: Armin Halilovic

Tentamen i Fysik A, Tekniskt-Naturvetenskapligt basår

Vad är värme? Partiklar som rör sig i ett ämne I luft och vatten rör partiklar sig ganska fritt I fasta ämnen vibrerar de bara lite

Projektuppgift i Simulering och optimering av energisystem

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Vektorn w definieras som. 3. Lös ekvationssystemet algebraiskt: (2p) 4. Förenkla uttrycket så långt det går. (2p)

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

User and installation instructions Duo. LM11-30 Duo_Manual.indd

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

Avrinning. Avrinning

Motorer och kylskåp. Repetition: De tre tillstånden. Värmeöverföring. Fysiken bakom motorer och kylskåp - Termodynamik. Värmeöverföring genom ledning

HYDRAULIK (ej hydrostatik) Sammanfattning

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Upprättad av: Maria Sjögren

Temperaturen i din lägenhet

+, C = e4. y = 3 4 e4 e -2 x +

Uppdrag för LEGO projektet Hitta en vattensamling på Mars

Stallinredning. Abiana mellanvägg, Douglas trä 2500 mm bred 2510 mm mm bred 3010 mm mm bred 3510 mm mm bred

- Rörfriktionskoefficient d - Diameter (m) g gravitation (9.82 m/s 2 ) 2 (Tryckform - Pa) (Total rörfriktionsförlust (m))

WALLENBERGS FYSIKPRIS 2013

Simulering av soldrivet torkskåp

Tentamen i Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system, 7p

MV0192. Deltentamen i markfysik Lycka till!

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Tentamen Elektromagnetism

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

Äldreboendet på Zakrisdal

Transkript:

Energilagrg i ackumulatortank Energilagrgsteknik 7,5 h Tillämad fysik och elektronik Umeå universitet Beatrice Berglund bebe0001@student.umu.se Helena Persson hee0021@student.umu.se Johanna Persson joe0024@student.umu.se 100303 Labbhandledare: Lars Bäckström

En ackumulatortank laddas med hjäl av en värmeväxlare (den nedre) och en elatron med en effekt å 2 kw. Flödet genom värmeväxlaren är 150 l/h. Temeraturen i tanken mäts och loggas med hjäl av termoelement som är lacerade med 5 cm mellanrum längs centrum av tanken från botten till toen. I tanken ligger också erforerade låtar å cirka 2/3 av tankens höjd. När tanken laddats stängs värmeväxlaren och elatronen av och en annan värmeväxlare med ett kallvattenflöde å 500 l /h kolas i tanken. Tankens medeltemeratur som funktion av tiden bestäms teoretiskt och exerimentellt. Den vertikala temeraturfördelngen i tanken under laddng och urladdng undersöks. Ugift 1 och Ugift 2 Ett samband för värmeflödena i tanken ställs u enligt följande: * Q = mc ( T T ) (1) T T Q ( sida sida ) = 2πLk (2) r2 ln r1 1 Q = Q Q = Vρc T t (3) tot vatten Temeraturen i tanken löses från ekvation (3) enligt: Q ( ) tott * * T T t T ( t) = + T( t 60) = V sida sida ρ c ( ) 2 T T πlk + T( t 60) Vρc r 2 ln Vρc r1 (4) Q värmen som tillförs tanken från värmaren (2 kw) Q värmeförlusterna genom väggarna Qtot den totala värmeförändrgen i vattentanken m massflödet av vatten och etylenglykol- lösngen i värmeslgan c* secifika värmekaaciteten för vatten och etylenglykollösngen rho* - densiteten för vatten och etylenglykollösngen T Temeraturen å vatten och etylenglykollösngen i tanken T - Temeraturen å vatten och etylenglykollösngen ur tanken Tsida Temeraturen å väggen i tanken (aroximeras till vattentemeraturen i tanken) Tsida Temeraturen å väggen anå tanken (aroximeras till lufttemeraturen) L Tankens höjd k Värmeledngsförmågan hos isolergen runt tanken (0,04 W/mK) r1 nerradien r2 - ytterradien V volymen vatten Rho Vattnets densitet C Vattnets secifika värmekaacitet

DeltaTvatten temeraturskillnaden å vattnet i tanken under ett tidssteg t tidssteg (60 sekunder) Medeltemeratur i tanken 5 45,00 4 35,00 Temeratur [ C] 3 25,00 2 Exerimentellt Analytiskt 15,00 1 5,00 20 40 60 80 100 120 140 160 Tid [m] Figur 1. Vattnets medeltemeratur under uvärmngsförloet. Resultatet visar att den analytiska temeraturen är något lägre än den exerimentiella. Detta kan bero å att värmeflödet genom väggarna ser annorlunda än vad som antagits. Endast värmeflöde genom väggarna har medtagits i beräkngarna men i verkligheten fns även ett flöde genom botten och locket å tanken. När vattnet når temeraturen 25 C slår elatronen som värmer vattnet aomatiskt av och å för att hålla en stabil temeratur, den fluktuerande temeraturskillnaden i värmaren gör att den analytiska medeltemeraturen sänks.

Ugift 3 Vertikal temeraturfördelng i ackumulatortanken under uladdng 9 8 7 Höjd [cm] 6 5 4 3 3000 s 9000 s 15000 s 60900 s 2 1 1 2 3 4 5 Temeratur [ C] Figur 2. Den vertikala temeraturfördelngen i tanken under uladdng vid fyra olika tidunkter. Vattnet i tanken värms uniform ovan värmeslgan. I botten har vattnet lägst temeratur och det är även där det värms långsammast eftersom varmt vatten har lägre densitet än kallt vatten. Vattnet som värms vid värmeslgan kommer alltså att stiga och rörelsen blir högre ovan värmaren än under vilket i s tur gör att konvektionen från värmeslgan blir högre å ovansidan.

Vertikal temeraturförändrg i ackumulatortanken under urladdng 9 8 Höjd [cm] 7 6 5 4 3 2 1 74400 s 77700 s 79020 s 82500 s 83220 s 87000 s 75300 s 76500 s 1 2 3 4 5 Temeratur [ C] Figur 3. Den vertikala temeraturfördelngen i tanken under urladdng vid åtta olika tidunkter. Efter uladdngen kommer gränsskiktet att ligga ca 10 cm från botten, se grafen vid tid 74400s i Figur 3. När kylvattnet i den övre värmeväxlaren slagits å så kommer det av värmeväxlaren kylda vattnet i tanken att sjunka så gränsskiktet flyttas till ovan den kylande värmeväxlaren som ligger å ca 60 cm höjd.