Magnetická lednička Jan Válek UČO: 166133.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Změny skupenství látek - vypařování, var a kondenzace
Advertisements

Co už známe? tání tuhnutí var a vypařování.
16. Kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon
VYPAŘOVÁNÍ A VAR.
Klimatizační zařízení
CHLADÍCÍ STROJ.
TEPELNÁ ELEKTRÁRNA.
Polovodiče typu N a P Si Si Si Si Si Si Si Si Si
ZMĚNY SKUPENSTVÍ Pevná látka tuhnutí tání Kapalina Plyn
KOMPRESORY.
Mechanika kapalin a plynů
Kateřina Dobisíková 3.ročník MRS © Autoři myšlenky.
Jirka, Marek, Vašek, Honza
01. Energie tělesa jako celku Těleso jako celek má svoji: - polohovou energii (lyžař stojící na kopci) - pohybovou energii (jedoucí lyžař) Energie tělesa.
Zpracovali: Petr Šuhaj a Ondřej Kolda Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
32. Magnetické vlastnosti látek, částice s nábojem v elektrickém a magnetickém poli DOLEŽAL JAN, 8.A.
Tato prezentace byla vytvořena
Ngo Anh Tuan, 4.C.  Za obvyklých podmínek jsou plyny nevodivé  Obsahují jen malý počet elektricky nabitých částic – iontů.  Množství iontů lze určitými.
Vojtěch Škvor, Robert Kočí, Zuzana Podhorská, Lucie Syslová
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona:III/2č. materiálu: VY_32_INOVACE_CHE_401.
Digitální učební materiál
Jirka Brabenec David Fousek Ondra Holoubek Kamil Chvátal
Teplo Ing. Radek Pavela.
Aneta Brabencová Kristýna Nachtigalová Zuzana Aimová Jiří Dušek
Vypařování a kapalnění
Změny pevného skupenství látek
Kapalnění Do sklenice nalijeme vodu.
FÁZOVÝ DIAGRAM.
ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK I.
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Tato prezentace byla vytvořena
magnetické pole druh silového pole vzniká kolem: vodiče s proudem
Jak naskenovat člověka
Šíření tepla Milena Gruberová Jan Hofmeister Lukáš Baťha Tomáš Brdek
Šíření tepla TEPLO Q.
Změny skupenství v přírodě shrnutí učiva o přeměnách skupenství
VI. SKUPENSTVÍ. Víme, že látky se skládají z atomů, molekul nebo iontů. Částice jsou v neustálém pohybu. Jejich kinetická energie je úměrná teplotě. skup.
Kateřina Novotná, 3.A.  Jev, při kterém dochází ke změně magnetických vlastností látky vlivem působení vnějšího magnetického pole.  Projevuje se u feromagnetických.
Historie elektronového obalu atomu
FYZIKA Změny skupenství.
Žárovka Tepelný zdroj Zdrojem světla je wolframový drát, který má veliký odpor a vysokou teplotu tání (3200 °C) Při přivedení el. proudu se drát zahřeje.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Autor: MIROSLAV MAJCHER
Voda je jedna z nejdůležitejších látek na Zemi. Převážná část 97% tvoří oceány a moře (slaná voda). jezera a řeky tvoří 3% (sladká voda), a 2% tvoří.
Změny skupenství Zpracovali: Radka Voříšková Petra Rýznarová
Zpracovali: Petr Šuhaj a Ondřej Kolda Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.
DiFy - P , Fyzika jako vyučovací předmět RVP a ŠVP Časová dotace pro fyziku na ZŠ Význam fyziky pro všeobecné vzdělání.
Orbis pictus 21. století Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Elektrické chladničky.
Vypařování a kapalnění
DUSÍK RNDr. Zuzana Karafiátová DUSÍK Pořadové číslo projektu CZ.1.07/1.1.18/ „Řemesla s techniky začneme od píky“ Datum vytvoření: Datum.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název školyGymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 Název materiáluStacionární magnetické.
Fyzika a chemie společně CZ/FMP/17B/0456 SOUBOR VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ FYZIKA + CHEMIE ZŠ A MŠ KAŠAVA ZŠ A MŠ CEROVÁ.
Joulův-Thomsonův jev volná adiabatická expanze  nevratný proces (vzroste entropie) ideální plyn: teplota se nezmění a bude platit: p1p1 V1V1 p 2 < p 1.
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
16. Kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon
06 – Tepelné operace Petr Zbořil
Autor: Mgr. M. Vejražková VY_32_INOVACE_45_Hraj
SKUPENSKÉ PŘEMĚNY.
06 – Tepelné operace Petr Zbořil
Datum: Název školy: Základní škola Městec Králové
Elektřina VY_32_INOVACE_05-36 Ročník: IX. r. Vzdělávací oblast:
Projekt: OP VK Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Autor:
CZ.1.07/1.5.00/ KRYSTALIZACE KOVŮ A SLITIN
CHLADÍCÍ STROJ.
Třída 3.A 18. hodina.
Klimatizace.
Klimatizace.
Člověk a technika – TEPELNÉ STROJE
Fyzika 4.A 1. hodina.
Transkript prezentace:

Magnetická lednička Jan Válek UČO: 166133

Ledničky současnosti Kompresorové Kompresorem je médium (plynný stav) hnáno do výměníku – mřížka ze zadní strany lednice, zde se médium ochladí (teplo předá okolí) a jako kapalina se vrací do výparníku. Zde se prudce sníží tlak, kapalina se začíná vypařovat (plynný stav), a celý děj se opakuje Nejpoužívanější, mrazí až do -30°C (± 15°C) Účinnost 40%

Ledničky současnosti Absorpční (spíše chladnička) Plynné médium se v absorbéru rozpouští ve vodě. Ta se přivádí do místa ohřevu (např.: svíčka), plyn se uvolní a jde do chladiče. Zde se ochladí a zkapalní. Médium pokračuje do výparníku, ohřeje se a přemění opět na plyn. Ten proudí do absorbéru, a celý děj se opakuje. Nižší účinnost, netřeba elektřiny, bezhlučná

Magnetická lednička Jsou vyrobeny z látek (slitin) – magnetokalorické (MCE), které se skládají z „minimagnetů“ (mag. domény) na atomové úrovni. Pokud k nim přiložíme vnější mag. pole, zorientují se podle něj (jako střelka kompasu v magnetickém poli Země)

Magnetická lednička Přiložením mag. pole dojde k přeorientování domén, látka klade odpor a zahřeje se. Nyní magnety ochladíme (vodou, vzduchem). Po vypnutí mag. pole se začne ochlazovat a přijímá energii z okolí – systém bude nakonec chladnější než na počátku

Magnetická lednička Magnetické domény

Magnetická lednička Tento je v je sice znám od roku 1926, ale používané slitiny obsahují vzácné prvky, jedy a jsou velmi drahé. Ani účinnost při pokojové teplotě není vysoká V současnosti se podařilo syntetizovat sloučeninu manganu, železa, fosforu a germania s dobrými vlastnostmi pro MCE. Netoxické, levné, účinné při pokojové teplotě.

Magnetická lednička Menší Nižší hlučnost Vyšší účinnost (až 60%) Lze jí dosáhnout teploty -273°C

Zdroje http://www.aldebaran.cz/bulletin/2003_02_led.html http://www.emag.cz/magneticka-lednicka-budoucnost-nasich-domacnosti http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_refrigeration http://www.ncnr.nist.gov