Předmět: Tepelné procesy

» Seznam fakult » FAI » AUART
Název předmětu Tepelné procesy
Kód předmětu AUART/AE5TE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu Povinný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Janáčová Dagmar, prof. Ing. CSc.
  • Kolomazník Karel, prof. Ing. DrSc.
  • Beltrán Prieto Juan Carlos, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do předmětu Tepelné procesy, základní pojmy: teplo, teplota, hnací síla děje, látková a tepelná bilance. 2. Sdílení tepla vedením, prouděním, stanovení součinitele přestupu tepla, bezrozměrná kritéria. 3. Sdílení tepla - prostup tepla. Součinitel prostupu tepla, prostup tepla přes složenou desku, složenou válcovou a kulovou stěnu, tepelný odpor, tepelné izolace. 4. Výměníky tepla. Součinitel prostupu tepla, entalpická bilance výměníku, výkon výměníku, střední logaritmický rozdíl teplot, souproudý a protiproudý výměník. 5. Sdílení tepla sáláním. Stefan-Boltzmannův zákon. 6. Nestacionární sdílení tepla vedením v tuhých látkách. Fourierova rovnice vedení tepla. Význam. Okrajové podmínky pro Fourierovu rovnici vedení tepla v tuhých látkách. Součinitel teplotní vodivosti. Konkrétní zápisy jednotlivých druhů okrajových podmínek, význam. 7. Odvození nestacionárního teplotního pole pro "nekonečnou desku" Fourierovou separací proměnných pro okrajovou podmínku 3. druhu,následní 1.dr., když alfa -> k nekonečnu. 8. Odvození nestacionárního teplotního pole pro "nekonečný válec pro okrajovou podmínku 3. druhu 9. Ohřev a chlazení míchaných zásobníků kapalin. Způsob výpočtu teploty v zásobníku v závislosti na čase z tepelné bilance, popis DR. 10. Termodynamika ideálních plynů. Základní stavové veličiny pracovní látky. Stavová rovnice ideálního plynu. Směs ideálních plynů. 1. zákon termodynamiky: teplo, práce, vnitřní energie, entalpie. 2. zákon termodynamiky, entropie. Vratné a nevratné děje ideálních plynů. 11. Termodynamika reálných plynů - vodní páry. Van der Walsova stavová rovnice reálného plynu. Energetické veličiny páry a kapaliny, parní tabulky, diagramy. 12. Termodynamika vlhkého vzduchu. Technický diagram vlhkého vzduchu. 13. Směšování vzduchu. Entalpická a vlhkostní bilance vlhkého vzduchu. 14. Termodynamika proudění plynů a par, expanze, komprese. Joule-Thomsonův jev.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž), Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming), Praktické procvičování, Individuální práce studentů
Předpoklady
Odborné znalosti
Znalosti z oblastí: Matematika I, II Fyzika
Znalosti z oblastí: Matematika I, II Fyzika
Výsledky učení
seznámení se základy termomechaniky, transportní procesy - sdílení tepla základní mechanismy sdílení tepla: vedením, prouděním, sáláním technický význam nestacionárního sdílení tepla vedením v tuhých látkách termodynamika ideálních plynů termodynamika reálných plynu - vodní páry, vlhkého vzduchu
seznámení se základy termomechaniky, transportní procesy - sdílení tepla základní mechanismy sdílení tepla: vedením, prouděním, sáláním technický význam nestacionárního sdílení tepla vedením v tuhých látkách termodynamika ideálních plynů termodynamika reálných plynu - vodní páry, vlhkého vzduchu
Po absolvování předmětu je student seznámen se základy termomechaniky, transportním procesem sdílení tepla. Nabyté znalosti využije v navazujících předmětech v magisterských oborech: Vybrané statě z procesního inženýrství, Procesní inženýrství, Modelování zpracovatelských procesů.
Po absolvování předmětu je student seznámen se základy termomechaniky, transportním procesem sdílení tepla. Nabyté znalosti využije v navazujících předmětech v magisterských oborech: Vybrané statě z procesního inženýrství, Procesní inženýrství, Modelování zpracovatelských procesů.
Odborné dovednosti
řešit úlohy z tepelných bilancí řešit úlohy týkající se bilancí výměníků řešení nestacionárních teplotních polí v rovinné desce dovednosti práce s technickým diagramem vodní páry a související bilanční výpočty dovednosti práce s technickým diagramem vlhkého vzduchu a související bilanční výpočty
řešit úlohy z tepelných bilancí řešit úlohy týkající se bilancí výměníků řešení nestacionárních teplotních polí v rovinné desce dovednosti práce s technickým diagramem vodní páry a související bilanční výpočty dovednosti práce s technickým diagramem vlhkého vzduchu a související bilanční výpočty
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Individuální práce studentů
Individuální práce studentů
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Praktické procvičování
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
Praktické procvičování
Hodnotící metody
Kombinovaná zkouška (písemná část + ústní část)
Kombinovaná zkouška (písemná část + ústní část)
Doporučená literatura
  • Carslaw, H. S. Conduction of heat in solids. 2nd ed. Oxford : Clarendon Press, 1959. ISBN 0-19-853368-3.
  • ENENKL, V., RAMÍK, Z. Sdílení tepla IA. Praha : SNTL, 1981.
  • Janáčová, D., Charvátová,H., Kolomazník, K., Blaha, A. Procesní inženýrství : transportní, fyzikální a termodynamická data. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7318-997-6.
  • KOLAT, P. Přenos tepla a hmoty, FS, VŠB-TU Ostrava, 2001.
  • Kolomazník, K. Teorie technologických procesů III. Brno : VUT, 1978.
  • R. Byron, W.E. Stewart, E.D. Lightfoot. Trasport Phenomena. J. Wiley and Sons, New York, 1961.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr