Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ.Αντύπα Γερασίμου - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Αναγνώσεις: 125 / Συνδρομές: 0

  • Συντάχθηκε 26-06-2026 11:18 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Τόπος:
    Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
    Έναρξη: 06/07/2026 13:00
    Λήξη: 06/07/2026 14:00

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

     

    Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γεράσιμος Αντύπας

    Α.Μ.: 2019050064

    Ημερομηνία Παρουσίασης: 06/07/2026

    Ώρα: 13:00 – 14:00

    Αίθουσα:   https://tuc-gr.zoom.us/j/3849261693?pwd=U1dMaFoyYmQ3aFQrY0NmbGhVclg1Zz09

     

    Θέμα ΔE «Κατασκευή Πειραματικής Διάταξης για τη Μελέτη Εξατμιστικής Ψύξης.»

     

    Title «Construction of an Experimental Setup for the Study of Evaporative Cooling »

     

    Επιβλέπων: Θεοχάρης Τσούτσος

    Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

     

    1. Θεοχάρης Τσούτσος

    2. Νικόλαος Διαγγελάκης

    3. Απόστολος Βουλγαράκης 

     

    Περίληψη:

    Στη παρούσα διπλωματική περιγράφεται το φαινόμενο της εξατμιστικής ψύξης. Δηλαδή η ψύξη του αέρα ενός χώρου μέσω θερμού αέρα και της λανθάνουσας ενέργειας του νερού. Η επαφή του θερμού αέρα και του νερού μέσω σταγονιδίων, με τη σωστή διαδικασία, οδηγεί στη ψύξη του. Στόχος είναι η προσομοίωση του φαινομένου αυτού με πειραματική διάταξη και η εύρεση της πιο αποδοτικής διάταξης με την λιγότερη κατανάλωση νερού που χρειάζεται για την ψύξη του νερού σε επιθυμητές θερμοκρασίες. Η διάταξή είναι ένας σωλήνας γνωστών διαστάσεων που διέρχεται κατά μήκος του, νερό με τη μορφή σταγονιδίων, είτε εγκάρσια είτε παράλληλα με τον αγωγό. Ο αέρας που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται θα έχει γνωστή τη θερμοκρασία του, την  υγρασία του , τη πίεση και τη παροχή χάρη σε μετρητές που θα τοποθετηθούν στην είσοδο και έξοδο του αγωγού. Ο αέρας πριν εισέλθει θα θερμαίνεται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και θα διοχετεύεται μέσω ανεμιστήρα γνωστής παροχής. Οι μετρήσεις που παίρνονται έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές μορφές και τρόπους που θα τοποθετηθεί ο σωλήνας για βελτίωση της απόδοσης της ψύξης. 

    Κατά την διαδικασία παρατηρείται το φαινόμενο της υγροποίησης. Για να υπολογιστεί η ενέργεια ψύξης που αποδίδει η διάταξη θα πρέπει να γίνουν πρώτα μια σειρά από άλλους υπολογισμούς, είτε πειραματικά είτε βιβλιογραφικά. Το βασικό μέγεθος που χρειάζεται να υπολογιστεί πέρα από την ψύξη, είναι η μάζα του μίγματος στην έξοδο του σωλήνα. Για την εύρεση της μάζας απαραίτητες είναι οι τιμές της θερμοκρασίας και υγρασίας στο ίδιο σημείο. Το ψυχομετρικό διάγραμμα, ένα βασικό εργαλείο για τους υπολογισμούς, το οποίο ενσωματώνεται μέσα σε κώδικα στη python, στον οποίο τοποθετούνται οι ενδείξεις των θερμοκρασιών και υγρασίας και υπολογίζεται η μάζα σε κάθε περίπτωση.  

     

    Abstract:

    The present thesis describes the phenomenon of evaporative cooling, that is, the cooling of the air of a space through hot air and the latent energy of water. The contact between hot air and water through droplets, with the proper process, leads to its cooling. The aim is the simulation of this phenomenon with an experimental setup and the determination of the most efficient configuration with the least water consumption required for the cooling of the water to desired temperatures. The setup is a pipe of known dimensions through which water in the form of droplets passes along its length, either transversely or parallel to the duct. The air entering and exiting will have known temperature, humidity, pressure, and flow rate values thanks to meters that will be installed at the inlet and outlet of the duct. Before entering, the air will be heated to specific temperatures and will be supplied through a fan of known flow rate. The measurements taken concern the different forms and ways in which the pipe will be positioned for the improvement of the cooling performance.

    During the process, the phenomenon of condensation is observed. In order to calculate the cooling energy delivered by the setup, a series of other calculations must first be carried out, either experimentally or through literature review. The basic quantity that needs to be calculated apart from the cooling effect is the mass of the mixture at the outlet of the pipe. For the determination of the mass, the values of temperature and humidity at the same point are necessary. The psychrometric chart, a basic tool for the calculations, is integrated into a Python code, into which the temperature and humidity readings are inserted, and the mass is calculated in each case.

     

     



© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012