31.10.2012 Views

Instalaţii Frigorifice - Facultatea de Construcţii Timişoara

Instalaţii Frigorifice - Facultatea de Construcţii Timişoara

Instalaţii Frigorifice - Facultatea de Construcţii Timişoara

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

SUBIECTE PENTRU EXAMENUL DE LICENŢĂ<br />

DOMENIUL INGINERIA INSTALAŢIILOR<br />

Termotehnică<br />

1. Ecuaţia <strong>de</strong> continuitate pentru curgerea gazelor şi vaporilor<br />

Răspuns: Curgerea flui<strong>de</strong>lor în maşini şi instalaţii termice este consi<strong>de</strong>rată unidirecţională, adică<br />

este caracterizată <strong>de</strong> viteza axială, orientată pe direcţia <strong>de</strong> curgere, componenta pentru direcţia<br />

normală fiind neglijabilă.<br />

Relaţia <strong>de</strong>bitului masic, în kg/s este:<br />

qm = �Aw = ct. (1)<br />

un<strong>de</strong>: � - <strong>de</strong>nsitatea, în kg/m 3 ; A - aria secţiunii <strong>de</strong> curgere, în m 2 ; w – viteza, în m/s.<br />

Pentru curgerea gazelor în conducte, pentru două secţiuni 1-1 şi 2-2 se poate scrie:<br />

�1A1w1 = �2A2w2 (2)<br />

sau:<br />

A1w<br />

1 A2w2<br />

� � ct.<br />

(3)<br />

v1 v 2<br />

Ecuaţia (3) reprezintă ecuaţia continuităţii, care sub formă diferenţială, se poate scrie astfel:<br />

dA dw dv<br />

� �<br />

(4)<br />

A w v<br />

2. Mărimi caracteristice aerului umed<br />

Răspuns: Presiunea totală a aerului umed se consi<strong>de</strong>ră p = 101 325 Pa (1Pa=1N/m 2 ,1bar =10 5<br />

N/m 2 ). Conform legii Dalton privind amestecurile <strong>de</strong> gaze, presiunea totală a amestecului este egală<br />

cu suma presiunilor parţiale ale componentelor amestecului:<br />

v p p p a � �<br />

un<strong>de</strong>: p a este presiunea parţială a aerului uscat; pv - presiunea parţială a vaporilor <strong>de</strong> apă.<br />

Temperatura aerului umed măsurată cu un termometru obişnuit se numeşte temperatura<br />

termometrului uscat. Temperatura indicată <strong>de</strong> un termometru cu bulbul învelit într-un material textil<br />

umezit este temperatura termometrului umed. La saturaţie aerul umed conţine cantitatea maximă <strong>de</strong><br />

vapori <strong>de</strong> apă. Temperatura punctului <strong>de</strong> rouă este temperatura la care vaporii <strong>de</strong> apă din aerul<br />

umed încep să con<strong>de</strong>nseze.<br />

Conţinutul <strong>de</strong> umiditate al aerului umed se <strong>de</strong>fineşte ca raportul dintre masa vaporilor <strong>de</strong><br />

ma<br />

apă şi masa aerului uscat: x �<br />

mv<br />

Pentru a <strong>de</strong>termina o relaţie analitică a acestui parametru se scriu ecuaţiile gazului perfect<br />

pentru:<br />

- aerul uscat paV � maRaT<br />

;<br />

- vaporii <strong>de</strong> apă pvV � mvRvT<br />

;<br />

şi se exprimă masele din aceste relaţii:<br />

ma<br />

pvV<br />

Ra<br />

Ra<br />

pv<br />

pv<br />

pv<br />

x � � � � � 0 , 6219773 � 0,<br />

622 [kg/kg]<br />

mv<br />

Rv<br />

paV<br />

Rv<br />

pa<br />

pa<br />

p � pv<br />

Entalpia aerului umed este suma entalpiilor componentelor amestecului:<br />

� H � H � m h � m h � m c t � m r � c t)<br />

[kJ/(kg aer umed)]<br />

H a v a a v a pa v ( 0 pv<br />

Se împarte relaţia cu m a şi se obţine entalpia specifică a aerului umed:<br />

H<br />

m<br />

� h1�<br />

x � c pat<br />

� x(<br />

r0<br />

� c pvt)<br />

[kJ/(kg aer uscat)],[ kJ/kg]<br />

a


apă.<br />

Indicele 1+x se referă la faptul că (1+x) kg aer umed conţin 1 kg aer uscat şi x kg vapori <strong>de</strong><br />

T<br />

a).<br />

b).<br />

c).<br />

Fig. a). schema instalaţiei frigorifice cu<br />

comprimare mecanică <strong>de</strong> vapori într-o<br />

treaptă; b)., c). - reprezentarea ciclului<br />

teoretic în diagramaT-s, respectiv lgp-i.<br />

Bilanțul energetic al ciclului:<br />

Densitatea aerului umed. Se adună cele<br />

două ecuaţii ale gazului perfect pentru aerul<br />

uscat şi vaporii <strong>de</strong> apă:<br />

( pa � pv<br />

) V � ( maRa<br />

� mvRv<br />

) T<br />

şi se foloseşte această relaţie în relaţia generală<br />

a <strong>de</strong>nsităţii:<br />

m ma<br />

� mv<br />

ma<br />

� mv<br />

p 1�<br />

x<br />

� � � �<br />

�<br />

V V maRa<br />

� mvRv<br />

T Ra<br />

� xRv<br />

[ kg/m 3 ]<br />

3. Schema şi ciclul teoretic al instalaţiei cu<br />

comprimare mecanică <strong>de</strong> vapori. Aplicarea<br />

primului principiu al termodinamicii pe<br />

fiecare componentă a instalaţiei. Eficienţa<br />

ciclului<br />

Răspuns: Instalația frigorifică cu comprimare<br />

mecanică <strong>de</strong> vapori transferă căldura Qo � <strong>de</strong> la<br />

temperaturi scăzute la temperaturi ridicate,<br />

consumând în acest scop lucru mecanic.<br />

Agentul frigorific vaporizează în vaporizatorul<br />

Vp, preluând căldura Qo � (procesul izotermizobar<br />

4-1), este comprimat adiabatic în<br />

compresorul Cp (procesul 1-2), con<strong>de</strong>nsează<br />

izobar în con<strong>de</strong>nsatorul Cd, (procesul 2-3) și<br />

este laminat la i=ct. în ventilul <strong>de</strong> laminare VL<br />

(procesul 3-4).<br />

Se aplică primul principiu al<br />

termodinamicii (PI) pe fiecare transformare:<br />

1-2: comprimare adiabatică, �q � 0<br />

PI: � q � di � vdp<br />

; rezultă: � v dp � �di<br />

� lucrul mecanic tehnic specific <strong>de</strong> comprimare:<br />

lc � l12<br />

� ��i2<br />

� i1<br />

� � 0<br />

2-3: transformare izobară, dp � 0<br />

PI: � q � di � vdp<br />

; rezultă: � q � di<br />

� energia specifică sub formă <strong>de</strong> căldură cedată<br />

la con<strong>de</strong>nsator <strong>de</strong> agentul frigorific:<br />

qc � q23<br />

� �i3 � i2<br />

� � 0<br />

3-4: transformare izentalpă, di � 0<br />

i3 = i4<br />

4-<br />

1: transformare izoterm-izobară, dp � 0<br />

PI: � q � di � vdp<br />

; rezultă: � q � di<br />

� energia specifică sub formă <strong>de</strong> căldură<br />

preluată la vaporizator <strong>de</strong> agentul frigorific:<br />

q � q � i � i �<br />

0<br />

41<br />

� � 0<br />

1<br />

4<br />

p<br />

T


q q � l<br />

c<br />

� 0<br />

Eficiența frigorifică a ciclului:<br />

�<br />

f<br />

�<br />

q 0<br />

l<br />

c<br />

c<br />

4. Transferul <strong>de</strong> căldură prin conducţie şi convecţie la pereţi cilindrici;<br />

Răspuns: Se consi<strong>de</strong>ră un perete cilindric cu raza interioară r1 (diametrul d1), raza exterioară r2<br />

(diametrul d2) şi lungimea l mult mai mare <strong>de</strong>cât razele, alcătuit dintr-un material omogen cu<br />

conductivitate termică �= const. (fig. 1).<br />

Mărimile care trebuie <strong>de</strong>terminate sunt: fluxul <strong>de</strong> căldură �, fluxul termic unitar q.<br />

Se consi<strong>de</strong>ră legea lui Fourier pentru conducţia unidimensională prin peretele cilindric:<br />

dt<br />

dt<br />

� � ��<br />

� S � � ��<br />

� 2�rl<br />

� [W] (1)<br />

dr<br />

� � dr<br />

un<strong>de</strong> suprafaţa <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură este S = 2�rl.<br />

La suprafeţele cilindrice, utilizarea fluxului unitar <strong>de</strong><br />

suprafaţă are <strong>de</strong>zavantajul variaţiei acestei mărimi cu<br />

l<br />

diametrul suprafeţei cilindrice. Din această cauză se<br />

preferă utilizarea fluxului unitar liniar ql, în W/m,<br />

<strong>de</strong>finit <strong>de</strong> relaţia:<br />

� � q� l �l<br />

(2)<br />

tp1 r dr<br />

Din relaţia (1), fluxul unitar liniar este:<br />

dt<br />

q� � ��<br />

� 2�r<br />

�<br />

(3)<br />

un<strong>de</strong><br />

t p2<br />

� � dr<br />

(2.62) Se separă variabilele<br />

?=const.<br />

r1<br />

r2<br />

(3)<br />

q�<br />

l dr<br />

� dt � �<br />

2��<br />

r<br />

(4)<br />

d1<br />

� şi se integrează între limitele: la r � r1,<br />

t � t p1<br />

şi la<br />

d2<br />

r � r2<br />

, t � t p2<br />

,<br />

q�<br />

r2<br />

q�<br />

l<br />

l d 2<br />

rezultând: t p1<br />

� t p2<br />

� ln � ln (5)<br />

2�� r1<br />

2��<br />

d1<br />

Fig. 1. Perete cilindric sau<br />

t p1<br />

� t p2<br />

q�<br />

l �<br />

1 d 2<br />

ln<br />

2��<br />

d<br />

[W/m] (6)<br />

1<br />

d l = 1m<br />

d<br />

2<br />

Rl, cond � ln , în (mK)/W, reprezintă rezistenţa termică la transfer <strong>de</strong> căldură conductiv.<br />

2��<br />

d1<br />

Transferul <strong>de</strong> căldură global la un perete cilindric. Se consi<strong>de</strong>ră un perete cilindric omogen<br />

cu diametrele d1 şi d2 şi conductuvitate � = const. Prin perete se transferă căldură <strong>de</strong> la un fluid cald<br />

cu temperatura tf1 la un fluid rece cu temperatura tf2 , coeficienţii <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură prin<br />

convecţie între flui<strong>de</strong> şi suprafeţele peretelui �1 şi �2 fiind constanţi. Transferul <strong>de</strong> căldură se face<br />

unidimensional , în lungul razei. În regim termic staţionar se pot scrie egalităţile:<br />

2��<br />

� �<br />

�t p1<br />

� t p2<br />

�<br />

q� l � �d1�<br />

1 t f 1 � t p1<br />

�<br />

� �d<br />

� 2 �t p2<br />

� t f 2 �<br />

(7)<br />

d 2<br />

ln<br />

d1<br />

Fluxul unitar <strong>de</strong> suprafaţă este:<br />

1


f 1 f 2<br />

q�<br />

l �<br />

(8)<br />

1 1 d 2 1<br />

� ln �<br />

�d � 2��<br />

d �d<br />

�<br />

1<br />

1<br />

t<br />

� t<br />

5. Determinarea grosimii izolaţiei termice la o conductă<br />

Răspuns: Necesitatea asigurării unei anumite temperaturi la suprafaţa izolaţiei termice, se impune<br />

spre exemplu din respectarea normelor <strong>de</strong> protecţie a muncii. Se consi<strong>de</strong>ră o conductă izolată termic<br />

amplasată în mediul ambiant ca în figura 2. Se scrie egalitatea dintre fluxul transmis prin peretele<br />

conductei, prin stratul tremoizolant şi prin stratul <strong>de</strong> protecţie a izolaţiei, <strong>de</strong>ci pâna la suprafaţa<br />

exterioară a izolaţiei termice şi fluxul transmis prin convecţie <strong>de</strong> la aceasta suprafaţa la mediul<br />

ambiant.<br />

Consi<strong>de</strong>rând notaţiile din figură rezultă:<br />

� � �t f � te<br />

� � � �te � t0<br />

�<br />

�<br />

(1)<br />

1 1 d<br />

d<br />

e 1 diz<br />

1 p 1<br />

� ln � ln � ln<br />

� � d 2 � � d 2 � � d 2 � � d � � d<br />

f<br />

i<br />

c<br />

i<br />

iz<br />

e<br />

Fig. 2 Transferul <strong>de</strong> căldură printr-un<br />

perete cilindric izolat termic<br />

Din cauza aportului neglijabil al termenilor 1, 2 şi 4, care reprezintă rezistenţe la transfer<br />

termic, în suma <strong>de</strong> la numitor aceştia se consi<strong>de</strong>ră nuli.<br />

Se mai aproximează dsp � diz şi se urmăreşte să se obţină în final o relaţie <strong>de</strong> forma x ln x,<br />

cu x= diz/<strong>de</strong>:<br />

t f � t pe � e � <strong>de</strong><br />

� �te � t0<br />

�<br />

�<br />

sau<br />

1 diz<br />

1<br />

� ln <strong>de</strong><br />

�<br />

2 � � d<br />

d<br />

iz<br />

e<br />

1<br />

sp<br />

2<br />

�t � t �<br />

d d 2 � �iz<br />

�<br />

iz iz<br />

f e<br />

� ln �<br />

<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong><br />

� e � <strong>de</strong><br />

� �te � t0<br />

�<br />

Valoarea pentru x = diz/<strong>de</strong> rezultă din tabele din literatura <strong>de</strong> specialitate şi în continuare se<br />

poate <strong>de</strong>termina diz , respectiv grosimea izolaţiei �iz.<br />

6. Legea Newton pentru transferul <strong>de</strong> căldură convectiv<br />

iz<br />

2<br />

iz<br />

e<br />

sp<br />

(2)


Răspuns: Relaţia <strong>de</strong> bază a transferului <strong>de</strong> căldură prin convecţie a fost propusă <strong>de</strong> Newton şi<br />

permite calculul căldurii schimbate între un fluid şi suprafaţa unui perete:<br />

� hS t � t � hS�t<br />

[W]<br />

Q f p<br />

un<strong>de</strong>: Q – fluxul <strong>de</strong> căldură transferat prin convecţie, în W;<br />

h – coeficientul <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură prin convecţie, în W/m 2 K;<br />

tf – temperatura fluidului consi<strong>de</strong>rată constantă la distanţă <strong>de</strong> perete, în o C;<br />

tp – temperatura peretelui, în o C;<br />

S – aria suprafeţei <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură, în m 2 .<br />

7. Fierberea la curgerea bifazică forţată a flui<strong>de</strong>lor. Configuraţia curgerii şi regimurile <strong>de</strong><br />

fierbere printr-un canal vertical încălzit<br />

Răspuns: Se consi<strong>de</strong>ră o conductă verticală încălzită cu un flux termic constant pe toată lungimea,<br />

în care curge un fluid aflat la intrare sub temperatura <strong>de</strong> saturaţie. Datorită aportului <strong>de</strong> căldură,<br />

începe fierberea pe suprafaţa încălzită, fierbere care se extin<strong>de</strong> în toată masa fluidului pe măsură ce<br />

se atinge saturaţia în tot volumul acesteia. În lungul conductei se formează diferite zone cu<br />

configuraţii <strong>de</strong> curgere diferite şi cu regimuri <strong>de</strong> transfer <strong>de</strong> căldură diferite (fig. 3).<br />

I. lichidul este subrăcit, fluidul curge monofazic, iar transferul <strong>de</strong> căldură se face prin<br />

convecţie forţată monofazică;<br />

II. - lichidul este subrăcit, temperatura peretelui <strong>de</strong>păşeşte supraîncălzirea necesară fierberii<br />

la subrăcire; configuraţia curgerii este cu bule <strong>de</strong> vapori ataşate <strong>de</strong> perete la început şi<br />

apoi <strong>de</strong>taşate <strong>de</strong> perete; transferul <strong>de</strong> căldură are loc prin fierbere nucleică subrăcită;<br />

III.- curgere cu dopuri <strong>de</strong> vapori; transfer <strong>de</strong> căldură prin fierbere nucleică la saturaţie în<br />

toată masa <strong>de</strong> fluid;<br />

Fig. 3 Configuraţia curgerii la curgerea unui fluid bifazic printr-un canal vertical încălzit<br />

IV - curgerea este cu film inelar pe perete şi picături dispersate în zona centrală <strong>de</strong><br />

vapori.; transferul <strong>de</strong> căldură se realizează prin convecţie forţată monofazică <strong>de</strong> la perete la<br />

lichid şi prin vaporizare <strong>de</strong> la lichid la vapori;


V - curgere cu picături dispersate în vapori saturaţi; transfer <strong>de</strong> căldură prin convecţie<br />

monofazică şi vaporizarea picăturilor dispersate;<br />

VI - curgere monofazică cu vapori supraîncălziţi; transfer <strong>de</strong> căldură prin convecţie<br />

forţată monofazică.<br />

8. Schimbul <strong>de</strong> căldură prin radiaţie între două suprafeţe plane verticale<br />

Răspuns: Schimbul <strong>de</strong> căldură prin radiaţie reprezintă un proces complex <strong>de</strong> reflexii şi absorbţii<br />

repetate şi amortizate. În figura 4 se prezintă cazul radiaţiei între două plăci paralele cu coeficienţii<br />

<strong>de</strong> absorbţie A1 şi A2, puterile <strong>de</strong> emisie E1, E2 şi temperaturile T1 şi T2.<br />

Fig. 4 Schema schimbului <strong>de</strong> căldură prin radiaţie între două suprafeţe plane paralele.<br />

Pentru <strong>de</strong>terminarea energiei pe care prima suprafaţă o transmite celei <strong>de</strong> a doua, este<br />

necesar ca din energia emisă iniţial E1 să se scadă ceea ce se reflectă şi este absorbit <strong>de</strong> prima<br />

suprafaţă şi energia absorbită <strong>de</strong> prima suprafaţă din energia emisă <strong>de</strong> cea <strong>de</strong> a doua.<br />

q = E1 -E2(1+p+p 2 …)(1-A2)A1 -E2A1(1+p+p 2 +…) [W/m 2 un<strong>de</strong> q este fluxul termic unitar <strong>de</strong> suprafaţă.<br />

] (1)<br />

Se notează cu p=(1-A1)(1-A2); p�1 reprezintă suma unei progresii geometrice<br />

2 1<br />

<strong>de</strong>screscătoare:1 � p � p �<br />

1�<br />

p (2)<br />

E1A1<br />

� E1A2<br />

� E1A1<br />

A2<br />

� E1A1<br />

� E1A1<br />

A2<br />

� E2<br />

A1<br />

E1A2<br />

� E2<br />

A1<br />

Rezultă: q � �<br />

A1<br />

� A2<br />

� A1<br />

A2<br />

A1<br />

� A2<br />

� A1<br />

A2<br />

(3)<br />

Utilizând legea Stefan-Boltzmann şi cea <strong>de</strong> a doua lege a lui Kirchhoff, rezultă:<br />

4<br />

� T1<br />

�<br />

� T2<br />

�<br />

�1C<br />

N � � � � 2 � � 2C<br />

N � �<br />

�100<br />

�<br />

�100<br />

�<br />

q �<br />

�1<br />

� � 2 � �1�<br />

2<br />

un<strong>de</strong> �r este factorul <strong>de</strong> emisie al sistemului:<br />

� �1<br />

4 ��<br />

T1<br />

� � T2<br />

�<br />

� � rC<br />

N ��<br />

� � � �<br />

��<br />

�100<br />

� �100<br />

�<br />

9. Calculul termic <strong>de</strong> dimensionare al schimbătoarelor <strong>de</strong> căldură prin suprafaţă<br />

Răspuns: În calculul termic se utilizează opt mărimi principale din care şapte sunt in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte:<br />

� sarcina termică � în W;<br />

4<br />

4<br />

�<br />

�<br />

��<br />

(4)


� suprafaţa <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură S, în m 2 ;<br />

� <strong>de</strong>bitele masice <strong>de</strong> agent termic m1, m2, în kg/s;<br />

� temperaturile <strong>de</strong> intrare şi <strong>de</strong> ieşire ale agenţilor termici: t1 ’ , t1 ” , t2 ’ , t2 ” .<br />

Acest calcul se bazează pe ecuaţia <strong>de</strong> bilanţ termic<br />

� 2<br />

�1 � � 2 � � p � şi pe ecuaţia <strong>de</strong><br />

�<br />

transmitere a căldurii în aparat � � k � S � �tmed<br />

un<strong>de</strong>:<br />

� kl<br />

�l<br />

� �tmed<br />

.<br />

�<br />

' "<br />

� m� �c<br />

p � t � t<br />

' "<br />

� m�<br />

� i � i [W] (1)<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

1<br />

2<br />

� 1 1 � 1 � 1 1 �<br />

' "<br />

' "<br />

��t<br />

� t �� m ��i<br />

i �<br />

� � m� �c<br />

p � � [W] (2)<br />

2<br />

2<br />

2<br />

în care: 1 2 ,� � este fluxul <strong>de</strong> căldură cedat <strong>de</strong> agentul cald, respectiv primit <strong>de</strong> agentul rece, în W;<br />

� - pier<strong>de</strong>rile <strong>de</strong> căldură ale aparatului spre mediul ambiant, în W; � - sarcina termică a<br />

p<br />

aparatului, în W;<strong>de</strong> regulă � = � 2; �r - coeficientul <strong>de</strong> reţinere a căldurii în aparat;<br />

Calculul termic poate fi <strong>de</strong> dimensionare, <strong>de</strong> verificare sau calculul regimului <strong>de</strong> funcţionare. În<br />

tabel se prezintă tipurile <strong>de</strong> probleme în cazul calculului termic <strong>de</strong> dimensionare, necunoscutele<br />

notându-se cu X.<br />

Tipuri <strong>de</strong> probleme Tabel<br />

Q S t1 ’<br />

t1 ”<br />

Calcul <strong>de</strong> dimensionare<br />

1 X X<br />

2 X X<br />

3 X X<br />

4 X X<br />

5 X X<br />

6 X X<br />

La calculul <strong>de</strong> dimensionare, <strong>de</strong> obicei coeficientul <strong>de</strong> transfer termic global nu este<br />

cunoscut şi se <strong>de</strong>termină după următoarea schemă <strong>de</strong> calcul: t1 ’ , t1 ” , t2 ’ , t2 ” , m1, m2 � �tmed cc �<br />

schema <strong>de</strong> curgere � F � �tmed �t1, t2, temperaturile medii ale agenţilor termici � materiale,<br />

geometria secţiunii <strong>de</strong> curgere � �1, �2, �p �k.<br />

10. Metoda diferenţelor finite aplicată conducţiei bidimensionale tranzitorii<br />

Răspuns: Se consi<strong>de</strong>ră un corp bidirecţional împărţit într-o reţea cu paşii <strong>de</strong> spaţiu �x după axa x<br />

şi �y după axa y ca în figura 5.<br />

Cu cât paşii <strong>de</strong> spaţiu �x şi �y sunt mai mici<br />

cu atât distribuţia aproximativă a temperaturii în corp<br />

va fi mai aproape <strong>de</strong> cea reală. Ecuaţia diferenţială care<br />

<strong>de</strong>scrie procesul <strong>de</strong> conducţie termică în corp este:<br />

Fig. 5. Notaţii utilizate<br />

2<br />

2<br />

t2 ’<br />

2 2 � � t � t � � t<br />

a�<br />

� 2 2 � �<br />

� �x<br />

�y<br />

� � �<br />

t2 ’<br />

r<br />

m1<br />

Gradienţii temperaturii se scriu:<br />

� t t m�1, n � t m, n<br />

�<br />

� x � x<br />

� t<br />

� x<br />

m�1/ 2 , n<br />

m�1/ 2,<br />

n<br />

t � t<br />

�<br />

�x<br />

m, n m�1, n<br />

(1)<br />

(2)<br />

(3)<br />

m2


� t<br />

� y m, n�1/<br />

2<br />

t m, n�1 � t m, n<br />

�<br />

� y<br />

� t tm, n � tm,<br />

n�1<br />

�<br />

� y �<br />

m, n�1/<br />

2 y<br />

(4)<br />

2<br />

� t<br />

2<br />

� x m, n<br />

� t � t<br />

�<br />

� x �<br />

m�1/ 2, n x m�1/ 2 , n t m�1, n<br />

�<br />

�<br />

� x<br />

� t m�1, n � 2t<br />

m, n<br />

2<br />

� x<br />

(5)<br />

2<br />

� t<br />

2<br />

� y m, n<br />

� t � t<br />

�<br />

� y �<br />

m, n�1/ 2 y m, n �1/ 2 t m, n�1 � t m, n�1 � 2tm<br />

, n<br />

�<br />

�<br />

2<br />

� y<br />

� y<br />

(6)<br />

� t 1 p�1<br />

p<br />

� �t m, n � t m, n�<br />

� � ��<br />

Ecuaţia (1) <strong>de</strong>vine:<br />

(7)<br />

p p<br />

p p p<br />

p p�<br />

p<br />

� t m� n � tm� n � t m n t m n�<br />

� t m n�<br />

� t m n � t m n t m n<br />

a�� �<br />

��<br />

� x<br />

y �<br />

�<br />

1<br />

1, 1,<br />

2 , , 1 , 1 2 , , � ,<br />

2<br />

2<br />

� � ��<br />

Dacă paşii <strong>de</strong> timp �� şi <strong>de</strong> spaţiu �x şi �y sunt aleşi astfel încât<br />

(8)<br />

�x = �y şi �x 2 /a �� = 4 se observă că temperatura nodului (m,n) după un pas <strong>de</strong> timp rezultă ca<br />

media aritmetică a temperaturilor celor patru noduri vecine la pasul <strong>de</strong> timp anterior:<br />

p p p p<br />

p� � tm� , n �t m� , n �t m, n�<br />

� tm,<br />

n�<br />

�<br />

1 1 1 1 1<br />

tm,<br />

n � �<br />

�<br />

� 4 �<br />

(9)<br />

Bibliografie:<br />

1. Marinescu M., Baran N., Radcenco V., Termodinamică tehnică, Editura Matrix Rom, Bucureşti,<br />

1998.<br />

2. Transfer <strong>de</strong> caldură si masă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.<br />

3. Manualul <strong>de</strong> instalaţii – <strong>Instalaţii</strong> <strong>de</strong> ventilare, Editura Artecno, Bucureşti, 2002.<br />

Hidraulică<br />

1.Să se <strong>de</strong>finească vâscozitatea dinamică şi cinematică, precizând unităţile <strong>de</strong> măsură în S.I şi<br />

cele tolerate<br />

Răspuns: Vâscozitatea reprezintă proprietatea flui<strong>de</strong>lor <strong>de</strong> a se opune curgerii. Vâscozitatea<br />

dinamică � � ��<br />

în sistemul <strong>de</strong> unităţi S.I are ca unitate:<br />

N s<br />

� � � SI � Pa s �<br />

(1.1)<br />

2<br />

m<br />

Raportul între vâscozitatea dinamică şi masa specifică se numeşte vâscozitate cinematică:<br />

�<br />

� � (1.2)<br />

�<br />

În sistemul <strong>de</strong> unităţi S.I vâscozitatea cinematică se exprimă în:<br />

2<br />

m<br />

�� � SI �<br />

(1.3)<br />

s<br />

Pe lângă această unitate se întâlneşte frecvent unitatea (tolerată) <strong>de</strong>numită Stokes cu<br />

2<br />

simbolul St, iar 1St<br />

� 1cm<br />

/ s . Alături <strong>de</strong> vâscozitatea cinematică se utilizează în practică şi<br />

vâscozitatea convenţională exprimată în gra<strong>de</strong> Engler ( E<br />

�<br />

convenţionale în vâscozitate cinematică se realizează cu relaţia:<br />

), iar convertirea vâscozităţii


m<br />

s<br />

6,<br />

31<br />

E<br />

2<br />

� �<br />

�<br />

�� ( 7,<br />

31�<br />

E � �<br />

�6<br />

) �10<br />

(1.4)<br />

2. Să se <strong>de</strong>finească noţiunea <strong>de</strong> presiune absolută şi relativă, specificând şi unităţile <strong>de</strong><br />

măsură în S.I. şi cele tolerate<br />

Răspuns: Presiunea măsurată <strong>de</strong> la starea <strong>de</strong> vid (scara barometrică) se numeşte presiune absolută.<br />

Deoarece majoritatea instalaţiilor se află dispuse în atmosferă este comod ca presiunea să fie<br />

raportată la presiunea atmosferică. Diferenţa dintre presiunea absolută şi cea atmosferică se numeşte<br />

presiune relativă (scara manometrică).<br />

p � p � p<br />

(2.1)<br />

relativă<br />

absolută<br />

atmosferică<br />

În sistemul <strong>de</strong> unităţi S.I presiunea se măsoară în Pascal:<br />

N<br />

� p � SI � Pa � 2<br />

m<br />

(2.2)<br />

Pe lângă această unitate se utilizează frecvent şi unităţi tolerate:<br />

5<br />

1bar � 10 Pa ,<br />

2<br />

1at � 1kgf<br />

/ cm<br />

4<br />

� 9.<br />

81�10<br />

Pa , 1atm � 760 torr .<br />

3. Scrieţi cele două forme ale legii hidrostaticii pentru un lichid aflat în repaus absolut în<br />

câmp gravitaţional terestru, precizând mărimile şi unităţile <strong>de</strong> măsură în S.I. şi utilitatea<br />

practică a acestei legi.<br />

Răspuns: Expresia care <strong>de</strong>scrie repartiţia presiunii într-un lichid aflat în repaus absolut în câmp<br />

gravitaţional terestru reprezintă legea hidrostaticii. Aceasta are o formă în care constanta C nu este<br />

explicitată:<br />

p<br />

gz �<br />

� �<br />

2<br />

2<br />

în care: g � 9, 81m<br />

/ s este acceleraţia gravitaţională; � � kg/<br />

m � - masa specifică a lichidului,<br />

z � m � - distanţa măsurată după axa oz (verticală) <strong>de</strong> la planul <strong>de</strong> referinţă până la punctul M<br />

consi<strong>de</strong>rat, p � Pa � - presiunea corespunzătoare punctului M. Constanta C are aceiaşi valoare dacă<br />

ne aflăm în acelaşi lichid, iar în cazul lichi<strong>de</strong>lor nemiscibile valoarea ei diferă în funcţie <strong>de</strong> stratul<br />

<strong>de</strong> lichid în care ne situăm.<br />

Forma cu constantă explicitată se scrie astfel:<br />

p � p0<br />

� � gh<br />

(3.2)<br />

Presiunea p într-un punct M al domeniului lichid este egală cu presiunea p 0 într-un punct<br />

<strong>de</strong> referinţă M0 (punct superior lui M şi presiunea p0 se cunoaşte) plus presiunea datorită greutăţii<br />

coloanei <strong>de</strong> lichid, h fiind distanţa <strong>de</strong> la punctul M la M0 măsurată pe verticală (după axa oz).<br />

Legea hidrostaticii este utilă în <strong>de</strong>oarece se poate <strong>de</strong>termina presiunea în orice punct al<br />

domeniului lichid, aflat în repaus absolut, cunoscând presiunea în punctul <strong>de</strong> referinţă şi distanţa <strong>de</strong><br />

la punctul curent la cel <strong>de</strong> referinţă măsurată după axa oz.<br />

4. Enunţaţi şi scrieţi legea lui Pascal, precizaţi mărimile şi unităţile <strong>de</strong> măsură în S.I.,<br />

aplicabilitatea lor în practică<br />

Răspuns: Legea lui Pascal se enunţă astfel: Într-un lichid aflat în repaus absolut orice variaţie <strong>de</strong><br />

presiune dintr-un punct oarecare al lichidului se transmite cu aceiaşi valoare în toate punctele sale.<br />

Vom consi<strong>de</strong>ra legea hidrostaticii scrisă cu constanta C explicitată:<br />

p p � � gh<br />

C<br />

(3.1)<br />

� 0 (4.1)<br />

în care: p este presiune în punctul M şi este în sistemul <strong>de</strong> unităţi S. I în Pa , p0 - presiunea în<br />

2<br />

2<br />

punctul <strong>de</strong> referinţă M0 şi este în Pa , � � kg/<br />

m � - masa specifică a lichidului, g � 9, 81m<br />

/ s<br />

este acceleraţia gravitaţională, h fiind distanţa <strong>de</strong> la punctul M la M0 măsurată pe verticală (după<br />

axa oz).


�<br />

0<br />

Să admitem o variaţie cu � p0<br />

a presiunii în punctul M0. Presiunea în punctul M0 este<br />

p � p � �p<br />

, respectiv:<br />

0<br />

0<br />

�<br />

p � p � �p0<br />

� � gh<br />

Dacă ţinem seama <strong>de</strong> (4.2) şi înlocuim în (4.3) rezultă că:<br />

�<br />

p � p � �p0<br />

(4.3)<br />

ceea ce înseamnă că variaţia presiunii din punctul M0 s-a transmis cu aceiaşi valoare şi în M.<br />

Legea lui Pascal este utilă la aplicaţii cum sunt cricul şi presa hidraulică, amplificatoare<br />

hidraulice <strong>de</strong> presiune, etc..<br />

0 (4.2)<br />

5. Ecuaţiile Bernoulli rezultate din integrarea ecuaţiei <strong>de</strong> mişcare Euler<br />

Răspuns: În multe aplicaţii este utilă folosirea nu a ecuaţiei <strong>de</strong> mişcare ci a integralei ei. Integrala<br />

primă a ecuaţiei <strong>de</strong> mişcare reprezintă o ecuaţie Bernoulli. Vom consi<strong>de</strong>ra doar ecuaţiile Benoulli<br />

rezultate din integrare ecuaţiei <strong>de</strong> mişcare Euler, adică a unui fluid nevâscos. Integrarea se face în<br />

ipoteza unui câmp <strong>de</strong> forţe masice conservativ şi fluid barotrop la care � � � ( p)<br />

. Câmpul forţelor<br />

masice fiind conservativ rezultă că acceleraţia forţelor masice este:<br />

f � ���<br />

�<br />

(5.1)<br />

în care � reprezintă potenţialul forţelor masice, iar în cazul câmpului gravitaţional terestru<br />

avem: � � gz � Const.<br />

Fluidul fiind barotrop se introduce funcţia <strong>de</strong> presiune :<br />

P �<br />

�<br />

dp<br />

� C �<br />

�<br />

în care 0 p este presiunea corespunzătoare unei stări iniţiale un<strong>de</strong> se cunoaşte � 0 . Având în ve<strong>de</strong>re<br />

cele precizate, ecuaţia <strong>de</strong> mişcare Euler se scrie:<br />

�<br />

dv<br />

� 1<br />

� f � �p<br />

� ��(<br />

� � P)<br />

(5.3)<br />

dt �<br />

Acceleraţia din (5.3) se exprimă astfel:<br />

� �<br />

dv �v<br />

� �<br />

� � ( v ��)<br />

v<br />

(5.4)<br />

dt �t<br />

respectiv:<br />

� � 2<br />

dv �v<br />

v � �<br />

� � �(<br />

) � � � v<br />

(5.5)<br />

dt �t<br />

2<br />

în care: v � �<br />

� � ��<br />

este vectorul vârtej sau turbion.<br />

Dacă ţinem seama <strong>de</strong> (5.3) şi (5.5) se obţine:<br />

� 2<br />

�v<br />

v<br />

� �<br />

� �(<br />

� � � P)<br />

��<br />

� v � 0<br />

(5.6)<br />

�t<br />

2<br />

care reprezintă forma Lamb-Gromeko a ecuaţiei <strong>de</strong> mişcare Euler.<br />

� � � �<br />

Înmulţind scala (5.6) cu un element <strong>de</strong> linie dl<br />

� dxi<br />

� dyj<br />

� dzk<br />

din domeniul fluid rezultă:<br />

�<br />

2<br />

�v<br />

� v<br />

� � �<br />

� dl<br />

� d(<br />

� � � P)<br />

� dl<br />

( � � v)<br />

� 0<br />

(5.7)<br />

�t<br />

2<br />

� � �<br />

Pentru a efectua integrala <strong>de</strong> mai sus trebuie ca dl<br />

� ( � � v)<br />

să fie nul, adică:<br />

dx<br />

p<br />

�<br />

p<br />

0<br />

dp<br />

�<br />

(5.2)<br />

� � � � 0<br />

(5.8)<br />

vx<br />

v y vz<br />

Cazul 1. Să consi<strong>de</strong>răm � � � � � 0,<br />

adică � � 0<br />

�<br />

. În acest caz mişcarea se numeşte<br />

x � y z<br />

irotaţională sau potenţială, iar viteza <strong>de</strong>rivă dintr-un potenţial ,<br />

v � ��<br />

�<br />

x<br />

dy<br />

y<br />

dz<br />

z<br />

(5.9)


în care � se numeşte potenţialul vitezei.<br />

Înlocuind pe (5.9) în (5.7) se obţine:<br />

2<br />

�� v<br />

� � � � P � C(<br />

t)<br />

) (5.10)<br />

�t<br />

2<br />

În regimul potenţial nestaţionar al flui<strong>de</strong>lor nevâscoase barotrope, într-un câmp <strong>de</strong> forţe<br />

masice conservativ, la un moment dat expresia integrală (5.10) reprezintă o constantă pe întreg<br />

domeniul mişcării.<br />

Dacă mişcare este staţionară relaţia (5.10) <strong>de</strong>vine:<br />

2<br />

v<br />

� � � P � C<br />

(5.11)<br />

2<br />

în care C este o constantă propriu zisă pe întreg domeniul potenţiale.<br />

Cazul 2. Să consi<strong>de</strong>răm v v � v � 0 . Acest caz corespun<strong>de</strong> hidrostaticii flui<strong>de</strong>lor,<br />

<strong>de</strong>oarece integrând (5.7) se obţine:<br />

Cazul 4. Vom consi<strong>de</strong>ra că:<br />

x � y z<br />

dx<br />

v<br />

efectuează pe o linie <strong>de</strong> curent. În final se obţine:<br />

�<br />

2<br />

�v<br />

� v<br />

� � dl<br />

�<br />

�t<br />

2<br />

x<br />

L c<br />

� � P � C<br />

(5.12)<br />

dy dz<br />

� � , ceea ce înseamnă că integrarea lui (5.7) se<br />

v v<br />

y<br />

z<br />

� � �<br />

P � C(<br />

L , t)<br />

c<br />

(5.13)<br />

În regimul rotaţional şi nestaţionar al flui<strong>de</strong>lor nevâscoase barotrope, într-un câmp <strong>de</strong> forţe<br />

masice conservativ, la un moment dat expresia integrală (5.13) reprezintă o constantă <strong>de</strong>-a lungul<br />

aceleiaşi linii <strong>de</strong> curent.<br />

În cazul regimului staţionar rezultă:<br />

2<br />

v<br />

� � � P � C(<br />

Lc<br />

)<br />

(5.14)<br />

2<br />

dx dy dz<br />

Cazul 5. Vom consi<strong>de</strong>ra că: � � , ceea ce înseamnă că integrarea lui (5.7) se<br />

� � �<br />

efectuează pe o linie <strong>de</strong> vârtej. În final se obţine:<br />

�<br />

2<br />

�v<br />

� v<br />

� � dl<br />

�<br />

�t<br />

2<br />

x<br />

L c<br />

y<br />

z<br />

� � �<br />

P � C(<br />

L , t)<br />

v<br />

(1.15)<br />

În regimul rotaţional şi nestaţionar al flui<strong>de</strong>lor nevâscoase barotrope, într-un câmp <strong>de</strong> forţe<br />

masice conservativ, la un moment dat expresia integrală (5.15) reprezintă o constantă <strong>de</strong>-a lungul<br />

aceleiaşi linii <strong>de</strong> vârtej.<br />

În cazul regimului staţionar rezultă:<br />

2<br />

v<br />

� � � P � C(<br />

Lv<br />

)<br />

(5.16)<br />

2<br />

6. Ecuaţia transferului energiei cinetice aplicată unui tronson <strong>de</strong> vână lichidă în regim<br />

staţionar (ipoteze, forma aplicativă şi interpretarea geometrică în câmp gravitaţional<br />

terestru)<br />

Răspuns: Ecuaţia transferului energiei cinetice aplicată unui tronson <strong>de</strong> vână lichidă în regim<br />

staţionar se obţine din ecuaţia transferului energiei cinetice:<br />

2<br />

d v<br />

� � � �<br />

�<br />

� � dVol � � � f � vdVol<br />

� �t<br />

� vda<br />

� � p�<br />

� v dVol �<br />

2 ��<br />

dVol (6.1)<br />

dt Vol ( t)<br />

Vol ( t)<br />

s(<br />

t)<br />

Vol ( t)<br />

Vol ( t)<br />

în care: t este timpul, Vol (t)<br />

- volumul <strong>de</strong> fluid aflat în mişcare, s(t) - suprafaţa închisă aflată în<br />

mişcare ce conţine volumul <strong>de</strong> fluid Vol (t)<br />

, � -masa specifică (<strong>de</strong>nsitate), f � - acceleraţia forţelor<br />

masice, p - presiunea, � - operatorul lui Hamilton, � - funcţia <strong>de</strong> disipaţie vâscoasă.


Ipotezele <strong>de</strong> bază sunt:<br />

- lichid ( fluid incompresibil vâscos newtonian);<br />

- mişcare staţionară;<br />

- forţele masice conservative cu potenţial staţionar;<br />

- suprafaţa <strong>de</strong> control este suprafaţa unui tub <strong>de</strong> curent ce conţine vâna lichidă şi mărginită<br />

<strong>de</strong> două suprafeţe transversale ce taie tubul <strong>de</strong> curent şi care <strong>de</strong>limitează tronsonul <strong>de</strong> vână lichidă;<br />

- secţiunile transversale se aleg în zone un<strong>de</strong> mişcarea este axial simetrică, liniile <strong>de</strong> curent<br />

sunt paralele între ele iar secţiunea <strong>de</strong> intrare sau ieşire este perpendiculară pe liniile <strong>de</strong> curent.<br />

Consi<strong>de</strong>rând câmpul gravitaţional terestru în care potenţialul şi acceleraţia forţelor masice<br />

� �<br />

sunt: � � gz � Const.<br />

, respectiv f � g ; se obţine ecuaţia transferului energiei cinetice pentru o<br />

vână lichidă în regim staţionar în câmpul gravitaţional terestru:<br />

2<br />

2<br />

�1v1<br />

p1<br />

� 2v2<br />

p2<br />

� � z1<br />

� � � z2<br />

� hp1�<br />

2<br />

(6.2)<br />

2g<br />

� g 2g<br />

� g<br />

Energiile specifice care intervin sunt:<br />

2<br />

2<br />

�1v1<br />

� 2v<br />

2<br />

, , - reprezintă energiile specifice cinetice asociate secţiunii <strong>de</strong> intrare 1,<br />

2g<br />

2g<br />

respectiv ieşire 2, în care � 1 şi � 2 sunt coeficienţii <strong>de</strong> neuniformitate a distribuţiilor <strong>de</strong> viteze pe<br />

secţiunile <strong>de</strong> calcul 1 şi 2, iar v1 � Q / S1,<br />

v2 � Q / S2<br />

sunt vitezele <strong>de</strong> calcul asociate secţiunii 1,<br />

respectiv 2;<br />

p1<br />

p2<br />

, - energiile specifice <strong>de</strong> presiune asociate secţiunii 1, respectiv 2;<br />

� g � g<br />

1 z , z 2 - energiile specifice <strong>de</strong> poziţie asociate secţiunii 1, respectiv 2.<br />

Aceste energii se exprimă în � m � , iar pentru interpretarea geometrică se precizează următoarele:<br />

p1<br />

p2<br />

, - reprezintă înălţimea la care se ridică lichidul într-un tub piezometric vertical,<br />

� g � g<br />

<strong>de</strong>schis ataşat conductei măsurată la punctul <strong>de</strong> priză din secţiunea 1, respectiv 2;<br />

1 z , z 2 - reprezintă distanţa <strong>de</strong> la planul <strong>de</strong> referinţă până la punctul un<strong>de</strong> este plasată priza<br />

<strong>de</strong> presiune din secţiunea 1, respectiv 2.<br />

Dacă se reprezintă <strong>de</strong>-a lungul conductei, în fiecare secţiune pe o verticală ce trece prin<br />

p<br />

centrul <strong>de</strong> greutate al secţiunii, termenii z � se <strong>de</strong>fineşte o curbă numită linie piezometrică.<br />

� g<br />

2<br />

p � v<br />

Dacă reprezentăm în acelaşi mod în fiecare secţiune suma z<br />

� g 2g<br />

� � se obţine o curbă<br />

care se numeşte linie energetică. Suma reprezintă energia specifică totală secţiunii alese.<br />

Consi<strong>de</strong>rând secţiunea <strong>de</strong> intrare tocmai secţiunea <strong>de</strong> referinţă, atunci energia specifică totală<br />

corespunzătoare acesteia <strong>de</strong>termină planul energiei iniţiale.<br />

7. Teoremele impulsului. Relaţii particulare pentru aplicaţii practice şi unităţi <strong>de</strong> măsură în<br />

S.I. pentru mărimile din relaţie<br />

Răspuns: Teoremele impulsului se obţin din cele două principii care stau la baza dinamicii<br />

mediului aplicând membrului stâng teorema transportului a lui Reynolds. Aplicând această teoremă<br />

primului principiu al dinamicii mediului fluid obţinem:<br />

�<br />

d � �(<br />

� v)<br />

� � � � �<br />

� � vdVol<br />

� � � � � v(<br />

v � n)<br />

da � � � f dVol �<br />

�<br />

�t<br />

da (7.1)<br />

dt<br />

t<br />

Vol ( t)<br />

care reprezintă prima teoremă a impulsului sau a cantităţii <strong>de</strong> mişcare.<br />

În cazul regimului <strong>de</strong> mişcare staţionar relaţia (7.1) <strong>de</strong>vine:<br />

Vol<br />

s<br />

Vol<br />

s


�<br />

s<br />

� � � � �<br />

� v(<br />

v � n)<br />

da � � f dVol � t da<br />

(7.2)<br />

�<br />

Vol<br />

Cu ajutorul primei teoreme a impulsului se pot calcula forţele ce apar la interacţiunea<br />

fluidului cu frontierele domeniului în care are loc mişcarea.<br />

A doua teoremă a impulsului rezultă prin aplicarea teoremei transportului a lui Reynolds<br />

relaţiei corespunzătoarea celui <strong>de</strong> al doilea principiu al dinamicii mediului fluid:<br />

� �<br />

d � � �(<br />

� r �v)<br />

� � � � � � � �<br />

� � r �v<br />

dVol � � � � � r � v(<br />

v � n)<br />

da � � � r � f dVol ��<br />

r � t da (7.3)<br />

dt<br />

�t<br />

Vol ( t)<br />

Vol<br />

s<br />

Dacă regimul <strong>de</strong> mişcare este staţionar vom obţine:<br />

� � � � � � � �<br />

� r � v(<br />

v � n)<br />

da � � r � f dVol � r � t da<br />

(7.4)<br />

�<br />

s<br />

Teorema a doua a impulsului permite <strong>de</strong>terminarea momentelor care apar la interacţiunea<br />

fluidului cu frontierele domeniului în care are loc mişcarea.<br />

Deoarece prima teoremă a impulsului este mai frecvent întâlnită în practică, vom prezenta<br />

câteva relaţii particulare ale acesteia în cazul unor aplicaţii.<br />

Cazul 1. Acţiunea lichidului asupra unui cot<br />

Vom preciza, pentru simplificarea problemei, următoarele ipoteze:<br />

- mişcarea este staţionară, iar lichidul este incompresibil vâscos newtonian;<br />

- domeniul mişcării este mărginit <strong>de</strong> o suprafaţă solidă ( sL suprafaţa laterală ) şi două<br />

secţiuni <strong>de</strong> calcul ( s1 <strong>de</strong> intrare şi s 2 <strong>de</strong> ieşire) care sunt perpendiculare pe liniile <strong>de</strong> curent paralele.<br />

Forţa cu care lichidul acţionează asupra frontierei soli<strong>de</strong> a cotului este dată <strong>de</strong> relaţia:<br />

� � � � � �<br />

FL�P � � 1�<br />

Qv1<br />

� � 2�<br />

Qv2<br />

� p1S1n1<br />

� p2S<br />

2n2<br />

� G<br />

(7.5)<br />

în care:<br />

- FL� P este forţa cu care lichidul acţionează asupra cotului şi este în � N � pentru sistemul<br />

<strong>de</strong> unităţi <strong>de</strong> măsură S.I;<br />

- � 1,<br />

� 2 sunt coeficienţi <strong>de</strong> neuniformitate a distribuţiilor <strong>de</strong> viteze pe secţiunea <strong>de</strong> intrare<br />

sau ieşire şi au valorile 4/3 pentru regim laminar şi aproximativ 1 pentru cel turbulent;<br />

3<br />

- � masa specifică (<strong>de</strong>nsitate lichidului) în kg / m ;<br />

3<br />

- Q <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> lichid în m / s ;<br />

p sunt presiunile relative din secţiunea <strong>de</strong> intrare 1 şi ieşire 2, în Pa ;<br />

- 1 p , 2<br />

- 1 S , 2<br />

- 1 n� , 2<br />

2<br />

S sunt ariile secţiunilor <strong>de</strong> intrare şi ieşire, în m ;<br />

n� versorii normală exterioară la secţiunile <strong>de</strong> calcul 1, respectiv 2;<br />

- G greutatea lichidului din domeniul analizat, în N .<br />

Vom preciza că în majoritatea aplicaţiilor se neglijează greutatea G a lichidului, <strong>de</strong>oarece<br />

este mult mai mică <strong>de</strong>cât celelalte forţe care intervin în (7.5).<br />

Cazul 2. Acţiunea unui jet asupra unui perete curb<br />

Se <strong>de</strong>termină forţa cu care un jet <strong>de</strong> lichid acţionează asupra unui perete curb. Unghiul pe<br />

care îl face peretele curb cu direcţia jetului se notează cu � . Se consi<strong>de</strong>ră: mişcarea staţionară,<br />

greutatea G � a lichidului cuprins în suprafaţa <strong>de</strong> control se neglijează , jetul se află în atmosferă şi în<br />

consecinţă presiunile relative 1 p , p2 sunt egale zero.<br />

Ţinând seama <strong>de</strong> ecuaţia transferului energiei cinetice (6.2) pentru cazul fluidului nevâscos<br />

se obţine v1 � v2<br />

� v ( vitezele <strong>de</strong> calcul sunt egale) şi coeficienţii� , � sunt egali cu unu, iar<br />

acţiunea lichidului asupra peretelui curb dobân<strong>de</strong>şte expresia:<br />

�<br />

� �<br />

FL� P � � Qv[(<br />

1�<br />

cos�<br />

) i � sin�<br />

j]<br />

(7.6)<br />

Componentele acţiunii lichidului asupra peretelui curb sunt:<br />

� �<br />

F � i � � Qv(<br />

1�<br />

cos�<br />

)<br />

(7.7)<br />

�<br />

Vol<br />

F( L�P)<br />

x � L�P<br />

�<br />

s<br />

Vol<br />

�<br />

s<br />

s


�<br />

F( L�P)<br />

y � FL�P<br />

�<br />

� j � ��<br />

Qvsin�<br />

Cazul 3. Acţiunea unui jet <strong>de</strong> lichid asupra unui perete curb mobil.<br />

Peretele curb mobil se <strong>de</strong>plasează pe orizontală cu viteza constantă <strong>de</strong> transport u � , iar jetul<br />

este orizontal şi are viteza absolută v � . Unghiul pe care îl face peretele curb cu direcţia jetului se<br />

notează cu � . Ne interesează componenta forţei după ox (după orizontală), având în ve<strong>de</strong>re că<br />

dacă dăm o mişcare întregului sistem cu viteza u �<br />

� peretele rămâne fix şi se poate utiliza rezultatul<br />

<strong>de</strong> la cazul 2 înlocuind viteza absolută cu cea relativă w � . Rezultă că:<br />

F( L �P)<br />

x � � Qw(<br />

1�<br />

cos�<br />

)<br />

(7.9)<br />

în care w � v �u<br />

este viteza relativă a lichidului faţă <strong>de</strong> perete.<br />

8. Calculul hidraulic al conductelor simple sub presiune (tipuri <strong>de</strong> probleme, modalităţi <strong>de</strong><br />

soluţionare)<br />

Răspuns: Prin conductă simplă se înţelege conducta care are diametrul constant, iar conducta sub<br />

presiune are secţiunea transversală complet umplută cu lichid (apă). Se consi<strong>de</strong>ră o instalaţie simplă<br />

compusă din două rezervoare închise la care nivelul lichidului din fiecare rezervor este staţionar<br />

(constant). Primul rezervor (nr.1) are suprafaţă liberă notată cu 1 şi presiunea p1 � pat<br />

corespunzătoare ei, iar rezervorul nr.2 are presiunea p2 � pat<br />

la suprafaţa liberă notată cu 2.<br />

Rezervorul nr.1 comunică cu nr.2 prin intermediul unei conducte <strong>de</strong> diametru d constant, iar<br />

aceasta are montate şi un număr <strong>de</strong> rezistenţe hidraulice locale (coturi, robinet). Sensul <strong>de</strong> curgere a<br />

apei prin conductă este <strong>de</strong> la rezervorul nr.1 la nr.2, iar regimul <strong>de</strong> curgere este staţionar sau<br />

cvasistaţionar după cum mişcarea este laminară sau turbulentă.<br />

Se scrie ecuaţia transferului energiei cinetice <strong>de</strong> la secţiunea 1 la 2 pentru mişcarea<br />

staţionară sub forma:<br />

p1<br />

� p2<br />

� z1<br />

� z2<br />

� hp1�<br />

2<br />

(8.1)<br />

� g<br />

Pier<strong>de</strong>rile hidraulice ce apar pe traseul conductei sunt pier<strong>de</strong>ri longitudinale şi locale, iar<br />

acestea se scriu astfel:<br />

2 n 2<br />

n 2<br />

l v v � l � v<br />

hp1�<br />

2 � � � ��<br />

i � ��<br />

� ��<br />

i � (8.2)<br />

d 2g<br />

i�1<br />

2g<br />

� d i�1<br />

� 2g<br />

Viteza v este viteza medie din conductă şi ea este constantă <strong>de</strong>-a lungul acesteia, <strong>de</strong>oarece<br />

diametrul este constant.<br />

Dacă se ţine seama <strong>de</strong> (8.3) şi (8.4), rezultă:<br />

n 2<br />

p1<br />

� p2<br />

� l � v<br />

� z1<br />

� z2<br />

� hp1�<br />

2 � ��<br />

� �� i �<br />

(8.3)<br />

� g<br />

� d i�1<br />

� 2g<br />

Prin conducte lungi înţelegem conductele la care pier<strong>de</strong>rile hidraulice locale sunt mult mai<br />

mici <strong>de</strong>cât cele longitudinale, ceea ce înseamnă că pier<strong>de</strong>rile locale se pot neglija faţă <strong>de</strong> cele<br />

longitudinale. În cazul conductelor scurte cele două componente ale pier<strong>de</strong>rilor hidraulice au acelaşi<br />

ordin <strong>de</strong> mărime.<br />

Faţă <strong>de</strong> relaţiile precizate anterior mai avem relaţia <strong>de</strong> continuitate:<br />

Q 4Q<br />

v � �<br />

(8.4)<br />

2<br />

S � d<br />

La calculul hidraulic al conductelor simple se presupun cunoscute următoarele elemente: -<br />

traseul conductei, <strong>de</strong>ci lungimea l ; - numărul n şi tipul rezistenţei locale, �� i ; - rugozitatea<br />

i�1<br />

echivalentă k a peretelui conductei;<strong>de</strong>nsitatea � şi vâscozitatea cinematică � a lichidului.<br />

Mărimile care intervin în relaţile <strong>de</strong> calcul sunt: - <strong>de</strong>bitul Q ; - viteza v ; - diametrul d ; -<br />

pier<strong>de</strong>rile hidraulice h p .<br />

n<br />

(7.8)


Există şase probleme <strong>de</strong> calcul hidraulic, împărţite în: probleme <strong>de</strong> exploatare (un<strong>de</strong> se<br />

cunoaşte diametrul interior d ) şi probleme <strong>de</strong> proiectare (un<strong>de</strong> se <strong>de</strong>termină diametrul d ).<br />

Pentru <strong>de</strong>terminarea coeficientului <strong>de</strong> pier<strong>de</strong>ri hidraulice uniform distribuite există diverse<br />

formule <strong>de</strong> calcul, în funcţie <strong>de</strong> regimul <strong>de</strong> mişcare a apei.<br />

A. Probleme <strong>de</strong> exploatare.<br />

1. Se dau d şi Q , se cere v şi h p . Din relaţia (8.4) rezultă viteza v . Se calculează �<br />

ţinând seama <strong>de</strong> regimul <strong>de</strong> mişcare a lichidului în conductă, rezultând din (8.2) pier<strong>de</strong>rile<br />

hidraulice h p .<br />

2. Se dau d şi v , se cere Q şi h p . Din (8.4) se <strong>de</strong>termină <strong>de</strong>bitul Q , se calculează � ţinând<br />

seama <strong>de</strong> regimul <strong>de</strong> mişcare a lichidului în conductă, iar apoi din (8.2) rezultă h p .<br />

3. Se dau d şi h p , se cere v şi Q . Aceasta este cea mai frecventă problemă <strong>de</strong> exploatare.<br />

Soluţionarea se face în felul următor: se admite că avem un regim <strong>de</strong> curgere hidraulic rugos şi se<br />

calculează � cu formula Kármán-Nikuradze. Din relaţia (8.2) rezultă viteza v , apoi se calculează<br />

k<br />

criteriul Re � . Dacă această valoare este mai mare <strong>de</strong>cât 200 înseamnă că � a fost bine calculat<br />

d<br />

k<br />

şi se <strong>de</strong>termină <strong>de</strong>bitul Q din (8.4). Dacă 9, 4 � Re � � 200 , calculul lui � se face iterativ<br />

d<br />

utilizând formula lui Colebrook-White impunându-se o anumită precizie <strong>de</strong> calcul pentru acesta.<br />

k<br />

Se calculează viteza, apoi verificăm criteriul Re � după care se <strong>de</strong>termină <strong>de</strong>bitul Q . Dacă<br />

d<br />

domeniul <strong>de</strong> curgere este hidraulic neted, atunci � se poate calcula iterativ cu formula lui Prandtl<br />

k<br />

sau cu celelalte formule care nu implică calculul iterativ. Se verifică criteriul Re � , iar apoi se<br />

d<br />

calculează viteza şi <strong>de</strong>bitul.<br />

B. Probleme <strong>de</strong> proiectare.<br />

1. Se dau Q şi h p , se cere d şi v . Se admite o valoare pentru d şi se calculează viteza cu<br />

relaţia (8.4), iar apoi � cu formulele <strong>de</strong> calcul prezentate care ţin seama <strong>de</strong> regimul <strong>de</strong> mişcare al<br />

lichidului în conductă şi pier<strong>de</strong>rile hidraulice h p cu relaţia (8.2). Operaţiile se repetă pentru mai<br />

multe valori ale diametrului, după care se trasează grafic hp (d)<br />

. Pentru valoarea dată a lui h p în<br />

problemă, se <strong>de</strong>termină d necesar care se rotunjeşte la diametrul STAS superior cel mai apropiat.<br />

Precizăm că diametrul nominal al unei conducte nu este egal cu diametrul ei interior.<br />

Calculul hidraulic se face ţinând seama că se impune diametrul interior ales şi pier<strong>de</strong>rile<br />

hidraulice h p , iar apoi se calculează viteza şi <strong>de</strong>bitul efectiv transportat, încadrându-ne în problema<br />

3 <strong>de</strong> exploatare.<br />

În cazul conductelor lungi problema se simplifică <strong>de</strong>oarece avem:<br />

2<br />

l v 8 l 2<br />

hp � � � � Q<br />

(8.5)<br />

2 5<br />

d 2g<br />

� g d<br />

iar diametrul se calculează cu relaţia:<br />

d<br />

8<br />

l<br />

2<br />

� 5 � Q<br />

(8.6)<br />

2<br />

� g hp<br />

Vom admite o valoare pentru � în intervalul uzual <strong>de</strong> valori 0,02÷0,04 şi se <strong>de</strong>termină . Se<br />

rotunjeşte la d STAS şi se calculează <strong>de</strong>bitul Q efectiv.<br />

2. Se dau Q şi v , se cere d şi h p . Se calculează diametrul din (8.4) şi se rotunjeşte la<br />

valoare STAS. În funcţie <strong>de</strong> ce se doreşte să se menţină fix <strong>de</strong>bitul sau viteza, rezultă că trebuie


soluţionată problema <strong>de</strong> exploatare 1 sau 2. Orientativ vitezele în conductă sunt între (0.8÷1,5) m/s ,<br />

iar valorile mai mari ale vitezei corespund unor diametre mai mari.<br />

3. Se dau v şi h p , se cere d şi Q . Din (8.2) rezultă:<br />

� l<br />

d � (8.7)<br />

n 2g<br />

hp<br />

��<br />

�<br />

2<br />

i<br />

v i�1<br />

Vom admite o valoare pentru � în intervalul uzual <strong>de</strong> valori 0,02÷0,04 şi se calculează<br />

diametrul cu relaţia (8.7). Se <strong>de</strong>termină diametrul STAS, iar în funcţie <strong>de</strong> ce se doreşte să se<br />

menţină v sau h p constant se va trata problema <strong>de</strong> exploatare 2 sau 3.<br />

9. Lovitura <strong>de</strong> berbec sau şocul hidraulic în conducte (<strong>de</strong>finiţie, suprapresiunea maximă,<br />

celeritatea şi relaţii <strong>de</strong> calcul, modalităţi practice <strong>de</strong> limitare a acestui fenomen)<br />

Răspuns: Se consi<strong>de</strong>ră un rezervor cu nivel constant, iar suprafaţa liberă a lichidului (apei) este în<br />

contact cu atmosfera. Rezervorul alimentează o conductă orizontal prevăzută la capăt cu o vană.<br />

Pentru o anumită poziţie a organului <strong>de</strong> închi<strong>de</strong>re prin conductă va trece un anumit <strong>de</strong>bit. Înseamnă<br />

că <strong>de</strong>bitul este constant în timp dacă poziţia organului <strong>de</strong> închi<strong>de</strong>re este invariabilă în timp. În<br />

realitate poziţia organului <strong>de</strong> închi<strong>de</strong>re în timpul funcţionării unei instalaţii se modifică cel puţin la<br />

pornirea şi oprirea instalaţiei şi <strong>de</strong> asemenea atunci când este necesară reglarea valorii <strong>de</strong>bitului.<br />

Aceste modificări ale poziţiei organului <strong>de</strong> închi<strong>de</strong>re vor modifica <strong>de</strong>bitul ce trece prin instalaţie,<br />

ceea ce va conduce la apariţia unor fenomene tranzitorii. Conducta se consi<strong>de</strong>ră cu pereţi elastici şi<br />

se neglijează vâscozitatea lichidului. Fenomenul tranzitoriu care se produce prin închi<strong>de</strong>rea bruscă<br />

a organului <strong>de</strong> închi<strong>de</strong>re este periodic cu perioada egală cu 4 l / a , în care l este lungimea conductei<br />

iar a este viteza <strong>de</strong> propagare a un<strong>de</strong>i <strong>de</strong> suprapresiune. Fenomenul <strong>de</strong> producere a variaţiei <strong>de</strong><br />

presiune într-o conductă ca urmare a modificărilor <strong>de</strong> <strong>de</strong>bit se numeşte lovitură <strong>de</strong> berbec sau şoc<br />

hidraulic şi este datorat inerţiei coloanei <strong>de</strong> lichid din conductă.<br />

Problemele pe care trebuie să le cunoaştem sunt următoarele:<br />

- valoarea suprapresiunii maxime care apare la lovitura <strong>de</strong> berbec;<br />

- valoarea vitezei <strong>de</strong> propagare (celeritatea) a un<strong>de</strong>i <strong>de</strong> suprapresiune ;<br />

- meto<strong>de</strong> <strong>de</strong> a limita producerea loviturii <strong>de</strong> berbec.<br />

Suprapresiunea care apare la lovitura <strong>de</strong> berbec are relaţia:<br />

�p � � a(<br />

v0<br />

� vt<br />

) 0 ��t<br />

(9.1)<br />

în care v 0 este viteza la momentul iniţial t 0 , iar vt0 ��t<br />

este la momentul t0 � �t<br />

.<br />

Dacă închi<strong>de</strong>rea organului <strong>de</strong> obturare este completă, atunci valoarea maximă a<br />

suprapresiunii ce ia naştere la închi<strong>de</strong>rea bruscă este dată <strong>de</strong> formula lui Jukovski :<br />

� p � � av0<br />

(9.2)<br />

Viteza <strong>de</strong> propagarea a un<strong>de</strong>i <strong>de</strong> suprapresiune se calculează cu relaţia:<br />

a �<br />

1<br />

d E<br />

1�<br />

� E<br />

în care: d este diametrul interior al conductei,� - grosimea peretelui conductei, E - modulul <strong>de</strong><br />

elasticitate longitudinal al lichidului, Ec - modulul <strong>de</strong> elasticitate longitudinal al conductei, � -<br />

<strong>de</strong>nsitatea lichidului.<br />

În cazul unei conducte perfect rigi<strong>de</strong> ( E c � � ) , rezultă că viteza <strong>de</strong> propagare a un<strong>de</strong>i <strong>de</strong><br />

suprapresiune este:<br />

a �<br />

E<br />

�<br />

c<br />

E<br />

�<br />

(9.3)<br />

0 (9.4)


adică viteza <strong>de</strong> propagare a sunetului într-un lichid nemărginit, iar în condiţii uzuale pentru apă<br />

rezultă a 0 � 1435m<br />

/ s .<br />

Pentru limitarea creşterii <strong>de</strong> presiune trebuie ca închi<strong>de</strong>rea organului <strong>de</strong> obturare să nu se<br />

facă brusc ci treptat. În acest caz se limitează creşterea <strong>de</strong> presiune <strong>de</strong>oarece vt0 ��t<br />

nu mai este zero.<br />

O altă cale este <strong>de</strong> a introduce pe traseul conductei a unui acumulator hidropneumatic. Rolul<br />

acestuia este <strong>de</strong> a micşora lungimea porţiunii <strong>de</strong> conductă pe care o produce lovitura <strong>de</strong> berbec. În<br />

acest caz se dă posibilitatea ca un<strong>de</strong>le reflectate să se compună cu cele directe şi în final<br />

suprapresiunea care ia naştere să fie mai mică.<br />

10. Curgerea lichi<strong>de</strong>lor prin orificiu mic liber, înecat şi mare<br />

Răspuns: Se consi<strong>de</strong>ră un rezervor umplut cu lichid (apă) până la un anumit nivel <strong>de</strong>asupra axei<br />

unui orificiu <strong>de</strong> secţiune circulară cu diametrul, care este realizat în peretele rezervorului.<br />

Menţionăm că suprafaţa liberă a lichidului comunică cu atmosfera, sarcina orificiului H (distanţa<br />

dintre axa orizontală a orificiului şi suprafaţa liberă a apei din rezervor) este constantă , iar jetul iese<br />

în atmosferă.<br />

Dacă notăm suprafaţa orificiului cu S iar suprafaţa secţiunii contractate cu S c , <strong>de</strong>finim<br />

coeficientul <strong>de</strong> contracţie :<br />

� �<br />

(10.1)<br />

S<br />

ca o măsură a contracţiei.<br />

În cazul în care pereţii recipientului sunt mai <strong>de</strong>parte <strong>de</strong> marginile orificilui <strong>de</strong>cât 3 d după<br />

direcţia consi<strong>de</strong>rată , pereţii nu influenţează mişcarea în vecinătatea orificilui şi contracţia se<br />

numeşte completă sau perfectă (� are valoare minimă) . Dacă această distanţă este mai mică <strong>de</strong>cât<br />

3 d rezultă o contracţie incompletă şi un coeficient <strong>de</strong> contracţie mai mare faţă contracţia perfectă.<br />

În cazul în care sarcina H a orificiului este mai mare <strong>de</strong>cât 5 d , repartiţia vitezelor pe<br />

secţiunea contractată se poate consi<strong>de</strong>ra constantă, iar orificiul se numeşte mic.<br />

Dacă H � 5d<br />

repartiţia vitezei nu mai este constantă pe secţiunea contractată şi vom avea<br />

orificiu mare.<br />

În funcţie <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsitatea (masa specifică) mediului în care iese jetul <strong>de</strong> lichid <strong>de</strong>finim:<br />

- orificiul liber când <strong>de</strong>nsitatea jetului este mai mare <strong>de</strong>cât a mediului în care iese;<br />

- orificiul înecat când <strong>de</strong>nsitatea jetului comparabilă cu a mediului în care iese.<br />

Dacă contactul între lichid şi orificiu se face doar pe muchia <strong>de</strong> intrare a acestuia spunem că<br />

avem un orificiu în perete subţire.<br />

În continuare se prezintă relaţii <strong>de</strong> calcul ale vitezei, <strong>de</strong>bitului pentru orificiul mic liber,<br />

înecat, respectiv mare.<br />

a) Orificiul mic şi liber.<br />

Viteza în secţiunea contractată se calculează cu relaţia:<br />

v � � 2gH<br />

(10.2)<br />

1<br />

în care: � este coeficientul <strong>de</strong> viteză,<br />

2<br />

g � 9, 81m<br />

/ s -acceleraţia gravitaţională, H - sarcina<br />

orificiului. Coeficientul <strong>de</strong> viteză are expresia:<br />

� �<br />

1<br />

(10.3)<br />

1�<br />

�<br />

în care � este coeficientul <strong>de</strong> rezistenţă locală a orificiului.<br />

Debitul <strong>de</strong> lichid Q ce trece prin este:<br />

Q � �� S 2gH � � S 2gH<br />

(10.4)<br />

un<strong>de</strong>:� este coeficientul <strong>de</strong> contracţie şi � coeficient <strong>de</strong> <strong>de</strong>bit.<br />

Pentru lichi<strong>de</strong> cu vâscozitate mică şi numere Reynolds mari se pot utiliza următoarele valori<br />

medii: � � 0,<br />

97 ; � � 0,<br />

63 şi � � 0.<br />

61.<br />

b) Orificiul înect.<br />

S c


Se consi<strong>de</strong>ră un rezervor format din două compartimente în care se află lichid (apă) şi au un<br />

perete <strong>de</strong>spărţitor prevăzut cu un orificiu <strong>de</strong> secţiune circulară. Suprafeţele libere din cele două<br />

compartimente comunică cu atmosfera, iar nivelul staţionar al lichidului din primul compartiment<br />

este mai mare faţă <strong>de</strong> cel din compartimentul doi care este şi el staţionar. Sarcina H a orificiului<br />

este diferenţa dintre nivelul suprafeţei libere din primul compartiment şi nivelul suprafeţei libere din<br />

compartiment doi.<br />

Relaţiile <strong>de</strong> calcul sunt:<br />

v<br />

1<br />

� �<br />

� � 2gH<br />

1<br />

1�<br />

�<br />

(10.5)<br />

Q � ��<br />

S 2gH<br />

� � S 2gH<br />

c) Orificiul mare.<br />

Se consi<strong>de</strong>ră un orificiu mare practicat în lateral a unui rezervor <strong>de</strong> nivel constant cu<br />

suprafaţa liberă a lichidului (apă) ce comunică cu atmosfera.<br />

Debitul <strong>de</strong> lichid ce trece prin orificiu este dat <strong>de</strong> relaţia:<br />

2<br />

Q � � b<br />

3<br />

3/<br />

2 3/<br />

2<br />

2g<br />

�z 2 � z1<br />

�<br />

(10.6)<br />

în care: � este coeficientul <strong>de</strong> <strong>de</strong>bit , b - lăţimea orificiului, z1 -distanţa măsurată <strong>de</strong> la partea<br />

superioară a orificiului până la suprafaţa liberă,<br />

orificiului până la suprafaţa liberă.<br />

z2 - distanţa măsurată <strong>de</strong> la partea inferioară a<br />

Dacă z 1 este egal zero, înseamnă că orificiul se transformă în <strong>de</strong>versor dreptunghiular şi<br />

<strong>de</strong>bitul se va calcula cu relaţia:<br />

2<br />

Q � � b<br />

3<br />

3/<br />

2<br />

2g<br />

z2<br />

(10.7)<br />

în care � � 0, 7 � 0,<br />

9 .<br />

Bibliografie:<br />

1. Anton, V., Popoviciu M., Fitero I. Hidraulică şi maşini hidraulice, Editura Didactică şi<br />

Pedagogică, Bucureşti, 1979.<br />

2. Iamandi C ş.a. Hidraulica instalaţiilor, vol II, Editura Tehnică, Bucureşti, 2002.<br />

3. Cioc, D. Hidraulică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.<br />

4. Ancusa, V. Mecanica flui<strong>de</strong>lor şi maşini hidraulice, Lit. IPTVT, vol. I, 1979, vol. II, 1980.<br />

5. Iosif A. Hidraulică, Notiţe <strong>de</strong> curs<br />

Electrotehnică<br />

1. Definiţi con<strong>de</strong>nsatorul electric şi capacitatea lui. Precizaţi unitatea <strong>de</strong> măsură în SI şi<br />

submultiplii acesteia<br />

Răspuns: Con<strong>de</strong>nsatorul electric (fig. 1) reprezintă sistemul fizic constituit din două conductoare,<br />

numite armături, încărcate cu sarcini electrice egale şi <strong>de</strong> semne contrare, separate <strong>de</strong> un mediu


dielectric fără polarizare permanentă şi neîncărcat<br />

electric. Condiţia impusă la <strong>de</strong>finirea con<strong>de</strong>nsatorului,<br />

exprimată prin relaţia<br />

Q1 � Q2 � 0 , Q1<br />

� 0 ,<br />

relevă faptul că între armături se stabileşte un câmp<br />

electric complet, adică toate liniile <strong>de</strong> câmp care încep pe<br />

armătura pozitivă se termină pe cea negativă.<br />

Raportul pozitiv dintre sarcina electrică a uneia dintre<br />

armături şi diferenţa <strong>de</strong> potenţial (tensiunea) faţă <strong>de</strong> cealaltă armătură se numeşte capacitatea<br />

electrică a con<strong>de</strong>nsatorului<br />

C Q<br />

Fig. 1<br />

1<br />

�<br />

U<br />

Q1<br />

�<br />

V �V<br />

� 0 �<br />

12<br />

1 2<br />

Dacă dielectricul dintre armături este liniar, capacitatea electrică nu <strong>de</strong>pin<strong>de</strong> <strong>de</strong> sarcina<br />

electrică, respectiv <strong>de</strong> diferenţa <strong>de</strong> potenţial, ci numai <strong>de</strong> caracteristicile geometrice ale<br />

con<strong>de</strong>nsatorului şi <strong>de</strong> permitivitatea dielectricului.<br />

Unitatea <strong>de</strong> măsură în S.I. a capacităţii este faradul (F). Întrucât această unitate este foarte<br />

mare, în practică se folosesc submultiplii faradului: milifaradul (1 mF = 10 -3 F), microfaradul (1<br />

�F = 10 -6 F), nanofaradul (1 nF = 10 -9 F) şi picofaradul (1 pF = 10 -12 F).<br />

2.Transfigurări electrice. Gruparea rezistoarelor în serie şi paralel.<br />

Răspuns: Două sau mai multe rezistoare sunt conectate în serie dacă au câte o bornă comună şi<br />

aparţin aceleiaşi laturi, neramificată, <strong>de</strong> circuit. Aplicând o tensiune grupării (conexiunii) serie<br />

rezultă, conform primei teoreme a lui Kirchhoff, acelaşi curent prin toate rezistoarele (fig.2, a). Prin<br />

circuitul (rezistorul) echivalent (fig.2, b) se stabileşte acelaşi curent, dacă i se aplică aceeaşi<br />

tensiune la borne ca şi grupării serie.<br />

U b<br />

Echivalenţa celor două circuite este realizată numai dacă<br />

n<br />

�<br />

k � 1<br />

R � R � R � ... � R � ... � R � R �<br />

(1)<br />

e<br />

I<br />

1<br />

2<br />

k<br />

n<br />

Două sau mai multe rezistoare sunt conectate în paralel dacă au aceleaşi două borne<br />

comune. Tensiunea aplicată grupării (conexiunii) paralel este, conform teoremei a doua a lui<br />

Kirchhoff, aceeaşi pentru fiecare rezistor (fig.3).<br />

U b<br />

R1<br />

U1<br />

I<br />

R2<br />

U 2<br />

I 1<br />

R 1<br />

a�<br />

R k<br />

U k<br />

R2<br />

Fig. 2<br />

k<br />

I 2 I k<br />

Fig. 3<br />

R k<br />

R n<br />

U n<br />

U b<br />

I n<br />

R n<br />

I<br />

b�<br />

Re


Echivalenţa circuitelor este realizată numai dacă<br />

1<br />

R<br />

1<br />

�<br />

R<br />

1<br />

�<br />

R<br />

1<br />

� ... �<br />

R<br />

1<br />

� ... �<br />

R<br />

�<br />

n 1<br />

R<br />

e<br />

1<br />

2<br />

k<br />

n<br />

�<br />

k � 1 k<br />

Re<br />

G k G k<br />

k � I � I � I �<br />

(3)<br />

Rk<br />

Ge<br />

G<br />

I n<br />

�<br />

k � 1<br />

k<br />

Relaţia (3) este cunoscută sub <strong>de</strong>numirea <strong>de</strong> teorema divizorului rezistiv <strong>de</strong> curent.<br />

3. Definiţi reactanţele inductivă şi capacitivă, impedanţa şi admitanţa unui circuit RLC serie<br />

Răspuns: Prin <strong>de</strong>finiţie, impedanţa unui circuit <strong>de</strong> curent alternativ este raportul amplitudinilor<br />

sau valorilor efective ale tensiunii la borne şi curentului<br />

Pentru circuitul RLC serie, impedanţa<br />

<strong>de</strong>pin<strong>de</strong> numai <strong>de</strong> parametrii , ,<br />

L<br />

U m Ub<br />

Z � � � � � � (1)<br />

I I<br />

m<br />

� 1 �<br />

� � � � �<br />

� � C �<br />

2<br />

Z R � L<br />

R L C şi <strong>de</strong> frecvenţă � � 2� f �<br />

2<br />

(2)<br />

(2)<br />

� .Introducând mărimile:<br />

X � � L (reactanţă inductivă), X � 1 � C (reactanţă capacitivă) şi X � �L� 1 �C<br />

(reactanţa circuitului serie), relaţia (2) se poate scrie şi sub forma:<br />

C<br />

2 2<br />

Z � R � X �<br />

Parametrii R, X şi Z din relaţia (3) pot reprezenta laturile unui triunghi dreptunghic, numit<br />

şi triunghiul impedanţei.<br />

Din punct <strong>de</strong> ve<strong>de</strong>re al <strong>de</strong>fazajului, se disting următoarele situaţii:<br />

X � X , respectiv X � 0, � � 0,<br />

circuitul are caracter inductiv şi curentul este <strong>de</strong>fazat<br />

- dacă L C<br />

în urma tensiunii;<br />

X � X , respectiv X � 0, � � 0,<br />

circuitul are caracter rezistiv şi tensiunea şi curentul<br />

- dacă L C<br />

sunt în fază;<br />

X � X , respectiv X � 0, � � 0 , circuitul are caracter capacitiv şi curentul este <strong>de</strong>fazat<br />

- dacă L C<br />

înaintea tensiunii.<br />

Mărimea reciprocă impedanţei, adică raportul între amplitudinile sau valorile efective ale<br />

curentului şi tensiunii la borne, se numeşte admitanţă<br />

un<strong>de</strong><br />

I m I 1<br />

Y � � � �<br />

U U Z<br />

m b<br />

Unitatea <strong>de</strong> măsură a admitanţei se numeşte siemens [S].<br />

Ţinând seama <strong>de</strong> relaţiile (3) şi (4), rezultă:<br />

1 R X<br />

Y G B<br />

R � X R �XR�X 2 2<br />

2<br />

� 2 2 � 2 � 2 �<br />

2<br />

�<br />

2<br />

2 2 2 2<br />

� � � �<br />

R R<br />

G � �<br />

2 2 2<br />

R � X Z<br />

,<br />

(4)<br />

(5)<br />

(6)<br />

(3)


se numeşte conductanţă şi<br />

se numeşte susceptanţă.<br />

I 1<br />

I 2<br />

I 3<br />

1<br />

2<br />

3<br />

X X<br />

B � �<br />

2 2 2<br />

R � X Z<br />

4. Conexiunile stea şi triunghi ale circuitelor trifazate; relaţii între curenţii, respectiv<br />

tensiunile <strong>de</strong> linie şi <strong>de</strong> fază<br />

Răspuns: Pentru reducerea numărului <strong>de</strong> conductoare ale unui sistem format din trei circuite<br />

monofazate distincte (3 x 2 = 6 conductoare) se folosesc conexiunile în stea şi în triunghi, atât în<br />

cazul generatoarelor cât şi al receptoarelor. Convenţional, fiecare fază are o bornă <strong>de</strong> intrare<br />

("început") şi o bornă <strong>de</strong> ieşire ("sfârşit"). În figura 4 este exemplificată conexiunea în stea (Y) la<br />

un receptor şi un generator trifazat, la care<br />

U e1<br />

0<br />

U e2<br />

I 2<br />

12<br />

2<br />

U 31<br />

2 1�<br />

2�<br />

3�<br />

0�<br />

U e3<br />

"sfârşiturile" sau "începuturile" fazelor se leagă împreună formând nulul sau neutrul<br />

consumatorului, respectiv al generatorului.Conductorul <strong>de</strong> nul stabileşte legătura între punctele<br />

neutre ale generatorului şi receptorului (punctele 0 şi 0' în exemplul consi<strong>de</strong>rat).<br />

Curenţii din conductoarele liniei (I1, I2, I3) se numesc curenţi <strong>de</strong> linie şi tensiunile dintre aceleaşi conductoare<br />

(U12, U23, U31) se numesc tensiuni <strong>de</strong> linie. Curenţii <strong>de</strong> fază (I1, I2, I3) şi tensiunile <strong>de</strong> fază (U1 , U2 , U3) sunt<br />

mărimi specifice fazelor receptoarelor.<br />

U l � 3 U f , (1)<br />

adică valoarea efectivă a tensiunii <strong>de</strong> linie este <strong>de</strong> 3 ori mai mare <strong>de</strong>cât valoarea efectivă a tensiunii <strong>de</strong><br />

fază.<br />

În figura 5 este prezentată conexiunea în triunghi (�) la un receptor trifazat. Ea se realizează<br />

legând "sfârşitul" unei faze la "începutul" fazei următoare, fazele succedându-se într-o anumită<br />

ordine. Astfel rezultă numai trei conductoare <strong>de</strong> alimentare.<br />

1�<br />

2�<br />

3�<br />

I 1<br />

I 3<br />

I 0<br />

Fig. 4<br />

I 1<br />

I 2<br />

I 3<br />

Fig. 5<br />

2<br />

U 12<br />

U<br />

U<br />

23<br />

3<br />

I 23<br />

1<br />

I 12<br />

1<br />

U 23<br />

U<br />

U 3<br />

� U<br />

I 31<br />

U 1<br />

U 31<br />

3<br />

(7)


I l � 3 I f , (2)<br />

adică valoarea efectivă a curentului <strong>de</strong> linie este <strong>de</strong> 3 ori mai mare <strong>de</strong>cât valoarea efectivă a curentului<br />

<strong>de</strong> fază.<br />

5. Mărimi electrice utilizate în teoria macroscopică a electromagnetismului şi unităţile lor <strong>de</strong><br />

măsură<br />

Răspuns: Starea <strong>de</strong> încărcare electrică specifică conductoarelor şi starea <strong>de</strong> polarizare electrică<br />

specifică dielectricilor reprezintă stări <strong>de</strong> electrizare a corpurilor. În cadrul teoriei macroscopice a<br />

fenomenelor electromagnetice ele se caracterizează prin mărimi <strong>de</strong> stare distincte. Astfel, starea <strong>de</strong><br />

încărcare electrică a corpurilor se caracterizează printr-o mărime primitivă, scalară, pozitivă sau<br />

negativă, numită sarcină electrică a<strong>de</strong>vărată (Q), cu unitatea <strong>de</strong> măsură coulomb [C] în sistemul<br />

internaţional <strong>de</strong> unităţi (SI). Pentru caracterizarea stării <strong>de</strong> polarizare electrică a corpurilor se<br />

foloseşte o mărime primitivă, vectorială, numită moment electric ( p ), a cărei unitate <strong>de</strong> măsură în<br />

SI este coulomb.metru [C.m].<br />

Densităţile sarcinilor electrice sunt mărimi <strong>de</strong>rivate, folosite pentru caracterizarea<br />

locală (în puncte) a stării <strong>de</strong> încărcare electrică astfel:<br />

- <strong>de</strong>nsitatea <strong>de</strong> volum<br />

� Q d Q<br />

3<br />

�v � lim � �C m � ;<br />

(1)<br />

� v �0<br />

� v d v<br />

- <strong>de</strong>nsitatea <strong>de</strong> suprafaţă sau superficială<br />

� Q d Q<br />

�s � lim �<br />

� s�<br />

0 � s d s<br />

2 �C m � ;<br />

- <strong>de</strong>nsitatea <strong>de</strong> linie<br />

� Q d Q<br />

�l � lim �<br />

� l �0<br />

� l d l �C m�<br />

,<br />

în care �Q reprezintă sarcina electrică corespunzătoare volumului �v, suprafeţei �s sau lungimii �<br />

l. Sarcinile electrice totale ale corpurilor se exprimă în funcţie <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsităţile <strong>de</strong> sarcină prin<br />

următoarele relaţii evi<strong>de</strong>nte:<br />

Q � � �v dv ; Q � � � s ds ; Q � � �l<br />

dl . (4)<br />

v<br />

s<br />

Caracterizarea globală a stării electrocinetice a corpurilor se face cu ajutorul unei mărimi<br />

scalare numită intensitatea curentului electric <strong>de</strong> conducţie (i). În SI unitatea <strong>de</strong> măsură se numeşte<br />

amper [A] şi este o unitate fundamentală. În cadrul teoriei macroscopice intensitatea curentului<br />

electric se introduce pe bază <strong>de</strong> efecte (mărime primitivă). Ea se poate <strong>de</strong>fini şi ca mărime fizică<br />

<strong>de</strong>rivată, egală cu sarcina purtătorilor mobili care străbat o suprafaţă consi<strong>de</strong>rată, în unitatea <strong>de</strong><br />

timp:<br />

� Q d Q<br />

i � lim � .<br />

(5)<br />

� t �0<br />

� t dt<br />

Deşi curentul electric este o mărime scalară, lui i se atribuie un sens care coinci<strong>de</strong> cu sensul <strong>de</strong> mişcare a<br />

purtătorilor <strong>de</strong> sarcină pozitivă.<br />

Pentru caracterizarea locală a stării electrocinetice a corpurilor se utilizează o mărime<br />

<strong>de</strong>rivată, vectorială J - <strong>de</strong>nsitatea curentului electric <strong>de</strong> conducţie - <strong>de</strong>finită astfel încât fluxul ei<br />

printr-o suprafaţă consi<strong>de</strong>rată (fig.6) să fie egal cu intensitatea curentului:<br />

i � � J �d s � � J dscos<br />

� . (6)<br />

Fig.6<br />

S�<br />

S �<br />

l<br />

În cazul unui conductor <strong>de</strong> secţiune suficient <strong>de</strong> mică pentru a putea<br />

consi<strong>de</strong>ra <strong>de</strong>nsitatea <strong>de</strong> curent constantă în toate punctele sale, relaţia (6) se<br />

simplifică şi <strong>de</strong>vine i = J S, un<strong>de</strong> s-a notat cu S aria secţiunii transversale.<br />

(2)<br />

(3)


Unitatea <strong>de</strong> măsură în SI a <strong>de</strong>nsităţii curentului electric <strong>de</strong> conducţie [A/m 2 ] fiind prea mică pentru<br />

necesităţile practice, uzual se foloseşte multiplul ei amper/milimetru pătrat [A/mm 2 ].<br />

Tensiunea electrică este o mărime fizică scalară ce<br />

caracterizează starea globală a câmpului electric <strong>de</strong>a<br />

lungul unei linii şi se <strong>de</strong>fineşte astfel:<br />

u � E � dl<br />

12<br />

Fig.7<br />

un<strong>de</strong> 1 şi 2 sunt punctele <strong>de</strong> la extremităţile liniei<br />

(curbei) <strong>de</strong> integrare (fig.7). În regim variabil<br />

tensiunea electrică <strong>de</strong>pin<strong>de</strong> atât <strong>de</strong> poziţiile celor două puncte cât şi <strong>de</strong> linia în lungul căreia se<br />

integrează. În regimurile staţionar şi static tensiunea electrică este in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntă <strong>de</strong> traiectoria liniei<br />

<strong>de</strong> integrare, fiind egală cu diferenţa <strong>de</strong> potenţial electric dintre punctele 1 şi 2:<br />

U12 2<br />

2<br />

� � E �dl � �� 2<br />

gradV �dl � �� dV � V1 �V2 �<br />

(8)<br />

1<br />

1<br />

�<br />

1<br />

1<br />

2<br />

,(7)<br />

Unitatea <strong>de</strong> măsură a tensiunii electrice în SI este voltul [V].<br />

6.Verificarea con<strong>de</strong>nsatoarelor electrice<br />

Răspuns: Documente elaborate <strong>de</strong> Asociaţia <strong>de</strong> Standardizare din România (ASRO) şi armonizate<br />

cu legislaţia tehnică internaţională, purtând sigla SR CEI sau SR ISO prevăd variate meto<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

verificare şi încercare ale con<strong>de</strong>nsatoarelor. Dintre acestea se menţionează: examinarea vizuală şi<br />

verificarea dimensiunilor; încercările electrice; verificarea robusteţei terminalelor şi rezistenţei la<br />

şoc termic, respectiv la variaţii rapi<strong>de</strong> <strong>de</strong> temperatură; verificarea rezistenţei la vibraţii, zdruncinări<br />

şi şocuri etc. În practică este util să se stabilească cu promtitudine starea dielectricului unui<br />

con<strong>de</strong>nsator. În continuare sunt <strong>de</strong>scrise două dintre cele mai simple încercări experimentale.<br />

În figura 8, a, se poate urmări circuitul serie format dintr-un ampermetru <strong>de</strong> rezistenţă<br />

interioară RA , un rezistor <strong>de</strong> rezistenţă R şi con<strong>de</strong>nsatorul <strong>de</strong> încercat, alimentat <strong>de</strong> la o sursă <strong>de</strong><br />

tensiune continuă U. În cazul dielectricului străpuns (con<strong>de</strong>nsator clacat) curentul măsurat <strong>de</strong><br />

U<br />

ampermetru este I � ; în situaţia con<strong>de</strong>nsatorului cu dielectric în stare bună, instrumentul<br />

RA � R<br />

indică un curent practic nul.<br />

Circuitul serie din figura 8, b, realizat dintr-un voltmetru şi con<strong>de</strong>nsatorul <strong>de</strong> încercat, este<br />

conectat la o sursă <strong>de</strong> tensiune continuă U. Dacă dielectricul este străpuns, con<strong>de</strong>nsatorul nu se<br />

încarcă, iar voltmetrul indică tot timpul tensiunea U; dacă dielectricul este în stare corespunzătoare,<br />

tensiunea indicată <strong>de</strong> voltmetru este, după încărcarea con<strong>de</strong>nsatorului, în permanenţă zero.<br />

7. Puteri în circuite monofazate<br />

Răspuns: Produsul dintre valorile momentane ale tensiunii la borne şi curentului prin bornele unui<br />

circuit dipolar (fig. 13, a) reprezintă puterea electromagnetică instantanee sau momentană:<br />

p � u b i �<br />

(1)<br />

Consi<strong>de</strong>rând regimul sinusoidal, cu tensiunea � 2U<br />

sin<br />

�t<br />

şi curentul<br />

�� � � �<br />

Fig.8<br />

u b<br />

b<br />

i � 2 I sin<br />

t , asociate după regula <strong>de</strong> la receptoare, puterea momentană primită pe la<br />

borne este:


p b b<br />

b<br />

1<br />

U 12<br />

2<br />

U 23<br />

3<br />

0<br />

� 2�<br />

� � �<br />

� u i � U I cos�<br />

� U I cos<br />

t �<br />

Valoarea medie pe o perioadă a puterii electromagnetice instantanee se numeşte putere activă:<br />

T<br />

1<br />

P �<br />

T � p dt<br />

�<br />

(3)<br />

0<br />

Ţinând seama <strong>de</strong> relaţia (3), în regim sinusoidal se obţine expresia<br />

P � U b I cos�<br />

,<br />

(4)<br />

adică tocmai componenta constantă a puterii instantanee.<br />

Puterea reactivă în regim sinusoidal se introduce pe baza relaţiei <strong>de</strong> <strong>de</strong>finiţie:<br />

� U I sin�<br />

Q b<br />

şi se măsoară în volt amper reactiv � ar<br />

�<br />

v .<br />

Puterea aparentă se <strong>de</strong>fineşte ca produsul valorilor efective ale tensiunii la borne şi<br />

curentului prin bornele circuitului dipolar<br />

S � U I � (6)<br />

b<br />

V şi are multiplii: kVA , MVA, GVA .<br />

Deşi nu are o semnificaţie energetică directă, puterea aparentă este o mărime <strong>de</strong> calcul<br />

importantă, ce caracterizează limitele <strong>de</strong> funcţionare, adică valorile maxime admisibile ale<br />

parametrilor maşinilor şi aparatelor electrice.<br />

Unitatea <strong>de</strong> măsură se numeşte volt amper � A �<br />

8. Calculul circuitelor trifazate conectate în stea, cu conductor <strong>de</strong> nul<br />

Răspuns: Importanţa tehnică <strong>de</strong>osebită a circuitelor trifazate justifică elaborarea unor relaţii <strong>de</strong><br />

calcul particulare. Într-un număr mare <strong>de</strong><br />

cazuri, calculul acestor circuite<br />

presupune <strong>de</strong>terminarea curenţilor prin<br />

fazele receptoarelor.<br />

În figura 9, a, se consi<strong>de</strong>ră un receptor<br />

trifazat <strong>de</strong>zechilibrat �Z � Z � Z �<br />

1 2 3<br />

conectat în stea, alimentat <strong>de</strong> la o reţea cu<br />

conductor <strong>de</strong> nul (Z0), ale cărei tensiuni <strong>de</strong><br />

linie (U12 , U23 , U31) şi tensiuni <strong>de</strong> fază<br />

(U10 , U20 , U30) formează sisteme<br />

simetrice <strong>de</strong> mărimi. U1 , U2 , U3<br />

reprezintă tensiunile <strong>de</strong> fază ale<br />

receptorului, iar<br />

� U �V<br />

�V<br />

� Z I<br />

0'<br />

0<br />

este diferenţa <strong>de</strong> potenţial dintre neutrul<br />

receptorului (0') şi neutrul sursei (0).<br />

Aplicând teoremele lui Kirchhoff şi legea<br />

lui Ohm circuitului cu schema din figura<br />

9, a, se obţin relaţiile:<br />

U � U � �U<br />

;<br />

U<br />

U<br />

1<br />

2<br />

3<br />

� U<br />

� U<br />

�U<br />

� Z<br />

10<br />

20<br />

30<br />

0<br />

I<br />

� �U<br />

;<br />

(1)<br />

� �U<br />

;<br />

0<br />

�<br />

0<br />

0<br />

U 31<br />

U 10<br />

U 31<br />

U 20<br />

U 30<br />

U<br />

� U<br />

3<br />

0<br />

U 30<br />

I<br />

a�<br />

1<br />

I 2<br />

I 3<br />

I 0<br />

U 1<br />

b �<br />

0�<br />

U 2<br />

Z<br />

U<br />

U 10<br />

Fig. 9<br />

2<br />

Z 1<br />

3<br />

U 12<br />

U 2<br />

U 20<br />

�U<br />

Z 0<br />

U<br />

1<br />

Z 3<br />

U 23<br />

0�<br />

(2)<br />

(5)


I 1 � U 1Y<br />

1;<br />

I 2 �U<br />

2Y<br />

2;<br />

I 3 �U<br />

3Y<br />

3;<br />

I 0 � �U<br />

Y 0 . (2)<br />

I 1 � I 2 � I 3 � I 0 � 0 � (3)<br />

Din relaţiile (1), (2) şi (3) se <strong>de</strong>duce expresia tensiunii stabilite între neutrul consumatorului şi cel al<br />

sursei:<br />

U 10Y<br />

1 �U<br />

20Y<br />

2 �U<br />

30Y<br />

3<br />

� U �<br />

(4)<br />

Y 1 �Y<br />

2 �Y<br />

3 �Y<br />

0<br />

Rezolvarea unui circuit trifazat în conexiune stea, cu conductor <strong>de</strong> nul, constă în <strong>de</strong>terminarea<br />

tensiunii �U (rel.4), a tensiunilor <strong>de</strong> fază ale receptorului (rel.1) şi a curenţilor acestuia (rel.2).<br />

Dacă impedanţa conductorului <strong>de</strong> nul este foarte mică ( Z 0 � 0 , respectiv Y 0 � � ), din relaţia (4)<br />

rezultă � U � 0 , astfel că tensiunile <strong>de</strong> fază la receptor sunt simetrice şi egale cu tensiunile <strong>de</strong> alimentare<br />

( � U ; ; U � U U<br />

U 1 10<br />

U 2 20<br />

� ), chiar dacă receptorul este <strong>de</strong>zechilibrat �Z Z Z �<br />

3 30<br />

� � . Aşadar,<br />

1 2 3<br />

receptoarele <strong>de</strong>zechilibrate în stea (<strong>de</strong> exemplu, instalaţiile <strong>de</strong> iluminat electric) trebuie alimentate <strong>de</strong> sisteme<br />

trifazate cu conductor <strong>de</strong> nul având Z 0 � 0 .Rolul acestuia constă în simetrizarea tensiunilor pe fazele<br />

receptorului trifazat <strong>de</strong>zechilibrat.<br />

Întreruperea conductorului <strong>de</strong> nul ( Z 0 � � , respectiv Y 0 � 0 ) conduce, conform relaţiilor (4) şi<br />

(1), la � U � 0 şi U 1 � U 2 � U 3 (fig.9,b). Acest <strong>de</strong>ranjament <strong>de</strong>termină o repartiţie nesimetrică a<br />

tensiunilor pe fazele unui receptor <strong>de</strong>zechilibrat conectat în stea. De aceea, se interzice executarea unor<br />

legături uşor <strong>de</strong>montabile şi intercalarea <strong>de</strong> siguranţe pe conductorul <strong>de</strong> nul.<br />

9. Puterile în circuitele trifazate<br />

Răspuns: Puterea complexă (sau puterea aparentă complexă) a unui receptor trifazat se exprimă în<br />

funcţie <strong>de</strong> mărimile corespunzătoare celor trei faze conform relaţiei:<br />

*<br />

*<br />

*<br />

S � S 1 � S 2 � S 3 �U<br />

1I<br />

1 �U<br />

2 I 2 �U<br />

3 I 3 � P � jQ�<br />

(1)<br />

Partea reală a puterii complexe este puterea activă:<br />

� �<br />

P � �e S � U I cos� �U I cos� �U<br />

I cos � ,<br />

(2)<br />

1 1 1 2 2 2 3 3 3<br />

iar partea imaginară a aceleeaşi expresii este puterea reactivă:<br />

� �<br />

Q � �m S � U I sin� �U I sin� �U I sin�<br />

�<br />

(3)<br />

1 1 1 2 2 2 3 3 3<br />

În cazul unui consumator echilibrat, alimentat <strong>de</strong> la un sistem simetric <strong>de</strong> tensiuni, puterile <strong>de</strong>vin:<br />

S � 3U I ; P � 3U I cos � ; Q � 3U<br />

I sin � ,<br />

(4)<br />

f f f f f f<br />

iar dacă se introduc mărimile <strong>de</strong> linie, rezultă expresiile:<br />

S � 3U I ; P � 3U I cos � ; Q � 3U<br />

I sin � ,<br />

(5)<br />

l l l l l l<br />

valabile pentru ambele tipuri <strong>de</strong> conexiuni (stea şi triunghi).<br />

10. Prizele <strong>de</strong> pământ şi clasificarea lor.<br />

Răspuns: Priza <strong>de</strong> pământ reprezintă un sistem <strong>de</strong> conductoare care asigură stabilirea voită a unor<br />

contacte electrice între anumite puncte ale unei instalaţii şi pământ, în scopul asigurării protecţiei<br />

împotriva tensiunilor acci<strong>de</strong>ntale <strong>de</strong> atingere. Din punct <strong>de</strong> ve<strong>de</strong>re constructiv prizele <strong>de</strong> pământ se<br />

clasifică în:<br />

1) prize naturale, când elemente <strong>de</strong> construcţii <strong>de</strong>stinate altor scopuri (construcţii metalice,<br />

armături ale construcţiilor din beton armat, coloane <strong>de</strong> adâncime ale son<strong>de</strong>lor, conducte metalice<br />

pentru apă sau alte flui<strong>de</strong> necombustibile) stabilesc legătura cu solul. Ele trebuie să asigure<br />

continuitatea electrică necesară, să fie rezistente la solicitări mecanice şi acţiuni chimice, să aibe<br />

stabilitate termică. Se interzice folosirea drept prize <strong>de</strong> pământ naturale a învelişurilor din aluminiu<br />

ale c cablurilor, respectiv a conductelor tehnologice pentru transportul combustibililor cu pericol <strong>de</strong><br />

explozie.<br />

2) prize artificiale realizate în mod special pentru stabilirea contactului cu pământul. Ele<br />

sunt executate din oţel, în măsura în care condiţiile locale nu impun utilizarea unui alt material; se


admite folosirea electrozilor <strong>de</strong> cupru în cazuri justificate, când solul este foarte agresiv pentru oţel<br />

(pH < 4) şi numai dacă rezultă că este mai economic <strong>de</strong>cât protejarea oţelului în strat <strong>de</strong> bentonită.<br />

Se disting următoarele tipuri <strong>de</strong> prize <strong>de</strong> pământ artificiale:<br />

a) prize verticale (<strong>de</strong> adâncime) folosite atunci când straturile <strong>de</strong> la adâncime ale solului au<br />

rezistivităţi mai mici <strong>de</strong>cât cele <strong>de</strong> la suprafaţă. Distanţa <strong>de</strong> la partea superioară a electrodului<br />

îngropat până la suprafaţa solului va fi <strong>de</strong> cel puţin 0,5 m.<br />

b) prize orizontale (<strong>de</strong> suprafaţă) folosite atunci când straturile <strong>de</strong> suprafaţă ale solului au o<br />

rezistivitate mai mică <strong>de</strong>cât cele <strong>de</strong> la adâncime. Aşezarea electrozilor poate fi radială sau paralelă,<br />

lungimea lor va fi mai mare <strong>de</strong> 3 m, iar adâncimea <strong>de</strong> îngropare va fi <strong>de</strong> regulă 0,6....1 m.<br />

Bibliografie:<br />

Irimia, D. Electrotehnică. Teorie şi probleme, Editura Politehnica, <strong>Timişoara</strong>, 2007.<br />

Măsurări în <strong>Instalaţii</strong><br />

1. Din ce se compune o schemă bloc a aparatelor <strong>de</strong> măsurat mărimi active<br />

Răspuns:<br />

Măsurand<br />

Schema bloc a mijloacelor <strong>de</strong> măsurare a mărimilor active este prezentată mai sus.<br />

Informaţia utilă este preluată <strong>de</strong> la măsurand <strong>de</strong> traductorul <strong>de</strong> intrare, TI, care o converteşte astfel<br />

încât să poată fi transmisă printr-o linie <strong>de</strong> transmisiune, LT, unei unităţi <strong>de</strong> prelucrare, UP. În<br />

unitatea <strong>de</strong> prelucrare, informaţia este comparată cu valoarea înscrisă într-o memorie, M, pe baza<br />

căreia se stabileşte valoarea măsurată, care este transmisă utilizatorului prin traductorul <strong>de</strong> ieşire,<br />

TE.<br />

2. Din ce se compune o schemă bloc a aparatelor <strong>de</strong> măsurat mărimi pasive<br />

Răspuns:<br />

Măsurand<br />

SA<br />

SE<br />

T1 LT1 UP1<br />

T2 LT2 UP2<br />

M<br />

TI LT UP TE<br />

D TE


Schema bloc a mijlocelor <strong>de</strong> măsurare a mărimilor pasive este prezentată în figura <strong>de</strong> mai<br />

sus. Energia furnizată <strong>de</strong> sursa <strong>de</strong> energie, SE, acţionează asupra măsurandului prin intermediul<br />

unui sistem <strong>de</strong> activare, SA. Semnalul <strong>de</strong> activare este aplicat direct traductorului T2 şi respectiv,<br />

modulat <strong>de</strong> măsurand, traductorului T1. Prin liniile <strong>de</strong> transmisiune, LT1 şi LT2 semnalele sunt<br />

transmise unităţilor <strong>de</strong> prelucrare, UP1 şi UP2, <strong>de</strong> la ieşirea cărora se aplică unui <strong>de</strong>modulator, D.<br />

Demodulatorul are rolul <strong>de</strong> a elimina semnalul <strong>de</strong> activare şi <strong>de</strong> a extrage informaţia utilă,<br />

proporţională cu măsurandul, pe care o aplică traductorului <strong>de</strong> ieşire, TE.<br />

3. Prezentaţi o schemă <strong>de</strong> măsurare a puterii electrice<br />

Răspuns:<br />

Schemele <strong>de</strong> conectare ale unui wattmetru pentru măsurarea puterii în c.c. sau în c.a. sunt prezentate<br />

în figura <strong>de</strong> mai jos, <strong>de</strong>osebindu-se o schemă "amonte" (fig. a) şi o schemă "aval" (fig. b).<br />

*<br />

*<br />

W A<br />

U V<br />

U<br />

R<br />

A *<br />

*<br />

a) b)<br />

În cazul circuitelor <strong>de</strong> c.a. care lucrează la curenţi şi tensiuni mari, conectarea wattmetrului<br />

se face prin intermediul transformatoarelor <strong>de</strong> măsurare, ca în fig. c.<br />

U<br />

I1<br />

K<br />

k<br />

I2<br />

Notă: Se poate prezenta oricare dintre cele 3 scheme (a, b, c)<br />

A<br />

4. Prezentaţi o schemă <strong>de</strong> măsurare a energiei electrice<br />

Răspuns: Schema <strong>de</strong> conectare în circuit a contorului este prezentată în figura <strong>de</strong> mai jos., un<strong>de</strong><br />

trebuie ţinut seama ca faza reţelei să se conecteze la clema 1 (începutul bobinei <strong>de</strong> curent), iar<br />

conductorul <strong>de</strong> nul la clema 3, consumatorii fiind legaţi între clemele 2 şi 4.<br />

L<br />

l<br />

W U2<br />

c)<br />

x<br />

x<br />

SF<br />

V<br />

W<br />

V<br />

A<br />

a<br />

SF<br />

R<br />

R


U<br />

�<br />

�<br />

�<br />

I<br />

�U<br />

�I<br />

F<br />

N<br />

*<br />

1 2 3 4<br />

5. Prezentaţi o schemă a unui sistem <strong>de</strong> achiziţii <strong>de</strong> date (SAD) monocanal<br />

Răspuns: Cel mai simplu sistem <strong>de</strong> achiziţii <strong>de</strong> date este SAD monocanal a cărui schemă bloc este<br />

prezentată în figura <strong>de</strong> mai jos. În principiu, orice voltmetru electronic numeric reprezintă un SAD<br />

monocanal.<br />

s(t) BC EM CAN I<br />

DC<br />

Semnalul s(t), provenit <strong>de</strong> la măsurand direct sau prin intermediul unui traductor, este<br />

aplicat unui bloc <strong>de</strong> condiţionare a semnalului BC care are rolul <strong>de</strong> a aduce nivelul semnalului <strong>de</strong><br />

intrare în zona <strong>de</strong> lucru a CAN în ve<strong>de</strong>rea convertirii acestuia în formă numerică. Prin urmare, în<br />

cadrul BC se realizează o operaţie <strong>de</strong> preprocesare a semnalului <strong>de</strong> intrare care poate fi:<br />

amplificare, atenuare, axare sau chiar prelucrări primare ale semnalului, cum ar fi: conversie,<br />

integrare, <strong>de</strong>rivare, filtrare etc.<br />

De la ieşirea blocului <strong>de</strong> condiţionare, semnalul este aplicat unui circuit <strong>de</strong> eşantionare şi<br />

memorare EM, care are rolul <strong>de</strong> a preleva eşantioane din semnal şi a memora valoarea lor în<br />

ve<strong>de</strong>rea realizării conversiei numerice <strong>de</strong> către convertorul analog-numeric, CAN. Frecvenţa <strong>de</strong><br />

eşantionare trebuie astfel aleasă încât să fie în<strong>de</strong>plinită condiţia impusă <strong>de</strong> teorema eşantionării în<br />

ve<strong>de</strong>rea reconstituirii semnalului.<br />

După convertirea semnalului în formă numerică, acesta se aplică unui circuit <strong>de</strong> interfaţă I,<br />

prin care SAD comunică cu exteriorul.<br />

Sincronizarea şi controlul asupra tuturor operaţiilor ce au loc în SAD se realizează cu<br />

ajutorul unui dispozitiv <strong>de</strong> comandă, DC, care are rolul <strong>de</strong> a stabili modul <strong>de</strong> lucru al blocului <strong>de</strong><br />

condiţionare, momentele în care se face eşantionarea şi durata memorării, momentul la care începe<br />

conversia, respectiv, transmiterea datelor spre interfaţă; dispozitivul <strong>de</strong> comandă poate comunica<br />

prin interfaţă cu exteriorul pentru a primi sau a da comenzi suplimentare prin intermediul unei<br />

magistrale <strong>de</strong> date.<br />

6. Prezentaţi o schemă a unui sistem <strong>de</strong> achiziţii <strong>de</strong> date (SAD) multicanal cu multiplexare<br />

numerică<br />

Răspuns: Pe baza principiului schemei SAD monocanal se poate realiza un SAD multicanal cu<br />

multiplexare numerică, având schema bloc din figura <strong>de</strong> mai jos.<br />

*


Din figură rezultă că acest sistem <strong>de</strong> achiziţii <strong>de</strong> date se obţine prin repetarea <strong>de</strong> n ori,<br />

corespunzător numărului <strong>de</strong> canale, a SAD monocanal, singurul element ce apare în plus fiind un<br />

multiplexor numeric MN, care realizează şi funcţia <strong>de</strong> interfaţare cu exteriorul. În acest caz, creşte<br />

complexitatea dispozitivului <strong>de</strong> comandă, care are rolul <strong>de</strong> a comanda un număr mult mai mare <strong>de</strong><br />

elemente.<br />

Multiplexorul numeric este un bloc prevăzut cu comutatoare care are n intrări şi o singură<br />

ieşire, în cadrul lui realizându-se legătura <strong>de</strong> la una dintre intrări la ieşire, în funcţie <strong>de</strong> comanda<br />

dată.<br />

Schema prezentată, <strong>de</strong>şi poate asigura performanţe optime, prezintă <strong>de</strong>za-vantajul unui preţ<br />

<strong>de</strong> cost extrem <strong>de</strong> ridicat, <strong>de</strong>oarece foloseşte un număr mare <strong>de</strong> blocuri (dintre toate blocurile<br />

componente, CAN are cel mai mare preţ <strong>de</strong> cost).<br />

7. Prezentaţi o schemă a unui sistem <strong>de</strong> achiziţie <strong>de</strong> date (SAD) multicanal cu multiplexare<br />

analogică<br />

Răspuns: O schemă mai economică, care are performanţe mai reduse din punctul <strong>de</strong> ve<strong>de</strong>re al<br />

vitezei <strong>de</strong> lucru şi al preciziei este cea prezentată în figura <strong>de</strong> mai jos, care reprezintă un sistem <strong>de</strong><br />

achiziţii <strong>de</strong> date cu multiplexare analogică.<br />

s1(t)<br />

s2(t)<br />

sn(t)<br />

s1(t)<br />

s2(t)<br />

BC1 EM1 CAN1<br />

BCn EMn CANn<br />

DC<br />

MA BC EM CAN I<br />

În cadrul acestei scheme, se realizează o multiplexare analogică a semnalelor <strong>de</strong> la intrare cu<br />

ajutorul multiplexorului analgic, MA. În funcţie <strong>de</strong> comanda primită <strong>de</strong> la dispozitivul <strong>de</strong> comandă<br />

DC<br />

MN


multiplexorul analogic selectează unul dintre semnalele <strong>de</strong> la intrare şi-l aplică unui SAD<br />

monocanal.<br />

Deşi schema este cu mult mai economică <strong>de</strong>cât cea prece<strong>de</strong>ntă, apar limitări datorate<br />

multiplexorului analogic ce afectează precizia şi în special viteza <strong>de</strong> lucru a sistemului <strong>de</strong> achiziţii<br />

<strong>de</strong> date.<br />

8. Enumeraţi tipurile <strong>de</strong> traductoare folosite la măsurarea presiunii<br />

Răspuns: În cadrul acestei scheme, se realizează o multiplexare analogică a semnalelor <strong>de</strong> la intrare<br />

cu ajutorul multiplexorului analgic, MA. În funcţie <strong>de</strong> comanda primită <strong>de</strong> la dispozitivul <strong>de</strong><br />

comandă multiplexorul analogic selectează unul dintre semnalele <strong>de</strong> la intrare şi-l aplică unui SAD<br />

monocanal.<br />

Deşi schema este cu mult mai economică <strong>de</strong>cât cea prece<strong>de</strong>ntă, apar limitări datorate<br />

multiplexorului analogic ce afectează precizia şi în special viteza <strong>de</strong> lucru a sistemului <strong>de</strong> achiziţii<br />

<strong>de</strong> date.<br />

9. Enumeraţi meto<strong>de</strong>le <strong>de</strong> măsurate a nivelului<br />

Răspuns: a) Meto<strong>de</strong> bazate pe proprietăţile electrice <strong>de</strong> material;<br />

b) Meto<strong>de</strong> bazate pe forţa arhimedică;<br />

c) Meto<strong>de</strong> bazate pe măsurarea presiunii;<br />

d) Meto<strong>de</strong> bazate pe măsurarea masei;<br />

e) Meto<strong>de</strong> cu radiaţii.<br />

10 Precizaţi tipurile <strong>de</strong> contoare pentru măsurarea cantităţii <strong>de</strong> căldură<br />

Răspuns: a) Termorezistoare metalice, confecţionate din platină sau nichel;<br />

b) Termorezistoare semiconductoare, confecţionate din germaniu sau carbon;<br />

Bibliografie:<br />

1. Borza, I., Măsurări electrice şi electronice în instalaţii; Editura Orizonturi Universitare,<br />

<strong>Timişoara</strong>, 1998.<br />

2. Borza, I., Măsurări electrice şi electronice în instalaţii – Culegere <strong>de</strong> probleme; Editura<br />

Politehnica, <strong>Timişoara</strong>, 2003.<br />

3. Borza, I., Măsurări electrice şi electronice în instalaţii – Îndrumător <strong>de</strong> laborator; Editura<br />

Politehnica, <strong>Timişoara</strong>, 2003.<br />

Aparate termice<br />

1. Definiţia coeficientului <strong>de</strong> exce<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> aer<br />

Răspuns: Se <strong>de</strong>fineşte coeficientul <strong>de</strong> exces (exce<strong>de</strong>nt) <strong>de</strong> aer, �, ca raportul dintre cantitatea reală<br />

<strong>de</strong> aer utilizată la ar<strong>de</strong>re şi cantitatea chimic necesară teoretic la ar<strong>de</strong>rea unităţii <strong>de</strong> cantitate <strong>de</strong><br />

combustibil:<br />

V<br />

� �<br />

V0<br />

2. Mărimile care <strong>de</strong>finesc controlul ar<strong>de</strong>rii<br />

Răspuns: Într-o instalaţie <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re este necesar să se efectueze controlul ar<strong>de</strong>rii, având în ve<strong>de</strong>re<br />

două mărimi importante: măsura în care ar<strong>de</strong>rea este completă şi excesul <strong>de</strong> aer. O ar<strong>de</strong>re completă<br />

este caracterizată prin existenţa în gazele <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re a substanţelor finale <strong>de</strong> reacţie CO2, SO2 şi H2O.<br />

3. Definiţia cifrei <strong>de</strong> elasticitate a focarului<br />

Răspuns: Cifra <strong>de</strong> elasticitate a focarului reprezintă limitele <strong>de</strong> sarcină între care poate funcţiona un<br />

focar asigurând condiţii bune <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re. În general elasticitatea focarului constituie şi limita <strong>de</strong>


elasticitate a cazanului. Cazanele foarte elastice realizează rapoarte 1/0,2 iar cele mai puţin elastice<br />

1/0,5.<br />

4. Definiţia încărcării termice volumetrice<br />

Răspuns: Încărcarea termică volumetrică a focarului este o cifră caracteristică indicând fluxul <strong>de</strong><br />

căldură <strong>de</strong>zvoltat în focar raportat la volumul focarului:<br />

Qc<br />

� Qa<br />

qv<br />

�<br />

V<br />

un<strong>de</strong>: Qc este fluxul <strong>de</strong> căldură <strong>de</strong>zvoltat prin ar<strong>de</strong>rea combustibilului ( B� Hi<br />

);<br />

� Qa este fluxul <strong>de</strong> căldură introdus cu aerul <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re;<br />

� Vf este volumul focarului.<br />

5. Avantajele focarului ciclon<br />

Răspuns: Avantajele tehnico economice ale folosirii focarelor ciclon în comparaţie cu focarele <strong>de</strong><br />

cărbune pulverizat cu evacuare solidă a zgurei sunt multiple. Dintre acestea se prezintă:<br />

� în focarele ciclon se pot ar<strong>de</strong> cărbuni <strong>de</strong> slabă calitate cu temperatură scăzută <strong>de</strong> topire şi conţinut<br />

mare <strong>de</strong> cenuşă;<br />

� trecerea rapidă pe un alt combustibil, eventual lichid sau gazos;<br />

� exploatarea simplă şi elastică cuprinsă între 50 - 100% din sarcină şi uneori 25 - 100%;<br />

� randamente ridicate prin reducerea pier<strong>de</strong>rilor şi datorită excesului mic <strong>de</strong> aer <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re � =<br />

1,1…1,15;<br />

� reducerea murdăririi suprafeţelor <strong>de</strong> cazan (şi atmosferei) cu cenuşă volantă prin evacuarea<br />

aproape completă a zgurei în stare lichidă;<br />

� un ultim avantaj este reducerea cheltuielilor <strong>de</strong> investiţii ca urmare a faptului că volumul focarului<br />

cazanului se reduce simţitor şi se simplifică multe din instalaţiile anexe.<br />

6. Avantajele schimbătoarelor <strong>de</strong> căldură cu plăci<br />

Răspuns: Spaţiul ocupat şi volumul <strong>de</strong> lichid reţinut în SCP sunt mici datorită construcţiei<br />

compacte. Din această cauză ele au o masă netă redusă şi consum specific <strong>de</strong> material scăzut.<br />

� Coeficientul global <strong>de</strong> transfer <strong>de</strong> căldură foarte mare. Datorită turbionării accentuate a lichi<strong>de</strong>lor<br />

<strong>de</strong> lucru printre plăcile ondulate, coeficientul global <strong>de</strong> transfer <strong>de</strong> căldură are valorile cele mai<br />

ridicate dintre toate schimbătoarele <strong>de</strong> căldură lichid/lichid.<br />

� Flexibilitate mare. Unul din principalele avantaje ale SCP-urilor este acela că utilajul odată<br />

instalat, în majoritatea cazurilor, poate fi folosit şi în alte condiţii <strong>de</strong> lucru prin simpla rearanjare a<br />

plăcilor din pachet, la care se mai pot adăuga plăci sau se poate reduce numărul lor.<br />

� Nu permit amestecarea lichi<strong>de</strong>lor. Garniturile fixate pe contur, în canalele plăcilor, asigură<br />

etanşarea faţă <strong>de</strong> exterior. Plăcile au o etanşare cu eliminarea lichidului în cazul <strong>de</strong>fecţiunilor, fără a<br />

permite amestecarea cu celălalt lichid.<br />

� Diferenţa <strong>de</strong> temperatură între intrare agent primar şi ieşire agent secundar poate atinge valori <strong>de</strong><br />

3�C.<br />

� Rata <strong>de</strong>punerilor mică. Datorită suprafeţei fără rugozităţi a plăcilor şi a turbulenţei ridicate a<br />

agenţilor, <strong>de</strong>punerile sunt foarte reduse.<br />

� Întreţinere uşoară. Pachetul <strong>de</strong> plăci se <strong>de</strong>sface uşor făcând posibilă o curăţire rapidă şi eficientă a<br />

suprafeţelor <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură. Piesele <strong>de</strong>fecte se pot înlocui uşor şi repe<strong>de</strong>.<br />

� Durata <strong>de</strong> viaţă este <strong>de</strong> aproximativ 25-30 <strong>de</strong> ani datorită oţelurilor înalt aliate şi inoxidabile<br />

folosite ca material al principalelor elemente ale SCP-urilor.<br />

� Suprafaţa totală <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură pentru acelaşi ecart termic este <strong>de</strong> 3-5 ori mai mică <strong>de</strong>cât a<br />

schimbătoarelor <strong>de</strong> căldură tubulare.<br />

� Căldura pierdută în exterior are valori nesemnificative, astfel la SCP-uri randamentul este <strong>de</strong> 95 -<br />

98%. Ele nu necesită izolare termică.<br />

� Instalare simplă. SCP-ul nu necesită postament special şi cunoştinţe <strong>de</strong>osebite pentru instalare, iar<br />

timpul necesar pentru montare şi instalare este scurt. Nu necesită spaţiu pentru <strong>de</strong>montare.<br />

f


7. Definiţia diferenţei medii <strong>de</strong> temperatură<br />

Răspuns: Relaţia <strong>de</strong> calcul a diferenţei medii <strong>de</strong> temperatură pentru schimbătorul <strong>de</strong> căldură cu<br />

curgerea în contracurent:<br />

�tmax<br />

� �tmin<br />

� tm �<br />

[�C]<br />

�tmax<br />

ln<br />

�tmin<br />

<strong>de</strong>numită diferenţa medie <strong>de</strong> temperatură medie logaritmică.<br />

8. Ecuaţiile criteriale pentru transferul <strong>de</strong> căldură în schimbătoarele <strong>de</strong> căldură<br />

recuperatoare<br />

Răspuns: Ecuaţiile adimensionale reprezintă cele trei criterii <strong>de</strong> similitudine ale transmiterii<br />

căldurii într-un schimbător <strong>de</strong> căldură:<br />

t1'�t1"<br />

ks S<br />

W1<br />

� �<br />

� �<br />

� �<br />

t1'�t<br />

2'<br />

W1<br />

W2<br />

9. Definiţia eficienţei schimbătorului <strong>de</strong> căldură recuperator<br />

Răspuns: Funcţia � reprezintă din punctul <strong>de</strong> ve<strong>de</strong>re fizic eficienţa schimbătorului <strong>de</strong> căldură,<br />

adică raportul dintre căldura efectiv transmisă şi căldura care s-ar putea transmite în cazul unui<br />

schimbător i<strong>de</strong>al în contracurent, cu suprafaţa <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură infinită, când temperatura <strong>de</strong><br />

ieşire a fluidului cald ar <strong>de</strong>veni egală cu temperatura <strong>de</strong> intrare a fluidului rece: t1”=t2’<br />

� �<br />

Q<br />

Qid<br />

W1<br />

� �(<br />

t1'�t<br />

2')<br />

�<br />

W ( t � t ')<br />

10. Variaţia temperaturilor în cazul boilerelor fără schimbarea stării <strong>de</strong> agregare<br />

Răspuns:<br />

1<br />

1<br />

2<br />

� �


Bibliografie:<br />

1. Ilina M., Manualul <strong>de</strong> instalaţii. Încălzire; Editura Artecno, Bucureşti, 2002<br />

2. Cinca M., Aparate termice; Editura Orizonturi Universitare, <strong>Timişoara</strong>, 1998<br />

<strong>Instalaţii</strong> Hidroedilitare<br />

1. Definiti necesarul si cerinta <strong>de</strong> apa<br />

Răspuns: Necesarul <strong>de</strong> apa reprezinta cantitatea <strong>de</strong> apa care trebuie furnizata unei folosinte in<br />

punctele <strong>de</strong> utilizare, astfel incat procesele in care este folosita sa fie satisfacute in mod rational.<br />

Debitul necesarului <strong>de</strong> apa contine atat <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> apa ce se consuma si nu mai revine in reteaua <strong>de</strong><br />

canalizare, cat si <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> apa ce se restituie dupa ce este utilizata.<br />

Cerinta <strong>de</strong> apa reprezinta cantitatea <strong>de</strong> apa care trebuie preluata din sursa pentru a satisface<br />

necesarul <strong>de</strong> apa, in mod rational, cu recircularea si reutilizarea interna optima, fara diminuarea<br />

productiei, precum si pentru acoperirea pier<strong>de</strong>rilor <strong>de</strong> apa in aductiuni si reteaua <strong>de</strong> distributie si a<br />

nevoilor tehnologice ale sistemului <strong>de</strong> alimentare cu apa si canalizare.<br />

2. Enumerati sursele captabile <strong>de</strong> apa<br />

Răspuns: Surse captabile <strong>de</strong> apa:<br />

a. ape subterane<br />

� ape din straturi acvifere alimentate prin infiltratii artificiale;<br />

� izvoare;<br />

� cursuri subterane in roci fisurate;<br />

� ape freatice <strong>de</strong> mica adancime (pana la 40m);<br />

� ape freatice <strong>de</strong> adancime (60 – 500m);<br />

� apa subterana constituita in dune <strong>de</strong> nisip;<br />

b. ape <strong>de</strong> suprafata<br />

� cursuri <strong>de</strong> apa ( parauri, rauri, fluvii);<br />

� lacuri naturale sau artificiale;<br />

� iazuri naturale sau artificiale;<br />

� apa marilor si a oceanelor.<br />

3. Enumerati tipurile <strong>de</strong> constructii pentru captarea apelor <strong>de</strong> suprafata<br />

Răspuns: Constructii <strong>de</strong> captare a apei <strong>de</strong> suprafata:<br />

a) captarea apei <strong>de</strong> rau<br />

captari <strong>de</strong> mal;<br />

captari in albie;<br />

captari cu bazine;<br />

captari mobile;<br />

captari cu baraje;<br />

captari <strong>de</strong> fund;<br />

b) captari din lacuri<br />

captari in mal;<br />

prize cu turnuri <strong>de</strong> captare;<br />

captari plutitoare.<br />

4. Enumerati tipurile <strong>de</strong> constructii pentru captarea apelor subterane<br />

Răspuns: Constructii <strong>de</strong> captare a apelor subterane<br />

a) captari verticale<br />

puturi infipte;<br />

puturi sapate;


puturi forate;<br />

b) captari orizontale<br />

drenuri;<br />

captarea izvoarelor.<br />

5. Schema <strong>de</strong> principiu a statiei <strong>de</strong> tratare<br />

Răspuns: Lucrarile necesare tratarii apei cuprinzand constructiile si instalatiile care asigura<br />

<strong>de</strong>sfasurarea proceselor fizice, chimice si biologice necesare limpezirii, <strong>de</strong>zinfectiei si imbunatatirea<br />

calitatilor organoleptice reprezinta o statie <strong>de</strong> tratare (uzine <strong>de</strong> apa).<br />

Schema <strong>de</strong> principiu a unei statii <strong>de</strong> tratare cuprin<strong>de</strong>:<br />

C (captarea care asigura retinerea materiilor grosiere ce plutesc pe apa)<br />

1-sectorul <strong>de</strong> imbunatatire a unor calitati chimice (<strong>de</strong>ferizare, <strong>de</strong>magnetizare) sau organoleptice<br />

2-sectorul limpezirii apei<br />

2gr prim-reprezinta gospodaria <strong>de</strong> reactivi<br />

2cr secund-asigura contactul rectivilor cu apa bruta prin camerele <strong>de</strong> contact si <strong>de</strong> reactie<br />

3-constructiile si instalatiile care asigura <strong>de</strong>zinfectia<br />

4-spatii pentru laboratoare (analize fizice, chimice, biologice, bacteriologice si radioactive)<br />

5-spatii anexa (ateliere mecanice, <strong>de</strong>pozite si platforme pentru stocarea si prepararea reactivilor,<br />

statii <strong>de</strong> aer comprimat, statii <strong>de</strong> pompare)<br />

I-semnifica inmagazinarea apei, <strong>de</strong> un<strong>de</strong> apoi se asigura distributia catre consumatori<br />

6. Calculul capacitatii rezervoarelor<br />

Răspuns: Volumul rezervoarelor se <strong>de</strong>termina cu relatia:<br />

V=max(V1, V2) [m 3 ]<br />

V<br />

1<br />

� V � V � Vs<br />

� V<br />

f i t<br />

[m 3 ]<br />

V<br />

2<br />

� V � Va<br />

� Vs<br />

� V<br />

f<br />

t<br />

[m 3 ]<br />

un<strong>de</strong>:V1, V2- volumul rezervorului [m 3 ]<br />

Vf- volumul fluctuant (<strong>de</strong> compensare orara) [m 3 ]<br />

Vs- volumul suplimentar <strong>de</strong> compensare in conditii <strong>de</strong> economisire a energiei <strong>de</strong> pompare [m 3 ]<br />

Vt- volumul pentru nevoi tehnologice [m 3 ]<br />

Vi- volumul rezervei pentru incendiu [m 3 ]<br />

Va- volumul rezervei <strong>de</strong> avarie [m 3 ]<br />

7. Dimensionarea aductiunilor<br />

Răspuns: Aductiunile se dimensioneaza in functie <strong>de</strong> <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> calcul Qzi max si <strong>de</strong> panta<br />

hidraulica, alegandu-se forma sectiunii.<br />

- Viteza medie<br />

�m<br />

3 �<br />

R<br />

1/6<br />

Q � S � v � � v � C�<br />

R �i<br />

C �<br />

s<br />

n<br />

��<br />

��


Q[m 3 /s]- <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> calcul<br />

S[m 2 ]- aria sectiunii transversale<br />

v[m/s]-viteza medie <strong>de</strong> curgere<br />

C[m 1/2 /s]- coeficient Chezy<br />

R[m]-raza hidraulica<br />

i-panta hidraulica<br />

n-coeficient <strong>de</strong> rugozitate dat in functie <strong>de</strong> natura peretilor, avand valori <strong>de</strong> la 0,009-0,4 (<strong>de</strong> la<br />

suprafete foarte fine la suprafete rugoase)<br />

Aductiunile cu nivel liber cu curgere gravitationala se dimensioneaza astfel incat viteza<br />

minima sa fie 0,7 m/s.<br />

La dimensionarea aductiunilor sub presiune functionand prin gravitatie se tine cont <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> calcul Qzi max si <strong>de</strong> panta piezometrica.<br />

2<br />

� L v<br />

h � � [ m]<br />

D 2 � g<br />

�<br />

un<strong>de</strong>: h [m] – pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> sarcina;<br />

L [m] – lungimea tronsonului;<br />

D [m] – diametrul conductei;<br />

v [m/s] – viteza medie a apei;<br />

g [m/s 2 ] - acceleratia gravitationala;<br />

i – panta piezometrica;<br />

λ – coeficient <strong>de</strong> rezistenta hidraulica:<br />

δ- coeficient <strong>de</strong> rugozitate;<br />

2<br />

� v<br />

i � � �<br />

D 2 � g<br />

h<br />

L<br />

1 � � 2,<br />

51 �<br />

� �2<br />

� lg�<br />

� �<br />

� � 3,<br />

7 � D Re�<br />

� �<br />

8. Definiti presiunea <strong>de</strong> serviciu, presiunea maxima si minim admisibila in reteaua <strong>de</strong><br />

distributie<br />

Răspuns: Presiunea <strong>de</strong> serviciu reprezinta presiunea minima ce trebuie asigurata la cel mai<br />

in<strong>de</strong>partat bransament din retea, astfel incat <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> apa necesar sa ajunga la cel mai inalt si/ sau<br />

in<strong>de</strong>partat consumator din instalatia interioara direct sau prin intermediul instalatiilor <strong>de</strong> ridicare a<br />

presiunii si totodata sa-i asigure presiunea <strong>de</strong> utilizare.<br />

Presiunea maxima admisa in reteaua <strong>de</strong> distributie este <strong>de</strong> 60m H2O, conditionata <strong>de</strong> limita <strong>de</strong><br />

rezistenta a materialelor conductelor, armaturilor, instalatiilor interiore din cladiri, etc.<br />

Presiunea minima admisa in reteaua <strong>de</strong> distributie este <strong>de</strong> 7m H2O si este data <strong>de</strong> functionarea in<br />

conditii optime a autospecialelor pentru stins incendii.<br />

9. Dimensionarea retelelor <strong>de</strong> distributie in sistem ramificat<br />

Răspuns: Dimensionarea retelelor <strong>de</strong> distributie in sistem ramificat presupune:<br />

� stabilirea diametrelor tronsoanelor;<br />

� <strong>de</strong>terminarea pier<strong>de</strong>rilor <strong>de</strong> sarcina pe tronsoane;<br />

� asigurarea presiunii <strong>de</strong> serviciu.<br />

Calculul se efectueaza pentru doua situatii diferite:<br />

a) se cunosc presiunile pentru punctele finale si nu se cunoaste presiunea in punctul initial;<br />

b) se cunosc presiunile pentru punctele finale si in punctul initial;<br />

Pentru <strong>de</strong>terminarea <strong>de</strong>bitului <strong>de</strong> calcul se stabileste:<br />

� <strong>de</strong>bitul specific pe zone <strong>de</strong> aceeasi <strong>de</strong>nsitate a populatiei, cu acelasi regim <strong>de</strong> constructie:<br />

q<br />

s<br />

Qorar<br />

�<br />

�L<br />

max<br />

�l/s � km�


q<br />

q<br />

s<br />

s<br />

Qorar<br />

�<br />

�S<br />

Qorar<br />

�<br />

� N<br />

max<br />

max<br />

Qorar max [l/s] <strong>de</strong>bit orar maxim;<br />

Σ L [km] lungimea retelelor din zona;<br />

Σ S [ha] suprafata totala construita;<br />

Σ N [loc] numarul total <strong>de</strong> locuitori din zona.<br />

� <strong>de</strong>bitul aferent Qa [l/s] pe tronsoane;<br />

Q � q � L<br />

aij<br />

Q � q �S<br />

aij<br />

aij<br />

s<br />

s<br />

s<br />

�l/s � ha�<br />

�l/s � loc�<br />

ij<br />

ij<br />

Q � q � N<br />

Lij, Sij, Nij lungimea, suprafata tronsonului respectiv numarul <strong>de</strong> locuitori <strong>de</strong>serviti <strong>de</strong> tronsonul<br />

consi<strong>de</strong>rat.<br />

Se efectueaza verificarea:<br />

�Q a � Qorar<br />

max<br />

� <strong>de</strong>bitele <strong>de</strong> calcul functie <strong>de</strong> <strong>de</strong>bitele aferente concentrate si <strong>de</strong> incendiu<br />

Qaij<br />

Qij<br />

� � ��Qa � � ��Q<br />

ci � Qij<br />

�<br />

avij<br />

2<br />

10. Relatii <strong>de</strong> calcul pentru <strong>de</strong>bitele apelor <strong>de</strong> canalizare<br />

Răspuns: Debitele apelor uzate <strong>de</strong> canalizare se <strong>de</strong>termina cu relatia<br />

Q � 0,8�<br />

Q<br />

uz<br />

un<strong>de</strong>: Qa poate fi Qzi med, Qzi max, Qorar max<br />

Debitul apelor meteorice care provin din precipitatii atmosferice lichi<strong>de</strong> se <strong>de</strong>termina cu<br />

relatia:<br />

un<strong>de</strong>:<br />

Qm � i � m ��<br />

S � � �l / s�<br />

i [l/s ha] - intensitatea ploii data <strong>de</strong> durata ploii <strong>de</strong> calcul;<br />

m - coeficient care tine cont <strong>de</strong> capacitatea <strong>de</strong> inmagazinare a retelei <strong>de</strong> analizare;<br />

S [ha] - suprafata aferenta sectiunii <strong>de</strong> calcul;<br />

Φ - coficient <strong>de</strong> scurgere corespunzator naturii suprafetei S;<br />

tp [min] - durata ploii <strong>de</strong> calcul.<br />

t � t [min]<br />

p<br />

s<br />

t<br />

s<br />

L<br />

� t cs � [min]<br />

60 � v<br />

ts [min]- timpul <strong>de</strong> scurgere;<br />

tcs [min]- timpul <strong>de</strong> concentrare superficiala a <strong>de</strong>bitului ;<br />

L [m] - lungimea canalului;<br />

vi [m/s]- viteza initiala.<br />

�Si � Φi<br />

Φ �<br />

�Si<br />

Si [ha] - suprafata zonei cu aceleasi caracteristici <strong>de</strong> scurgere;<br />

- coeficient <strong>de</strong> scurgere al zonei;<br />

Φi<br />

i<br />

a<br />

ij


Bibliografie:<br />

1. Retezan, A. Alimentari cu apa, instalatii sanitare si <strong>de</strong> gaze, Partea I, Alimentari cu apa si<br />

canalizari, Editura Politehnica, Timisoara, 1984.<br />

2. Giurconiu, M. Mirel, I. s.a., Constructii si instalatii hidroedilitare, Editura <strong>de</strong> Vest, Timisoara,<br />

2002.<br />

3. Sandu, M. Racoviteanu, G: Manual pentru inspectia sanitara si monitorizarea calitatii apei in<br />

sistemele <strong>de</strong> alimentare cu apa, Editura Conspres, Bucuresti, 2006.<br />

4. Vintila, S. Dumitrescu, L. s.a., Manualul <strong>de</strong> instalatii. Instalatii sanitare, Editura ARTECNO,<br />

Bucuresti, 2006.<br />

<strong>Instalaţii</strong> Sanitare şi <strong>de</strong> Gaze<br />

1. Definiti <strong>de</strong>bitul specific <strong>de</strong> calcul si echivalentul <strong>de</strong> <strong>de</strong>bit<br />

Răspuns: Debitul specific <strong>de</strong> calcul al unei armaturi pentru un obiect sanitar (robinet, baterie<br />

amestecatoare <strong>de</strong> apa rece si calda <strong>de</strong> consum), care se mai numeste si consum specific, este un<br />

<strong>de</strong>bit conventional, exprimat in [l/s] si consi<strong>de</strong>rat normal pentru o anumita intrebuintare a apei.<br />

Echivalentul <strong>de</strong> <strong>de</strong>bit al unei armaturi pentru un obiect sanitar se <strong>de</strong>fineste ca raportul intre<br />

<strong>de</strong>bitul specific al armaturii respective, qs, si un <strong>de</strong>bit specific qsu= 0,2 l/s, ales conventional ca<br />

unitate <strong>de</strong> masura.<br />

2. Definiti sarcina hidrodinamica necesara pentru alimentarea cu apa a instalatiei din<br />

interiorul cladirilor<br />

Răspuns: Sarcina hidrodinamica a sectiunii transversale a curentului unidimensional <strong>de</strong> fluid<br />

incompresibil, reprezinta energia specifica medie in sectiunea consi<strong>de</strong>rata, raportata la unitatea <strong>de</strong><br />

greutate a fluidului.<br />

Pentru a stabili presiunea necesara Hnec in punctul <strong>de</strong> racord, se <strong>de</strong>termina valoarea maxima a<br />

sumei:<br />

Hnec = max( Hg + Hu + hr )<br />

3. Un<strong>de</strong> apar pier<strong>de</strong>rile <strong>de</strong> sarcina locale?<br />

Răspuns: Pier<strong>de</strong>rile <strong>de</strong> sarcina locale apar in zone in care curgerea uniforma este perturbata <strong>de</strong><br />

rezistentele hidraulice locale, si anume: coturi, schimbari <strong>de</strong> sectiune,ramificatii, robinete, etc.<br />

4. Ce sunt sprinklerele si drencerele?<br />

Răspuns: Sprinklerele sunt dispozitive care au o dubla functie <strong>de</strong> <strong>de</strong>tector <strong>de</strong> incendiu si <strong>de</strong><br />

dispersare a jetului <strong>de</strong> apa sub forma <strong>de</strong> picaturi pe suprafata protejata impotriva incendiului.<br />

Drencerele sunt dispozitive asemanatoare cu splinkerele, cu <strong>de</strong>osebirea ca nu au dispozitive <strong>de</strong><br />

inchi<strong>de</strong>re, avand orificiul permanent <strong>de</strong>schis.<br />

5. Cum se <strong>de</strong>termina numarul <strong>de</strong> hidranti <strong>de</strong> incendiu interiori?<br />

Răspuns: Numarul <strong>de</strong> hidranti interiori pentru combaterea incendiilor se <strong>de</strong>termina tinand seama <strong>de</strong><br />

numarul <strong>de</strong> jeturi ce trebuie sa atinga fiecare punct combustibil din interiorul cladirii si <strong>de</strong> raza <strong>de</strong><br />

actiune a hidrantului.<br />

6. Calculul inaltimii <strong>de</strong> pompare a apei<br />

Răspuns:


Schema <strong>de</strong> calcul pentru <strong>de</strong>terminarea inaltimii <strong>de</strong> pompare<br />

Apa este aspirata dintr-un rezervor inchis R1, in care <strong>de</strong>asupra apei se afla aer comprimat la<br />

presiunea pi <strong>de</strong> un<strong>de</strong> este refulata intr-un rezervor inchis superior R2, in care <strong>de</strong>asupra apei se afla<br />

aer comprimat la presiunea pe. Transportul apei se realizeaza printr-o conducta <strong>de</strong> pompare, care are<br />

doua tronsoane distincte:<br />

- conducta <strong>de</strong> aspiratie <strong>de</strong> la rezervorul R1 la pompa<br />

- conducta <strong>de</strong> refulare, <strong>de</strong> la pompa la rezervorul R2.<br />

Instalatia <strong>de</strong> pompare a apei este un sistem hidraulic cuprins intre sectiunile <strong>de</strong> intrare (i) si<br />

<strong>de</strong> iesire (e) in care energiile specifice corespunzatoare ale apei sunt date <strong>de</strong> relatiile:<br />

2<br />

pi<br />

αi<br />

� vi<br />

Hi<br />

� zi<br />

� �<br />

[m]<br />

ρ � g 2g<br />

2<br />

pe<br />

αe<br />

� ve<br />

H e � z e � �<br />

[m]<br />

ρ � g 2g<br />

Pentru transportul <strong>de</strong>bitului Q <strong>de</strong> la o cota energetica mai joasa Hi din sectiunea <strong>de</strong> intrare<br />

(i), la o cota energetica mai ridicata He, in sectiunea <strong>de</strong> iesire (e), trebuie ca apa sa primeasca o<br />

energie specifica Hp, numita inaltimea <strong>de</strong> pompare a instalatiei, care se <strong>de</strong>termina din legea<br />

energiilor:<br />

H � H � H � h � h<br />

i<br />

p<br />

e<br />

a<br />

r<br />

2<br />

2<br />

pe<br />

� pi<br />

αe<br />

� ve<br />

� αi<br />

� vi<br />

H p � He<br />

� Hi<br />

� h a � h r � ze<br />

� zi<br />

� �<br />

� h a �<br />

ρ � g 2g<br />

h r<br />

ha si hr sunt pier<strong>de</strong>rile totale <strong>de</strong> sarcina liniare si locale pe conductele <strong>de</strong> aspiratie ha,<br />

respectiv pe conductele <strong>de</strong> refulare hr.<br />

H � z � z - inaltimea geo<strong>de</strong>zica <strong>de</strong> pompare a apei<br />

H<br />

g<br />

s<br />

e<br />

i<br />

pe<br />

� pi<br />

� H g � -inaltimea statica<br />

ρ � g<br />

2<br />

MQ h a �<br />

� h -pier<strong>de</strong>rile totale <strong>de</strong> sarcina pe conductele <strong>de</strong> aspiratie si <strong>de</strong> refulare a apei<br />

2<br />

2<br />

* 2 αe<br />

� ve<br />

� αi<br />

� vi<br />

M Q �<br />

�<br />

r<br />

2<br />

MQ<br />

2g<br />

M * -modulul total <strong>de</strong> rezistenta hidraulica ce inclu<strong>de</strong> in pier<strong>de</strong>rile <strong>de</strong> sarcina si termenii<br />

cinetici din sectiunile <strong>de</strong> intrare (i) si <strong>de</strong> iesire (e) ale conductei <strong>de</strong> pompare a apei.


Astfel, inaltimea <strong>de</strong> pompare se exprima cu relatia:<br />

H � H<br />

* 2<br />

� M Q<br />

p<br />

s<br />

Care, reprezentata grafic in sistemul <strong>de</strong> coordonate cu <strong>de</strong>bite Q, pe abscisa si inaltimi <strong>de</strong><br />

pompare a apei, H, pe ordonata este o parabola cu concavitatea spre semiordonatele pozitive si<br />

avand ordonata la origine Hs (pentru Q=0). Aceasta parabola se numeste curba caracteristica a<br />

conductei <strong>de</strong> pompare (caracteristica instalatiei sau caracteristica exterioara) si se noteaza:<br />

* 2<br />

H � H � H � M Q<br />

c<br />

p<br />

s<br />

Daca rezervoarele R1 si R2 sunt <strong>de</strong>schise, adica in legatura cu atmosfera (rezervoare cu nivel<br />

liber), � p � p � 0 (in scara manometrica), pat fiind presiunea atmosferica, rezulta:<br />

pi e at<br />

*<br />

H � H si H � H � M Q<br />

s<br />

g<br />

e<br />

g<br />

2<br />

7. În ce conditii se adopta instalatia <strong>de</strong> hidrofor?<br />

Răspuns: Instalatia <strong>de</strong> hidrofor se adopta cand sarina hidrodinamica (presiunea <strong>de</strong> serviciu<br />

disponibila (Hdisp < Hnec ), iar consumul <strong>de</strong> apa din instalatie prezinta variatii importante in timp<br />

intre valorile maxime si minime.<br />

8. Calculul volumului necesar al boilerelor<br />

Răspuns: Volumul necesar al boilerelor se <strong>de</strong>termina cu relatia<br />

Qa<br />

max 3<br />

V �<br />

[ m ]<br />

c � � � �<br />

�� � �<br />

c max<br />

c min<br />

Qa [ J]<br />

cantitatea <strong>de</strong> caldura transmisa apei stocate in boiler pe durata unei zile<br />

max<br />

<strong>de</strong> consum maxim;<br />

0<br />

c [ J / kg�<br />

K]<br />

caldura specifica a apei cal<strong>de</strong> <strong>de</strong> consum;<br />

3<br />

� [ kg/<br />

m ] <strong>de</strong>nsitatea apei din boiler;<br />

0<br />

� ( 60 C)<br />

temperatura maxim admisa a apei cal<strong>de</strong> in boiler;<br />

c max<br />

0<br />

� ( 38 � 45 C)<br />

temperatura minima a apei cal<strong>de</strong> din boiler;<br />

c min<br />

9. Care este rolul conductelor <strong>de</strong> ventilare ale retelei interioare <strong>de</strong> canalizare?<br />

Răspuns: Ventilarea naturala a retelei interioare <strong>de</strong> canalizare a apelor uzate menejere este necesara<br />

pentru asigurarea regimului <strong>de</strong> curgere a apei uzate cu suprafata libera si pentru evacuarea gazelor<br />

nocive (urat mirositoare, toxice sau otravitoare) <strong>de</strong>gajate din apa uzata , se realizeaza cu tiraj natural<br />

ca urmare a diferentei <strong>de</strong> nivel pe inaltimea coloanei si a diferentei <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsitate intre gazele emise si<br />

aerul exterior.<br />

Tirajul este marit prin actiunea vantului in sectiunea <strong>de</strong> evacuare in atmosfera a gazelor din<br />

coloana.<br />

10. Enumerati treptele <strong>de</strong> presiune utilizate in instalatiile <strong>de</strong> utilizare a gazelor naturale<br />

combustibile<br />

Răspuns: Treptele <strong>de</strong> presiune utilizate in instalatiile <strong>de</strong> gaze naturale combustibile sunt:<br />

� presiune joasa sub 0,05 bar;<br />

� presiune redusa intre 0,05 si 2 bar;<br />

� presiune medie intre 2 si 6 bar;<br />

� presiune inalta peste 6 bar.<br />

Bibliografie:<br />

1.Retezan, A. Alimentari cu apa, instalatii sanitare si <strong>de</strong> gaze, Partea II, Instalatii sanitare si <strong>de</strong> gaze,<br />

Editura Politehnica, Timisoara, 1984.


2. Vintila, S. Dumitrescu, L. s.a., Manualul <strong>de</strong> instalatii. Instalatii sanitare, Editura ARTECNO,<br />

Bucuresti, 2002.<br />

3.*** Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9-2009.<br />

4. *** Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea siatemelor <strong>de</strong> alimentare cu gaze<br />

naturale, NTPEE-2008.<br />

<strong>Instalaţii</strong> <strong>de</strong> Încălzire<br />

1. Umiditatea aerului<br />

Răspuns: Dacă masa „a” [g/m 3 ] <strong>de</strong> vapori <strong>de</strong> apă este conţinută în volumul unitar 1 m 3 , la<br />

temperatura „t”, spunem că aerul respectiv are umiditatea absolută „a”. Dacă la aceeaşi temperatură<br />

„t”, vaporii <strong>de</strong> apă conţinuţi <strong>de</strong> aer ajung la starea <strong>de</strong> saturaţie, cu alte cuvinte aerul a absorbit<br />

maximul <strong>de</strong> cantitate <strong>de</strong> vapori <strong>de</strong> apă posibil pentru acea temperatură, atunci umiditatea maximă ce<br />

poate fi conţinută <strong>de</strong> volumul unitar <strong>de</strong> 1 m 3 la temperatura „t” o notam cu „ as t ” şi o numim<br />

umiditate <strong>de</strong> saturaţie. Dacă temperatura aerului creşte, acesta poate să mai absoarbă suplimentar<br />

vapori <strong>de</strong> apă, adică umiditatea <strong>de</strong> saturaţie este direct proporţională cu temperatura aerului. Dacă<br />

dimpotrivă, temperatura aerului sca<strong>de</strong> sub temperatura „t”, o parte din vaporii <strong>de</strong> apă conţinuţi în<br />

aer con<strong>de</strong>nsează. De aceea, am notat cu indicele „t”, „as t ” umiditatea <strong>de</strong> saturaţie, pentru a evi<strong>de</strong>nţia<br />

inter<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nţa dintre umiditatea <strong>de</strong> saturaţie a aerului şi temperatură.<br />

Raportul φ [φ], calculat cu formula:<br />

a<br />

� �100<br />

(1.1)<br />

a<br />

� t<br />

s<br />

îl numim umiditate relativă a aerului din incinta respectivă şi se exprimă în procente %.<br />

Putem scrie că:<br />

a p<br />

� � �100<br />

� �100<br />

(1.2)<br />

t<br />

t<br />

as<br />

ps<br />

Adică umiditatea relativă poate fi scrisă ca raport între umidităţile aerului şi respectiv între<br />

presiunile vaporilor.<br />

Dacă se ajunge la starea <strong>de</strong> saturaţie apare ceaţa sau pe suprafeţe soli<strong>de</strong> con<strong>de</strong>ns, iar<br />

umiditatea relativa <strong>de</strong>vine 100 %.<br />

2. Coeficientul global <strong>de</strong> izolare termică-semnificaţie fizică<br />

Răspuns: Semnificaţia fizică a coeficientului global <strong>de</strong> izolare termică este cea a pier<strong>de</strong>rilor <strong>de</strong><br />

căldură prin elementele <strong>de</strong> anvelopă ale unei clădiri atunci când diferenţa <strong>de</strong> temperatură dintre<br />

interior şi exterior este <strong>de</strong> 1 K, raportate la volumul încălzit al clădirii.<br />

3. Incălzirea locală-caracteristici generale<br />

Răspuns: Sunt sistemele care se caracterizează prin aceea că sursa şi consumatorul se gasesc foarte<br />

aproape unul <strong>de</strong> celălalt, chiar în aceeaşi incintă, <strong>de</strong> multe ori <strong>de</strong>servesc o singură încăpere, posibil<br />

chiar două sau trei.<br />

Se folosesc atunci cand:<br />

� trebuiesc încălzite locuinţe individuale mici cu maximum 3…4 niveluri<br />

� avem <strong>de</strong>-a face cu zone în care încăperile sunt utilizate numai o parte a anului;<br />

-acolo un<strong>de</strong> este asigurat combustibilul şi există posibilitatea <strong>de</strong>pozitării acestuia pe perioa<strong>de</strong> relativ<br />

importante din sezonul <strong>de</strong> încălzire, asigurând o oarecare siguranţă;<br />

� în zone în care nu este acces la distribuţia energiei electrice;<br />

� în zone izolate dar în care este disponibil combustibilul;


� este în<strong>de</strong>plinită şi satisfăcătoare condiţia ca sursa <strong>de</strong> caldură se află în acelaşi loc cu consumatorul<br />

(zona încălzită)<br />

� pentru încălzirea clădirilor istorice, locaşurilor <strong>de</strong> cult<br />

Avantaje ale sistemelor:<br />

� din punct <strong>de</strong> ve<strong>de</strong>re al investitiei în sursă, aceasta este mai redusă <strong>de</strong>cât în cazul încălzirii<br />

centrale.<br />

� se poate utiliza în orice zonă şi numai atunci cand este necesar<br />

� cheltuielile <strong>de</strong> exploatare sunt relativ reduse şi se rezumă numai la cheltuiala cu combustibilul<br />

� se pot folosi doar pentru încălzirea încăperilor care se folosesc<br />

� instalare rapidă şi cu mijloace locale<br />

� se pot utiliza combustibili inferiori sau chiar <strong>de</strong>şeuri combustibile<br />

� pericol <strong>de</strong> incendiu la manipularea neatentă a produselor ar<strong>de</strong>rii sau <strong>de</strong>şeurilor rezultate după<br />

ar<strong>de</strong>re;<br />

� randamente relativ coborâte, <strong>de</strong> 70…80 %<br />

4. Încălzirea locală cu sobe metalice<br />

Răspuns: Pot fi construite pentru tipuri diferite <strong>de</strong> combustibili, sunt din tablă <strong>de</strong> oţel sau din fontă<br />

şi se caracterizează prin aceea că au în general inerţie termică mică, se încălzesc repe<strong>de</strong>, dar şi după<br />

ce focul din interior s-a stins, la scurt timp încetează <strong>de</strong> a mai ceda căldură. De aceea se folosesc cu<br />

precă<strong>de</strong>re acolo un<strong>de</strong> este nevoie <strong>de</strong> căldură repe<strong>de</strong> şi <strong>de</strong> cele mai multe ori doar o parte din<br />

parcursul unei zile sau unui schimb <strong>de</strong> lucru dacă se folosesc în sectorul industrial. Îşi găsesc<br />

aplicaţie la <strong>de</strong>pozite <strong>de</strong> materiale, şantiere sau alte locuri <strong>de</strong> muncă izolate.<br />

5. Încălzirea centrală-caracteristici generale, sisteme <strong>de</strong> distribuţie<br />

Răspuns: <strong>Instalaţii</strong>le <strong>de</strong> încălzire centrală se caracterizează prin aceea că sursa <strong>de</strong> căldură este la<br />

distanţă faţă <strong>de</strong> consumatorul final. Astfel, avem încălzire centrală atunci când avem o sursă (cazan,<br />

centrală termică) care alimentează un apartament, una sau mai multe clădiri, un grup <strong>de</strong> clădiri sau<br />

un cartier sau atunci când una sau mai multe surse centralizate asigură încălzirea şi apa caldă<br />

menajeră (apa caldă <strong>de</strong> consum), uneori şi necesarul <strong>de</strong> căldură pentru ventilaţie al unei întregi<br />

localităţi.<br />

Sistemul <strong>de</strong> alimentare centralizată cu energie termică, pe scurt SACET este sistemul cel<br />

mai complex <strong>de</strong> încălzire centrală.<br />

<strong>Instalaţii</strong>le <strong>de</strong> încălzire centrală pot avea surse funcţionând prin ar<strong>de</strong>rea diferitelor feluri <strong>de</strong><br />

combustibili fosili şi se pot <strong>de</strong> aceea clasifica după combustibilul utilizat în instalaţii pe gaz,<br />

combutibil lichid sau solid.<br />

După natura agentului termic, instalaţiile <strong>de</strong> încălzire centrală pot fi cu: apă fierbinte, apă<br />

caldă, abur <strong>de</strong> joasă presiune sau aer.<br />

După felul în care este asigurată circulaţia agentului termic, instalaţiile pot fi cu circulaţie<br />

naturală sau cu circulaţie forţată.<br />

După felul distribuţiei interioare a agentului termic, sunt instalaţii cu distribuţie<br />

monotubulară sau distribuţie bitubulară. Distribuţia interioară poate fi făcută prin partea superioară,<br />

se numeşte distribuţie interioară superioară, conductele orizontale <strong>de</strong> distribuţie fiind plasate în<br />

podul clădirii dacă acesta există sau la plafonul ultimului nivel. Dacă clădirea dispune <strong>de</strong> subsol sau<br />

canal tehnic, conductele orizontale se pot poza în aceste spaţii şi sistemul se numeşte cu distribuţie<br />

interioară inferioară. Distribuţia poate fi mixtă dacă se face <strong>de</strong> la un nivel <strong>de</strong> mijloc al clădirii, sau<br />

dacă una sau mai multe coloane verticale conduc la reţele <strong>de</strong> distribuţie superioară, iar altele la<br />

reţele <strong>de</strong> distribuţie inferioară.<br />

6. Încălzirea centrală-agenţi termici, alegere şi fundamentare<br />

Răspuns: Agentul termic respectiv fluidul care transportă şi transmite căldura poate fi apa, aburul<br />

sau aerul. Caracteristicile necesare agentului termic sunt: să fie disponibil, uşor <strong>de</strong> procurat,<br />

convenabil ca preţ; să fie lipsit <strong>de</strong> miros, lipsit <strong>de</strong> toxicitate şi cât mai puţin coroziv; să aibă o


capacitate termică cât mai mare; să aibă volum specific mic, căldură specifică masică mare astfel<br />

încât un volum redus <strong>de</strong> agent să transporte multă căldură; pentru agentul termic lichid, căldura<br />

latentă <strong>de</strong> vaporizare/con<strong>de</strong>nsare să fie mare; temperatura <strong>de</strong> vaporizare cât mai mare, ceea ce<br />

permite creşterea nivelului termic, reducănd astfel <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> agent; pentru agentul termic lichid<br />

volatilitatea să fie redusă, micşorănd pier<strong>de</strong>rile <strong>de</strong> agent din sistem; să fie lipsit <strong>de</strong> impurităţi<br />

mecanice sau chimice; să nu fie exploziv, inflamabil sau iritant în contact cu pielea; să aibă<br />

stabilitate chimică.<br />

Agenţii termici care au aceste caracteristici sunt apă caldă, cu temperatura sub 100 �C (uzual<br />

sub 95 �C) şi apa fierbinte, cu temperatura mai mare <strong>de</strong> 100 �C, folosită în special la transportul<br />

căldurii, precum şi aburul (vaporii <strong>de</strong> apă). Pentru a utiliza în siguranţă apa fierbinte, presiunea <strong>de</strong><br />

lucru a acesteia trebuie să fie peste cea <strong>de</strong> saturaţie la temparatura <strong>de</strong> lucru. Ştiind că temperatura <strong>de</strong><br />

lucru a apei fierbinţi este cuprinsă în intervalul 80…135 �C (nominal 70…150 �C), presiunea este<br />

cuprinsă în intervalul 7…11 bar. Agentul termic apa fierbinte se utilizează în reţelele <strong>de</strong> transport <strong>de</strong><br />

la centralele electrice <strong>de</strong> termoficare la staţiile termice sau punctele termice, precum şi în unele<br />

instalaţii <strong>de</strong> încălzire industriale. În instalaţiile <strong>de</strong> încălzire ale clădirilor se utilizează în special<br />

aburul <strong>de</strong> joasă presiune (cu suprapresiunea <strong>de</strong> până la 0,7 bar) şi respectiv cel <strong>de</strong> medie presiune<br />

(cu suprapresiunea <strong>de</strong> 0,7…16 bar).<br />

Pentru abur, vehicularea se asigură <strong>de</strong> presiunea din cazanul producător <strong>de</strong> abur, iar<br />

circulaţia con<strong>de</strong>nsului rezultat din con<strong>de</strong>nsarea aburului se returnează la cazan prin că<strong>de</strong>re liberă la<br />

instalaţiile relativ mici sau prin pompare la instalaţiile mari.<br />

În cazul utilizării agentului termic aer, acesta este vehiculat prin convecţie liberă în<br />

instalaţiile <strong>de</strong> încălzire locale şi cu ajutorul ventilatoarelor în instalaţiile cu aeroterme (schimbătoare<br />

funcţionând cu apă caldă, fierbinte sau abur ca agent) şi la încălzirea centralizată la care aerul este<br />

dirijat prin conducte sau canale prin baterii <strong>de</strong> încălzire.<br />

7. Vasul <strong>de</strong> expansiune <strong>de</strong>schis-roluri, construcţie, aşezare<br />

Răspuns: Vasul <strong>de</strong> expansiune <strong>de</strong>schis se montează în punctul cel mai <strong>de</strong> sus al instalaţiei, are<br />

legătură <strong>de</strong>schisă cu atmosfera şi are mai multe roluri. În primul rând, VED are rolul <strong>de</strong> a prelua<br />

surplusul <strong>de</strong> volum <strong>de</strong> agent termic rezultat ca urmare a creşterii <strong>de</strong> temperatură a acestuia.<br />

Coeficientul <strong>de</strong> dilatare volumică al apei este <strong>de</strong> aproximativ 14 ori mai mare <strong>de</strong>cât al oţelului din<br />

care este construită uzual instalaţia. Dacă volumul suplimentar rezultat din dilatarea apei nu ar fi<br />

preluat din ţevile instalaţiei, s-ar putea creea eforturi <strong>de</strong>osebite şi produce ruperi ale conductelor cu<br />

consecinţe grave.<br />

Dacă în instalaţia <strong>de</strong> încălzire cu apă s-ar produce acci<strong>de</strong>ntal abur, ca urmare a neglijenţei<br />

supraveghetorului, blocării regulatorului <strong>de</strong> combustibil sau altor cauze, presiunea în instalaţie ar<br />

creşte <strong>de</strong> asemenea iar consecinţele ar fi asemănătoare cu cel ale nepreluării volumului din dilatare.<br />

VED poate evacua în atmosferă vaporii <strong>de</strong> apă formaţi acci<strong>de</strong>ntal la instalaţia <strong>de</strong> încălzire cu apă<br />

sau cei a căror presiune <strong>de</strong>păşeşte presiune <strong>de</strong> siguranţă (nivelul <strong>de</strong> siguranţă) la instalaţiile <strong>de</strong><br />

încălzire cu abur <strong>de</strong> joasă presiune.<br />

Prin poziţia sa cea mai înaltă şi legătura cu atmosfera, VED este şi partea <strong>de</strong> instalaţie prin<br />

care se face preluarea şi evacuarea aerului din instalaţie în atmosferă, la prima umplere sau după<br />

reparaţie. Dacă clădirea este construită cu pod, VED se pozează în pod, luând măsuri împotriva<br />

îngheţului. Dacă nu se dispune <strong>de</strong> pod, VED se montează la plafonul nivelului superior al clădirii,<br />

având grijă ca între corpul <strong>de</strong> încălzire cel mai sus plasat şi VED să fie cel puţin 30 cm pe verticală.<br />

De aceea, în aceste cazuri, dimensiunea cea mai mică a VED va fi înălţimea.<br />

Prezenţa unei cantităţi <strong>de</strong> apă permanent în instalaţie asigură utilizatorul acesteia că întreg<br />

volumul instalaţiei este plin cu apă. Prezenţa apei în vasul <strong>de</strong> expansiune <strong>de</strong>schis se verifică prin<br />

<strong>de</strong>schi<strong>de</strong>rea armăturii <strong>de</strong> pe conducta <strong>de</strong> semnalizare care trebuie să fie permanent plină. La<br />

instalaţiile mo<strong>de</strong>rne, pe conducta <strong>de</strong> semnalizare se montează un senzor <strong>de</strong> nivel care este integrat<br />

în instalaţia <strong>de</strong> automatizare şi care în cazul absenţei apei în conductă <strong>de</strong>clanşează sistemul <strong>de</strong><br />

semnalizare acustic şi optic.<br />

Legătura la conducta <strong>de</strong> preaplin, comună <strong>de</strong> regulă cu cea <strong>de</strong> evacuare în atmosferă a<br />

aerului, permite evacuarea în exterior a surplusului (excesului) <strong>de</strong> agent din instalaţie.


VED se foloseşte la instalaţiile <strong>de</strong> încălzire cu circulaţie naturală şi cele cu circulaţie forţată.<br />

La cele din urmă însă, se pot utiliza şi vase <strong>de</strong> expansiune inchise VEI.<br />

8. <strong>Instalaţii</strong> <strong>de</strong> încălzire centrală cu abur <strong>de</strong> joasă presiune-particularităţi, tipuri<br />

Răspuns: <strong>Instalaţii</strong>le <strong>de</strong> încălzire cu abur <strong>de</strong> joasă presiune se caracterizează prin presiunea<br />

aburului cuprinsă între 1,0 şi 1,07 bar, respectiv suprapresiune <strong>de</strong> până la 0,7 bar. Utilizarea<br />

aburului respectiv apei sub formă <strong>de</strong> vapori are avant<br />

ajul entalpiei mai ridicate ceea ce conduce la reducerea suprafeţelor corpurilor <strong>de</strong> încălzire<br />

comparativ cu cele utilizate pentru apă caldă utilizate la încălzirea aceloraşi încăperi. Aceasta se<br />

explică prin capacitatea termică mărită a aburului în comparaţie cu apa caldă. Încălzirea spaţiilor se<br />

produce prin transformarea <strong>de</strong> stare a aburului, respectiv prin con<strong>de</strong>nsarea acestuia la nivelul<br />

corpurilor <strong>de</strong> încălzire. Se utilizează astfel căldura latentă <strong>de</strong> vaporizare ceea ce reprezintă căldura<br />

necesară masei <strong>de</strong> abur utilizate pentru a se transforma din apă în vapori. Aceasta este numeric<br />

egală cu cantitatea <strong>de</strong> căldură cedată <strong>de</strong> abur la con<strong>de</strong>nsare. Puterea termică a masei <strong>de</strong> abur<br />

utilizate în instalaţia <strong>de</strong> încălzire este:<br />

Q<br />

ab<br />

Gab<br />

� r<br />

�<br />

3600<br />

în care: Qab este puterea termică în kW; Gab � <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> abur în kg/h; r�căldura latentă <strong>de</strong><br />

vaporizare în kJ/kg.<br />

Inerţia termică a instalaţiei este redusă, <strong>de</strong> aceea, pentru satisfacerea necesarului <strong>de</strong> căldură<br />

al clădirii sau încăperilor, este necesară funcţionarea continuă a instalaţiei. Posibilităţile <strong>de</strong> reglaj<br />

ale instalaţiei sunt foarte reduse, reglajul în funcţie <strong>de</strong> temperaturile exterioare fiind făcut practic<br />

doar prin pornirea/oprirea instalaţiei. Pornirile şi opririle cazanelor <strong>de</strong> abur conduc la consumuri<br />

sporite <strong>de</strong> combustibil comparativ cu situaţia funcţionării continue.<br />

Dezavantajele prezentate conduc la concluzia că instalaţiile <strong>de</strong> încălzire cu abur <strong>de</strong> joasă<br />

presiune se pot utiliza eficient dacă aburul este rezultatul unui proces tehologic, ca resursă<br />

energetică secundară. Astfel se utilizează entalpia unui produs secundar care altfel s-ar pier<strong>de</strong>. Alte<br />

situaţii în care acest tip <strong>de</strong> instalaţii se pot folosi, se pot stabili în urma unor calcule tehnicoeconomice<br />

care să ţină seama <strong>de</strong> toate aspectele. Acest calcul trebuie să ţină cont <strong>de</strong> caracteristicile<br />

şi disponibilitatea sursei, respectiv a cazanelor <strong>de</strong> abur, particularităţile clădirii care trebuie<br />

încălzită, posibilităţile <strong>de</strong> colectare şi returnare a con<strong>de</strong>nsatului la sursă. Referitor la acest din urmă<br />

aspect, trebuie menţionat că în funcţie <strong>de</strong> consumatorul <strong>de</strong> căldură şi caracteristicile aparatelor<br />

folosite, trebuie sau nu tratat con<strong>de</strong>nsul, astfel încât calitatea sa să nu fie inferioară celei a apei din<br />

care a provenit aburul. În caz contrar, se pot produce situaţii în care impurificarea con<strong>de</strong>nsului să<br />

conducă la <strong>de</strong>puneri <strong>de</strong> impurităţi pe ţevile schimbătoare <strong>de</strong> căldură ale cazanului <strong>de</strong> abur, astfel<br />

fiind înrăutăţit schimbul <strong>de</strong> căldură la acest nivel, producând temperaturi mari la metal şi ca o<br />

consecinţă firescă spargeri <strong>de</strong> ţevi ale cazanului.<br />

După sistemul <strong>de</strong> returnare a con<strong>de</strong>nsatului la sursă, instalaţiile pot fi împărţite în instalaţii<br />

cu returnare liberă gravitaţională sau cu returnare forţată cu ajutorul pompelor.<br />

După modul <strong>de</strong> distribuţie interioară a agentului termic, distingem instalaţii cu distribuţie<br />

superioară sau inferioară.<br />

După poziţia conductei <strong>de</strong> întoarcere a con<strong>de</strong>nsatului la sursă distingem instalaţii cu<br />

conducta <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsat plină/înecată sau parţial plină.<br />

9. Încălzirea prin radiaţie termică-caracteristici generale<br />

Răspuns: După cum se ştie, <strong>de</strong> regulă transferul <strong>de</strong> căldură se face printr-o combinaţie <strong>de</strong> moduri<br />

<strong>de</strong> transmitere. În cazul <strong>de</strong> faţă convecţia se referă la încălzirea directă a aerului din incintă, iar<br />

radiaţia este schimbul <strong>de</strong> căldură care se face între suprafaţa exterioară a corpului <strong>de</strong> încălzire şi<br />

suprafeţele <strong>de</strong>limitatoare ale încăperii, ale mobilierului şi persoanelor din incintă.<br />

Dacă în ansamblul transmiterii <strong>de</strong> căldură transferul prin radiaţie este prepon<strong>de</strong>rent şi <strong>de</strong>păşeşte 50<br />

%, corpurile încălzitoare pot fi <strong>de</strong>numite radiatoare. Este cazul unei părţi din corpurile <strong>de</strong> încălzire


statice şi al serpentinelor parcurse <strong>de</strong> agent termic înglobate în suprafeţele <strong>de</strong> construcţie sau<br />

apropiate <strong>de</strong> acestea, astfel încât aceste suprafeţe <strong>de</strong>vin emiţătoare <strong>de</strong> căldură.<br />

Încălzirea prin radiaţie trebuie să ţină cont <strong>de</strong> particularităţile organismului uman, <strong>de</strong><br />

schimbul <strong>de</strong> căldură între suprafeţele încălzitoare şi organism. Astfel, <strong>de</strong>oarece temperatura capului<br />

este <strong>de</strong> 31-32 �C, temperatura agentului termic folosit la suprafeţele radiante <strong>de</strong> plafon nu trebuie să<br />

<strong>de</strong>păşească 50 �C astfel încât temperatura suprafeţei să fie sub 29 �C; similar, <strong>de</strong>oarece pentru talpa<br />

piciorului fără încălţăminte temperatura confortabilă este <strong>de</strong> 16…25 �C, iar pentru piciorul încălţat<br />

maxim 29…30 �C, pentru suprafeţele <strong>de</strong> radiaţie <strong>de</strong> pardoseală temperatura trebuie să fie în funcţie<br />

<strong>de</strong> finisajul pardoselii, <strong>de</strong> până la 25 �C, mai mari <strong>de</strong> până la 30…33 �C la sălile adăpostind bazine<br />

<strong>de</strong> înot sau piscine. Suprafeţele <strong>de</strong> încălzire prin radiaţie se recomandă să fie folosite la<br />

clădirile/încăperile cu pier<strong>de</strong>ri reduse <strong>de</strong> căldură. Respectând limitările menţionate, pentru a<br />

satisface necesarul <strong>de</strong> căldură, <strong>de</strong> cele mai multe ori, suprafeţele <strong>de</strong> încălzire prin radiaţie ocupă<br />

părţi importante din cele ale planşelor sau pereţilor, <strong>de</strong> cele mai multe ori majoritatea acestora.<br />

10. Sisteme <strong>de</strong> încălzire bazate pe surse regenerabile<br />

Răspuns: Tipurile <strong>de</strong> energie regenerabilă care pot fi folosite direct pentru sistemele <strong>de</strong> încălzire<br />

sunt: energia solară şi geotermală, precum şi cea obţinută din biocombustibili. Pentru producerea<br />

energiei electrice care indirect se foloseşte la încălzire, se poate folosi energia eoliană, hidro, solară.<br />

Încălzirea solară poate fi făcută prin sisteme solare pasive sau prin sisteme solare active. Sistemele<br />

pasive se caracterizează prin faptul că părţile <strong>de</strong> construcţie ale clădirii sunt astfel orientate şi<br />

montate încât preiau energia solară fără utilizerea unui alt agent termic intermediar, aerul care se<br />

incălzeşte preluând căldura <strong>de</strong> la părţile <strong>de</strong> construcţie. Sistemele solare active folosesc instalaţii şi<br />

agenţi termici intermediari. Sistemele active pot fi sisteme cu sau fără acumulare.<br />

Bibliografie:<br />

1. Sârbu, I ş.a. Optimizarea energetică a clădirilor, Ed. Matrix Rom, Bucureşti, 2002<br />

2. Sârbu, I. ş.a. <strong>Instalaţii</strong> termice interioare, Ed. Politehnica, <strong>Timişoara</strong>, 2007<br />

3. Ilina, M. ş.a. Încălzirea locuinţelor individuale, Ed. Matrix Rom Bucureşti, 1999<br />

4. Dumitrescu, E. <strong>Instalaţii</strong> <strong>de</strong> încălzire, Ed. M.A.S.T. Bucureşti, 2006<br />

5. *** Manualul <strong>de</strong> instalaţii - <strong>Instalaţii</strong> <strong>de</strong> încălzire, Ed. ARTECNO Bucureşti 2002; 2010<br />

6. *** C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor <strong>de</strong> construcţie.<br />

<strong>Instalaţii</strong> <strong>Frigorifice</strong><br />

1. Influenţa subrăcirii agentului frigorific în cazul instalaţiei cu amoniac<br />

Răspuns: Îmbunătăţirea economicităţii instalaţiei într-o treaptă <strong>de</strong> comprimare se poate obţine prin<br />

introducerea în schema instalaţiei a unui schimbător <strong>de</strong> căldură <strong>de</strong>numit subrăcitor, care are rolul <strong>de</strong><br />

a reduce temperatura agentului frigorific con<strong>de</strong>nsat, sub temperatura <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsare. În acest mod se<br />

diminuează influenţa negativă a ireversibilităţii procesului <strong>de</strong> laminare (se micşorează pier<strong>de</strong>rea<br />

��2) asupra eficienţei frigorifice a ciclului.<br />

Din figura 1 se remarcă faptul că, după con<strong>de</strong>nsarea agentului în con<strong>de</strong>nsatorul C, lichidul<br />

cu starea 3 este subrăcit (procesul izobar 3�3’) în subrăcitorul Sr, un<strong>de</strong> temperatura sa sca<strong>de</strong> cu<br />

� Tsr � Tc<br />

� Tsr<br />

, urmând laminarea 3’�4 după care procesele se <strong>de</strong>sfăşoară ca şi în ciclul fără<br />

subrăcire. Întrucât izobarele în domeniul lichid sunt apropiate <strong>de</strong> curba <strong>de</strong> saturaţie a lichidului (x =<br />

0) procesul <strong>de</strong> subrăcire 3�3’ poate fi reprezentat în diagrama T�s, suprapus peste această curbă.


Fig. 1 Instalaţie într-o treaptă <strong>de</strong> comprimare cu subrăcire<br />

Influenţa subrăcirii poate fi evi<strong>de</strong>nţiată observând că puterea frigorifică specifică a agentului<br />

este, în acest caz, dată <strong>de</strong>:<br />

'<br />

q � i � i � i � i � i � i � q � �q<br />

0<br />

1<br />

4<br />

'<br />

1<br />

4<br />

în care: q0 este puterea frigorifică specifică a agentului în cazul ciclului fără subrăcire; �q0 –<br />

creşterea puterii frigorifice specifice datorită subrăcirii.<br />

Sarcina termică specifică în procesul <strong>de</strong> subrăcire este:<br />

� i � i ' � i � i ' � �q<br />

q sr<br />

Eficienţa frigorifică a ciclului se îmbunătăţeşte:<br />

'<br />

' q0<br />

q0<br />

� �q0<br />

q0<br />

� �q0<br />

� � �q0<br />

�<br />

ε f � � � 1 ε f 1 � ε f<br />

l l l �<br />

� � �<br />

q �<br />

�<br />

�<br />

� �<br />

0<br />

q �<br />

�<br />

� � � 0 �<br />

un<strong>de</strong> �q0/q0 reprezintă creşterea relativă a puterii frigorifice specifice subrăcirii.<br />

3<br />

3<br />

2. Montarea separatorului <strong>de</strong> lichid într-o instalaţie cu o treaptă <strong>de</strong> comprimare mecanică<br />

Răspuns: Pentru a se evita pătrun<strong>de</strong>rea picăturilor <strong>de</strong> lichid în compresor se montează între<br />

evaporator şi compresor un separator <strong>de</strong> lichid SL (fig.2), specific funcţionării cu amoniac. În el<br />

sunt reţinute picăturile <strong>de</strong> amoniac antrenate, încât în compresor sunt aspiraţi doar vapori saturaţi.<br />

Fig. 2 Instalaţie într-o treaptă <strong>de</strong> comprimare cu separator <strong>de</strong> lichid<br />

După efectuarea laminării 5–6 agentul cu starea 6 <strong>de</strong> vapori saturaţi foarte umezi este dirijat<br />

în separatorul <strong>de</strong> lichid, un<strong>de</strong> are loc separarea în lichid saturat cu starea 7 şi vapori saturaţi uscaţi<br />

cu starea 1. Vaporii formaţi în evaporator, teoretic cu starea 1, sunt <strong>de</strong> asemenea introduşi în<br />

separatorul <strong>de</strong> lichid.<br />

În aceste condiţii chiar dacă vaporizarea agentului în evaporatorul E este incompletă,<br />

compresorul K este alimentat cu vapori saturaţi uscaţi proveniţi din separatorul <strong>de</strong> lichid SL.<br />

Concomitent acesta asigură alimentarea cu lichid saturat cu starea 7 a lui E.<br />

Pentru a <strong>de</strong>termina raportul celor două <strong>de</strong>bite m0 şi m care circulă prin cele două circuite se<br />

apelează la ecuaţia <strong>de</strong> bilanţ energetic a lui SL, consi<strong>de</strong>rat izolat adiabatic:<br />

m i �<br />

mi � mi � m i<br />

0 1<br />

6<br />

4<br />

1<br />

4<br />

4<br />

'<br />

4<br />

0 7<br />

0<br />

0<br />

0


Rezultă raportul celor două <strong>de</strong>bite:<br />

m0<br />

i1<br />

� i6<br />

q0<br />

μ � � � �1<br />

m i1<br />

� i7<br />

r<br />

în care: q0 = i1 – i6 este puterea frigorifică specifică în cazul instalaţiei fără separator <strong>de</strong> lichid; r = i1<br />

– i7 – căldura latentă <strong>de</strong> vaporizare a agentului.<br />

Deci, picăturile <strong>de</strong> agent, căzute în separator, se evaporă reducând <strong>de</strong>bitul prin evaporator.<br />

,<br />

Eficienţa frigorifică a ciclului având separator <strong>de</strong> lichid ε f , rezultă:<br />

ε<br />

,<br />

f<br />

Q<br />

�<br />

P<br />

0<br />

t<br />

m0<br />

�<br />

m<br />

�i1 � i7<br />

� m0r<br />

q0<br />

r q0<br />

� � � � � ε f<br />

�i � i � ml r l l<br />

2<br />

1<br />

în care: Q0 este puterea frigorifică realizată <strong>de</strong> vaporizator; Pt – puterea teoretică consumată <strong>de</strong><br />

compresor, �f– eficienţa frigorifică a instalaţiei fără separator <strong>de</strong> lichid.<br />

Se constată, <strong>de</strong>ci, că prezenţa separatorului <strong>de</strong> lichid nu modifică eficienţa frigorifică a<br />

ciclului instalaţiei.<br />

3. Instalaţia în două trepte <strong>de</strong> comprimare cu o laminare şi răcire intermediară incompletă<br />

Răspuns: Schema şi ciclul teoretic ale unei asemenea instalaţii sunt prezentate în figura 3 un<strong>de</strong> s-a<br />

reprezentat şi ciclul echivalent într-o treaptă (compresia 1�2 ’ şi con<strong>de</strong>nsarea�subrăcirea 2 ’ �5 ’ ).<br />

Fig. 3 Schema şi ciclul teoretic ale instalaţiei<br />

Procesele funcţionale sunt următoarele:<br />

1�2: comprimare izentropică în prima treaptă a compresorului K1 <strong>de</strong> la presiunea p0 până la<br />

presiunea intermediară pi;<br />

2�3: răcire izobară la pi sub acţiunea apei <strong>de</strong> răcire, în răcitorul RI, <strong>de</strong> la temperatura t2 până<br />

la temperatura t3 = tc . Răcirea este incompletă întrucât tc � tim, care reprezintă temperatura <strong>de</strong><br />

vaporizare la presiunea pi;<br />

3�4: comprimare izentropică, în treapta a doua a compresorului K2, <strong>de</strong> la presiunea pi până<br />

la pc;<br />

4�4 ’ �5: răcire izobară, con<strong>de</strong>nsare izobar-izotermă în con<strong>de</strong>nsatorul C;<br />

5�5 ’ : subrăcire izobară în subrăcitorul Sr;<br />

5 ’ �6: laminare în ventilul <strong>de</strong> laminare VL, care <strong>de</strong>termină scă<strong>de</strong>rea presiunii <strong>de</strong> la pc la p0 şi<br />

implicit a temperaturii <strong>de</strong> la tc la t0;<br />

6�1: vaporizare izobar-izotermă în vaporizatorul E.<br />

Mărimile caracteristice ale ciclului sunt:<br />

� puterea frigorifică specifică a agentului:<br />

q0 � i1<br />

� i6<br />

� lucrul mecanic specific <strong>de</strong> comprimare în prima treaptă:<br />

l1 � i2<br />

� i1<br />

� lucrul mecanic specific <strong>de</strong> comprimare în treapta a doua:


l2 � i4<br />

� i3<br />

� lucrul mecanic specific al ciclului cu două trepte:<br />

l � l1<br />

� l2<br />

� �i2 � i1<br />

�� �i4 � i3<br />

�<br />

� economia <strong>de</strong> lucru mecanic în raport cu comprimarea într-o treaptă:<br />

� l � i ' � i � i � i � i � i � i ' � i � i � i<br />

� eficienţa frigorifică a ciclului:<br />

q0<br />

ε f 2 � �<br />

l<br />

2<br />

1<br />

� � � � � �<br />

2<br />

i<br />

1<br />

1<br />

� i<br />

6<br />

4<br />

f 1<br />

�i2 � i1<br />

� � �i4 � i3<br />

� i ' � i1<br />

Eficienţa frigorifică �f2 a ciclului în două trepte este mai mare cu 3...5% <strong>de</strong>cât eficienţa<br />

frigorifică �f1 a ciclului într-o treaptă, din cauza micşorării lucrului mecanic consumat cu �l = aria<br />

22’432. Totodată se reduce temperatura <strong>de</strong> la sfârşitul compresiei, cu efect favorabil asupra<br />

condiţiilor <strong>de</strong> funcţionare a compresorului.<br />

4. Cum trebuie să fie coeficientul <strong>de</strong> <strong>de</strong>bit al compresorului cu piston pentru a asigura un<br />

grad <strong>de</strong> utilizare satisfăcătoare ?<br />

Răspuns: Coeficientul <strong>de</strong> <strong>de</strong>bit al compresorului trebuie să nu scadă sub 0,6 pentru a asigura un<br />

grad <strong>de</strong> utilizare satisfăcătoare.<br />

5. Cum se numeşte suprafaţa dintre curba <strong>de</strong> vaporizare şi curba <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsare a soluţiilor<br />

binare şi care este starea soluţiei în această suprafaţă ?<br />

Răspuns: Suprafaţa dintre cele două curbe se numeşte lentilă <strong>de</strong> vaporizare, iar în interiorul ei se<br />

găsesc vapori umezi.<br />

6. Legea fazelor pentru un sistem termodinamic în echilibru. Explicitaţi şi exemplificaţi<br />

pentru o soluţie binară<br />

Răspuns: Pentru un sistem termodinamic aflat în echilibru, legătura dintre numărul <strong>de</strong> componenţi,<br />

numărul <strong>de</strong> faze şi numărul <strong>de</strong> gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> libertate (parametri variabili: presiune, temperatură,<br />

concentraţii) este exprimată <strong>de</strong> legea fazelor , stabilită <strong>de</strong> Gibbs:<br />

L � k �F<br />

în care: L este numărul gra<strong>de</strong>lor <strong>de</strong> libertate; k – numărul <strong>de</strong> componenţi din sistem; F – numărul <strong>de</strong><br />

faze.<br />

Spre exemplu, pentru o soluţie binară (k=2), aflată în stare <strong>de</strong> lichid subrăcit, sau în stare <strong>de</strong><br />

vapori supraîncălziţi, legea fazelor se aplică astfel: k = 2, F = 1 şi se obţine L = 3. Deci, un sistem<br />

bicomponent monofazic are trei gra<strong>de</strong> <strong>de</strong> libertate sau, altfel spus, o stare termodinamică oarecare a<br />

unui sistem este precizată prin trei parametri in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nţi (presiune, temperatură, concentraţie).<br />

Pentru soluţia binară (k=2) aflată în proces <strong>de</strong> vaporizare sau con<strong>de</strong>nsare, care reprezintă un<br />

sistem bicomponent bifazic (F = 2), rezultă: L = 2, iar starea respectivă este <strong>de</strong>terminată prin<br />

valorile a doi parametri in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nţi (presiune şi concentraţie sau temperatură şi concentraţie, sau<br />

presiune şi temperatură).<br />

7. Care sunt diagramele utilizate pentru analiza proceselor termodinamice în instalaţiile cu<br />

absorbţie ?<br />

Răspuns: Pentru analiza proceselor termodinamice în instalaţiile cu absorbţie se utilizează<br />

diagramele presiune � temperatură (p � 1/T) şi entalpie � concentraţie (i ��).<br />

8. Analogia între o instalaţie frigorifică prin absorbţie şi una cu comprimare mecanică <strong>de</strong><br />

vapori<br />

Răspuns: Între cele două tipuri <strong>de</strong> instalaţii frigorifice există <strong>de</strong>osebirea că în locul compresorului<br />

mecanic apare un compresor termochimic, format din: generator <strong>de</strong> vapori, absorbitor, pompă<br />

hidraulică şi ventil <strong>de</strong> laminare şi se observă că:<br />

– aspiraţia <strong>de</strong> la compresorul mecanic este înlocuită prin procesul <strong>de</strong> absorbţie;<br />

– comprimarea vaporilor <strong>de</strong> agent este înlocuită prin ridicarea presiunii unei soluţii lichi<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> la pab = p0 la pF = pc într-o pompă hidraulică;<br />

3<br />

� 2<br />

� ε<br />

2<br />

i<br />

�<br />

4<br />

1<br />

2<br />

� i<br />

6<br />

2<br />

3


– refularea vaporilor din compresorul mecanic este înlocuită prin procesul <strong>de</strong> fierbere a<br />

soluţiei bogate în generatorul <strong>de</strong> vapori.<br />

9. Menţionaţi fenomenele auxiliare care micşorează efectul <strong>de</strong> răcire Peltier<br />

Răspuns: Efectul <strong>de</strong> răcire este micşorat <strong>de</strong> două fenomene auxiliare:<br />

� <strong>de</strong>gajarea <strong>de</strong> căldură, în braţele terrmocuplului şi în suduri, prin efectul electrocaloric<br />

Joule-Lentz;<br />

� transferul <strong>de</strong> căldură prin conducţie <strong>de</strong> la sursa caldă la cea rece.<br />

10. Care este condiţia ce trebuie respectată la dimensionarea izolaţiilor frigorifice ?<br />

Răspuns: Dimensionarea izolaţiilor frigorifice are la bază respectarea condiţiei <strong>de</strong> evitare a<br />

fenomenului con<strong>de</strong>nsării vaporilor <strong>de</strong> apă din aer pe suprafaţa izolaţiei.<br />

Bibliografie:<br />

1. Sârbu I. <strong>Instalaţii</strong> frigorifice, Editura Mirton, <strong>Timişoara</strong>, 1998.<br />

2. Sârbu, I. Sebarchievici, C. Pompe <strong>de</strong> căldură, Editura Politehnica, <strong>Timişoara</strong>, 2010.<br />

3. Sârbu I. Mo<strong>de</strong>lări numerice şi optimizări în instalaţii, Editura Politehnica, <strong>Timişoara</strong>, 2010.<br />

4. Chiriac, F. <strong>Instalaţii</strong> frigorifice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.<br />

<strong>Instalaţii</strong> <strong>de</strong> ventilare şi climatizare<br />

1. Definiţi eficienţa ventilării<br />

Răspuns: Eficienţa ventilării încăperilor <strong>de</strong>pin<strong>de</strong> <strong>de</strong> o multitudine <strong>de</strong> factori care trebuie să fie luaţi<br />

în consi<strong>de</strong>rare pentru obţinerea unei distribuţii corecte a aerului în spaţiul ventilat. Principalii factori<br />

<strong>de</strong> influenţă sunt :<br />

� forma geometrică a încăperii,<br />

� tipul, intensitatea şi repartiţia surselor <strong>de</strong> nocivităţi şi variaţia în timp a acestora (în<br />

condiţii nominale <strong>de</strong> calcul şi în condiţii curente <strong>de</strong> exploatare),<br />

� repartiţia presiunilor în ansamblul ventilat,<br />

� diferenţa <strong>de</strong> temperatură dintre aerul refulat şi cel interior,<br />

� schema <strong>de</strong> ventilare <strong>de</strong> principiu,<br />

� tipul şi modul <strong>de</strong> amplasare a gurilor <strong>de</strong> aer,<br />

� turbulenţa aerului din încăpere,<br />

� modul <strong>de</strong> propagare a nocivităţilor din încăpere,<br />

� <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer specific (numărul <strong>de</strong> schimburi orare).<br />

Dacă consi<strong>de</strong>răm două aspecte ale procesului <strong>de</strong> ventilare, cum ar fi amestecul <strong>de</strong> aer<br />

interior cu aerul refulat prin instalaţie şi propagarea poluanţilor din încăpere, eficienţa sistemului <strong>de</strong><br />

ventilare �v poate fi <strong>de</strong>finită prin relaţia:<br />

cev<br />

� cref<br />

�v =<br />

c � c<br />

zl<br />

în care: cev – concentraţia <strong>de</strong> noxe din aerul evacuat; cref – concentraţia <strong>de</strong> noxe din aerul refulat; czl<br />

– concentraţia <strong>de</strong> noxe din zona ocupată.<br />

2. Bilanţul termic <strong>de</strong> iarnă al încăperilor ventilate/climatizate<br />

Răspuns: Bilanţul termic <strong>de</strong> iarnă sau sarcina termică <strong>de</strong> iarnă reprezintă o diferenţă între <strong>de</strong>gajările<br />

şi consumurile <strong>de</strong> căldură ale încăperii, <strong>de</strong>terminată cu relaţia:<br />

�Qiarnă = Q<strong>de</strong>g – Qcons [W]<br />

Q<strong>de</strong>g = Qo + Qil + Qm + Qcs + ... + Qas [W]<br />

Qcons = Qp + Qa + Qm’ + Qv + ... + Qac [W]<br />

în care:<br />

ref


Q<strong>de</strong>g – <strong>de</strong>gajări <strong>de</strong> căldură <strong>de</strong> la sursele interioare (la fel ca vara; se recalculează pentru iarnă în<br />

măsura în care <strong>de</strong>pind <strong>de</strong> temperatura aerului interior) şi cuprind: Qo – oameni, Qil – iluminat, Qm –<br />

aparate, maşini sau utilaje cu acţionare electrică, Qcs – <strong>de</strong>gajări <strong>de</strong> căldură <strong>de</strong> la corpuri statice<br />

(încălzirea <strong>de</strong> gardă), Qas – alte surse cu temperatura mai ridicată <strong>de</strong>cât ale aerului interior;<br />

Qcons – consumurile <strong>de</strong> căldură;<br />

Qp – pier<strong>de</strong>rile orare <strong>de</strong> căldură ale încăperii (STAS 1907);<br />

Qa – consumul <strong>de</strong> căldură pentru încălzirea aerului rece pătruns prin uşi, porţi sau goluri<br />

tehnologice;<br />

Qm’ – consumul <strong>de</strong> căldură pentru încălzirea materialelor reci aduse în încăpere;<br />

Qv – consumul <strong>de</strong> căldură pentru evaporarea lichi<strong>de</strong>lor;<br />

Qac – alte consumuri <strong>de</strong> căldură;<br />

Sarcina termică <strong>de</strong> iarnă poate fi:<br />

� <strong>de</strong> încălzire, dacă �Qiarnă � 0 <strong>de</strong>ci Qcons � Q<strong>de</strong>g , conţinutul <strong>de</strong> căldură al aerului refulat hr,<br />

trebuie să fie mai mare <strong>de</strong>cât conţinutul <strong>de</strong> căldură al aerului interior hi;<br />

� <strong>de</strong> răcire dacă �Qiarnă � 0 <strong>de</strong>ci Q<strong>de</strong>g � Qcons , aerul refulat va avea un conţinut <strong>de</strong> căldură mai<br />

mic <strong>de</strong>cât cel al aerului interior (hr � hi).<br />

3. Debitul <strong>de</strong> aer iarna/vara pentru instalaţii <strong>de</strong> ventilare mecanică<br />

Răspuns: <strong>Instalaţii</strong>le <strong>de</strong> ventilare mecanică necesită <strong>de</strong>bite <strong>de</strong> aer diferite pentru perioada <strong>de</strong> vară şi<br />

iarnă datorită diferenţelor <strong>de</strong> temperatură dintre aerul interior şi cel refulat, respectiv al sarcinilor<br />

termice şi <strong>de</strong> umiditate diferite.<br />

Pentru perioada <strong>de</strong> vară se <strong>de</strong>termină raportul <strong>de</strong><br />

termoumiditate εv = Qv / Gv. În diagrama h-i se<br />

trasează o paralelă la direcţia procesului ε prin<br />

punctul <strong>de</strong> stare a aerului exterior E (te, xe) până<br />

în punctul <strong>de</strong> intersecţie cu izoterma ti sau �adm<br />

un<strong>de</strong> se <strong>de</strong>termină starea aerului interior Iv(hi,xi).<br />

Debitul <strong>de</strong> aer se calculează cu relaţia:<br />

Qv<br />

Gv<br />

L = � [kg/s]<br />

h � h x � x<br />

i<br />

e<br />

În cazul în care în încăpere sunt numai <strong>de</strong>gajări<br />

<strong>de</strong> căldură perceptibilă (sensibilă) şi <strong>de</strong>gajările<br />

<strong>de</strong> căldură sunt neglijabile, procesul <strong>de</strong><br />

transformare a stării aerului din încăpere se<br />

produce după direcţia ε = +�.<br />

Debitul <strong>de</strong> aer se calculează cu relaţia:<br />

Q p<br />

L =<br />

[kg/s]<br />

c t � t<br />

p<br />

i<br />

� �<br />

i<br />

În perioada <strong>de</strong> iarnă, dacă Qconsumuri�Q<strong>de</strong>gajări<br />

atunci hr�hi. Prin punctul Ii se duce o paralelă la<br />

εi = Qi / Gi care se intersectează cu xe în punctul<br />

<strong>de</strong> stare al aerului refulat Ri. Debitul se<br />

<strong>de</strong>termină cu relaţia:<br />

Qi<br />

Gi<br />

L = � [kg/s]<br />

hr<br />

� hi<br />

xi<br />

� xe<br />

Dacă se limitează maximal temperatura <strong>de</strong><br />

refulare, se obţine starea R1 şi noua starea pentru<br />

e<br />

e


aerul interior I ’ i. Noul <strong>de</strong>bit <strong>de</strong> aer:<br />

Qi<br />

L1 =<br />

h h<br />

Gi<br />

�<br />

x � x<br />

� L<br />

r1<br />

� '<br />

'<br />

i<br />

În încăperi cu bilanţ termic pozitiv,<br />

Q<strong>de</strong>gajări�Qconsumuri, temperatura <strong>de</strong> refulare va fi<br />

mai mică <strong>de</strong>cât temperatura aerului interior.<br />

Debitul se calculează cu relaţia:<br />

Qi<br />

L =<br />

h � h<br />

Gi<br />

�<br />

x � x<br />

[kg/s]<br />

i<br />

r<br />

Dacă tr � tr min = +15 o C, se adoptă valoarea<br />

minim admisă ca temperatură <strong>de</strong> refulare şi se<br />

<strong>de</strong>termină noua stare R1 şi I ’ i. Debitul va fi:<br />

Qi<br />

Gi<br />

L1 = � � L<br />

h h x � x<br />

� '<br />

'<br />

i r1<br />

4. Debitul <strong>de</strong> aer pe bază <strong>de</strong> indici<br />

Răspuns: În mod orientativ, pentru dimensionări estimative, <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer pentru ventilarea<br />

generală a încăperilor cu <strong>de</strong>gajări nocive se poate stabili prin:<br />

- numărul <strong>de</strong> schimburi orare <strong>de</strong> aer n, fiind raportul dintre <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer L [m 3 /h] şi volumul<br />

încăperii V [m 3 ]: n = L/V [h -1 ]<br />

Valorile schimburilor orare <strong>de</strong> aer sunt recomandate în funcţie <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinaţia încăperilor, <strong>de</strong><br />

exemplu: birouri 4 – 8, magazine 4 – 8, cinematografe 4 – 6 etc.<br />

� <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer specific Ls, reprezintă raportul dintre <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer L [m 3 /h] şi numărul N <strong>de</strong><br />

persoane sau utilaje, obiecte sanitare etc. aflate în încăpere:<br />

Ls = L/N [m 3 /h.pers]<br />

Practic Ls <strong>de</strong>pin<strong>de</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>stinaţia încăperii şi calitatea dorită a aerului, <strong>de</strong> exemplu:<br />

� pentru săli <strong>de</strong> concerte, teatre, cinematografe, săli <strong>de</strong> sport Ls = 20 m 3 /h.pers<br />

� cantine, săli <strong>de</strong> clasă, birouri Ls = 30 m 3 /h.pers<br />

� restaurante Ls = 40 m 3 /h.pers<br />

Normele igienice şi sanitare prevăd pentru România Ls = 20 ... 30 m 3 /h.pers (dacă t0 < 0 0 C,<br />

tc > 20 0 C se poate micşora cu 50%)<br />

� <strong>de</strong>bitul minim <strong>de</strong> aer proaspăt - dacă <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer pe baza bilanţului <strong>de</strong> căldură şi umiditate L,<br />

este mai mare <strong>de</strong>cât <strong>de</strong>bitul necesar diluării nocivităţilor, <strong>de</strong>bit ce constituie <strong>de</strong>bitul minim <strong>de</strong> aer<br />

proaspăt Lp şi se preia din exterior, atunci diferenţa o reprezintă <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer recirculat Lrec:<br />

Lrec = L - Lp<br />

În încăperile din clădiri civile, <strong>de</strong>bitul minim <strong>de</strong> aer proaspăt este rezultat din condiţia<br />

diluării bioxidului <strong>de</strong> carbon <strong>de</strong>gajat <strong>de</strong> oameni.<br />

GCO2<br />

Lp = [kg/s]<br />

c � c<br />

a<br />

în care: GCO2 = N�gCO2<br />

N - numărul <strong>de</strong> persoane;<br />

gCO2 - <strong>de</strong>gajarea <strong>de</strong> bioxid <strong>de</strong> carbon a unui ocupant, în funcţie <strong>de</strong> felul activităţii <strong>de</strong>sfăşurate, cu<br />

valori între 35,0 ... 68,0 g/h;<br />

ca - concentraţia admisibilă <strong>de</strong> CO2 în aerul interior, stabilită în funcţie <strong>de</strong> durata <strong>de</strong> şe<strong>de</strong>re a<br />

ocupanţilor în încăpere, cu valori între 1,5 ... 3,0 g/kg;<br />

cr - concentraţia <strong>de</strong> CO2 în aerul introdus (exterior), care este în funcţie <strong>de</strong> localitatea <strong>de</strong> amplasare a<br />

obiectivului, cu valori între 0,5 ... 0,75 g/m 3 .<br />

Debitul minim <strong>de</strong> aer proaspăt este limitat la minimum 10 % din <strong>de</strong>bitul nominal al<br />

instalaţiei <strong>de</strong> ventilare. Astfel în cazul încăperilor cu un număr mic <strong>de</strong> persoane, <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer<br />

r<br />

i<br />

i<br />

i<br />

e<br />

e<br />

e


proaspăt calculat, poate rezulta mai mic <strong>de</strong>cât cel minim necesar şi în consecinţă se adoptă 10 - 20<br />

% din <strong>de</strong>bitul nominal <strong>de</strong> ventilare, ca <strong>de</strong>bit <strong>de</strong> aer proaspăt.<br />

5. Tratarea complexă a aerului – iarna – cu preîncălzirea aerului <strong>de</strong> amestec<br />

Răspuns: Pentru a obţine temperatura şi umiditatea aerului necesar refulării în încăpere, se supune<br />

în prealabil unei tratări complexe, care reprezintă <strong>de</strong> fapt o succesiune <strong>de</strong> procese simple uşor<br />

controlabile şi reglabile. Agregatul <strong>de</strong> climatizare are în componenţă aparate ce necesită surse <strong>de</strong><br />

căldură, <strong>de</strong> frig, apă şi energie electrică.<br />

În cazul în care starea aerului <strong>de</strong> amestec rezultă sub curba <strong>de</strong> saturaţie. Punctul M ’ , acesta<br />

tin<strong>de</strong> să se stabilizeze <strong>de</strong>plasându-se pe h = const. până pe curba <strong>de</strong> φ = 100%, în punctul M ’’ .<br />

Această <strong>de</strong>plasare se produce cu con<strong>de</strong>nsare unei anumite cantităţi <strong>de</strong> vapori da apă în camera <strong>de</strong><br />

amestec. Se evită acest neajuns prin încălzirea prealabilă a aerului exterior, astfel încât starea <strong>de</strong><br />

amestec M să iasă din zona <strong>de</strong> ceaţă.<br />

Se obţine temperatura tP’ <strong>de</strong>asupra punctului <strong>de</strong> îngheţ (tP’ = 5…10 0 C) folosind o baterie <strong>de</strong><br />

încălzire (BPI1) montată pe canalul <strong>de</strong> aer proaspăt. Urmează amestec cu aerul preluat din interiorul<br />

încăperii I în camera <strong>de</strong> amestec, rezultând starea M, care după filtrare este preîncălzit până la starea<br />

P cu o baterie <strong>de</strong> preîncălzire BPI2. Urmează o umidificare adiabatică, prin recircularea apei în<br />

camera <strong>de</strong> pulverizare a apei CP, aerul ajunge la parametrii R, după care prin reîncălzirea în bateria<br />

<strong>de</strong> reîncălzire BRI se ajunge la parametrii C necesari refulării aerului în încăpere.<br />

Printr-un raport <strong>de</strong> amestec astfel <strong>de</strong>terminat încât M să rezulte la intersecţia cu hR=const.<br />

(pe adiabata punctului R), <strong>de</strong>asupra curbei <strong>de</strong> saturaţie, se reduce o treaptă <strong>de</strong> încălzire şi se obţine o<br />

lungime mai mică a agregatului <strong>de</strong> tratare a aerului.<br />

6. Tratarea complexă a aerului – vara – cu apă rece pulverizată<br />

Răspuns: În perioada <strong>de</strong> vară este necesară răcirea şi uscarea aerului, încât conţinutul <strong>de</strong> umiditate<br />

să ajungă egal cu cel al aerului condiţionat şi apoi prin încălzire se aduce la starea necesară refulării<br />

în încăpere.<br />

Valoarea tc se consi<strong>de</strong>ră: tc = ti - �t [ o C]<br />

în care: �t = 4…7 o C ptr. sistemele sus-jos<br />

�t = 2…3 o C ptr. sistemele jos-sus<br />

Aparatul poate fi acelaşi din cazul <strong>de</strong> iarnă, cu <strong>de</strong>osebire că bateria <strong>de</strong> preîncălzire nu<br />

funcţionează şi apa <strong>de</strong> pulverizare este apă din puţuri <strong>de</strong> adâncime sau apă răcită cu ajutorul unei<br />

instalaţii frigorifice.<br />

Procesul <strong>de</strong> răcire vara constă din: procesul <strong>de</strong> amestec (I+E �M) realizat în camera <strong>de</strong><br />

amestec (CA), procesul MRv (proces politropic <strong>de</strong> răcire şi uscare) realizat în camera <strong>de</strong> pulverizare<br />

(CP), se obţine dacă temperatura apei pulverizate (T) este mai mică <strong>de</strong>cât temperatura punctului <strong>de</strong>


ouă al aerului condiţionat (ta< t) şi din procesul RvC <strong>de</strong> reîncălzire folosind o baterie <strong>de</strong> reîncălzire<br />

(BRI). Dreapta CI reprezintă evoluţia aerului în încăpere.<br />

7. Aparate <strong>de</strong> climatizare sistem Split<br />

Răspuns: Se compun din două părţi (aparate) separate, una montată în interiorul încăperii, similară<br />

cu dulapul <strong>de</strong> climatizare şi alta în exteriorul clădirii, unite între ele prin conducte <strong>de</strong> legătură.<br />

Evaporatorul maşinii frigorifice se găseşte amplasat în dulapul <strong>de</strong> climatizare iar<br />

con<strong>de</strong>nsatorul este răcit cu aer exterior, amplasarea poate fi la nivelul solului sau a acoperişului.<br />

Unitatea interioară cuprin<strong>de</strong> un ventilator silenţios, bateria <strong>de</strong> răcire (evaporatorul maşinii<br />

frigorifice) sub care se găseşte tava pentru colectarea con<strong>de</strong>nsului rezultat prin procesul <strong>de</strong> răcire şi<br />

uscare, filtru <strong>de</strong> praf, ventil <strong>de</strong> laminare, grilă <strong>de</strong> aspiraţie şi <strong>de</strong> refulare a aerului. Unitatea<br />

exterioară conţine un ventilator axial ce asigură răcirea con<strong>de</strong>nsatorului, compresorul ermetic cu<br />

freon, grilă <strong>de</strong> aspiraţie şi <strong>de</strong> refulare a aerului exterior. Se mai adaugă echipamentul electric şi <strong>de</strong><br />

automatizare.<br />

Agentul frigorific (freonul) vaporizează în bateria <strong>de</strong> răcire preluând căldura aerului interior<br />

vehiculat <strong>de</strong> ventilator şi asigură răcirea aerului. Vaporii <strong>de</strong> freon sunt aspiraţi <strong>de</strong> compresor,<br />

comprimaţi mecanic, proces în care cresc presiunea şi temperatura, iar în con<strong>de</strong>nsatorul răcit cu aer<br />

exterior, vaporii <strong>de</strong> freon con<strong>de</strong>nsează cedând căldura preluată inclusiv echivalentul caloric al<br />

lucrului mecanic al motorului electric.<br />

Printr-un ventil cu patru căi se poate inversa ciclul termodinamic şi se poate folosi la<br />

încălzirea încăperilor.


8. Recuperatoare <strong>de</strong> căldură cu schimbătoare regenerative<br />

Răspuns: Recuperatoarele regenerative utilizează un material acumulator <strong>de</strong> căldură în masa lui,<br />

din această categorie fac parte recuperatoarele rotative. Sunt alcătuite dintr-un rotor (5 ... 15<br />

rot./min) cu o masa <strong>de</strong> acumulare a căldurii şi umidităţii, străbătute pe o parte <strong>de</strong> aerul evacuat şi pe<br />

cealaltă parte <strong>de</strong> aerul exterior. Masa acumulatoare este poate fi alcătuită folie ondulată <strong>de</strong> aluminiu<br />

sau fibre <strong>de</strong> azbest, acoperite cu o substanţă higroscopică, clorură <strong>de</strong> litiu, care facilitează şi<br />

schimbul <strong>de</strong> masă prin absorbţia vaporilor <strong>de</strong> apă din aerul cald, adăugând la schimbul <strong>de</strong> căldură<br />

perceptibilă şi schimbul <strong>de</strong> căldură latentă, asigurând astfel o creşte a randamentului <strong>de</strong> recuperarea<br />

la 75 – 85 %.<br />

Materialul acumulator este realizat dintr-o folie subţire cu onduleuri fine rulată sub formă <strong>de</strong><br />

cilindru, obţinându-se un fagure cu canale fine, cu diametrul hidraulic echivalent <strong>de</strong> 1,5 mm.<br />

Se produc pentru <strong>de</strong>bite <strong>de</strong> aer între 1.000 ... 150.000 m 3 /h, cu pier<strong>de</strong>ri <strong>de</strong> presiune 50 ... 350 Pa şi<br />

diametrul rotorului 950 ... 5000 mm.<br />

În varianta recuperatoarelor româneşti (SCAROM), masa <strong>de</strong> acumulare este constituită din<br />

foi <strong>de</strong> polietilenă dispuse concentric, între care sunt montate foi ondulate, impregnate cu clorură <strong>de</strong><br />

litiu.<br />

Variantele constructive sunt cu montaj fie în centrala <strong>de</strong> tratare a aerului sau în cazul halelor<br />

industriale cu montaj la nivelul acoperişului. Recuperatorul utilizat pentru aer din surse industriale<br />

un<strong>de</strong> apar fenomene <strong>de</strong> coroziune este construit din materiale care să reducă acest fenomen.<br />

Parametrii <strong>de</strong> funcţionare şi <strong>de</strong> alegere sunt daţi <strong>de</strong> firmele producătoare.<br />

Expresia randamentului este :<br />

�<br />

rec<br />

L �h<br />

�<br />

L �h<br />

rotor<br />

rec<br />

teoretic<br />

h<br />

�<br />

h<br />

e1<br />

i1<br />

carcasa<br />

� h<br />

e<br />

� h<br />

AE<br />

AP<br />

e<br />

100 �% �<br />

masa <strong>de</strong> acumulare<br />

x<br />

AE<br />

AP<br />

(SCAROM)<br />

foi ondulate<br />

foi polietilena<br />

La funcţionarea în perioada <strong>de</strong> iarnă există riscul apariţiei îngheţului în recuperator şi pentru<br />

evitarea fenomenului se poate utiliza o baterie <strong>de</strong> preîncălzire sau se reduce viteza <strong>de</strong> rotaţie a<br />

recuperatorului. Recuperatorul utilizate în instalaţii mari un<strong>de</strong> aerul proaspăt este preîncălzit prin<br />

intermediul recuperatorului şi reîncălzit într-o baterie <strong>de</strong> reîncălzire sau <strong>de</strong> la con<strong>de</strong>nsatorul unei<br />

maşini frigorifice.<br />

Recuperatoarele pot fi utilizate şi în instalaţii mici, <strong>de</strong> acoperiş, cu cutii <strong>de</strong> amestec şi baterie<br />

<strong>de</strong> preîncălzire pentru mărirea parametrilor aerului refulat.<br />

9. Caracteristicile filtrelor <strong>de</strong> praf<br />

Răspuns: - Gradul <strong>de</strong> reţinere ( randamentul ) η al filtrelor, se <strong>de</strong>fineşte ca raportul dintre<br />

cantitatea <strong>de</strong> praf reţinută şi cantitatea totală <strong>de</strong> praf pe care o conţine aerul supus filtrării<br />

masa particulel or retinut<br />

(<br />

). Se măsoară în practică concentraţia <strong>de</strong> praf înainte ci [mg/m<br />

masa particulel or inci<strong>de</strong>nte<br />

3 ] şi<br />

după filtrare cf [mg/m 3 ci � c f<br />

] încât: η = � 100 [%]<br />

ci<br />

În timpul exploatării, gradul <strong>de</strong> reţinere este variabil, mărindu-se (cu excepţia filtrelor<br />

electrice) pe măsură ce acestea se încarcă cu praf şi creşte în acelaşi timp şi pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> sarcină.


� Pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> sarcină a filtrelor, se indică <strong>de</strong> obicei <strong>de</strong> firma producătoare. În stare iniţială (filtru<br />

curat) pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> sarcină este pentru filtre grosiere între 30 - 50 Pa; pentru filtre fine între<br />

50 - 150 Pa; pentru filtre foarte fine între 100 - 250 Pa.<br />

În urma reţinerii prafului pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> sarcină la filtre grosiere are o creştere pătratică iar la<br />

cele foarte fine, o creştere lineară. Pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> sarcină a unui filtru, pentru un <strong>de</strong>bit dat, este în<br />

funcţie <strong>de</strong> suprafaţa <strong>de</strong> filtrare, <strong>de</strong> dispunerea geometrică a materialului filtrant şi <strong>de</strong> cantitatea <strong>de</strong><br />

praf reţinută şi acumulată în filtru.<br />

Se recomandă ca pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> sarcină în stare finală să fie:<br />

� filtre grosiere 200 - 300 Pa<br />

� filtre fine 300 - 500 Pa<br />

� filtre foarte fine 1000 - 1500 Pa<br />

Aceste valori finale se obţin după o perioadă <strong>de</strong> exploatare <strong>de</strong>:<br />

� filtre grosiere 3 – 6 luni<br />

� filtre fine 6 – 9 luni<br />

� filtre foarte fine 12 – 16 luni(când există un prefiltru grosier şi fin)<br />

� Gradul <strong>de</strong> permeabilitate al filtrului (P) se exprimă: P = 1 – η<br />

� Debitul specific <strong>de</strong> aer al filtrelor, reprezintă <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> aer ce poate fi filtrat <strong>de</strong> 1 m 2 <strong>de</strong> filtru în<br />

condiţiile medii <strong>de</strong> îmbâcsire, astfel încât pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> sarcină să nu <strong>de</strong>păşească valoarea normală şi<br />

este indicată în normele firmelor producătoare.<br />

10. <strong>Instalaţii</strong> <strong>de</strong> climatizare cu reglarea umidităţii<br />

Răspuns: <strong>Instalaţii</strong>le <strong>de</strong> climatizare cu reglarea umidităţii, se foloseşte pentru încăperi un<strong>de</strong> este<br />

necesară modificarea umidităţii relative prescrise, ca urmare a modificării <strong>de</strong>stinaţiei, procesului<br />

tehnologic. Instalaţia <strong>de</strong> reglare automată este alcătuită din mai multe circuite <strong>de</strong> reglare, fiecare<br />

<strong>de</strong>servind câte un proces termic (încălzire, răcire, uscare, umidificare).<br />

Funcţionarea instalaţiei în regim <strong>de</strong> iarnă. În cazul în care sarcina termică a încăperii<br />

corespun<strong>de</strong> celei <strong>de</strong> calcul, reglarea parametrilor aerului la variaţia parametrilor aerului exterior,<br />

necesită pornirea ventilatoarelor VI şi VE, clapetele CI şi CR2 şi ventilele V1 şi V3. Odată cu<br />

<strong>de</strong>schi<strong>de</strong>rea clapetei CI se <strong>de</strong>schi<strong>de</strong> şi CR3 <strong>de</strong> pe canalul <strong>de</strong> recirculare. Gradul <strong>de</strong> <strong>de</strong>schi<strong>de</strong>re al<br />

clapetelor CR2 şi CR1 corespun<strong>de</strong> temperaturii exterioare sesizate, astfel se obţine temperatura<br />

aerului <strong>de</strong> amestec. Aerul <strong>de</strong> amestec se încălzeşte, se umidifică adiabatic şi se reîncălzeşte până la<br />

starea <strong>de</strong> refulare.<br />

Termostatele <strong>de</strong> canal sesizează modificarea temperaturii aerului refulat în încăpere şi<br />

acţionează prin intermediul servomotoarelor asupra clapetelor <strong>de</strong> reglare sau comandă acţionarea<br />

ventilului bateriilor <strong>de</strong> încălzire. Umiditatea relativă a aerului este reglată prin comenzilor<br />

higrostatului H.


Funcţionarea instalaţiei în regim <strong>de</strong> vară, dacă umiditatea relativă a aerului interior este<br />

prea ridicată, H comandă oprirea pompei, astfel umidificare adiabatică este suprimată.<br />

Modificarea temperaturii interioare, sesizată <strong>de</strong> TC modifică umiditatea relativă a aerului interior şi<br />

se repune în funcţiune pompa din circuitul <strong>de</strong> umidificare, respectiv se acţionează ventilele <strong>de</strong><br />

alimentare a schimbătoarelor <strong>de</strong> căldură.<br />

Bibliografie:<br />

1. Bancea, O. <strong>Instalaţii</strong> <strong>de</strong> ventilare şi condiţionare, Litografia UPT, <strong>Timişoara</strong>, 1996.<br />

2. Bancea, O., Dorhoi, S. Ventilarea şi climatizarea clădirilor, Editura Politehnica, <strong>Timişoara</strong>, 2007.<br />

<strong>Instalaţii</strong> Electrice<br />

1.Prezentaţi mărimile şi unităţile fotometrice utilizate în tehnica iluminatului.<br />

Răspuns: a) Ca mărime energetică <strong>de</strong> apreciere a radiaţiilor luminoase se utilizează: fluxul<br />

energetic, Фe, care reprezintă energia emisă, transportată sau primită sub forma <strong>de</strong> radiaţie în<br />

unitatea <strong>de</strong> timp:<br />

dQe e �<br />

� [W], în care Qe[J] este energia radiantă;<br />

dt<br />

b) Partea din fluxul energetic primit - percepută <strong>de</strong> organul ve<strong>de</strong>rii ca senzaţie vizuală - este<br />

<strong>de</strong>numită flux luminos, Ф, care în fotometrie reprezintă mărimea fundamentală şi se măsoară în<br />

lumeni [lm]. Întrucât organul ve<strong>de</strong>rii - ochiul nu este la fel <strong>de</strong> sensibil pentru toate radiaţiile din<br />

spectrul vizibil, pentru aprecierea cantitativă a radiaţiei luminoase primite se utilizează mărimea:<br />

eficacitatea luminoasă spectrală, Kλ , ce se <strong>de</strong>fineşte cu relaţia:<br />

d�<br />

d�<br />

K�<br />

� �<br />

[lm · W<br />

d�<br />

� �d�<br />

-1 ] în care dФ reprezintă fluxul luminos elementar<br />

e<br />

e,<br />

�<br />

corespunzător fluxului energetic elementar dФe;<br />

Relaţiile <strong>de</strong> <strong>de</strong>finiţie ale fluxului luminos sunt reprezentate mai jos:<br />

sau<br />

d�<br />

� K<br />

d�<br />

�<br />

��<br />

�<br />

�<br />

e , �<br />

� K<br />

m<br />

�V(<br />

�)<br />

��<br />

� � K � V(<br />

�)<br />

��<br />

e,<br />

� �d�<br />

m ,<br />

0<br />

Pentru un spectru <strong>de</strong> linii se poate scrie:<br />

n<br />

Km e i i<br />

1<br />

� � ��<br />

� ( � ) �V(<br />

� ) ,<br />

în care după cum s-a arătat Km = 683 [lm·W -1 ] reprezentând fluxul luminos produs <strong>de</strong> un<br />

flux energetic <strong>de</strong> 1W ce conţine radiaţii monocromatice cu lungimea <strong>de</strong> undă <strong>de</strong> 555 nm ( V(λ)maxim)<br />

c) Intensitatea luminoasă, I , se <strong>de</strong>fineşte pentru surse <strong>de</strong> lumină şi reprezintă <strong>de</strong>nsitatea<br />

unghiulară spaţia1ă <strong>de</strong> flux luminos emis în direcţia respectivă.<br />

Intensitatea luminoasă într-o direcţie se exprimă prin raportul dintre fluxul luminos<br />

elementar dФ emis <strong>de</strong> sursă (sau un element infinit mic al acesteia) şi unghiul solid elementar dΩ în<br />

d�<br />

I<br />

�<br />

jurul direcţiei date, <strong>de</strong>ci: d�<br />

e,<br />


Unitatea <strong>de</strong> măsură a intensităţii luminoase este can<strong>de</strong>la, simbol [cd], care este unitatea<br />

fundamentală in sistemul SI.<br />

d) Iluminarea, E , se <strong>de</strong>fineşte numai pentru suprafeţe iluminate şi reprezintă <strong>de</strong>nsitatea <strong>de</strong><br />

flux luminos receptată <strong>de</strong> o suprafaţă. Iluminarea într-un punct al unei suprafeţe este raportul dintre<br />

fluxul luminos dФ primit <strong>de</strong> un element <strong>de</strong> arie ce conţine punctul şi aria acestui element, dA :<br />

d�<br />

E � .<br />

dA<br />

Unitatea <strong>de</strong> măsură a iluminării este <strong>de</strong>numită lux [lx], 1 lx = l lm/1 m 2 .<br />

e) Luminanţa, L, (strălucire luminoasă) este percepută nemijlocit <strong>de</strong> către organul ve<strong>de</strong>rii,<br />

formarea senzaţiei vizuale fiind direct proporţională cu luminanţa câmpului vizual.<br />

Luminanţa într-un punct al suprafeţei unei surse, într-o anumită direcţie, este raportul dintre<br />

intensitatea luminoasă emisă în direcţia dată <strong>de</strong> elementul <strong>de</strong> suprafaţă din jurul acelui punct şi aria<br />

proiecţiei ortogonale a acestui element pe un plan perpendicular pe această direcţie:<br />

dI�<br />

L � ,<br />

dA�<br />

cos�<br />

în care dIα - este intensitatea luminoasă în direcţia consi<strong>de</strong>rată (α);<br />

dA - elementul <strong>de</strong> suprafaţă care emite intensitatea dIα .<br />

Unitatea <strong>de</strong> măsură este can<strong>de</strong>la pe metru pătrat, numită şi nit [nt].<br />

f) Eficacitatea luminoasă, η , a unei surse luminoase se <strong>de</strong>fineşte ca raportul dintre fluxul<br />

luminos emis şi puterea electrică consumată:<br />

�<br />

� � [lm·W<br />

P<br />

-1 ]<br />

2.Precizaţi câteva tipuri <strong>de</strong> corpuri <strong>de</strong> iluminat utilizate în sistemele <strong>de</strong> iluminat.<br />

Răspuns: C1asificarea corpurilor <strong>de</strong> iluminat se poate face după mai multe criterii, cum ar fi:<br />

domeniul <strong>de</strong> utilizare, după distribuţia fluxului luminos în spaţiu, după locul <strong>de</strong> utilizare şi montare.<br />

Clasificarea corpurilor din punct <strong>de</strong> ve<strong>de</strong>re fotometric se face după raportul dintre fluxul luminos<br />

Фci emis in emisfera inferioară şi fluxul din emisfera superioară Фcs. Se i<strong>de</strong>ntifică cinci categorii <strong>de</strong><br />

corpuri în tabelul următor.<br />

Categorii<br />

Фci<br />

Fluxul luminos<br />

1. Corp <strong>de</strong> iluminat direct ≥ 0,9 -<br />

2. Corp <strong>de</strong> iluminat semidirect 0,6…0,9 0,4…0,1<br />

3. Corp <strong>de</strong> iluminat mixt 0,4…0,6 0,6…0,4<br />

4. Corp <strong>de</strong> iluminat semiindirect 0,1…0,4 0,9…0,6<br />

5. Corp <strong>de</strong> iluminat indirect 0,1 0,9<br />

Curbele fotometrice posibile corespunzătoare celor cinci categorii <strong>de</strong> corpuri sunt prezentate în<br />

figura <strong>de</strong> mai jos.<br />

Фcs


3. Enumeraţi datele necesare pentru proiectarea unei instalaţii <strong>de</strong> iluminat interior.<br />

Răspuns: Toate datele iniţiale <strong>de</strong> proiectare se referă la clădirea / încăperea pentru care se face<br />

proiectarea iluminatului şi a activităţilor ce se <strong>de</strong>sfăşoară în ea:<br />

- Denumirea încăperii şi <strong>de</strong>stinaţia sa;<br />

- Dimensiunile: lungime, lăţime, înălţime;<br />

- Caracteristicile mediului din înăpere (a tavanului, a pereţilor, a ferestrelor);<br />

- Amplasarea utilajelor, a locurilor <strong>de</strong> muncă şi caracterul lucrărilor ce se execută<br />

în încăpere, pentru a se putea <strong>de</strong>termina iluminaraea minimă admisibilă şi înălţimea planului <strong>de</strong><br />

utilizare;<br />

- Categoriile <strong>de</strong> receptoare şi numărul persoanelor din încăpere, stabilindu-se tipul<br />

instalaţiei <strong>de</strong> iluminat <strong>de</strong> siguranţă necesar;<br />

- Existenţa unor piese în mişcare <strong>de</strong> rotaţie, pentru a lua măsuri <strong>de</strong> limitare a<br />

efectului stroboscopic;<br />

- Structura şi zugrăveala pereţilor şi a tavanului;<br />

- Poziţia şi dimensiunile căilor <strong>de</strong> acces;<br />

- Existenţa unor utilaje <strong>de</strong> mari dimensiuni, a podurilo rulante, a instalaţiilor<br />

electrice <strong>de</strong> forţă, <strong>de</strong> încălzire, ventilaţie, sanitare;<br />

4. Prezentaţi meto<strong>de</strong>le utilizate în proiectarea iluminatului interior.<br />

Răspuns: a) Metoda factorilor <strong>de</strong> utilizare pentru calculul valorilor medii totale<br />

b) Metoda puterii specifice;<br />

c) Metoda punct cu punct pentru calculul iluminării directe;<br />

5. Enumeraţi datele necesare pentru proiectarea unui sistem <strong>de</strong> iluminat exterior.<br />

Răspuns: a) Intensitatea traficului rutier existent în zona <strong>de</strong>servită <strong>de</strong> sistemul exterior <strong>de</strong><br />

iluminat;<br />

b) Categoria drumului;<br />

c) Zonele învecinate;<br />

d) Caracteristicile geometrice ale drumului;<br />

e) zona din oraş în care se găseşte calea <strong>de</strong> circulaţie (zonă comercială,<br />

rezi<strong>de</strong>nţială, industrială);<br />

f) existenţa trotuarelor;<br />

g) existenţa vegetaţiei;<br />

h) posibilitatea <strong>de</strong> ghidaj vizual.<br />

6. Prezentaţi câteva meto<strong>de</strong> <strong>de</strong> economisire a energiei electrice în sistemele <strong>de</strong> iluminat.<br />

Răspuns: Schimbarea surselor <strong>de</strong> lumină, cu surse <strong>de</strong> lumină <strong>de</strong> generaţie nouă.<br />

- Schimbarea lampilor flourescente tubulare existente cu lămpi flourescente tubulare <strong>de</strong><br />

generaţie nouă, asigură o creştere a nivelului <strong>de</strong> iluminare <strong>de</strong> 20 – 30 %, şi o prelungire a duratei <strong>de</strong><br />

funcţionare <strong>de</strong> 30 – 50 %;<br />

- Schimbarea surselor <strong>de</strong> lumină incan<strong>de</strong>scente cu surse <strong>de</strong> lumină flourescente compacte,<br />

asigură o reducere a consumului <strong>de</strong> energie electrică <strong>de</strong> până la 80 %, şi o creştere a duratei <strong>de</strong><br />

funcţionare <strong>de</strong> 8 - 10 ori.<br />

Înlocuirea corpurilor <strong>de</strong> iluminat învechite cu corpuri <strong>de</strong> iluminat echipate cu surse<br />

flourescente tubulare şi balast electronic, asigură un confort vizual ridicat (eliminarea practic totalăa<br />

fenomenului <strong>de</strong> flicker), o mărire a duratei <strong>de</strong> funcţionare cu 70 %, şi o economie <strong>de</strong> energie <strong>de</strong> 40<br />

– 50 %.<br />

7. În ce constă dimensionarea circuitelor şi coloanelor <strong>de</strong> iluminat şi prize.<br />

Răspuns: Dimensionarea circuitelor şi coloanelor <strong>de</strong> iluminat şi prize se realizează funţie <strong>de</strong><br />

condiţia <strong>de</strong> stabilitate termică la încălzire, după care secţiunile <strong>de</strong>terminate vor fi verificate la<br />

pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> tensiune. Secţiunile <strong>de</strong>terminate prin calcul nu pot fi mai mici <strong>de</strong>cât secţiunile minime<br />

admisibile, indicate în literatura <strong>de</strong> specialitate, pe baza rezistenţelor mecanice minime în<br />

exploatare.<br />

8. În ce constă protecţia instalaţiilor <strong>de</strong> iluminat şi prize.


Răspuns: Circuitele şi coloanele instalaţiilor <strong>de</strong> iluminat şi prize trebuiesc protejate împotriva<br />

supracurenţilor care apar datorită scurtcircuitelor sau suprasarcinilor, prin siguranţe fuzibile sau cu<br />

întrerupătoare automate magnetotermice.<br />

Dispozitivele <strong>de</strong> protecţie se montează în următoareel locuri:<br />

- la plecările din tablourile <strong>de</strong> distribuţie;<br />

- la intrarea în tablourile <strong>de</strong> distribuţie cu putere instalată mai mare <strong>de</strong> 8 kW;<br />

- la intrarea în tablourile <strong>de</strong> iluminat cu mai mult <strong>de</strong> 5 circuite alimentate direct din<br />

reţeaua <strong>de</strong> joasă tensiune;<br />

- la ieşirea din contorul <strong>de</strong> tarifare, dacă lungimea coloanei până la tabloul <strong>de</strong><br />

distribuţie este mai mare <strong>de</strong> 20 m;<br />

- în toate punctele în care secţiunea coloanei <strong>de</strong>screşte;<br />

- la plecările pentru circuitele secundare <strong>de</strong> comadăprotecţie şi semnalizare.<br />

9. În ce constă dimensionarea circuitelor <strong>de</strong> forţă şi a instalaţiilor <strong>de</strong> curenţi slabi.<br />

Răspuns: Dimensionarea circuitelor <strong>de</strong> forţă se realizează funţie <strong>de</strong> condiţia <strong>de</strong> stabilitate termică la<br />

încălzire, după care secţiunile <strong>de</strong>terminate vor fi verificate la pier<strong>de</strong>rea <strong>de</strong> tensiune în funcţionare<br />

normaă şi la pornirea receptoarelor <strong>de</strong> forţă.<br />

Secţiunile <strong>de</strong>terminate prin calcul nu pot fi mai mici <strong>de</strong>cât secţiunile minime admisibile,<br />

indicate în literatura <strong>de</strong> specialitate, pe baza rezistenţelor mecanice minime în exploatare.<br />

Dimensionarea instalaţiilor <strong>de</strong> curenţi slabi constă în asigurarea unei capacităţi corecte a<br />

sursei <strong>de</strong> alimentare, separate <strong>de</strong> alimentarea <strong>de</strong> bază, în funcţie <strong>de</strong> numărul receptorilor din<br />

instalaţie şi <strong>de</strong> distanţele la care sunt amplasate, precum şi <strong>de</strong> timpul minim <strong>de</strong> asigurare a<br />

funcţionării, până la revenirea alimentării la sursa <strong>de</strong> bază.<br />

10. În ce constau instalaţiile <strong>de</strong> protecţie împotriva trăsnetului.<br />

Răspuns: Instalaţia <strong>de</strong> protecţie împotriva trăsnetului este formată din:<br />

A. Instalaţie exterioară IEPT, compusă din:<br />

- dispozitiv <strong>de</strong> captare<br />

- conductoare <strong>de</strong> coborâre;<br />

- piese <strong>de</strong> separaţie pentru coborâri;<br />

- priză <strong>de</strong> pământ tip IPT sau comună;<br />

- piesă <strong>de</strong> legătură <strong>de</strong>conectabilă;<br />

- legături între prizele <strong>de</strong> pământ;<br />

- legături echipotenţiale;<br />

- legături echipotenţiale prin intermediul eclatoarelor.<br />

B. Instalaţie interioară <strong>de</strong> protecţie împotriva trăsnetului IIPT, compusă din:<br />

- legături echipotenţiale;<br />

- bare pentru egalizarea potenţialelor.<br />

Bibliografie:<br />

1. Borza, I., <strong>Instalaţii</strong> pentru construcţii. Ghid <strong>de</strong> documentare, proiectare, execuţie şi exploatare;<br />

Editura Politehnica <strong>Timişoara</strong>, <strong>Timişoara</strong>, 2003.<br />

2. Borza, I., <strong>Instalaţii</strong> electrice - Îndrumător <strong>de</strong> laborator; Litografia Universităţii "Politehnica" din<br />

<strong>Timişoara</strong>, <strong>Timişoara</strong>, 1996.<br />

3. Borza, I., Elemente <strong>de</strong> instalaţii pentru construcţii; Editura Marineasa, <strong>Timişoara</strong>, 1996.<br />

Reţele Termice<br />

1. Tipuri <strong>de</strong> reţele termice; trasee şi configuraţii<br />

Răspuns: Reţelele termice sunt cele care transportă şi distribuie flui<strong>de</strong> utilizate ca agent termic,<br />

precum şi cele care asigură legăturile tehnologice dintre principalele agregate ale producătorilor <strong>de</strong><br />

agent termic.


În sistemele <strong>de</strong> alimentare centralizată cu căldură SACET, consumatorii sunt instalaţiile<br />

centrale <strong>de</strong> încălzire, <strong>de</strong> ventilare, <strong>de</strong> alimentare cu apă caldă menajeră precum şi instalaţiile<br />

tehnologice industriale. Primii doi consumatori sunt sezonieri, având nevoie <strong>de</strong> agent doar în<br />

sezonul <strong>de</strong> încălzire iar ceilalţi au sarcină aproximativ constantă în tot timpul anului.<br />

În cadrul SACET, reţelele pot fi <strong>de</strong> agent primar care utilizează <strong>de</strong> regulă apă fierbinte sau<br />

reţele <strong>de</strong> agent secundar cu apă caldă ca agent termic. Reţelele care alimentează consumatorii<br />

industriali transportă abur <strong>de</strong> medie sau joasă presiune şi/sau apă fierbinte.<br />

Configuraţiile traseelor pot fi aeriene/supraterane sau subterane. Cele subterane pot fi cu<br />

canale termice sau îngropate direct în pamânt/pe pat <strong>de</strong> nisip. Canalele termice pot fi vizitabile sau<br />

nevizitabile. După modul <strong>de</strong> izolare pot fi cu izolare clasică sau preizolate.<br />

În cadrul producătorilor <strong>de</strong> agent, reţelele pot fi <strong>de</strong> abur viu, conductele <strong>de</strong> abur extras din<br />

turbină, conducte ale consumatorilor interni-<strong>de</strong> preîncăzire regenerativă, <strong>de</strong> supraîncălzire<br />

intermediară, <strong>de</strong> apă <strong>de</strong> alimentare, <strong>de</strong> termoficare internă.<br />

2. CET şi CTE-părţi componente, caracteristici generale<br />

Răspuns: CET reprezintă abrevierea pentru Cetrală Electrică <strong>de</strong> Termoficare, iar CTE reprezintă<br />

abrevierea pentru Centrală Termoelectrică. CET produce concomitent energie electrică şi energie<br />

termica, în vreme ce CTE produce doar energie electrică.<br />

Sursa <strong>de</strong> căldură este centrala electrică <strong>de</strong> termoficare CET sau centrala termică CT care pot<br />

furniza agent termic primar. Agentul termic primar este <strong>de</strong> obicei apa fierbinte <strong>de</strong>numită astfel<br />

pentru temperatura obişnuită a acestui agent care în sezonul <strong>de</strong> încălzire este în general superioară<br />

temperaturii <strong>de</strong> 100 °C, temperatura <strong>de</strong> vaporizare a apei la presiunea atmosferică. Agentul termic<br />

primar are temperaturile nominale tur/retur sau plecare/sosire, ducere/întoarcere <strong>de</strong> 150/70 °C şi<br />

presiunea 7...12 bar. Presiunea mărită permite ridicarea temperaturii agentului. Agentul termic<br />

primar se produce în CET prin preluarea căldurii <strong>de</strong> la schimbătoare <strong>de</strong> căldură care sunt încălzite<br />

cu abur preluat <strong>de</strong> la prizele turbinelor <strong>de</strong> termoficare (abur <strong>de</strong> 1,2...2 bar) sau <strong>de</strong> la schimbătoare <strong>de</strong><br />

căldură ce folosesc căldura din aburul evacuat la contrapresiunea turbinei, în ambele cazuri aburul<br />

cedând atât căldura sensibilă conţinută, cât şi căldura latentă <strong>de</strong> vaporizare/con<strong>de</strong>nsare cedată în<br />

schimbătoarele <strong>de</strong> căldură numite impropriu boilere <strong>de</strong> termoficare. Denumirea <strong>de</strong> boilere provine<br />

<strong>de</strong> la verbul englez “to boil” ceea ce înseamnă a fierbe/fierbere, dar nu pentru că în aceste<br />

schimbătoare <strong>de</strong> căldură se petrece vaporizarea/fierberea, ci pentru că agentul termic obţinut are <strong>de</strong><br />

obicei temperaturi superioare celei <strong>de</strong> fierbere/vaporizare la presiune atmosferică, adică boilerele<br />

pot produce agent termic primar apă fierbinte. Agentul termic primar se mai poate produce în CET<br />

sau CT prin încălzirea apei în cazanele <strong>de</strong> apă fierbinte <strong>de</strong>numite pe scurt CAF. CAF-urile sunt <strong>de</strong><br />

obicei surse <strong>de</strong> vârf, adică funcţionează <strong>de</strong> regulă când temperaturile exterioare sunt coborâte şi<br />

sursele <strong>de</strong> bază respectiv boilerele nu pot ridica temperatura agentului termic atât cât este necesar<br />

conform cu graficul <strong>de</strong> reglaj calitativ întocmit în funcţie <strong>de</strong> temperaturile exterioare ale aerului.<br />

CTE are în compunere cazane <strong>de</strong> abur, turbine cu abur, con<strong>de</strong>nsatoare <strong>de</strong> abur, pompe <strong>de</strong><br />

circulaţie apă alimentare ( <strong>de</strong> la con<strong>de</strong>nsator), preîncălzitoare apă <strong>de</strong> alimentare, <strong>de</strong>gazor, pompe <strong>de</strong><br />

alimentare apă cazane. Pentru răcirea aburului la con<strong>de</strong>nsator se utilizează apă <strong>de</strong> răcire în circuit<br />

închis răcită în turnurile <strong>de</strong> răcire sau apă <strong>de</strong> răcire în circuit <strong>de</strong>schis din apele <strong>de</strong> suprafaţă.<br />

Vehicularea apei <strong>de</strong> răcire se face cu pompe centrifuge <strong>de</strong>numite pompe <strong>de</strong> răcire.<br />

CET are în compunere aceleaşi echipamente ca şi CTE, <strong>de</strong>osebirea este că turbinele cu abur<br />

sunt construite cu prize <strong>de</strong> prelevere abur industrial <strong>de</strong> 10…12 bar şi prize <strong>de</strong> abur pentru<br />

termoficare urbană 1,2 bar. Dacă turbinele nu sunt prevăzute cu prize, după ce aburul s-a <strong>de</strong>stins în<br />

turbină, la contrapresiunea acesteia se montează boilere <strong>de</strong> termoficare care produc apa fierbinte.<br />

Pentru vârful <strong>de</strong> sarcină termică sunt montate în CET cazane <strong>de</strong> apă fierbinte cu ajutorul cărora<br />

temperatura agentului termic primar se stabileşte la nivelul celei din graficul <strong>de</strong> reglaj calitativ.<br />

3. Sarcina termică a CET<br />

Răspuns: Sarcina termică se compune din suma sarcinilor termice ale consumatorilor alimentaţi din<br />

CET sau care urmează să fie alimentaţi. Pentru a se stabili aceasta, se însumează sarcinile termice<br />

pentru prepararea agentului primar necesar pentru încălzire, preparare apă caldă <strong>de</strong> consum,


ventilaţie şi pentru consumatori tehnologici industriali. Echipamentele CET trebuie dimensionate<br />

pentru a acoperi aceste sarcini ţinând cont <strong>de</strong> gradul <strong>de</strong> simultaneitate al acestora. În acelaşi timp<br />

trebuie luat în seamă o eventuală extin<strong>de</strong>re a centralei dacă apar modificări <strong>de</strong> consum.<br />

4. Agenţi termici, analiza comparativă a utilizării diferitelor tipuri<br />

Răspuns: Agenţii termici primari trebuie să în<strong>de</strong>plinească criteriile generale tehnice şi economice<br />

impuse acestora. Pentru consumatorii urbani, aceştia pot fi apa fierbinte şi aburul. De la început<br />

trebuie menţionat că utilizarea apei fierbinţi ca agent termic <strong>de</strong> transport este avantajoasă în<br />

comparaţie cu utilizarea aburului, motiv pentru care în majoritatea cazurilor la noi în ţară se<br />

utilizează apă fierbinte ca agent primar <strong>de</strong> transport. Excepţie face cazul în care consumatorii<br />

industriali <strong>de</strong> abur tehnologic au o pon<strong>de</strong>re importantă şi distanţa faţă <strong>de</strong> CET este mică.<br />

Unul din avantajele folosirii apei fierbinţi ca agent termic primar este obţinerea unei<br />

producţii mai mari <strong>de</strong> putere sau <strong>de</strong> energie electrică pe unitatea <strong>de</strong> căldură livrată din CET, datorită<br />

faptului că presiunea până la care se <strong>de</strong>stin<strong>de</strong> aburul în turbină pentru a produce energie electrică<br />

este <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntă <strong>de</strong> nivelul termic cerut <strong>de</strong> consumator şi <strong>de</strong> la acest nivel, întreaga energie termică<br />

este folosită. Distanţele mari <strong>de</strong> transport datorate situării CET la periferia marilor localităţi ar<br />

conduce la pir<strong>de</strong>ri mari <strong>de</strong> presiune în cazul transportului aburului faţă situaţia utilizării apei<br />

fierbinţi ca agent primar, mai ales dacă se ţine seama <strong>de</strong> faptul că datorită pir<strong>de</strong>rilor <strong>de</strong> caldură pe<br />

traseu, în cazul aburului ar trebui prevăzute din loc în loc puncte <strong>de</strong> drenare a eventualului con<strong>de</strong>ns<br />

format, pentru evitarea loviturilor hidraulice ce ar putea apărea.<br />

Debitele <strong>de</strong> apă fierbinte vehiculate sunt mai mari <strong>de</strong>cât cele <strong>de</strong> abur pentru aceeaşi sarcină<br />

termică, totuşi consumul suplimentar <strong>de</strong> energie <strong>de</strong> pompare este foarte redus în comparaţie cu<br />

producţia suplimentară <strong>de</strong> energie electrică dacă agentul este apa fierbinte.<br />

Investiţiile în reţeaua <strong>de</strong> transport şi distribuţie pentru utilzarea apei fierbinţi sunt mai reduse<br />

<strong>de</strong>cât cele pentru abur, la fel pier<strong>de</strong>rile <strong>de</strong> căldură datorită nivelului <strong>de</strong> temperatură mai mic.<br />

Utilizarea apei fierbinţi face posibilă reglarea centralizată calitativă a sarcinii termice prin<br />

modificarea temparaturii agentului termic şi menţinând constant <strong>de</strong>bitul <strong>de</strong> agent. Aceasta, pe lângă<br />

eficacitatea tehnică, permite creşterea <strong>de</strong> putere în situaţia reducerii sarcinii termice, reducere<br />

dictată <strong>de</strong> temperatura exterioară a aerului.<br />

Utilizarea apei fierbinţi ca agent, permite păstrarea în CET a întregii cantităţi <strong>de</strong> con<strong>de</strong>nsat,<br />

aspect important mai ales în cazul ciclurilor termice cu parametrii ridicaţi.<br />

Schemele <strong>de</strong> racordare sunt mai simple în cazul apei fierbinţi.<br />

Utilizarea aburului ca agent termic are şi unele avantaje, ca <strong>de</strong> exemplu <strong>de</strong>nsitatea redusă şi<br />

<strong>de</strong>ci greutatea mai mică a reţelei, i<strong>de</strong>ntificarea mai facilă a eventualelor <strong>de</strong>fecte. Aburul continuă să<br />

mai fie utilizat în sistemele <strong>de</strong> termoficare mai vechi cum ar fi New Zork, Paris, Bruxelles.<br />

5. Noţiuni <strong>de</strong> putere a centralei<br />

Răspuns: Principalele categorii <strong>de</strong> putere au semnificaţii după cum urmează:<br />

Puterea instalată este puterea activă înscrisă pe placa <strong>de</strong> timbru a generatorului <strong>de</strong> putere<br />

electrică.<br />

Puterea disponibilă este cea mai mare putere activă pe care o poate furniza grupul energetic<br />

în regim <strong>de</strong> lungă durată fără uzuri şi încălziri anormale.<br />

Puterea efectiv disponibilă este cea mai mare putere activă pe care o poate furniza grupul<br />

energetic în regim <strong>de</strong> lungă durată fără uzuri şi încălziri anormale, ţinând seama <strong>de</strong> eventuale<br />

reduceri datorate limitărilor <strong>de</strong> apă <strong>de</strong> răcire, <strong>de</strong> disponibilitatea combustibilului, etc.<br />

Puterea utilizabilă este puterea disponibilă dacă se ţine cont <strong>de</strong> puterea grupurilor aflate în<br />

reparaţie, iar puterea efectiv utilizabilă este puterea efectiv disponibilă din care se scad puterile<br />

grupurilor în reparaţie.<br />

Puterea produsă este cea pe care o poate furniza sistemul la un moment dat, iar cea livrată<br />

este cea măsurată la barele <strong>de</strong> ieşire ale centralei.<br />

Rezerva statică este dată <strong>de</strong> puterea grupurilor efectiv utilizabile care nu se află în funcţiune<br />

la un moment dat, iar rezerva turnantă.<br />

6. Meto<strong>de</strong> <strong>de</strong> creştere a randamentului ciclului termic al centralei


Răspuns: Randamentul ciclului termic al centralei poate fi majorat prin următoarele meto<strong>de</strong>:<br />

� creşterea presiunii iniţiale a ciclului<br />

� creşterea temperaturii iniţiale a ciclului<br />

� supraîncălzirea intermediară a aburului<br />

� reducerea presiunii la con<strong>de</strong>nsator/contrapresiunea turbinei<br />

� utilizarea ciclurilor binare<br />

� utilizarea ciclurilor suprapuse<br />

� preîncălzirea apei <strong>de</strong> alimentare a cazanului<br />

� utilizarea termoficării-producerea combinată şi cu aceleaşi echipamente a energiei electrice şi a<br />

energiei termice<br />

7. Tipuri <strong>de</strong> cazane <strong>de</strong> abur-cazane cu circulaţie naturală<br />

Răspuns: Cazanele <strong>de</strong> abur cu circulaţie naturală se caracterizează prin faptul că circulaţia<br />

agentului termic se face pe baza diferenţei <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsitate dintre apa rece şi apa caldă/aburul.<br />

Separarea aburului se face în tamburul superior al cazanului în care apa şi aburul coexistă la<br />

parametrii <strong>de</strong> saturaţie. Înainte <strong>de</strong> a părăsi tamburul, aburul trece prin separatoarele <strong>de</strong> picături<br />

situate în partea superioară a tamburului (şicane din tablă).<br />

În comparaţie cu cazanele <strong>de</strong> abur cu circulaţie forţată, volumul <strong>de</strong> agent termic al cazanelor<br />

cu circulaţie naturală este mai mare, datorită diametrelor mai mari ale ţevilor prin care circulă cu<br />

viteză mai mică agentul termic.<br />

Părţile componente ale cazanului sunt: focarul F situat în interiorul vaporizatorului V,<br />

supraîncălzitorul <strong>de</strong> abur SI, economizorul ECO, preîncălzitorul <strong>de</strong> aer PA. Combustibilul preparat<br />

în funcţie <strong>de</strong> natura sa pătrun<strong>de</strong> în focar împreună cu aerul preîncălzit prin arzătoare. Din focar<br />

gazele <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re sunt vehiculate prin drumurile <strong>de</strong> gaze arse un<strong>de</strong> ce<strong>de</strong>ază căldură suprafeţelor <strong>de</strong><br />

schimb şi evacuate cu ajutorul ventilatorului <strong>de</strong> gaze arse VGA. Aerul aspirat din atmosferă este<br />

vehiculat prin preîncălzitorul <strong>de</strong> aer şi dirijat spre arzătoare cu ajutorul ventilatorului <strong>de</strong> aer VA.<br />

În cazul cazanelor care funcţionează pe combustibil solid, combustibilul este preparat prin<br />

macinare (transformat în pulbere) înaintea introducerii în arzător. Produsele rezultate în urma<br />

ar<strong>de</strong>rii (zgura şi cenuşa) sunt prelevate la baza focarului <strong>de</strong> banda rulantă cu racleţi cunoscută sub<br />

numele <strong>de</strong> transportor Kratzer. Cenuşa zburătoare care este antrenată cu gazele <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re este<br />

trecută înainte <strong>de</strong> evacuare prin cicloane <strong>de</strong> separare mecanică şi prin electrofiltrul (separator<br />

electrostatic <strong>de</strong> pulbere) cu ajutorul căruia concentraţia <strong>de</strong> pulberi în gazele evacuate se menţine în<br />

limite admisibile. Zgura şi cenuşa <strong>de</strong> la Kratzer, cicloane, electrofiltru sunt colectate şi evacuate<br />

hidraulic la <strong>de</strong>pozitul <strong>de</strong> zgură şi cenuşă.<br />

În cazul cazanelor care funcţionează pe combustibil lichid, în ve<strong>de</strong>rea pulverizării acestuia,<br />

se preîncălzeşte combustibilul pînă la viscozitatea Engler <strong>de</strong> maxim 2,5 °E, introducerea în arzător<br />

fiind făcută prin injectoarele care au rolul <strong>de</strong> a pulveriza combustibilul în particule cât mai fine.<br />

Prepararea combustibililor solid şi lichid se face în scopul <strong>de</strong> pregăti o ar<strong>de</strong>re căt mai<br />

completă chimic şi mecanic.<br />

Construcţia cazanelor poate fi în formă <strong>de</strong> � sau turn, la care suprafeţele <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong><br />

căldură sunt dispuse pe verticală.<br />

8. Tratarea apei: <strong>de</strong>durizarea; <strong>de</strong>mineralizarea<br />

Răspuns: Tratarea apei <strong>de</strong> alimentare a cazanelor este necesară pentru a reduce sau elimina duritatea<br />

respectiv conţinutul <strong>de</strong> săruri al apei brute. Sărurile conţinute în apa brută, la o temperatură<br />

superioară faţă <strong>de</strong> 45 °C, se <strong>de</strong>pun pe pereţii suprafeţelor schimbătoare <strong>de</strong> căldură (ţevilor),<br />

înrăutăţind schimbul <strong>de</strong> căldură. Prin faptul că nu sunt răcite corespunzător pe partea fluidului care<br />

se încălzeşte, suprafeţele <strong>de</strong> schimb <strong>de</strong> căldură se supraîncălzesc pe partea gazelor <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re,<br />

conducând în final la spargeri <strong>de</strong> ţevi.<br />

Duritatea reprezintă conţinutul <strong>de</strong> săruri <strong>de</strong> calciu şi magneziu al apei, <strong>de</strong>osebindu-se<br />

duritatea temporară (carbonatică), duritatea permanentă (necarbonatică), respectiv duritatea totală<br />

dată <strong>de</strong> suma celor două durităţi.


Duritatea temporară este constituită <strong>de</strong> carbonaţii şi bicarbonaţii <strong>de</strong> Ca şi Mg sau mai corect<br />

spus <strong>de</strong> ionii <strong>de</strong> Ca 2+ şi respectiv Mg 2+ care coexistă cu ionii <strong>de</strong> HCO3 - cu care se asociază în<br />

cantităţi echivalente. Bicarbonaţii se <strong>de</strong>scompun prin încălzire şi dau naştere la carbonaţi şi la CO2.<br />

Duritatea permanentă (necarbonatică) se constituie din clorurile, sulfaţii, azotaţii <strong>de</strong> Ca şi<br />

Mg, mai corect din ionii <strong>de</strong> Ca 2+ şi respectiv Mg 2+ care coexistă cu ionii <strong>de</strong> Cl - , SO4 2- , NO3 - cu care<br />

se asociază în cantităţi echivalente. Aceşti compuşi sunt termostabili (<strong>de</strong> un<strong>de</strong> şi <strong>de</strong>numirea <strong>de</strong><br />

duritate permanentă), se precipită la încălzire şi formează <strong>de</strong>punerile tari.<br />

În ţara noastră unitatea <strong>de</strong> măsură a durităţii este gradul german care corespun<strong>de</strong> la un conţinut <strong>de</strong><br />

10 mg/l <strong>de</strong> CaO şi se notează cu °d. Duritatea se mai exprimă în mval/l.<br />

56 mg mg<br />

CaO � 28 CaO reprezintă 1 mval/l care corespun<strong>de</strong> la 2,8 °d.<br />

2<br />

l<br />

l<br />

Indicele <strong>de</strong> alcalinitate reprezintă alcalinitatea apei, se exprimă în ppm NaOH. Se<br />

recomandă o uşoară alcalinitate a apei <strong>de</strong> alimentare (PH�8...9,5) pentru a evita <strong>de</strong>punerile.<br />

Conţinutul <strong>de</strong> ioni <strong>de</strong> H + reprezintă PH-ul apei şi dă indicaţii asupra alcalinităţii sau<br />

acidităţii apei. PH neutru este egal cu 7, mai mic <strong>de</strong>cât 7 corespun<strong>de</strong> la caracter acid al apei, iar mai<br />

mare <strong>de</strong>cât 7 <strong>de</strong>notă caracterul bazic sau alcalin.<br />

Conţinutul <strong>de</strong> gaze dizolvate interesează avînd în ve<strong>de</strong>re pericolul coroziunii oţelului în prezenţa<br />

oxigenului şi respectiv pericolul coroziunii cuprului şi aliajelor sale în prezenţa CO2.<br />

Tratarea apei se face prin tratare fizică (<strong>de</strong>cantare, coagulare, filtrare, <strong>de</strong>zuleiere, termică<br />

(distilare), chimică, <strong>de</strong>gazare chimică, condiţionare (adaus <strong>de</strong> hidrazină pentru <strong>de</strong>gazare chimică,<br />

fosfat trisodic pentru eliminare săruri).<br />

Dedurizarea reprezintă reducerea parţială a durităţii totale (în special a durităţii temporare).<br />

Se foloseşte pentru pretratarea apei inainte <strong>de</strong> o tratare mai avansată, pentru apa folosită în cazane<br />

<strong>de</strong> abur industrial saturat <strong>de</strong> joasă presiune, pentru vaporizatoare sau pentru agentul termic primar<br />

apa fierbinte precum şi pentru agentul din cazanele <strong>de</strong> apă caldă.<br />

Demineralizarea parţială reprezintă reducerea conţinutului total <strong>de</strong> săruri, paralel cu<br />

<strong>de</strong>durizarea.<br />

Demineralizarea totală reprezintă înlăturarea totală a sărurilor, obţinând practic apa pură<br />

chimic.<br />

După ce în prealabil a fost pretratată, <strong>de</strong>durizarea sau <strong>de</strong>mineralizarea se realizează în filtre<br />

ionice. Acestea au funcţionare discontinuă şi utilizează mase schimbătoare <strong>de</strong> ioni. Distingem filtre<br />

cu mase anionice, cationice sau filtre cu pat mixt. Prin trecerea apei prin aceste mase, o perioadă <strong>de</strong><br />

timp se realizează schimbul <strong>de</strong> ioni respectiv tratarea chimică, pană la „epuizarea” masei indicată <strong>de</strong><br />

analizele chimice care se fac periodic şi care indică reducerea indicelui <strong>de</strong> calitate. Urmează trecerea<br />

unui contracurent <strong>de</strong> apă pentru afânarea masei, apoi trecerea peste masa ionică a unui reactiv<br />

chimic care „regenerează” masa din punct <strong>de</strong> ve<strong>de</strong>re al proprietăţilor <strong>de</strong> reţinere a ionilor, după care<br />

filtrul se spală cu apă curată. Când analiza chimică indică terminarea spălării, se poate reintroduce în<br />

circuitul <strong>de</strong> tratare filtrul respectiv. Masele ionice au compoziţii chimice secrete <strong>de</strong> fabricaţie potrivit<br />

<strong>de</strong>stinaţiei lor, <strong>de</strong>numiri comerciale şi indicaţii date <strong>de</strong> producători privind substanţele pentru<br />

regenerare.<br />

9. Cazane <strong>de</strong> apă fierbinte CAF<br />

Răspuns: Cazanele <strong>de</strong> apă fierbinte CAF-urile sunt cazane cu circulaţie forţată a agentului termic<br />

care este apa fierbinte. În cadrul CET, CAF-urile sunt utilizate <strong>de</strong> regulă ca agregate <strong>de</strong> vârf, fiind<br />

ultima treptă <strong>de</strong> încălzire a apei fierbinţi. Prima treaptă <strong>de</strong> încălzire a agentului termic apa fierbinte<br />

o reprezintă boilerele, un<strong>de</strong> pompele <strong>de</strong> termoficare introduc agentul termic primar răcit sosit <strong>de</strong> la<br />

consumatori (returul termoficării). La rândul lor, boilerele <strong>de</strong> temoficare sunt încălzite <strong>de</strong> aburul<br />

prelevat din priza turbinei sau din contrapresiunea acesteia.<br />

Treptele <strong>de</strong> putere în care sunt fabricate CAF-urile sunt: 10 Gcal/h, 25 Gcal/h, 50 Gcal/h,<br />

100 Gcal/h. Puterile termice în MW se obţin prin multiplicarea acestor valori cu 1,16.<br />

CAF sunt înzestrate cu un număr <strong>de</strong> arzătoare corespunzător puterii termice. Astfel, CAF <strong>de</strong> 100<br />

Gcal/h (fig. 9.1) are câte 8 arzătoare faţă-spate. Fiecare arzător este prevăzut cu câte un ventilator <strong>de</strong>


aer care introduce aerul necesar ar<strong>de</strong>rii. Gazele <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re sunt evacuate prin tiraj natural, fără<br />

intervenţia vreunui ventilator <strong>de</strong> gaze arse.<br />

Construcţia cazanului este <strong>de</strong> tip turn, schimbătoarele <strong>de</strong> căldură fiind situate în focarul<br />

cazanului şi în continuare în drumul ascen<strong>de</strong>nt al gazelor <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re. Suprafaţa <strong>de</strong> transfer termic din<br />

focar este cea <strong>de</strong> radiaţie, cele superioare fiind <strong>de</strong>numite suprafeţe convective, fiecare dintre ele<br />

<strong>de</strong>numite după modalitatea prepon<strong>de</strong>rentă <strong>de</strong> transfer termic. Suprafeţele convective sunt constituite<br />

din pachete <strong>de</strong> serpentine în formă <strong>de</strong> U unite la intrare şi la ieşire <strong>de</strong> colectoare perpendiculare pe<br />

drumul gazelor <strong>de</strong> ar<strong>de</strong>re.<br />

Coşul <strong>de</strong> fum este format din segmente cilindrice din tablă <strong>de</strong> 8 mm grosime, segmente unite<br />

prin flanşe circulare. Înălţimea coşului contribuie la tirajul necesar evacuării gazelor arse.<br />

Fiecare cotă <strong>de</strong> exploatare este prevăzută cu platforme <strong>de</strong> circulaţie, <strong>de</strong> asemenea cotele la<br />

care trebuie intervenit pentru reparaţii.<br />

Un exemplu <strong>de</strong> CAF <strong>de</strong> 100 Gcal/h este reprezentat în figura 9.1.<br />

Fig. 9.1 Cazan <strong>de</strong> apă fierbinte <strong>de</strong> 100 Gcal/h (116MW)


10. Conducte preizolate<br />

Răspuns: În ultima perioadă, reţelele <strong>de</strong> agent primar şi secundar sunt construite din conducte<br />

preizolate, având în ve<strong>de</strong>re avantajele utilizării lor: izolaţie termică foarte bună a izolaţiei termice<br />

constituite din spuma poliuretanică (conductivitate termică mică 0,027 W/mK) care îmbracă ţeava<br />

din oţel; stabilitate a conductivităţii termice (chiar şi în cazul eventualelor infiltraţii <strong>de</strong> apă din<br />

pânza freatică; montajul facil direct în sol, pe pat <strong>de</strong> nisip, fără a fi nevoie <strong>de</strong> canale termice<br />

subterane; aspect plăcut în cazul traseelor supraterane.<br />

Conductele preizolate sunt executate într-o structură "ţeavă în ţeavă". (Fig. 10.1). Ţeava interioară<br />

(utilă) este aleasă în funcţie <strong>de</strong> natura fluidului vehiculat, ţeava exterioară (mantaua <strong>de</strong> protecţie)<br />

având rolul <strong>de</strong> protecţie a izolaţiei termice faţă <strong>de</strong> efectele mecanice din ex-terior şi impiedicarea<br />

pătrun<strong>de</strong>rii umezelii din exterior în izolaţie.<br />

Temperaturi <strong>de</strong> lucru:<br />

� La solicitari permanente: <strong>de</strong> la -40 °C pana la +142°C;<br />

� La solicitari termice temporare: pana la +150°C; - Peste 150°C, se utilizează spuma PUR în<br />

combinaţie cu materiale izolante anorganice.<br />

Exterior cu manta din polietilenă:<br />

� Conducte pozate în pământ;<br />

� Conducte montate în canale, spaţii interioare, un<strong>de</strong> există pericolul inundaţiei. Exterior cu manta<br />

din tablă <strong>de</strong> aluminiu sudată elicoidal:<br />

� Conducte montate pe stâlpi sau suporţi;<br />

� Conducte montate în canale, spaţii interioare.<br />

Durata <strong>de</strong> viaţă: 30 <strong>de</strong> ani pentru o temperatură <strong>de</strong> exploatare <strong>de</strong> 140°C;<br />

Reducerea consi<strong>de</strong>rabilă a pier<strong>de</strong>rilor <strong>de</strong> căldură (variaţia temperaturii este <strong>de</strong> cca.1°C pe<br />

km <strong>de</strong> reţea); La reţelele subterane nu mai este necesară construcţia canalelor termice din beton,<br />

conductele preizolate se pozează direct în pământ; Se scurtează durata <strong>de</strong> execuţie a reţelelor<br />

termice; Detectarea unor eventuale avarii prin echiparea conductelor cu un sistem <strong>de</strong> supraveghere<br />

(fir <strong>de</strong> semnalizare sub mantaua <strong>de</strong> protecţie).<br />

Pentru transportul agentului termic pentru încălzire se folosesc ţevi din oţel trase STAS<br />

530/1-87 sau ţevi laminate la cald STAS 404/1-87, din oţel pentru ţevi <strong>de</strong> uz general OLT 35-OLT<br />

45 STAS 8183-87. Pentru temperaturi ale agentului temic mai mari <strong>de</strong> 120°C (apa fierbinte, abur),<br />

se folosesc ţevi trase STAS 530/87 sau laminate la cald STAS 404/3-87, având diametrul mai mare<br />

<strong>de</strong> Dn 200 mm, din OLT 35-45 KII, KIII, STAS 8184-87. Pentru diametre mai mari <strong>de</strong> Dn 400 mm<br />

se utilizează ţevi <strong>de</strong> oţel sudate elicoidal pentru conducte STAS 6898/2-90. Pentru transportul apei<br />

cal<strong>de</strong> menajere se utilizează ţevi din otel sudate longitudinal STAS 7656-90, din OL 37 STAS<br />

500/2-80.<br />

Fig. 10.1 Conductă preizolată<br />

Bibliografie :<br />

1. Athanasovici, V. ş.a. Termoenergetică industrială şi termoficare, Ed Tehnică, Bucureşti, 1981<br />

2. Leca, A. ş.a. Conducte pentru agenţi termici, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1985<br />

3. *** NP 058-02 Normativ privind proiectarea şi executarea sistemelor centralizate <strong>de</strong> alimentare<br />

cu energie termică (Reţele şi puncte termice).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!