Jun
Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa

Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
Back
Next
Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii

Wyposażenie:
Stanowisko do badania kolektora słonecznego, stanowisko do badania fotoogniwa, stanowisko do badania turbin wiatrowych, stanowisko do badania kondensacyjnego kotła gazowego, stanowisko do badania powietrznej pompy ciepła, stanowisko do badania popy ciepła z wodnym dolnym źródłem ciepła, stanowisko do badania pompy ciepła współpracującej z kolektorem słonecznym. Stanowisko do badania turbiny Peltona i Francisa pracujących w układzie MEW (Mała Energetyka Wodna).
Rodzaje zajęć dydaktycznych możliwych do przeprowadzenia:

Stanowisko do badania kolektora słonecznego:
Określenie mocy cieplnej kolektora słonecznego w zależności od stopnia
napromieniowania energią słoneczną przy zmiennym kącie padania wiązki oświetlenia.
Określenie sprawności w zależności od skuteczności izolacji termicznej kolektora dla
poszczególnych pór roku.
Określenie sprawności kolektora słonecznego w zalezności od zmiany masowego
natężenia przepływu absorbera.
Wyznaczanie sprawności kolektora słonecznego w zależności od zmiany obciązenia
cieplnego posredniego wymiennika ciepła.
Wyznaczenie bilansu energetycznego układu: kolektor słoneczny - pompa ciepła dla
dolnego źródła ciepła - powietrza.

Stanowisko do badania pomp ciepła:
Wyznaczanie współczynnika COP powietrznej pompy ciepła w zależności od zmiany
obciążenia cieplnego dolnego żródła ciepła; określenie sprawności egzergeryjnej
powietrznej pompy ciepła.
Wyznaczanie współczynnika COP powietrznej pompy ciepła w zalezności od zmiany
obciążenia cieplnego górnego źródła ciepła; określenie sprawności egzergeryjnej
powietrznej pompy ciepła.

Wyznaczanie współczynnika COP pompy ciepła w zależności od zmiany obciążenia
cieplnego dolnego żródła ciepła w postaci wody; określenie sprawności egzergeryjnej
powietrznej pompy ciepła.
Wyznaczanie współczynnika COP pompy ciepła w zalezności od zmiany obciążenia
cieplnego górnego źródła ciepła; określenie sprawności egzergeryjnej powietrznej pompy
ciepła.

Badanie fotoogniwa:
Określenie zależności natężenia prądu od odległości źródła światła od powierzchni
fotoogniwa.
Badanie absorpcji promieniowania.
Wyznaczenie charakterystyk zewnętrznych fotoogniwa a w tym:
określenie sprawności oraz mocy fotoogniwa w zalezności od zmiany obciążenia -
wyznaczenie charaktrystyki pradowo-napieciowej fotoogniwa,
określenie charakterystyk sprawności oraz mocy fotoogniwa w zalezności od zmiany
obciążenia - wyznaczenie punktu mocy maksymalnej fotoogniwa.

Badanie turbiny wiatrowej pracującej jako elektrownia wiatrowa:
Waznaczenie rozkładu prędkości i ciśnienia powietrza w kanale dolotowym do turbiny
wiatrowej.
Wyznaczanie spadku cienienia i predkości powietrza na turbinie wiatrowej.
Określenie odległości za turbiną wiatrową przy której prędkość i cisnienie powietrza będzie
równe predkości i ciśnieniu na dopływie do turbiny.
Określenie sił aerodynamicznych badanych turbin wiatrowych.
Wyznaczenie energii wiatru dla elektrowni wiatrowej 4,3 i 2 - łopatowej:
określenie mocy elektrowni metoda klasyczną,
określenie mocy elektrowni za pomoca modelu Betza.
Określenie sprawności elektrowni wiatrowej z turbina 4,3 i 2- łopatową.

Badanie kondensacyjnego kotła ciepła opalanego gazem:
Określenie mocy cieplnej kotła.
Wyznaczanie bilansu cieplnego kotła z uwzględnieniem odzyskiwanego ciepła skraplania.
Wyznaczanie sprawności kotła metodą bezpośrednią.
Wyznaczanie sprawności kotła metodą pośrednią.

Energetyka Wodna:
Wyznaczanie charakterystyki mocy mechanicznej turbiny Peltona  w zależności od
prędkości przepływu wody.
Wyznaczanie sprawności energetycznej turbiny Peltona w zalezności od wzrostu obciążenia
mierzonego na zaciskach generatora energii elektrycznej.
Wyznaczanie charakterystyki mocy mechanicznej turbiny Francisa  w zależności od
prędkości przepływu wody.
Wyznaczanie sprawności energetycznej turbiny Francisa w zalezności od wzrostu
obciążenia mierzonego na zaciskach generatora energii elektrycznej.
Copyright © 2012 Politechnika Koszalińska KTCiCh
dr inż. Waldemar Kuczyński
Back
Next