Använda de grundläggande lagarna för impuls-, värme- och masstransport.
Tillämpa principerna för viskositet, friktionsfaktor och motståndstal vid enkel analys och dimensionering av rör- och kanalsystem samt av pumpar och fläktar.
Identifiera de dominerande värmetransportprocesserna - värmeledning, naturlig och påtvingad konvektion och strålning - i olika tillämpningar.
Urskilja de vanligaste förekommande värmeväxlarna och tillämpa tillhörande grundläggande beräkningsmetodik för dimensionering av värmeväxlare.
Beskriva principer för masstransport, konvektion och diffusion och kunna tillämpa grundläggande beräkningsmetodik vid enkel analys av masstransport.
Kursinnehåll
Massbalanser, viskositet, strömning, friktion, friktionsfaktor och motståndstal, olika former av Bernoullis ekvation, Moody-diagram, tryckförlust genom olika rör- och kanalsystem, pumpar och fläktar, pumpens huvudekvation, affinitets-likformighetslagar, pumpar och fläktar i system. Olika former av värmetransport, värmegenomgång, värmemotstånd och den elektriska analogin, värmeledning, allmän teori och tillämningar. Naturlig och påtvingad konvektion. Värmeväxlare, begreppet NTU och verkningsgrad. En introduktion till värmeöverföring genom strålning. Ficks lag för masstransport från hög till låg koncentration och enklare fall av masstransport genom konvektion. Introduktion till värmeövergång kopplad till masstransport.
Förutsättningar
Kemiteknik GR (A), Material- och energibalanser, 3 hp
Energiteknik GR (B), Termodynamik, 6 hp
Litteratur
Energiteknik del 1 och 2 - Henrik Alvarez
Tillämpad termodynamik - Ingvar Ekroth & Eric Granryd
Formelsamling i energiteknik: formler, tabeller och diagram - Mohsen Soleimani-Mohseni, Lars Bäckström, Robert Eklund