A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán"

Átírás

1 A mikrohullámú energiaabszorpció tanulmányozása mezőgazdasági magvak mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán Ludányi Lajos - Göllei Attila 2 - Pallainé Varsányi Erzsébet 3 - Vass András 3 - Szijjártó Erika 3 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bólyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, Szolnok 2 Veszprémi Egyetem, Automatizálási Tanszék, Veszprém 3 Kaposvári Egyetem, Műszaki Kémiai Kutató Intézet, Veszprém Bevezetés A szárítási művelet, amely a legtöbb gyártási technológia végső, minőséget döntően meghatározó lépése közismerten idő- és energiaigényes. Vonatkozik ez, gyakran fokozott mértékben, a mezőgazdasági termények, magvak szárítására is, mivel a tárolhatósághoz, a minőség megőrzéséhez elengedhetetlen az általában 23-35% között változó nedvességtartalom meghatározott mértékű lecsökkentése. Gabonafélék szárítására leggyakrabban konvektív szárítókat alkalmaznak, amelyekben a száradási idő a szárító típusától, és a szárítási kapacitástól függően néhány tíz óra nagyságrendben mozog. A konvektív szárítók egyik hátránya az alacsony száradási (hő-, és anyagátadási) sebesség, amely a száradás előrehaladtával tovább csökken a hővezetőképesség csökkenése folytán. További hátrány a nedvesség egyenlőtlen eloszlása a mag belsejében, amely rosszabb minőséget eredményezhet. Dielektromos szárítással ezek a hátrányok kiküszöbölhetők. A mikrohullámú hevítés során a hő a mag belsejében keletkezik a vízmolekulák szelektív elektromágneses energia-abszorpciója következtében, és az anyag egész térfogatában felmelegszik. Számos vizsgálati eredmény tanúsítja a mikrohullámú gabonaszárítás előnyét (-4), kiemelve egyrészt a jobb szárítmány minőséget, másrészt a szárítás összköltségének csökkentését a rövidebb száradási idő, valamint a kisebb energiafelhasználás révén. A mikrohullámú szárítással foglalkozó tanulmányok jelentős része továbbá hangsúlyosan foglalkozik (5-7) a kombinált (konvektív és mikrohullámú) hevítés előnyeivel, különösen a minőségre gyakorolt pozitív hatásokkal. Ez utóbbira példa a termék mikrostruktúrára gyakorolt kisebb termikus stresszhatás. A mikrohullámú technika ipari alkalmazását megelőzően igen fontos a szárítás optimális lefolyását biztosító szárítási, valamint mikrohullámú paramétereknek, így például a disszipált mikrohullámú teljesítménynek a meghatározása. Vizsgálataink célja mezőgazdasági szemestermények mikrohullámú és kombinált szárítása kapcsán a különböző magvak által abszorbeált és hővé alakult (disszipált) mikrohullámú teljesítmény mérés útján történő meghatározása, a disszipált teljesítmény időbeni változásának tanulmányozása volt. A vizsgálatokat a disszipált mikrohullámú teljesítmény mérésére alkalmas mérőrendszerrel összekapcsolt, e célra kifejlesztett kombinált ( konvektív recirkulációs és mikrohullámú) szárítóban végeztük. A disszipált mikrohullámú energia A mikrohullámok kibocsátása vagy abszorpciója csak diszkrét quantumok fotonjai útján mehet végbe. Energiaátvitel az elektromos térből az anyagba csak abban az esetben 3

2 jöhet létre, amennyiben a foton energiája megegyezik a molekula alap-, és valamely más megengedett energiaszintje között fennálló energiakülönbséggel. Az abszorbeált mikrohullámú energia átalakulása az anyagban hővé különböző komplex energia átadási mechanizmusok révén létrejövő kölcsönhatás eredménye. A mikrohullámú energia-abszorpció tehát elsősorban anyagfüggő. A tökéletes elektromos vezetők, illetve szigetelő anyagok között foglalnak helyet az ún. veszteséges dielektrikumok, amelyek általában összetett anyagok, mint pl. vizet tartalmazó mezőgazdasági szemestermények, élelmiszerek, olajok, fa, stb. Ebbe a csoportba tartozó anyagok a mikrohullámú térben mikrohullámú energiát képesek abszorbeálni, amely energia az anyagban molekuláris súrlódás következtében hővé alakul. Az anyagok viselkedését a mikrohullámú térben elsősorban dielektromos tulajdonságuk határozza meg. A gyakorlati alkalmazás szempontjából legfontosabb jellemzők: ε r a vákuum permittivitására vonatkoztatott dielektromos állandó (a komplex permittivitás valós része), ε r a dielektromos veszteségtényező ( a komplex permittivitás imaginárius része), ε = ε r - jε r a komplex permittivitás. ( A komplex permittivitás azt fejezi ki, hogy a dielektrikum belsejében a töltések nem mozognak szabadon, a külső tér polarizáló hatását molekuláris súrlódás csillapítja. Az ε r képzetes rész azért negatív, mert a tér létrehozására az anyagba befektetett energia a tér megszűnésekor nem térül vissza teljes egészében, hanem egy része disszipálódik, hővé alakul.) tgδ a veszteségszög tangense, tgδ = ε r /ε r. (A veszteségszög tangense mértéke az energia disszipációt előidéző képességnek.) σ elektromos vezetőképesség σ = ω ε ε r, ahol ω = 2πf a váltakozó elektromos tér körfrekvenciája (Hz), ε pedig a vakuum permittivitása (dielektromos állandója.) A dielektromos tulajdonságokat befolyásoló tényezők Az anyagok dielektromos jellemzői különböző tényezők hatására változhatnak. Ezek a tényezők az elektromos mező frekvenciája, a hőmérséklet, a sűrűség, az anyag mikroszerkezete, az elektromos és termikus vezetőképesség, a fajhő. A víztartalom ugyancsak jelentős, meghatározó tényező. A folyékony állapotú víz jó példája a poláros dielektrikumnak, dielektromos állandója szobahőmérsékleten: 78. Azonban nedves anyagokban a víz folyékony állapotban ritkán fordul elő, gyakrabban fizikai adszorpció eredményeképpen a pórusos anyag kapillárisaiban, üregeiben van jelen, esetleg kémiai kötéssel kapcsolódik más molekulákhoz. Az anyag szerkezetétől függően különböző erősségű kötési formák jöhetnek létre., amelyek energia és dielektromos tulajdonság tekintetében térnek el egymástól. Alacsony nedvességtartalom esetén ( a kritikus nedvességtartalom alatt ) a víz kötött formában van jelen. A kötött víz dielektromos veszteségtényezője igen kicsi, mivel nem képes szabadon forogni az elektromágneses tér hatására. Jelenleg csak kismértékben ismertek azon nedves anyagok dielektromos jellemzői, amelyek eltérő mikroszerkezettel rendelkeznek, és a vizet különböző kötési formákban tartalmazzák. 4

3 A legfontosabb dielektromos jellemzők hőmérséklet-függése víz esetében a következő (8): ε (T) = 87-,36T () ε (T) = 283/T-,7 (2) tg δ(t) = /T (,82 * -9 *f-,2) (3) Az anyag térfogategységében abszorbeált és hővé alakult (disszipálódott) mikrohullámú energia függése az anyag dielektromos jellemzőitől, valamint a mikrohullámú (elektromágneses) tér adatoktól: az elektromos térerőtől (E V/m), és a frekvenciától(f) Metaxas és Meredith (9) alapján: P d = 2πf ε ε E 2 = 2πf ε ε tgδ E 2 (4) Tekintettel arra, hogy a dielektromos jellemzők hőmérséklet-függőek, következésképpen az abszorbeált és hővé alakult disszipált energia is függ a hőmérséklettől., amint azt az Almássy () által javasolt összefüggés mutatja: P d = 55,63 * -4 *f * E 2 * ε (T), ahol (5) ε (T) = ε (T) * tgδ (T) MacDowell () szerint a disszipált energiának az alábbi közelítő összefüggéssel számított értéke elfogadható egyezést mutat a kísérleti adatokkal: P d =,526 * ε' * tgδ * P M, ahol (6) P M a rendelkezésre álló mikrohullámú teljesítmény, vagyis a magnetron kimenő teljesítménye. A (6) összefüggés tehát azt jelenti, hogy a disszipált energia egyenesen arányos a veszteségszög tangensével, ami viszont hőmérsékletfüggő. Tulajdonképpen mind az ε, mind pedig a tgδ függ a hőmérséklettől, azonban a tgδ változása a hőmérséklet függvényében a legjelentősebb. A nemlineáris hőmérséklet-függések is rámutatnak arra, hogy a disszipált mikrohullámú energia a szárítási, hőkezelési műveletek során változó hőmérséklet hatására jelentős mértékben, és igen összetett módon változik. Bengtsson és Risman vizsgálati eredményei alapján a dielektromos veszteségtényező változását a nedvesség függvényében különböző hőmérsékleteken, illetve a hőmérsékletfüggést különböző nedvességtartalmak esetén az. és 2. ábrákon szemléltetjük. Mint azt az. és 2. ábrák görbeseregeinek lefutása mutatja nagy nedvességtartalom esetén a hőmésékletnövekedés dε /dt < -t, alacsonyabb nedvességtartalomnál pedig dε /dt > t eredményez. Ez azt jelenti, hogy nedves anyagok mikrohullámú hőkezelése, szárítása során a mikrohullámú energia abszorpció csökkenése, majd növekedése következhet be a nedvességtartalomtól, a víz kötési módjától, az anyag szerkezetétől, valamint a hőmérséklet változásától függően. Az eddigi elemzések alapján jóllehet nem tértünk ki a frekvencia, az anyag fajsúlya, fajhője, tömege, alakja, stb. által gyakorolt, ugyancsak jelentős változásokramegállapítható, hogy a dielektromos tulajdonságok, és ennek következtében a mikrohullámú energia abszorpció függése a különböző tényezőktől ugyancsak 5

4 rendkívül összetett. Meghatározott mikrohullámú hőkezelési, szárítási feladat kapcsán a disszipált energia értékére vonatkozó megbízható adat a legtöbb esetben csak mérések alapján nyerhető.,,5 dε"/dt -,5 % 5% % 5% 2% 25% 3% T T2 T3 T4 -, -,5 Nedvességtartalom (%).ábra dε /dt változása a hőmérséklet és nedvességtartalom függvényében 2. ábra A dielektromos veszteségtényező függése a hőmérséklettől A mezőgazdasági magvak többkomponensű, gyakran bonyolult szerkezetű anyagok, amelyek különböző kötési energiákkal megkötött vizet tartalmazhatnak. Vizsgálataink és fejlesztési tevékenységünk arra irányult, hogy ezen szemes termények ( búza, rizs, kukorica, mustármag, borsó, köles ) mikrohullámú hőkezelési, szárítási feladatainak célszerű, előnyökkel járó megoldásához segítséget nyújtsunk a disszipált mikrohullámú energia mérésére alkalmas készülék összeállításával, illetve mérési módszer kidolgozásával. A mikrohullámú generátor és a disszipált energia mérésére szolgáló rendszer kétféle applikátorhoz, úgy mint a hagyományos kockaalakú kezelőtérhez, valamint egy nagylaboratóriumi kombinált (gejzír-rendszerű-konvektív, + mikrohullámú ) szárítóhoz egyaránt csatlakoztatható volt. 6

5 A kockaalakú applikátorban a mikrohullámú vizsgálatokat megelőzve a Műszaki Kémiai Kutató Intézetben kifejlesztett módszerrel meghatároztuk a kezelőtérben a mikrohullámú energiaeloszlást, illetve a kezelőtér azon részét, amelyben az energiaeloszlás a legegyenletesebb, az enegiaszint lehetőség szerint maximális, vagyis alkalmas a kezelendő minta elhelyezésére. A módszer egyik fő előnye, hogy az energiaeloszlás mérése ugyanazon anyaggal végezhető, amely anyagnak mikrohullámú kezelésére éppen sor kerül. További előny, hogy a mérés tetszés szerint finomítható, ezáltal pontos kép nyerhető az energiaeloszlásról a kezelőtér függőleges és vízszintes szintjeiben egyaránt. A szemestermény mintát teflonedénybe töltöttük, a minta mennyisége 25-3g, a magnetron kimenő teljesítménye 6W volt ( lásd az. táblázat adatait). A gejzír-szárító működési elvét bemutató vázlat a 3.ábrán látható. c b b a 3.ábra A gejzír-szárító működési elve A gejzír-szárító működési elve a következő: A szemcsés anyaggal megtöltött szárító kúpos aljában, a kerület mentén kialakított réseken nagy sebességgel, tangenciálisan lép be a szárítóba a meleg levegő. Hatására a készülékaljban levő szemcsés anyag forgó mozgást végez és intenzív érintkezés jön létre a szárítólevegő és a szemcsék között, aminek következtében a szemcsék már e térrészben lényegében megszáradnak. A szárító függőleges tengelye mentén működtetett ház nélküli szállítócsiga biztosítja a réteg cirkulációs mozgását a szárítón belül. Ílymódon a készülékaljban javarészt megszáradt szemcsék a szállítócsiga terébe kerülnek és a réteg felszíne felé szállítódnak. Eközben a száradás tovább folytatódik, illetve befejeződik. A réteg tetején a szemcsék körkörösen visszaesnek és a szállítócsiga tere körül tömörebb csúszóréteget alkotva ismét a készülékaljba jutnak. Szakaszos szárítás esetén az ismertetett cirkulációs pályát 7

6 a szemcsék a száradási időigény szerint többször, vagy kevesebbszer teszik meg. Folyamatos üzemű szárításnál a nedves szemcsés anyagot a kúpos készülékalj felett, a tömör csúszó-rétegbe adagolják, míg a száraz termék elvételét a rétegfelszín magasságában valósítják meg. Ez a szárítórendszer igen egyszerűen és jól szabályozható. A szemcse-tartózkodási idő a rétegmagasság és a szállítócsiga forgássebességével, a száradási sebesség a szárítólevegő térfogati sebességével és hőmérsékletével, továbbá a rétegmagassággal, valamint ugyancsak a szállítócsiga forgássebességével változtatható. Az egyenletes, szabályos szemcsemozgás egyenletes termékminőséget eredményez. A belső szállítócsiga biztosítja a réteget alkotó szemcsék cirkulációs mozgását, így a levegő mennyisége kizárólag a szárítás igénye szerint választható meg. A szárító számítógépes szabályzással (légmennyiség, hőmérséklet szabályzás), adatgyűjtő és rögzítő rendszerrel van ellátva. A kombinált szárító működési elve: A 2,45 GHz-es mikrohullámú energia négyszögletes csőtápvonalon és méretezett teflon illesztőéken keresztül jut az alapmódusú hengeres üregrezonátorba (a gejzír szárítóba). A mikrohullám becsatlakozás a szárító kúpos alja felett, a hengeres szárítótest alján van kiépítve. A hengeres szárítótest perforált fém árnyékolással van körülvéve. A szárító belsejében, a függőleges tengely mentén beépített teflon szállítócsiga biztosítja a szemes terményből álló réteg recirkulációs mozgását. A kombinált szárítóban lehetőség van kizárólag mikrohullámú szárításra, hőkezelésre, továbbá levegős szárítás és egyidejű mikrohullámú hőkezelés megvalósítására, valamint kizárólag szárítólevegő átáramoltatással lefolytatott szárításra is. A szárítási művelet mért, szabályzott paraméterei: a levegő térfogati sebessége, a belépő és kilépő levegő hőmérséklete; mért értékek : a szemcserétegben kialakuló hőmérséklet, valamint a belépő, és kilépő levegő páratartalma. 4.ábra Kombinált (gejzír+mikrohullámú) szárító 8

7 A disszipált mikrohullámú teljesítmény mérése A mérés alapját a kezelőtérbe belépő (P M ) teljesítmény, és az anyag által abszorbeált és hővé alakult, disszipált teljesítmény (P d ) különbségének, azaz akezelőtérből kilépő visszavert teljesítménynek (P v )-nek a mérése képezte. A (P d ) disszipált teljesítmény a P M ismert, valamint a (P v ) mért értékével az alábbiakban bemutatott számítással meghatározható. A mérési összeállítás az 5.ábrán látható. MULTIMÓDUSÚ REZONÁTOR T, C TERMISZTOR FEJ HANGOLÓ F db 7 db-es CSILLAPÍTÓ C db 38 db IRÁNYCSATOLÓ TÁPEGYSÉG TELJESÍTMÉNY MÉRŐ ME-32, RS 232 GENERÁTOR P vm mw K = = 2mV, 833 U(P V ) mw mv 5.ábra Mérési összeállítás a multimódusú kockaalakú rezonátor esetén A mérőrendszer ismertetése: Tápegység: A készülék tápegységével -8W közötti teljesítmény állítható be potenciométer segítségével. Működés közben a tápegység a hálózatból 2-5W villamos teljesítményt vesz fel. Generátor egység: Magnetron 2,45GHz fix frekvenciával, 4kV anódfeszültségű,,25a anódáram egység. Üzemi hőmérséklete 7-8 C. A magnetron a túlmelegedés elkerülése érdekében lég- és vízhűtéssel van ellátva. A generátor egység kimenetére egy 38 db csillapítású iránycsatoló van illesztve. Ez a visszavert teljesítmény mérés érdekében mérőszonda kimenettel rendelkezik. Ez után van beépítve az ötpontos hangoló csonk a hullámimpendancia illesztésére λ/8-as távolságokkal. A hangoló teflon illesztőékkel csatlakozik a multimódusú kockaalakú applikátorhoz, illetve az alapmódusú kombinált szárítóhoz. Applikátor egységek: Multimódusú kockaalakú rezonátor, illetve az alapmódusú kombinált szárító. A mérés menete: Fixen beállított magnetron teljesítmény (P M ) mellett mértük az applikátorból visszaverődött, el nem nyelt teljesítményt (P vm ). A teljesítmény méréséhez az iránycsatoló mérőszonda kimenetét használtuk egy 7dB csillapítású illesztővel. A 9

8 mérőműszer EMG-383 típusú mikrohullámú teljesítménymérő volt. Ezen csillapítás után -mw méréshatárban mértük a visszavert teljesítményt. A mért teljesítmény görbék számítógépes illesztését egy ME-32 típusú multiméterrel oldottuk meg. A multiméterhez mellékelt mérőprogram segítségével rögzítettük a mérési értékeket. A multimódusú kockaalakú rezonátorban, illetve az alapmódusú kombinált szárítóban végzett mérések körülményeit, a mért (P vm ) értékeket és a számított disszipált teljesítmény adatokat (P d ) az.táblázatban foglaltuk össze. Mérés száma Kezelt anyag Kiind. nedvtart. (%) Hőkezelés időtartam a (perc) búza 8,86 22 búza 2,2 42 Kezelési mód levegő+ mh levegő+ mh búza 9,88 22 mh P M (W ) Fajlagos teljesítmén y (W/g) V l (m 3 /h ) P vm (mw),2 3 6,29, ,355,24-6,46 búza 2,2 6 levegő rizs 6,92 5 levegő+ mh rizs 7,52 22 mh 6 6,2 35 7,32,2-6,58 rizs 6,92 5 levegő búza 4 3 kukoric a 9,75 29 P M bemenő mikrohullámú teljesítmény P vm - a visszavert teljesítmény átlaga mh (kocka alakú applikátor ) mh (kocka alakú applikátor ) 6 6,64 -,64 -,67 4,23 8 P d (W) 4, 399, 395, 7 374, 5 45, 3 92,7 89, V l a szárító levegő térfogatárama P d - disszipált teljesítmény átlaga.táblázat A multimódusú kockaalakú rezonátorban és az alapmódusú kombinált szárítóban végzett mérések összefoglalása A táblázatban összefoglalt adatok alapján megállapítható, hogy a disszipált mikrohullámú teljesítmény a kockaalakú multimódusú rezonátor esetén a magnetron kimeneti teljesítményének 55-56%-a, míg a kombinált alapmódusú szárítóban 65-67%. Példa a P d disszipált mikrohullámú teljesítmény számítására: Alapösszefüggések: P d = P M P V ; P V = P M - P d Csillapítások:

9 C db = 38dB = lg P V / P V * P V * = a visszavert teljesítmény a 38dB csillapítás után F db = 7dB = lg P V * /P vm C db F db P V = * * P vm = 3,8 *,7 * P vm = 4,5 * P vm P V [W] = 4,5 * P vm * -3 = 3,62 * 4 * P vm * -3 = 3,62 * P vm A 3532 számú, búzával végzett mikrohullámú mérés adataival számolva: P M = 6W P vm = 6,355 mw P V = 3,62 * P vm = 3,62 * 6,355 = 2,95W 2W P d = P M P V = 6-2 = 399W = disszipált teljesítmény t = 42 perc =,7 óra A disszipált energia: E d = P d * t = 399 *,7 = 279Wh Példaképpen bemutatunk két P vm idő mérési görbét. A 6.ábra a multimódusú rezonátorban rizs mikrohullámú hőkezelésére vonatkozik, míg a 7.ábrán az alapmódusú kombinált szárítóban levegő átáramoltatás mellett végzett mikrohullámú szárítás során mért P vm értékek alapján szerkesztett P vm idő görbét mutatjuk be. 8,4 8,35 8,3 8,25 Pvm (mw) 8,2 8,5 8, 8,5 Pvm Idő (perc) 6.ábra Rizs (,3% nedvtart.) mikrohullámú szárítása multimódusú rezonátorban P M = 24W; W/g =,83

10 7,2 7 6,8 Pv (mw) 6,6 6,4 6,2 6 Pv (mw) 5, Idő (perc) 7.ábra Búza mikrohullámú szárítása kombinált szárítóban P M = 6W; W/g =,24 Mint az a 6-7. ábrák görbéinek lefutásán látható, a visszavert, illetve a disszipált teljesítmény értékek időbeni változása a görbén jellegzetes lengéseket eredményez. Figyelembe véve az. és 2. ábrákon feltüntetett veszteségtényező-hőmérséklet és veszteségtényező-nedvességtartalom összefüggéseket, megállapítható volt, hogy nagy nedvességtartalom esetén a hőmérséklet növekedés dε /dt<, alacsony nedvességtartalomnál pedig dε /dt >. A disszipált energia-idő görbén látható lengések elemzéséhez tekintsük továbbá a 8.ábrát: 8.ábra Magyarázó ábra a lengési tulajdonság elemzéséhez A besugárzás kezdetekor az induló nedvességtartalom nagy és q értékű volt, amely T - T hőmérséklet-növekedés időtartamáig nem változott, emiatt az ε csökkent, így ε &". 2

11 A T -hőmérséklet eléréséhez szükséges hőmennyiség miatt T -érték környezetében kipárolgás indult el, amely ugyanakkor hőelvonással járt, tehát T -érték körül a hőmérésklet állandósult. A párolgás nedvességtartalom csökkenést jelentett q -értékről egy alacsonyabb, de pozitív iránytangensű q -re, ahol ε &" lett (nevezzük nedvességi inflexiós pontnak). Az újabb T -T 2 hőmérséklet emelkedés a továbbiakban a q nedvességtartalom-függvényen futott végig, eközben egy másik inflexiós pont (&" ε = ) jött létre, ezt a hőmérséklet emelkedés okozta és nevezzük hőmérsékleti inflexiós pontnak. A továbbiakban pedig ε &" a T 2 értékig, újabb kipárolgás indult, T 2 állandósult, q csökkent q 2 -re, ε &" lett, és így tovább. Tehát a lengésekből arra lehetett következtetni, hogy: -szárítás közben az állapotváltozók (q és T) diszkrét állapotterűek voltak; -az ε &" inflexiós pontjai felváltva q-tól és T-től függtek. A lengések dinamikája a dε /dt < -ból dε /dt > -ba ( és fordítva) való változások inflexiós pontjai alapján értelmezhetők. A 9. ábra a nedvességtartalom időbeni változását mutatja be az alapmódusú kombinált szárítóban végzett mikrohullámú, illetve kizárólag konvektív (levegős), valamint egyidejű levegő átáramoltatás és mikrohullámú szárítás esetén. A kísérleti körülményeket (rétegsúly, magnetron teljesítmény, a levegő térfogati sebessége) a különböző szárításoknál értelemszerűen állandó értéken tartottuk. A konvektív szárításnál a belépő levegő hőmérsékletét 4 C-ra szabályoztuk, míg a kombinált szárítást szobahőmérsékletű (25 C) levegővel végeztük. A magnetron kimenő teljesítménye mind a kombinált, mind pedig a kizárólag mikrohullámú szárításnál 6W volt. Mint látható, a száradási sebesség lényeges javulása érhető el a kombinált szárítás alkalmazásával, még környezeti hőmérsékletű levegő átáramoltatás esetén is. A kombinált szárítással kapcsolatos eredmények pontosítása, az energetikai összevetés további vizsgálatokat igényel. Nedvességtartalom (%) / Nedvtart (%) L 53/2 Nedvtart (%) L+MH 528/2 Nedvtart (%) MH Idő (perc) 9.ábra A nedvességtartalom időbeni változása kombinált szárítóban végzett szárítások során 3

12 Összefoglalás Az előadásban ismertetett kutatási tevékenység célja a visszavert mikrohullámú energia mérésére alkalmas mérési rendszer összeállítása, a mért értékekből a disszipált mikrohullámú energia számítási módszerének kidolgozása volt mezőgazdasági magvak szárítása kapcsán. A mikrohullámú szárításokat egyrészt multimódusú kockaalakú applikátorban, másrészt a kutatás-fejlesztési tevékenység eredményeképpen kialakított kombinált (konvektív+mikrohullámú) alapmódusú rezonátorban, azaz szárítóban végeztük. Megállapítást nyert, hogy a disszipált mikrohullámú teljesítmény változása a szárítás folyamán jellegzetes lengéseket eredményez a disszipált teljesítmény-idő görbén. Elemezve a lengéseket, arra a következtetésre jutottunk, hogy -szárítás közben az állapotváltozók (q és T) diszkrét állapotterűek, valamint, hogy -az ε &" inflexiós pontjai felváltva q-tól és T-től függenek. A lengések dinamikája tehát a száradás folyamán a dε /dt < -ból dε /dt > -ba ( és fordítva) való változások inflexiós pontjai alapján értelmezhetők. Összehasonlító szárításokat végeztünk továbbá a kombinált szárítóban, azaz konvektív úton levegővel, majd kizárólag mikrohullámmal, valamint levegő és mikrohullám egyidejű alkalmazásával. Az eredmények alapján megállapítható volt a kombinált szárítás előnye a konvektív, illetve a kizárólag mikrohullámú szárítással szemben, különös tekintettel arra, hogy környezeti hőmérsékletű levegőt vezettünk be a szárítóba, mégis jelentős száradási sebesség növekedés következett be. Természetesen igen fontos a kondenzáció elkerülése érdekében a levegő mennyiségének, a magnetron kimenő teljesítményének az összehangolása. Az eredmények pontosítása azonban további vizsgálatokat igényel. Irodalom () Jansen, W., van der Wekken, B.: Modelling of Dielectrically Assisted Drying; Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, Vol.26 No.4, 99 (2) Shivhare, U.S., Raghavan, G.S.V., et al.: Microwave Drying of Corn, part II: Constant Power, Continuous Operation; ASAE Transactions, Vol.35, pp , 992 (3) Shivhare, U.S., Raghavan, G.S.V., et al.: Microwave Drying of Corn, part III: Constant Power, Intermittent Operation; ASAE Transactions, Vol.35, pp , 992 (4) John, C.St. and Otten, L.: Thin-layer Microwave Drying of Peanuts; Canadian Agric. Engng., Vol.3, pp , 989 (5) Riva, M., Schiraldi, A., et al.: Drying of Agaricus bisporus Mushrooms by Microwave-Hot Air Combination; Lebensm.Wiss.u.-Technol , 99 (6) Decareau, R.V. (Ed.): Microwave Food Processing Industry; New York: Academic Press. Pp.79-2, 985 (7) Salek, J.: Heat and Mass Transfer Studies in Fluidized Beds Combined with Microwaves for the Dehydration of Food Materials; Ph.D. thesis, University of Illinois at Urbana-Champaign, 986 (8) Kegel, K.: Villamos Hőtechnikai Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 978 (9) Metaxas, A.C. and Meredith, R.J.: Industrial Microwave Heating; Peter Peregrinus, London, 983 () Almássy, Gy.: Mikrohullámú Kézikönyv; Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 973 () MacDowell, J.F.; Am.Ceram.Soc.Bull. 63,282, 984 4

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai

Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai RACIONÁLIS ENERGIAFELHASZNÁLÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG 3.1 4.1 4.6 Fémöntészeti berendezések energetikai értékelésének tapasztalatai Tárgyszavak: hőveszteségek csökkentése; termikus hatásfok; rekuperátor;

Részletesebben

Kondenzátorok. Fizikai alapok

Kondenzátorok. Fizikai alapok Kondenzátorok Fizikai alapok A kapacitás A kondenzátorok a kapacitás áramköri elemet megvalósító alkatrészek. Ha a kondenzátorra feszültséget kapcsolunk, feltöltődik. Egyenfeszültség esetén a lemezeken

Részletesebben

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA

ÚJ ELJÁRÁS KATONAI IMPREGNÁLT SZENEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA III. Évfolyam 2. szám - 2008. június Halász László Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi tanár halasz.laszlo@zmne.hu Vincze Árpád Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, egyetemi docens vincze.arpad@zmne.hu

Részletesebben

PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN

PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN Multidiszciplináris tudományok, 3. kötet. (2013) sz. pp. 251-258. PARAMÉTERES GÖRBÉK ALKALMAZÁSA VALÓSIDE- JŰ DIGITÁLIS HANGFELDOLGOZÁS SORÁN Lajos Sándor Mérnöktanár, Miskolci Egyetem,Ábrázoló geometriai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT Villamos ív előállító berendezés tervezése és szimulációja Beleon Krisztián BSc villamosmérnök szakos hallgató Eckl Bence

Részletesebben

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor. 1. Biomassza (szilárd) esetében miért veszélyes a 16 % feletti nedvességtartalom? Mert biológiai folyamatok kiváltója lehet, öngyulladásra hajlamos, fűtőértéke csökken. 2. Folyékony tüzelőanyagok tulajdonságai

Részletesebben

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik

Kazánok. Hőigények csoportosítása és jellemzőik. Hőhordozó közegek, jellemzőik és főbb alkalmazási területeik Kazánok Kazánnak nevezzük azt a berendezést, amely tüzelőanyag oxidációjával, vagyis elégetésével felszabadítja a tüzelőanyag kötött kémiai energiáját, és a keletkezett hőt hőhordozó közeg felmelegítésével

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336 Szigetelések feladatai, igénybevételei A villamos szigetelés feladata: Az üzemszerűen vagy időszakosan különböző potenciálon lévő vezető részek (fém alkatrészek

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Szemestermények szárítása és tárolása 1. Nedves termények szárítástechnikai tulajdonságai 2. Szárítólevegő

Részletesebben

Az ábra felső részében a feladatok funkcionális felosztása, alul pedig a konkrét műveletek találhatóak.

Az ábra felső részében a feladatok funkcionális felosztása, alul pedig a konkrét műveletek találhatóak. 2. ELŐADÁS ERMELÉSI LOGISZIKA Üzemrészek közötti rakodás, szállítás, echnológiai folyamaton belüli műveletközi rakodás, szállítás, Munkahelyi kiszolgálás rakodás, adagolás, ki- és beszállítás, Ellenőrzés,

Részletesebben

5. Mérés Transzformátorok

5. Mérés Transzformátorok 5. Mérés Transzformátorok A transzformátor a váltakozó áramú villamos energia, feszültség, ill. áram értékeinek megváltoztatására (transzformálására) alkalmas villamos gép... Működési elv A villamos energia

Részletesebben

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai

A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai A kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések új szabványai Magyar nyelven megjelentek: MSZ EN 61439-1:2012: Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 1. rész: Általános szabályok (IEC 61439-1:2011)

Részletesebben

Fizika 2. Feladatsor

Fizika 2. Feladatsor Fizika 2. Felaatsor 1. Egy Q1 és egy Q2 =4Q1 töltésű részecske egymástól 1m-re van rögzítve. Hol vannak azok a pontok amelyekben a két töltéstől származó ereő térerősség nulla? ( Q 1 töltéstől 1/3 méterre

Részletesebben

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI

A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A FÓKUSZÁLT NAPENERGIA TÁROLÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI A HŐTÁROLÓ MÉRETÉNEK ÉS HŐSZIGETELÉSÉNEK OPTIMÁLISA POSSIBILITIES IN THE HEAT STORAGE AND EXPLOITATION OF CONCENTRATED SOLAR ENERGY OPTIMAL DESIGN

Részletesebben

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika

2. OPTIKA 2.1. Elmélet 2.1.1. Geometriai optika 2. OPTIKA 2.1. Elmélet Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert fényt bocsátanak ki, vagy a rájuk eső fényt visszaverik, és ezt a fényt a szemünk érzékeli. A

Részletesebben

67. ábra. A példa megoldása i-x diagrammon

67. ábra. A példa megoldása i-x diagrammon Klímatechnikai mérğeszközök 79 Infrastruktúra 67. ábra. A példa megoldása i-x diagrammon 3.6.5 Klímatechnikai mérğeszközök Légtechnikai mérğkészülékek használata az üzemeltetğ számára is elengedhetetlen,

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok

5 Egyéb alkalmazások. 5.1 Akkumulátorok töltése és kivizsgálása. 5.1.1 Akkumulátor típusok 5 Egyéb alkalmazások A teljesítményelektronikai berendezések két fõ csoportját a tápegységek és a motorhajtások alkotják. Ezekkel azonban nem merülnek ki az alkalmazási lehetõségek. A továbbiakban a fennmaradt

Részletesebben

A poláros fény rejtett dimenziói

A poláros fény rejtett dimenziói HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai érzéketlenek a fény

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 506 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000806T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 06 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 82 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő. A 4.45. ábra jelöléseit használva, tételezzük fel, hogy gépünk túllendült és éppen a B pontban üzemel. Mivel a motor által szolgáltatott M 2 nyomaték nagyobb mint az M 1 terhelőnyomaték, a gép forgórészére

Részletesebben

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS

PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK KONDENZÁTOROK VESZTESÉGEI 4. ELŐADÁS PASSZÍV ESZKÖZÖK II ELEKTRONIKAI ALKATRÉSZEK 4. ELŐADÁS Kondenzátorok Tekercsek Transzformátorok Az elektronikában az ellenállások mellett leggyakrabban használt passzív kapcsolási elem a kondenzátor.

Részletesebben

Műszerek tulajdonságai

Műszerek tulajdonságai Műszerek tulajdonságai 1 Kiválasztási szempontok Műszerek kiválasztásának általános szempontjai mérendő paraméter alkalmazható mérési elv mérendő érték, mérési tartomány környezeti tényezők érzékelő mérete

Részletesebben

Középfeszültségű kábelek öregedési vizsgálatai Műanyag és papírszigetelésű kábelek diagnosztikai rendszerei

Középfeszültségű kábelek öregedési vizsgálatai Műanyag és papírszigetelésű kábelek diagnosztikai rendszerei ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 1.04 3.09 Középfeszültségű kábelek öregedési vizsgálatai Műanyag és papírszigetelésű kábelek diagnosztikai rendszerei Tárgyszavak: öregedésvizsgálat; kábel; műanyag szigetelés;

Részletesebben

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése: Szabó László Szilárdságtan A követelménymodul megnevezése: Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok A követelménymodul száma: 047-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Feladatok GEFIT021B. 3 km

Feladatok GEFIT021B. 3 km Feladatok GEFT021B 1. Egy autóbusz sebessége 30 km/h. z iskolához legközelebb eső két megálló távolsága az iskola kapujától a menetirány sorrendjében 200 m, illetve 140 m. Két fiú beszélget a buszon. ndrás

Részletesebben

MikrogázturbinákMikrogá. Mikrogázturbinák

MikrogázturbinákMikrogá. Mikrogázturbinák MikrogázturbinákMikrogá Mikrogázturbinák Villamos energia életünk nélkülözhetetlen és legnemesebb energia fajtája, életünk a villamos energia nélkül elképzelhetetlen lenne. A villamos energia nem primer

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei

Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei Felügyelet nélküli, távtáplált erősítő állomások tartályainak általánosított tömítettségvizsgálati módszerei A félvezető elemek bevezetése, illetve alkalmazása forradalmi változást idézett elő a vivőfrekvenciás

Részletesebben

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei DR. DUDÁSNÉ, PINTÉR MÁRTA Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei v ETO 621.310.212.011:621.395.74:622.691.4+622.692.4 Napjainkban világviszonylatban jelentkező igény a létfontosságú energiahordozók

Részletesebben

Vastagréteg hangfrekvenciás oszcillátorok

Vastagréteg hangfrekvenciás oszcillátorok Vastagréteg hangfrekvenciás oszcillátorok HORVÁTH LAJOS REMDC Összefoglalás A cikk egy konkrét vastagréteg áramköri típus kifejlesztése kapcsán bemutatja annak fontosságát, hogy már a kapcsolási elrendezés

Részletesebben

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok

Az elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok TÓTH.: Dielektrikumok (kibővített óravázlat) 1 z elektrosztatika törvényei anyag jelenlétében, dielektrikumok z elektrosztatika alatörvényeinek vizsgálata a kezdeti időkben levegőben történt, és a különféle

Részletesebben

Modern berendezések és készülékek által keltett elektromágneses terek, az ún. elektroszmog lehetséges egészségi ártalmai

Modern berendezések és készülékek által keltett elektromágneses terek, az ún. elektroszmog lehetséges egészségi ártalmai SUGÁRZÁSOK 5.2 Modern berendezések és készülékek által keltett elektromágneses terek, az ún. elektroszmog lehetséges egészségi ártalmai Tárgyszavak: elektromágneses tér; elektronika; berendezés; egészségi

Részletesebben

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ

Tartalom ELEKTROSZTATIKA AZ ELEKTROMOS ÁRAM, VEZETÉSI JELENSÉGEK A MÁGNESES MEZÕ Tartalom ELEKTROSZTATIKA 1. Elektrosztatikai alapismeretek... 10 1.1. Emlékeztetõ... 10 2. Coulomb törvénye. A töltésmegmaradás törvénye... 14 3. Az elektromos mezõ jellemzése... 18 3.1. Az elektromos

Részletesebben

Tesztcella tervezés magasfrekvenciájú gabonanedvesség méréshez

Tesztcella tervezés magasfrekvenciájú gabonanedvesség méréshez Tesztcella tervezés magasfrekvenciájú gabonanedvesség méréshez Gillay Zoltán David Funk Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Fizika-Automatika Tanszék Bevezető

Részletesebben

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom

Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Elektromágneses terek gyakorlat - 6. alkalom Távvezetékek és síkhullám Reichardt András 2015. április 23. ra (evt/hvt/bme) Emt2015 6. alkalom 2015.04.23 1 / 60 1 Távvezeték

Részletesebben

DT920 Fordulatszámmérő

DT920 Fordulatszámmérő DOC N : DT920 No EEx-62 DT920 Fordulatszámmérő Felhasználói leírás Gyártó: DATCON Ipari Elektronikai Kft 1148 Budapest, Fogarasi út 5 27 ép Tel: 460-1000, Fax: 460-1001 2 Tartalomjegyzék 1 Rendeltetés4

Részletesebben

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport 2013. május 22. NÉV:... NEPTUN-KÓD:... Terem és ülőhely:... 1. 2. 3. 4. 5. Értékelés: Ha az 1. feladat eredménye

Részletesebben

Tárgyszavak: kompozit; önerősítés; polipropilén; műanyag-feldolgozás; mechanikai tulajdonságok.

Tárgyszavak: kompozit; önerősítés; polipropilén; műanyag-feldolgozás; mechanikai tulajdonságok. MŰANYAGFAJTÁK Önerősített műanyagkompozitok Az önerősített polimerrendszerek amelyek alapanyaga döntően polipropilén előállítására ma már több technológia ismert. Ütésállóságuk és szilárdságuk nagyobb

Részletesebben

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás

Elektronika I. Dr. Istók Róbert. II. előadás Elektronika I Dr. Istók Róbert II. előadás Tranzisztor működése n-p-n tranzisztor feszültségmentes állapotban p-n átmeneteknél kiürített réteg jön létre Az emitter-bázis réteg között kialakult diódát emitterdiódának,

Részletesebben

Hidraulika. 5. előadás

Hidraulika. 5. előadás Hidraulika 5. előadás Automatizálás technika alapjai Hidraulika I. előadás Farkas Zsolt BME GT3 2014 1 Hidraulikus energiaátvitel 1. Előnyök kisméretű elemek alkalmazásával nagy erők átvitele, azaz a teljesítménysűrűség

Részletesebben

Mikrohullámok vizsgálata. x o

Mikrohullámok vizsgálata. x o Mikrohullámok vizsgálata Elméleti alapok: Hullámjelenségen valamilyen rezgésállapot (zavar) térbeli tovaterjedését értjük. A hullám c terjedési sebességét a hullámhossz és a T rezgésido, illetve az f frekvencia

Részletesebben

Korszerű szénerőművek a jövőben

Korszerű szénerőművek a jövőben ENERGIATERMELÉS, -ÁTALAKÍTÁS, -SZÁLLÍTÁS ÉS -SZOLGÁLTATÁS 2.5 2.1 Korszerű szénerőművek a jövőben Tárgyszavak: erőmű; barnaszén; kőszén; hatásfok; CO 2 -emisszió. A világon 1998-ban a villamos energia

Részletesebben

Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató)

Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató) Tisztább termelés és energiahatékonyság integrálása a vállalati gyakorlatban (gyakorlati útmutató) Szponzorálta: United Nations Environment Programme Készítette: National Productivity Council, New Delhi,

Részletesebben

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása FAZEKAS DÉNES Távközlési Kutató Intézet ÖSSZEFOGLALÁS Az INTEL D 2920-at kifejezetten analóg feladatok megoldására fejlesztették ki. Segítségével olyan

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat)

SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA. (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) SE Bővített fokozatú sugárvédelmi tanfolyam, 2005 márc. 21-24 IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK DOZIMETRIÁJA (Dr. Kanyár Béla, SE Sugárvédelmi Szolgálat) A sugárzások a károsító hatásuk mértékének megítélése szempontjából

Részletesebben

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés

3 Tápegységek. 3.1 Lineáris tápegységek. 3.1.1 Felépítés 3 Tápegységek A tápegységeket széles körben alkalmazzák analóg és digitális berendezések táplálására. Szerkezetileg ezek az áramkörök AC-DC vagy DC-DC átalakítók. A kimenet tehát mindig egyenáramú, a bemenet

Részletesebben

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással

Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 45. k. 10. sz. 2006. p. 54 61. Korszerű energetikai berendezések Szünetmentes áramellátás lendkerekes energiatárolással A lendkerék ősidők óta

Részletesebben

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései

Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának levegőtisztaság védelmi kérdései Magyarország az ezredfordulón MTA stratégiai kutatások ZÖLD BELÉPŐ EU csatlakozásunk Környezeti szempontú vizsgálata Kúnvári Árpád Sz.Tóth György Gräff József Energiagazdaság Nemfém ásványi termékek gyártásának

Részletesebben

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések

MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK MÉRÉSTECHNIKA I. Laboratóriumi mérések Győr, 2005. 1. Bevezetés A laboratóriumban elvégzendő mérési gyakorlat a Méréstechnika I. tantárgy része. A laboratóriumi

Részletesebben

Aprómagvak szárítása és pattogatása

Aprómagvak szárítása és pattogatása Aprómagvak szárítása és pattogatása Sikolya László 1 Kalmár Imre 2 1 Nyíregyházi Főiskola, Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 69 Tel.: 42/ 599 434, Fax: 42/433

Részletesebben

? Az adszorbens által megkötött mennyiség = x, X: telítettség, töltés, kapacitás. Adszorpció. m kg. A kötőerők

? Az adszorbens által megkötött mennyiség = x, X: telítettség, töltés, kapacitás. Adszorpció. m kg. A kötőerők Adszorpció A kötőerők Szilárd anyagok felületén történő komponensmegkötés (oldatokból és gázelegyekből) Szilárd felületen történő sűrítés Fizikai~ Van der Waals-féle kötőerők Kondenzációs hő Könnyebb deszorpció

Részletesebben

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon.

17. Kapcsolok. 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon. Fotonika 4.ZH 17. Kapcsolok 26. Mit nevezünk crossbar kapcsolónak? Egy olyan kapcsoló, amely több bemenet és több kimenet között kapcsol mátrixos módon. 27. Soroljon fel legalább négy optikai kapcsoló

Részletesebben

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI Fluorelasztomer tömítések hő- és hidegállósága Fluorkopolimer- és fluorterpolimer-minták feszültségrelaxációját és tömítési tulajdonságait vizsgálták. Az eredményeket a megfelelő

Részletesebben

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.

NMT (D) MAX (C) Beépítési és kezelési kézikönyv. változat a 7340108.v6 dokumentum alapján. 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray. NMT (D) MAX (C) HU Beépítési és kezelési kézikönyv változat a 7340108.v6 dokumentum alapján 1 / 15 Tel.: 1/236-07-26 Fax: 1/236-07-27 www.huray.hu A termék megfelel a következő EU szabványoknak EU direktíva

Részletesebben

IPARI TELEPHELY ENERGETIKAI AUDITJA (ESETTANULMÁNY)

IPARI TELEPHELY ENERGETIKAI AUDITJA (ESETTANULMÁNY) IPARI TELEPHELY ENERGETIKAI AUDITJA (ESETTANULMÁNY) DR. MAGYAR ZOLTÁN tanszékvezető Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék 2016. május 3. Energetikai szabályozások hatása az épületekre és az iparra

Részletesebben

Elektromágneses hullámok, a fény

Elektromágneses hullámok, a fény Elektromágneses hullámok, a fény Az elektromos töltéssel rendelkező testeknek a töltésük miatt fellépő kölcsönhatását az elektromos és mágneses tér segítségével írhatjuk le. A kölcsönhatás úgy működik,

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL 23. ISMEKEDÉS A MŰVELETI EŐSÍTŐKKEL Céltűzés: A műveleti erősítők legfontosabb tlajdonságainak megismerése. I. Elméleti áttentés A műveleti erősítők (továbbiakban: ME) nagy feszültségerősítésű tranzisztorokból

Részletesebben

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója

BBBZ kódex --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.3 Hajók propulziója 4.3 Hajók propulziója A propulzió kifejezés latin eredetű, nemzetközileg elfogadott fogalom, amely egy jármű (leginkább vízi- vagy légi-jármű) meghajtására vonatkozik. Jelentése energiaátalakítás a meghajtó

Részletesebben

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM AZ OSZÁG VEZETŐ EGYETEMI-FŐISKOLAI ELŐKÉSZÍTŐ SZEVEZETE MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PÓBAÉETTSÉGI FELADATSOHOZ. ÉVFOLYAM I. ÉSZ (ÖSSZESEN 3 PONT) 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 D D C D C D D D B

Részletesebben

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat 4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VIZIKÖZMŰ HÁLÓZATOK ENERGIA-FELHASZNÁLÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE Zsabokorszky Ferenc Témavezető: Prof. dr. Sinóros - Szabó Botond az MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM Kerpely

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje) lvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDE (A ragasztás ereje) A ragasztás egyre gyakrabban alkalmazott kötéstechnológia az ipari gyakorlatban. Ennek oka,

Részletesebben

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. Örvös Mária LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (oktatási segédlet) Budapest, 2010 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 6. MENETMEGMUNKÁLÁSOK A csavarfelületek egyrészt gépelemek összekapcsolására (kötő menetek), másrészt mechanizmusokban mozgás átadásra (kinematikai menetek) szolgálnak. 6.1. Gyártási eljárások a) Öntés

Részletesebben

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA

XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Csonka Pál Doktori Iskola XVIII-XIX. SZÁZADBAN KÉZMŰVES TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÍTETT KOVÁCSOLTVAS ÉPÜLETSZERKEZETI ELEMEK VIZSGÁLATA Tézisfüzet

Részletesebben

Integrált áramkörök termikus szimulációja

Integrált áramkörök termikus szimulációja BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikus Eszközök Tanszéke Dr. Székely Vladimír Integrált áramkörök termikus szimulációja Segédlet a Mikroelektronika

Részletesebben

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Zárójelentés. NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet Zárójelentés Kistelepülések mezőgazdasági melléktermékekből és hulladékok keverékéből, pirolízis útján történő energia nyerése című projekt EnviroVid, HUSK/1101/1.2.1/0358 NAIK Mezőgazdasági Gépesítési

Részletesebben

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000

www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 www.eaton.eu/5e Eaton 5E 500/650/850/1100/1500/2000 Fontos biztonsági utasítás Olvassa el a készülék telepítése előtt! Személyi biztonság Az UPS saját áramforrással rendelkezik (akkumulátor). Következésképpen

Részletesebben

Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony*

Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony* Az új 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony* VIZELYI GYÖRGY 248 A mozdony rendeltetése és főadatai A gyártás alatt álló, M601 MÁV sorozatszámú 2000 Le-s Diesel-villamosmozdony nehéz tehervonatok és nehéz személy-,

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

2. MODUL: Műszaki kerámiák

2. MODUL: Műszaki kerámiák 2. MODUL: Műszaki kerámiák A műszaki kerámiák különböző fajtáival, tulajdonságaival és alkalmazásaival ismerkedünk meg. A tudásanyag segítséget nyújt abban, hogy képesek legyünk meghatározni a műszaki

Részletesebben

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban

Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban Új rendszerű szárítólevegő-átvezetés konstrukciós jellemzői függőleges légcsatornás gabonaszárítóban Francsics Péter Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Agrárműszaki Tanszék Ismeretes,

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával

A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával HULLADÉKOK ENERGETIKAI ÉS BIOLÓGIAI HASZNOSÍTÁSA 8.3 A müncheni biohulladék-erjesztő teljesítményének növelése az előkezelő és víztisztító fokozatok módosításával Tárgyszavak: berendezés; biohulladék;

Részletesebben

Dielektromos zománcozás rendkívüli tulajdonságokkal Rudi Meinen, Ferro Techniek Eckhard Voß, Wendel Email Mitteilungsblatt, 2006.02.

Dielektromos zománcozás rendkívüli tulajdonságokkal Rudi Meinen, Ferro Techniek Eckhard Voß, Wendel Email Mitteilungsblatt, 2006.02. Dielektromos zománcozás rendkívüli tulajdonságokkal Rudi Meinen, Ferro Techniek Eckhard Voß, Wendel Email Mitteilungsblatt, 2006.02. (Fordította: Dr Való Magdolna) 1. A dielektromos zománc definíciója

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K IMPULZUSADÓS VÍZMÉRŐ K HE 6/2-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉSE HE 19/3-2015

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS VILLAMOS FOGYASZTÁSMÉRŐK MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉSE HE 19/3-2015 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MINTAVÉTELES IDŐSZAKOS HITELESÍTÉSE HE 19/3-2015 TARTALOMJEGYZÉK AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 1 Hatály... 4 2 A hitelesítés érvényességének az időtartama... 4 MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika emelt szint 06 ÉETTSÉGI VIZSGA 006. május 5. FIZIKA EMELT SZINTŰ ÍÁSBELI ÉETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól köethetően

Részletesebben

A GŐZ ÉS MELEGVÍZTÁMASZÚ ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JÓSÁGI FOK SZEMPONTJÁBÓL

A GŐZ ÉS MELEGVÍZTÁMASZÚ ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JÓSÁGI FOK SZEMPONTJÁBÓL A GŐZ ÉS MELEGVÍZTÁMASZÚ ABSZORPCIÓS HŰTŐGÉPEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JÓSÁGI FOK SZEMPONTJÁBÓL THE COMPARISON OF STEAM AND HOT WATER POWERED ABSORPTION REFRIGERATORS IN TERMS OF EFFICIENCY SZABÓ Gábor IV éves

Részletesebben

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos.

1. Ha két közeg határfelületén nem folyik vezetési áram, a mágneses térerősség vektorának a(z). komponense folytonos. Az alábbi kiskérdéseket a korábbi Pacher-féle vizsgasorokból és zh-kból gyűjtöttük ki. A többségnek a lefényképezett hivatalos megoldás volt a forrása (néha még ezt is óvatosan kellett kezelni, mert egy

Részletesebben

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával BME OMIKK ENERGIAELLÁTÁS, ENERGIATAKARÉKOSSÁG VILÁGSZERTE 44. k. 4. sz. 2005. p. 44 56. Energiatermelés, -átalakítás, -szállítás és -szolgáltatás Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis

Részletesebben

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék

Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszék Gépjármű elektronika laborgyakorlat Elektromos autó Tartalomjegyzék Elektromos autó Elmélet EJJT kisautó bemutatása

Részletesebben

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama

1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama 1. oldal, összesen: 8 1.9. A forgácsoló szerszámok éltartama A forgácsoló szerszámok eredeti szabályos mértani alakjukat bizonyos ideig tartó forgácsolás után elvesztik. Ilyenkor a szerszámokat újra kell

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 638 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 762493 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK Energetika II. házi feladat (BMEGEENAEE4) Épületek energetikai hatékonyságának növelése aktív hőszigeteléssel (ATI)

Részletesebben

Gerhátné Udvary Eszter

Gerhátné Udvary Eszter Az optikai hálózatok alapjai (BMEVIHVJV71) Moduláció 2014.02.25. Gerhátné Udvary Eszter udvary@mht.bme.hu Budapest University of Technology and Economics Department of Broadband Infocommunication Systems

Részletesebben

A beépítési tudnivalók és karbantartási előírások

A beépítési tudnivalók és karbantartási előírások Haszongépjármű és ipari technika A beépítési tudnivalók és karbantartási előírások ELBE kardántengelyek Előkészítés Csere Javítás K3-0262/0909 Beépítés tudnivalók Szállítás és tárolás A kardántengelyeket

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL

REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL REZGÉSVIZSGÁLAT GYAKORLATI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A MAGYAR HONVÉDSÉG REPÜLŐCSAPATAINÁL Szaniszló Zsolt hallgató Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar Repülő sárkány-hajtómű

Részletesebben

A poláros fény rejtett dimenziói

A poláros fény rejtett dimenziói AZ ATOMOKTÓL A CSILLAGOKIG HORVÁTH GÁBOR BARTA ANDRÁS SUHAI BENCE VARJÚ DEZSÕ A poláros fény rejtett dimenziói Elsõ rész Sarkított fény a természetben, polarizációs mintázatok Mivel az emberi szem fotoreceptorai

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet Gépjármű Diagnosztika Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet 14. Előadás Gépjármű kerekek kiegyensúlyozása Kiegyensúlyozatlannak nevezzük azt a járműkereket, illetve

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben