Alunos: Tiago Araújo                                             nº 32
Sabrina Chen                                              nº 30
Gabriel Cozza                                             nº 13
Rafael Costa                                               nº 27

1º Ano T: 2104

Roteiro de Replicação
Indicações práticas para a montagem do aquecedor:

I.    Na falta de uma furadeira, que otimizaria muito o nosso trabalho, utilizamos antenas de TV, pregos e pequenos utensílios metálicos de diferentes diâmetros para que aos poucos fosse se formando os furos para entrada dos tubos de plástico, por meio do martelo;


Utilização de energia solar para aderência mais eficaz da tinta

II.    Para que os tubos não rasgassem ao entrar nos buracos, que formaram pontiagudas sobras com as marteladas, utilizamos uma lixa para que a superfície ficasse mais lisa e não oferecesse perigo de um futuro vazamento;
       

III.    Antes de fixar os tubos com Durepoxi, utilizamos cola de silicone um dia antes;

IV.    O reservatório foi forrado por várias folhas de papel de jornal, pois o calor específico pequeno do jornal dificultaria a perda de calor para o ambiente, funcionando como um isolante térmico e, assim, tornando mais eficiente o aquecimento.

Taxa de Irradiação

Considerando a fórmula para cálculo da taxa de irradiação:
I = Q/A.∆t, temos:
I = 2100 . 1 . (27-24)
532 . 3600
= 0,00328 cal/cm².s

m = 2100g          a = 28 cm . 19 cm (cm²)

∆T = 3 ºC         ∆t = 3600s

Θi = 24 ºC         Cágua = 1 cal/g°

Θf = 27 ºC
Obs: a variação ∆T pequena deve-se ao dia nublado em que o aquecedor fora posto em prática

Consumo de água quente

Considerando que:

a.    Um banho de 12 minutos de uma pessoa, consome 225l e cada pessoa tome dois banhos por dia temos 450l de água quente por dia;

b.    A água quente é apenas utilizada no banho;

Numa família de 4 pessoas podemos estimar um consumo de:

450l . 4 (pessoas) . 30 (mês)
= 54.000l de água quente/ mês

Economia de luz elétrica

Para calcularmos o consumo de energia elétrica do chuveiro em um banho, utilizamos sua potência em kW e o tempo de uso em horas, então teremos:

Energia = 4,5 kW (potência / exemplo retirado do chuveiro da casa do Tiago) . 12 min (variação de tempo)
E = 4,5kW . 0,2 h = 0,9 kW/h

Para descobrir a economia em reais, considerarmos a tarifa cobrada pela Light por kW/h (distribuidora de energia elétrica do RJ) e a energia consumida (E)

Custo = 0,34304 ( tarifa vigente até 6/11/2012) . 0,9 kW/h (quantidade de energia gasta em um banho)
Custo = 0,34304 R$/kW/h . 0,9 kW/h
= R$ 0,31 (aproximadamente)

Considerando uma família de 4 pessoas que tomem 2 banhos por dia levando 12 minutos sob a água quente, temos durante um mês um custo de:

C = R$ 0,31 . 2 (Qbanhos) . 4 (pessoas) . 30 (mês)
= R$ 74,40

Ao trocar o aquecimento de água por energia elétrica por energia solar, temos uma economia de aproximadamente R$ 74,40 por mês.

<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/”><img alt=”Licença Creative Commons” style=”border-width:0″ src=”http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/br/88×31.png” /></a><br /><span xmlns:dct=”http://purl.org/dc/terms/” href=”http://purl.org/dc/dcmitype/Text” property=”dct:title” rel=”dct:type”>Relatório de Física</span> de <span xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” property=”cc:attributionName”>Tiago</span> é licenciado sob uma <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/”>Licença Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial-Vedada a criação de obras derivadas 3.0 Brasil</a>.

Publicado em 2104, CP2, Física, Projetos-Aprendizagem, Relatório | 1 Comentário

Colégio Pedro II – Unidade Escolar Centro       Turma: 2106           Série: 1º ano        

Grupo: Juliana Barboza do Nascimento         n° 16
Larissa Mello da Silva             n° 17
Lucas Lima de Carvalho  n° 20
Tainá D’Aiuto                  n° 33

Roteiro de Replicação

Material:

– Uma bandeja pequena e retangular de metal
– Vidro de 2mm de espessura e que deve ter exatamente o mesmo tamanho da bandeja
– Uma lata de metal (de leite em pó)
– 2 mangueiras de 70cm cada
– Tinta preto fosca
– Durepoxi
– Martelo
– Pregos de tamanhos variados
– Silicone
–  Lixa

Montagem:

1 – Use álcool para limpar a bandeja.

2 – Deve-se pintar o tabuleiro com a tinta preto fosca, previamente, e depois passar outra mão de tinta.

3 – Faça os buracos: um do lado direito do tabuleiro e o outro no lado esquerdo, porém na parte de baixo; na espessura exata da mangueira.
Dica: utilize pregos de espessuras diferentes, começando com o menor, para ir furando aos poucos a bandeja.
Dica: após furar cada buraco, bata com o auxílio do martelo o lado de dentro da bandeja para desamassá-la.
OBS: amasse as dobras do buraco e raspe no final para não furar a mangueira.

4 – Faça os buracos no reservatório, um no meio da lata e o outro bem em baixo.
Dica: utilize o mesmo modo que você furou a bandeja.
Dica: segura no lado de dentro para não amassar muito a lata e estragá-la.
Dica: amasse as dobras do buraco e raspe no final para não furar a mangueira.

5 – Encaixe as mangueiras nos buracos do tabuleiro e da lata.

6 – Use Silicone para colar a mangueira

7 – Depois de seco o silicone,use o durepoxi para prender as mangueiras e não vazar a água
Dica: use o durepoxi para prender nos lados de dentro e de fora da bandeja.
Dica: espere o durepoxi secar bastante tempo, e não mexa durante esse processo.

8 – Cole o vidro também usando o silicone e depois o durepoxi.

9 – Enrole o reservatório com jornal e depois tampe.
A física do Trabalho

O calor se propaga por Irradiação do Sol para a placa coletora, por condução, da placa coletora para a água dentro da placa e convecção da água para o reservatório.
Taxa de Irradiação:

Área do coletor: 21×31 = 651 cm²
Tempo: 1h (3600 segundos)
Temperatura Inicial: 20°C
Temperatura final: 23°C
Massa: 2290 g
Calor específico da água: 1cal/g°
Calorias: diferença de temperatura X calor específico X massa = 3 X 1 X 290 = 870 Cal
Taxa de Irradiação: Caloria / massa X área =
870 / 2290 X 651 =0,0029cal ) cal / s.m-² (aproximadamente)

Itens Extras:

Consumo de água quente
Levando em conta que uma pessoa, que toma um banho de 12 minutos, consome 225 L, e que cada pessoa toma dois banhos por dia, logo irão consumir 450 L de água quente por dia. Então em uma família de 4 pessoas o consumo de água será:

450 L X 4 (pessoas) X 30 (mês) = 54.000 L de água quente por mês

Economia de luz elétrica
Para calcularmos o consumo de energia elétrica do chuveiro em um banho, temos que utilizar o kW e o tempo de uso (em horas):

Energia = 5,5 kW (potência retirada baseado no chuveiro da Tainá) X 12 min (variação de tempo)

E =5,5 W . 0,2 h = 1,1 kW/h

Para descobrir a economia em reais, pegamos a tarifa cobrada pela Light por kW/h e a energia consumida (E)

Custo = 0,34304 . 1,1 kW/h (energia gasta em um banho)
Custo = 0,34304 . 1,1 kW/h = R$ 0,38 (aproximadamente)

Considerando que em uma família de 4 pessoas cada um toma 2 banhos por dia com duração de 12 minutos com água quente, então o custo mensal será:

C = 0,38 X 2 (n° de banhos) X 4 (n° de pessoas) X 30 (mês) = R$ 91,20

Então, observa-se que se trocássemos o aquecimento de energia elétrica, pelo aquecimento de energia solar, teríamos uma economia de R$91,20.

<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/“><img alt=”Licença Creative Commons” style=”border-width:0″ src=”http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/br/88×31.png” /></a><br />Este obra foi licenciado sob uma Licença <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/“>Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial-Vedada a criação de obras derivadas 3.0 Brasil</a>.



Publicado em 2012, 2106, CP2, Projetos, Projetos-Aprendizagem | Deixe um comentário

Roteiro de replicação – Projeto de Aprendizagem

Colégio Pedro II – Unidade Escolar Centro

Alunos: Bruna Monteiro Bittencourt                                    Número: 02

Gabriela Dias da Cruz de Araújo Silva                     Número: 08

Gabriela do Couto Pereira                                      Número: 09

Marcelo Henrique Costa Esteves da Silva                       Número: 22

1° ano do Ensino Médio – Turno: tarde – Turma: 2106

O trabalho se inicia na compra ou separação dos materiais necessários, sendo que alguns deles são adicionais, ou seja, não são necessários. Adicionamos alguns materiais para uma maior eficácia do trabalho. Abaixo encontram-se todos eles:

– Lata de leite Ninho (para o reservatório)

– Tabuleiro (para o coletor)

-Durepox

-Mangueiras plásticas

-Tubos metálicos

-Cola de Silicone

-Vidro (com as medidas do tabuleiro)

-Tinta preto-fosco

O grupo já possuía o tabuleiro (futuramente o coletor), a lata de leite em pó (futuramente o reservatório)e a cola de silicone. Já os canos (tanto os de metal, quanto os de plástico) e também o Durepoxi foram comprados em lojas de material de construção. (O Durepoxi nós já haviamos adquirido, porém, não foi suficiente). Quanto ao vidro, é necessário ir ao vidraçeiro junto ao tabuleiro. Afinal, o tamanho deve ser feito um a partir do outro (vidro— tabuleiro)

A primeira ação do grupo, diante aos materiais, foi aperfeiçoá-los para melhor manuseio. Com a furadeira (já obtida pelo grupo), furamos as extremidades do tabuleiro e do coletor de acordo com o diâmetro do tubinho de metal. Logo em seguida, cortamos com serra (também adquirida por um os integrantes do grupo) os tubos de metal e de plastico, com os recíprocos tamanhos pedidos no roteiro a ser seguido.

     

Agora, vem a interação dos materiais.  Encaixamos os tubinhos de metal nos tubinhos plásticos (parcialmente encaixados). Depois, associamos os tubinhos de metal nas extremidades furadas do reservatorio. Em seguida, o outro lado dos tubos plásticos (associados aos tubos de metal) encaixamos aos furos do coletor. ATENÇÃO, ficarão ligadas então : a extremidade superior do reservatório com o furo superior do coletor, e o furo inferior do coletor com a extremidade inferior do reservatório. Para melhor fixação, evitando que o tubo se mova e que correntes de ar e vazamento de água não atrapalhem o processo, nosso grupo utilizou Durepoxi na parte de dentro e de fora das conexões proporcionadas.

Para secar o Durepoxi, foram necessárias mais ou menos 2 horas de espera. Ao confirmarmos o resultado atingído, sem possíveis danos, o trabalho continua.  Porém, como a próxima etapa era a aplicação da tinta preta fosca, seguimos o recomendado no verso da cola Durepoxi e esperamos até o dia seguinte para fazê-lo.

Passado o dia, pintamos o tabuleiro na parte inferior e exterior (deixando apenas o fundo exterior a ser pintado), e em segida, passamos a segunda demão de tinta preto-fosco. Passadas, pelo menos, 3 horas até a tinta secar, continuamos o processo.

Após a secagem da tinta, colocamos o vidro sobre o reservatório. Então, o fixamos primeiramente com cola de silicone (EXTRA: adicionada pelo grupo, para melhor fixação.) Para aperfeiçoamento do trabalho, colocamos Durepoxi em torno de toda a borda do vidro ligada à borda do tabuleiro.

Já nas etapas finais do Aquecedor, botamos várias camadas de jornal e uma ultima camada de papel branco em toda parte exterior do reservatório (para que não houvesse troca de calor do ambiente -por própria irradiação solar- em prol do mesmo. Afinal,como o coletor tambem é de metal, bom condutor, esse foi o ISOLANTE TÉRMICO utilizado pelo grupo.)

  

Ao final, colocamos uma quantidade de água no reservatório para que ela escorresse até o coletor através dos tubos conectados. Então, conferimos se as correntes de convecção, condução e troca de calor também, por irradiação estavam ocorrendo propriamente.

Por fim, terminamos a parte “mão na massa” do trabalho. Contas foram feitas a seguir para calcular a taxa de irradiação produzida e contas extras neccessárias. (Logo abaixo do calculo da taxa de irradiação)

Cálculo da taxa de irradiação:

Massa da água envolvida no sistema:1700 gramas
Calor específico da água:1,0 cal /g °C
variação de temperatura:3°C (início 24°C,término 27°C)
Área do aquecedor:795cm²
Tempo em segundos:3600 seg

Sendo assim,procedemos :
[(m.c.QT)/A]/s

onde:m:massa da água,c:calor específico da água,QT:variação de temperatura,A:área do aquecedor,s:tempo

Taxa de radiação estimada:aprox. 1,8 . 10-3

 

Dicas, sugestões e percepções do grupo:

– É interessante o trabalho ser feito em local com bastante espaço. Nosso grupo fez na varanda do apartamento de um dos integrantes. A bagunça é grande.

– O trabalho não é realizado em apenas um dia. Então, que sejam reservados dias disponíveis para o grupo, exclusivamente para isso.

– Um material EXTRA utilizado foi a cola de silicone, no momento de junção do vidro com o reservatório. Super interessante na hora da montagem, já que o silicone nos ajudou a não deixar água vazar e foi extremamente eficaz.

– Quanto ao isolante térmico utilizado pelo grupo (JORNAL), podem ser utilizados outros como até mesmo isopor. Importante é não ser bom condutor para que não haja nenhum tipo de troca de calor!

– Após a conclusão do trabalho, colocamos o coletor inclinado (aproximadamente 23 graus) e o reservatório superior ao reservatório. Afinal, a Terra em seu movimento de translação em volta do Sol,gira em torno de seu eixo sob um ângulo de aproximadamente 23,27 graus.Com isso,se colocarmos o aquecedor sob um ângulo de 23° com o solo,os raios solares irão atingi-lo fazendo um ângulo de 90° e com isso,melhorando a absorção da irradiação pois diminuirá o número de raios que sofreram reflexão.

E uma das fundamentais para que o trabalho flua, é a interação do grupo! É necessária muita paciência e companheirismo uns com os outro. Não é um trabalho fácil, porém, quando se faz unido fica divertido!

 

Itens Facultativos:

a)     Consumo de água quente mensal de uma família de 4 pessoas(no inverno):

1 pessoa gasta 40 litros de água quente por dia( estimativa) durante 1 mês,a quantidade de água gasta por essa família seria:

40x4x30=4800

Essa família gastaria 4800 litros de água quente por mês.

Obs.: é importante ressaltar que a quantidade de água quente gasta mensalmente pode variar bastante. Alguns fatores são: estações do ano( ou seja, dependendo do clima utiliza-se mais água quente ou não), quais ocasiões usa-se água quente(nosso grupo se baseou em banho de água quente, torneira de água quente e maquina de lavar que faça algumas lavagens a água quente) e

b)      Economia mensal em reais:    No Rio de janeiro,a light cobra 0,31 centavos por kWh consumidos,sendo assim calculamos quantos kWh uma família gasta pela seguinte expressão:

Uma família pagua uma conta de luz de R$100,00,sendo que eles gastam 60kWh por mês com chuveiro eletrico de potência 5000 W.Se eles substituirem o chuveiro elétrico por um de aquecedor solar,a economia será:

60 . 0.31(kWh)=18,6 -> 100 – 18,6 =81,4

Eles passariam a pagar R$81,4 reais usando o chuveiro de aquecedor solar,tendo uma economia de aprox. 18,6%

 

Licença de distribuição do Roteiro:
<a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/“><img alt=”Creative Commons License” style=”border-width:0″ src=”http://i.creativecommons.org/l/by/3.0/br/88×31.png” /></a><br />This work is licensed under a <a rel=”license” href=”http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/“>Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License</a>.
 

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Relatório do grupo: Aline, Ana Carolina, Carolina, Gustavo e Sthefanie; Turma: 2102

Colégio Pedro II – Unidade Centro

Professor:  Sérgio Lima

Disciplina: Física –   termologia  / calorimetria

Alunos:  Aline Nascimento  N°: 02   –  Turma: 2102  –  1° Ano

Ana Carolina Martins  N°: 03

Carolina Bonfim   N°: 08

Gustavo  Campos Silva  N°: 15

Sthefanie Fernandez   N°: 32

  • -MATEIRAIS:
  • Durepoxi normal (secagem lenta).
  • Cola de silicone
  • Vidro transparente com espessura de 2mm e com dimensões compatíveis com as da forma
  • Duas mangueiras plásticas e finas de 70cm  (¼)
  • Forma de alumínio (assadeira)
  • Lata de alumínio
  • Tinta preto – fosca
  • Furadeira
  • Álcool

                                        INTRODUÇÃO

Para fazermos o projeto do aquecedor solar é necessário ter muita cautela e atenção aos pequenos detalhes. Primeiramente, ao comprarmos a bandeja devemos nos certificar de que as bordas sejam todas no mesmo nível para que, ao colarmos o vidro, este fique bem colado à bandeja e com isso não vaze água do material vedado.  Também precisamos nos preocupar ao fazermos os furos no coletor e no reservatório. Eles precisam de atenção especial porque devem ser do mesmo tamanho que os tubos (1/4) para que não tenhamos problemas futuros com a vedação dos mesmos. Ao colocarmos a água, que deve estar em temperatura ambiente, devemos despeja-la devagar, de forma que não entre bolhas de ar na mangueira que interromperiam o fluxo da água. Ainda com relação ao despejamento da água, devemos ter cuidado com a quantidade para que não coloquemos mais que o necessário, pois ao colocarmos em excesso, o sistema ficaria com muita pressão e, como consequência, o vidro racharia. Para medir a variação de temperatura surtida no sistema, utilize um termômetro de mercúrio.  Insira-o na abertura do reservatório e faça as medições no início (água à temperatura ambiente) e fim (água aquecida) da experimentação. Com os dados colhidos ( massa da água, tempo gasto para o aquecimento, variação de temperatura, calor específico da água e área do coletor), descubra a taxa de irradiação sofrida pelo seu aquecedor . Em todo esse processo, pode-se ver na prática os conceitos de Irradiação ( raios solares incidindo no coletor e aquecendo a água), convecção (fluxo de calor pela água e esta aquecida sobe pela mangueira) e condução ( no espaço entre a mangueira e o coletor, a água condensa e volta a seu ciclo).

 

Passo a passo:

1º- Depois de comprados, reúna todos os materiais no local escolhido para montagem do aquecedor;
2º- Limpe a forma com álcool para remover as impurezas e promover maior aderência da tinta preto-fosca;
3º- Faça furos nas partes frontais da bandeja que tenham as mesmas dimensões das mangueiras (1/4), faça o mesmo com a lata de alumínio, que será seu futuro reservatório;
4º- Instale as mangueiras nos respectivos furos e para a sua selagem utilize Durepoxi dentro e fora deles. Espere secar;
5º- Para a colagem do vidro, utilize Durepoxi e silicone;

 

 

Após as etapas de montagem do aquecedor, acrescente água ao sistema e coloque-o ao Sol por uma determinada quantidade de tempo para calcular a taxa de irradiação resultante da incidência dos raios ultravioleta no coletor.

 

 

<– Cálculos da taxa de irradiação –>

Área: 21 cm x 30 cm
Massa: 1L

Calor específico : 1,0 cal/g°c

Tempo : 2 h -> 7200seg

Temperatura inicial : 25°c

Temperatura final : 32 °c

Taxa de irradiação : cal.m2.s

I= Q / ∆ t x A = m x c x (Ɵf – Ɵi ) / 7200 x 0,063
I= 1000g x 1 x 7 /453,6
I=7000g /453,6
I= 15,4 cal.m2.s

I= 1,54 cal.m2.s-1

Itens facultativos

1)      Gasto de um chuveiro elétrico:

Um Chuveiro com potência de 3500W usado por 15 minutos por uma pessoa equivale a um consumo de 130 litros num mês, que equivale a um consumo de R$ 12,60.
Se numa família de 4 pessoas cada uma delas toma 2 banhos por dia, num mês teríamos um consumo aproximado em litros 31200L, que equivale a um consumo de R$ 100,80

15min —– 130L
130L x 2 x 4 x 30 —– 31200L

2)      Como foi resolvido no exercício anterior, em um mês é gasto R$ 100,80 de energia elétrica com o chuveiro, logo, se não houver mais gastos com o mesmo, essa será a quantidade de dinheiro economizada.

Licença Creative Commons
Aquecedor de Água Solar- Roteiro de Sthefanie F. ,Carolina R. ,Ana Carolina M. , Aline N. , Gustavo C. é licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-Uso não-comercial 3.0 Brasil.
Baseado no trabalho em www.copel.com.
Perssões além do escopo dessa licença podem estar disponível em http://aprendendofisica.net/rede/.

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