redogöra för fluiders egenskaper, i samband med värmeöverföring, liksom för grundläggande värmetransportfenomen
utföra tekniska beräkningar på olika typer av värmetransporter såsom konvektion, ledning och strålning beroende på geometri, strömningsbild och fluid
dimensionera värmeväxlare för önskad överförd effekt
analysera energitekniska system med avseende på värmeöverföring
planera, utföra och redovisa resultat av praktiska laborationer liksom att genomföra beräkningsuppgifter för att illustrera värmetransport
Kursinnehåll
Fluiders egenskaper med avseende på värmeöverföring samt teorier bakom ledning, strålning och konvektion. Värmeledningsekvationen och dess olika lösningar för 1- och 2-dimensionell värmeledning. Stationära och instationära värmeförlopp. Numerisk lösning av värmeledningsekvationen. Analogin mellan rörelsemängd-, mass- och värmetransport. Påtvingad yttre och inre konvektion. Egenkonvektion, kokning och kondensation. Värmeväxlare, design och prestandaberäkningar. Strålning från ytor samt strålning mellan svarta och verkliga kroppar. Beräkningar av energitekniska komponenter och system
Förutsättningar
Minst 30 hp inom ett energiprogram eller ett program inom Industriell ekonomi med teknikbas Energiteknik
Dessutom krävs minst 1,5 hp inom Termodynamik eller motsvarande.