Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the design of a two-stage subcritical compressor heat pump operating in an air-to-water system and running on environmentally friendly refrigerants. The pump is dedicated to buildings where there is a high-temperature central heating system and wall-mounted radiators are used as heat receivers. The first stage of the unit was supplied with R290 refrigerant and the second stage with R1234 ze(E) refrigerant. The nominal heating power of the unit is 10kW for a lower source temperature in the range -20°C÷10°C. The unit's refrigeration system was designed and simulation tests were carried out to determine the unit's operating parameters for the lower source temperature in the range -20°C÷10°C, the condensation temperature of the stage I refrigerant for values: 20°C, 25°C, 30°C and the condensation temperature of the stage II refrigerant in the range 30°C÷60°C. The value of the coefficient of performance (COP) was determined in relation to the heating power generated in stages I and II to the electricity consumed, which value, depending on the operating parameters, ranges from 2.55 to 5.6. The value of the COP related to the heating power received from the stage II condenser to the total power consumed by the stage I and II compressor, depending on the operating parameters, ranges from 1.5 to 2.9. It was found that by using a stepless adjustment of the volumetric efficiency of the stage I and II compressor, it is possible to match the heating power of stage I to the cooling power of stage II and thus increase the COP value by 50%.
2
Content available remote Morska Energetyka Wiatrowa na Morzu Bałtyckim
3
Content available remote Magazynowanie energii elektrycznej ze źródeł OZE
PL
Energia promieniowania słonecznego, siła wiatru i wody są źródłami energii, z których ludzkość czerpie korzyści od zarania dziejów. W ostatnich dziesięcioleciach nastąpił ogromny przełom w możliwościach przekształcania wspomnianych źródeł energii na inną, bardziej uniwersalną formę - elektryczność.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metodyki kompensacji własności dynamicznych przemysłowych przyrządów pomiarowych o nieliniowej charakterystyce statycznej. Jako przykładem posłużono się rurką Prandtla. W ramach badań przeprowadzono linearyzację charakterystyki statycznej przyrządu w oparciu o równanie teoretyczne, wyznaczono i zweryfikowano doświadczalnie algorytm kompensacji oparty na modelu II-go rzędu rurki Prandtla (łącznie z przetwornikiem pomiarowym) oraz porównano go do modelu I-go rzędu. W rezultacie otrzymano zadowalające wyniki kompensacji: blisko pięciokrotną poprawę dokładności pomiaru amplitudy i niemal czterokrotne ograniczenie błędu wynikającego z przesunięcia fazowego.
EN
The method of measuring instruments dynamic error correction has been described. This method is suitable for these devices, that output signal is available as voltage or current. Thanks to this, measurement data can be recorded and processed by means of computer, PLC or embedded system. Developed method is based on model of the measuring system, which coefficients (gain and time constants) are determined from experimental static and step characteristics. Presented method is a general conception but its verification has been performed for air velocity measurement using a Prandtl tube. Results of this compensation were compared with the measurements obtained with the reference instrument (anemometer). During experimental investigations a significant reduction of dynamic error have been obtained.
PL
Przedstawiono model symulacyjny pneumatycznego czujnika typu dotykowego, przeznaczonego m.in. do bezinwazyjnego pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi. Pomiar tych wielkości odbywa się metodą komparacyjną: zmiany ciśnienia krwi, przenoszone przez ścianę tętnicy i skórę na zewnętrzną stronę membrany czujnika, porównywane są z ciśnieniem na jej wewnętrznej stronie, wywieranym przez sprężone powietrze, którego ciśnienie zmienia się liniowo z prędkością 3 mmHg/s. Zrównanie się chwilowych wartości tych ciśnień powoduje spłaszczenie membrany, która na moment otwiera kanał odpowietrzający, gdy jest on zamknięty lub go zamyka, gdy jest otwarty. Chwilowe otwarcia lub zamknięcia kanału powodują załamania regularnego przebiegu ciśnienia porównawczego, przy czym pierwsze i ostatnie z tych załamań określają wartości mierzonych ciśnień. W wyniku badań modelu czujnika, dotychczasowy liniowy przebieg ciśnienia porównawczego został zastąpiony przez przebieg łamany, dzięki czemu zminimalizowano błędy pomiaru ciśnień oraz czasy trwania samego pomiaru (kryteria optymalizacji). Ponadto uproszczono proces pozycjonowania czujnika na ciele badanej osoby: zastosowano czujnik z pierścieniowym odpowietrzaniem zamiast z odpowietrzaniem centralnym, który był stosowany dotychczas.
EN
The paper presents a simulation model of a pneumatic tactile sensor, intended, among others, for non-invasive measurement of systolic and diastolic blood pressure. These values are measured using the comparative method: changes in blood pressure transferred through the artery wall and skin to the outside of the sensor membrane are compared with the pressure on its inside, exerted by compressed air, the pressure of which changes linearly at a rate of 3 mmHg/s. The equalization of the instantaneous values of these pressures causes the flattening of the diaphragm, which momentarily opens the venting channel when it is closed or closes it when it is open. Momentary openings or closings of the channel cause breaks in the regular course of the comparative pressure, the first and last of these breaks determining the values of the pressures measured. As a result of testing the sensor model, the previous linear course of the comparative pressure was replaced by a broken run, thanks to which pressure measurement errors and the duration of the measurement itself were minimised (optimisation criteria). In addition, the process of positioning the sensor on the body of the test person was simplified: a sensor with ring venting was used instead of the central venting that had been used so far.
PL
Słowo „epidemia” pochodzi z języka greckiego epi-demos, i oznacza „pośród ludzi”. Zostało ono prawdopodobnie wymyślone przez Hipokratesa, przez co możemy rozumieć, że z chorobami występującymi na szeroką skalę zmagano się już w starożytności. W XXI wieku ludzkość niezmiennie toczy tę walkę z pomocą osiągnięć nauki i techniki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.