🗊 Иследовательская работа по теме: Определение КПД котельной

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №1  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №2  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №3  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №4  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №5  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №6  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №7  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №8  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №9  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №10  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №11  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №12  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №13  
  Иследовательская работа по теме:  Определение КПД котельной  , слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать Иследовательская работа по теме: Определение КПД котельной . Презентация содержит 14 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Иследовательская работа по теме:
Определение КПД котельной
Описание слайда:
Иследовательская работа по теме: Определение КПД котельной

Слайд 2





Цель исследования:
Определить КПД водонагревательного котла
Описание слайда:
Цель исследования: Определить КПД водонагревательного котла

Слайд 3





Задачи исследования:
Научиться определять энергию полученную от системы отопления, используя коэффициент теплопередачи.
Найти энергию сжигаемого топлива.
Определить  отношение энергии полученной от отопительной системы детского сада и ФАПа к количеству энергии, получаемой  при  сжигании каменного  угля.
Описание слайда:
Задачи исследования: Научиться определять энергию полученную от системы отопления, используя коэффициент теплопередачи. Найти энергию сжигаемого топлива. Определить отношение энергии полученной от отопительной системы детского сада и ФАПа к количеству энергии, получаемой при сжигании каменного угля.

Слайд 4





                                   Гипотеза: 
                                   Гипотеза: 
    количество энергии, получаемое при сгорании топлива, должно быть больше энергии, переданной  системой отопления, отапливаемому помещению.
Описание слайда:
Гипотеза: Гипотеза: количество энергии, получаемое при сгорании топлива, должно быть больше энергии, переданной системой отопления, отапливаемому помещению.

Слайд 5





Методы исследования:
                            Измерения:
     Температуры   воды  в трубах.
Описание слайда:
Методы исследования: Измерения: Температуры воды в трубах.

Слайд 6





       Температуры на поверхности трубы.
       Температуры на поверхности трубы.
Описание слайда:
Температуры на поверхности трубы. Температуры на поверхности трубы.

Слайд 7





Длины и окружности труб, составляющих систему отопления детского сада и ФАПа.
Длины и окружности труб, составляющих систему отопления детского сада и ФАПа.
Описание слайда:
Длины и окружности труб, составляющих систему отопления детского сада и ФАПа. Длины и окружности труб, составляющих систему отопления детского сада и ФАПа.

Слайд 8





Вычисления:
Площади поверхности труб.
Количества теплоты, получаемое при сжигании топлива.
Количества теплоты, переданное системой отопления помещениям.
Коэффициента полезного действия.
Описание слайда:
Вычисления: Площади поверхности труб. Количества теплоты, получаемое при сжигании топлива. Количества теплоты, переданное системой отопления помещениям. Коэффициента полезного действия.

Слайд 9





                     Актуальность темы:
                     Актуальность темы:
   Экономия топливно-энергетических ресурсов является проблемой, включающей множество задач, решение которых будет способствовать достижению важнейшей цели, стоящей перед народным хозяйством - снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии и использованию тепловой энергии с максимальным коэффициентом полезного действия. Поэтому учёные и инженеры пытаются создать котлы, которые имеют высокий КПД.
Описание слайда:
Актуальность темы: Актуальность темы: Экономия топливно-энергетических ресурсов является проблемой, включающей множество задач, решение которых будет способствовать достижению важнейшей цели, стоящей перед народным хозяйством - снижению удельного расхода топлива на единицу отпускаемой тепловой энергии и использованию тепловой энергии с максимальным коэффициентом полезного действия. Поэтому учёные и инженеры пытаются создать котлы, которые имеют высокий КПД.

Слайд 10





 В курсе физики 7,10 класса, мы знакомились с методами определения КПД тепловых машин. Меня заинтересовал такой вопрос : «Какая часть энергии получаемой при сжигании угля в котельных идет на обогрев помещения?».
 В курсе физики 7,10 класса, мы знакомились с методами определения КПД тепловых машин. Меня заинтересовал такой вопрос : «Какая часть энергии получаемой при сжигании угля в котельных идет на обогрев помещения?».
Объектом исследования я взял котельную, находящуюся в здании детского сада.
 Данная котельная отапливает здания детского сада и ФАПа.
Описание слайда:
В курсе физики 7,10 класса, мы знакомились с методами определения КПД тепловых машин. Меня заинтересовал такой вопрос : «Какая часть энергии получаемой при сжигании угля в котельных идет на обогрев помещения?». В курсе физики 7,10 класса, мы знакомились с методами определения КПД тепловых машин. Меня заинтересовал такой вопрос : «Какая часть энергии получаемой при сжигании угля в котельных идет на обогрев помещения?». Объектом исследования я взял котельную, находящуюся в здании детского сада. Данная котельная отапливает здания детского сада и ФАПа.

Слайд 11





Время исследования я взял в интервале одних суток.  За данные сутки в котлах сжигают 300 килограмм  каменного угля .  Для вычисления количества теплоты воспользовался формулой  Q= λ*m, где (Q-количество теплоты, λ- удельная теплота сгорания топлива, m- масса топлива.)
Время исследования я взял в интервале одних суток.  За данные сутки в котлах сжигают 300 килограмм  каменного угля .  Для вычисления количества теплоты воспользовался формулой  Q= λ*m, где (Q-количество теплоты, λ- удельная теплота сгорания топлива, m- масса топлива.)
    
     Q= 300кг*3*106 Дж/кг=9*109 Дж
Описание слайда:
Время исследования я взял в интервале одних суток. За данные сутки в котлах сжигают 300 килограмм каменного угля . Для вычисления количества теплоты воспользовался формулой Q= λ*m, где (Q-количество теплоты, λ- удельная теплота сгорания топлива, m- масса топлива.) Время исследования я взял в интервале одних суток. За данные сутки в котлах сжигают 300 килограмм каменного угля . Для вычисления количества теплоты воспользовался формулой Q= λ*m, где (Q-количество теплоты, λ- удельная теплота сгорания топлива, m- масса топлива.) Q= 300кг*3*106 Дж/кг=9*109 Дж

Слайд 12





Для определения теплоты, переданной отопительной системой воздуху, я воспользовался формулой W=λ*S*T*(t1-t2)/d, где (W-количество переданной теплоты, λ- коэффициент теплопроводности стали, S-площадь поверхности труб, T- время, t1- температура воды в трубах, t2- температура поверхности трубы, d- толщина стенки стальной трубы.)
Для определения теплоты, переданной отопительной системой воздуху, я воспользовался формулой W=λ*S*T*(t1-t2)/d, где (W-количество переданной теплоты, λ- коэффициент теплопроводности стали, S-площадь поверхности труб, T- время, t1- температура воды в трубах, t2- температура поверхности трубы, d- толщина стенки стальной трубы.)
       W=26Вт/(м*К)*56,4м2*8640с*(39,3-38,4) 0С/0,002м=5701363200 Дж.
Описание слайда:
Для определения теплоты, переданной отопительной системой воздуху, я воспользовался формулой W=λ*S*T*(t1-t2)/d, где (W-количество переданной теплоты, λ- коэффициент теплопроводности стали, S-площадь поверхности труб, T- время, t1- температура воды в трубах, t2- температура поверхности трубы, d- толщина стенки стальной трубы.) Для определения теплоты, переданной отопительной системой воздуху, я воспользовался формулой W=λ*S*T*(t1-t2)/d, где (W-количество переданной теплоты, λ- коэффициент теплопроводности стали, S-площадь поверхности труб, T- время, t1- температура воды в трубах, t2- температура поверхности трубы, d- толщина стенки стальной трубы.) W=26Вт/(м*К)*56,4м2*8640с*(39,3-38,4) 0С/0,002м=5701363200 Дж.

Слайд 13





    Чтобы найти КПД водонагревательного котла, необходимо количество переданной теплоты разделить на количество теплоты, получаемой при сгорании каменного угля.
    Чтобы найти КПД водонагревательного котла, необходимо количество переданной теплоты разделить на количество теплоты, получаемой при сгорании каменного угля.
  n= (W/Q)*100% , где ( n- коэффициент полезного действия, Q- количество теплоты,  полученной  при сгорании топлива,  W- количество теплоты , переданное помещению.)
 n=(5701363200Дж/9000000000Дж)*100% = =63%
Итак КПД водонагревательного котла равно 63%.
Описание слайда:
Чтобы найти КПД водонагревательного котла, необходимо количество переданной теплоты разделить на количество теплоты, получаемой при сгорании каменного угля. Чтобы найти КПД водонагревательного котла, необходимо количество переданной теплоты разделить на количество теплоты, получаемой при сгорании каменного угля. n= (W/Q)*100% , где ( n- коэффициент полезного действия, Q- количество теплоты, полученной при сгорании топлива, W- количество теплоты , переданное помещению.) n=(5701363200Дж/9000000000Дж)*100% = =63% Итак КПД водонагревательного котла равно 63%.

Слайд 14





       Вывод:  
       Вывод:  
В процессе проведения исследования  я узнал, что количество теплоты, отданное остывающей водой, можно вычислить по формуле   W=λ*S*T*(t1-t2)/d. Для определения данной величины по формуле  Q=c*m*Δt потребуется установка счётчика воды. Считаю, что полученный КПД является приблизительным. Если учесть все затраты, он будет значительно ниже.
Описание слайда:
Вывод:   Вывод:   В процессе проведения исследования я узнал, что количество теплоты, отданное остывающей водой, можно вычислить по формуле W=λ*S*T*(t1-t2)/d. Для определения данной величины по формуле Q=c*m*Δt потребуется установка счётчика воды. Считаю, что полученный КПД является приблизительным. Если учесть все затраты, он будет значительно ниже.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию