Docsity
Docsity

Przygotuj się do egzaminów
Przygotuj się do egzaminów

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity


Otrzymaj punkty, aby pobrać
Otrzymaj punkty, aby pobrać

Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium


Informacje i wskazówki
Informacje i wskazówki

Termodynamika Sprawozdanie 2, Laboratoria z Termodynamika

C elem pierwszego etapu jest precyzyjne przygotowanie pastylki węgla w stanie analitycznym, wyposażonej w drucik oporowy do inicjacji zapłonu. Sproszkowany węgiel wsypujemy do przygotowanej do tego prasy. Prawidłowo uformowana pastylka powinna być zwarta, na zewnątrz powinny wystawać kilkucentymetrowe końcówki drucika oporowego który uprzednio umieściliśmy w prasce. Przygotowanie

Typologia: Laboratoria

2022/2023

Załadowany 20.12.2023

tomasz-wronski
tomasz-wronski 🇵🇱

2 dokumenty

Podgląd częściowego tekstu

Pobierz Termodynamika Sprawozdanie 2 i więcej Laboratoria w PDF z Termodynamika tylko na Docsity!

1. Cel ćwiczenia

Celem tego ćwiczenia jest wprowadzenie w podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki,

koncentrując się na koncepcji ciśnienia. Chcemy zrozumieć różnice między różnymi rodzajami ciśnień,

takimi jak ciśnienie atmosferyczne (barometryczne), ciśnienie absolutne (bezwzględne) oraz ciśnienie

manometryczne, w tym podciśnienie i nadciśnienie. Ponadto, ćwiczenie ma na celu zapoznanie nas z

urządzeniami służącymi do pomiaru ciśnienia, ich zasadami działania oraz procesem wzorcowania.

2. Schemat układu pomiarowego

1 - manometr wzorcowy, 2 manometr sprężynowy z rurką Bourdona, 3 - manometr sprężynowy

przeponowy, 4 - zbiornik wyrównawczy, 5 i 6 - zawory, 7 - pompa próżniowa, 8 - Wakuometr

elektroniczny

3. Dane techniczne przyrządów wzorcowych oraz badanych

  • Nazwa: Manometr wzorcowy

Symbol: Pw

Klasa: 0,

Numer fabryczny: 21469

Działka elementarna: 0,5 KPa

Zakres pomiarowy: 0-(-100) KPa

  • Nazwa: Manometr sprężynowy z rurką Bourdona

Symbol: Pr

Klasa: -

Numer fabryczny: 13484191

Działka elementarna: 0,1 kg/cm

Zakres pomiarowy: - 1 - 1 kg/cm

  • Nazwa: Manometr sprężynowy z rurką Bourdona

Symbol: Pr

Typ: z rurką Bourdona

Klasa: 1

Numer fabryczny:

Działka elementarna: 0,1 kg/cm

Zakres pomiarowy:(-1)- 3 kg/cm

  • Nazwa: Manometr sprężynowy przeponowy

Symbol: Po

Typ: przeponowy

Klasa: 2

Numer fabryczny: vakuum-meddgerat

Działka elementarna: zmienia się w zależności od ilości Torr

1 - 10: 1 Tr

10 - 20: 2 Tr

20 - 30: 5 Tr

30 - 80: 10 Tr

80 - 100: 20 Tr

100 - 300: 50 Tr

300 - 600: 100 Tr

Zakres pomiarowy: 0 - 600 Torr

  • Nazwa: Manometr sprężynowy elektryczny

Symbol: Pr

Typ: elektryczny

Numer fabryczny: 760

Działka elementarna: 1 Torr

Zakres pomiarowy: 0- 100 Torr

4. Tabela z obliczeniami oraz przykład obliczeniowy

Tabela 1.

Pw Pr1 Pr2 Pr3 Ppo Pw Pr1 Pr2 Pr3 Ppo ΔPr1-Pw ΔPr2-Pw ΔPr3-Pw ΔPo-Pw Pb

[kPa] [Kg/cm²] [Kg/cm²] [Torr] [Torr] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]

1 -97,00 -0,80 -1,00 20,00 30,00 -97,00 -78,45 -98,07 98,33 97,00 18,55 -1,07 195,33 194,00 101,

2 -94,50 -0,80 -0,98 35,00 40,00 -94,50 -78,45 -96,10 96,33 95,67 16,05 -1,60 190,83 190,17 101,

3 -93,00 -0,80 -0,95 50,00 55,00 -93,00 -78,45 -93,16 94,33 93,67 14,55 -0,16 187,33 186,67 101,

4 -91,00 -0,80 -0,93 65,00 70,00 -91,00 -78,45 -91,20 92,33 91,67 12,55 -0,20 183,33 182,67 101,

5 -87,00 -0,80 -0,90 110,00 100,00 -87,00 -78,45 -88,26 86,33 87,67 8,55 -1,26 173,33 174,67 101,

6 -76,00 -0,70 -0,88 160,00 200,00 -76,00 -68,65 -86,30 79,67 74,34 7,35 -10,30 155,67 150,34 101,

7 -53,00 -0,50 -0,55 405,00 400,00 -53,00 -49,03 -53,94 47,01 47,67 3,97 -0,94 100,01 100,67 101,

8 0,00 0,00 0,00 660,00 578,00 0,00 0,00 0,00 13,01 23,94 0,00 0,00 13,01 23,94 101,

Odchyłki 0,25 2,45 2,45 0,01 Tabela 2 2,45 2,45 0,25 Tabela 2 1,

L.p.

Odchyłki urządzeń względem manometru wzorcowego:

ΔPr 1 - Pw = 78,45 – 97 = - 18,55 [kPa]

ΔPr 2 - Pw = 98,07 – 97 = 1,07 [kPa]

ΔPr 3 - Pw = 98,33 – 97 = 1,33 [kPa]

ΔPo - Pw= 97 – 97 = 0

Odchyłki wskazań urządzeń względem manometru wzorcowego:

δ Pr 1 - Pw =

2

2

2

2

= 2,46 [kPa]

δ Pr 2 - Pw = √(Δ𝑃𝑟 2 )

2

2

2

2

= 2,46 [kPa]

δ Pr 3 - Pw = √(Δ𝑃𝑟 3 )

2

2

2

2

= 0,25 [kPa]

δ Po - Pw= √(Δ𝑃𝑟𝑜)

2

2

2

2

= 0,42 [kPa]

4. Wykresy do przeprowadzonych pomiarów.

-20,

-18,

-16,

-14,

-12,

-10,

-8,

-6,

-4,

-2,

0,

78,45 78,45 78,45 78,45 78,45 68,65 49,03 0,

Δ

Pr

Pw

Pr

∆PR 1 - W = f (PR 1 )

-2,

0,

2,

4,

6,

8,

10,

12,

98,07 96,10 93,16 91,20 88,26 86,30 53,94 0,

Δ

Pr

Pw

Pr

∆PR 2 - W = f (PR 2 )

-10,

-5,

0,

5,

10,

15,

98,33 96,33 94,33 92,33 86,33 79,67 47,01 13,

Δ

Pr

Pw

Pr

∆PR 3 - W = f (PR 3 )

-10,

-5,

0,

5,

10,

15,

20,

25,

30,

97,00 95,67 93,67 91,67 87,67 74,34 47,67 23,

Δ

Po

Pw

Ppo

∆PP0-W = f (PP0)

-20,

0,

20,

40,

60,

80,

100,

120,

97,00 94,50 93,00 91,00 87,00 76,00 53,00 0,

[kPa]

L.p.

PW = f (PR, PP)

Pw Pr1 Pr2 Pr3 Ppo