A KŐKA Kft. Alsózsolcai Kavicsbánya üzemében a finom homok visszanyerésének vizsgálata. Szakdolgozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KŐKA Kft. Alsózsolcai Kavicsbánya üzemében a finom homok visszanyerésének vizsgálata. Szakdolgozat"

Átírás

1 Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet A KŐKA Kft. Alsózsolcai Kavicsbánya üzemében a finom homok visszanyerésének vizsgálata Szakdolgozat Készítette: Czagány Gábor Nyersanyagelőkészítési szakirány Konzulensek: Belső konzulens: Dr. Faitli József Intézetigazgató, egyetemi docens Miskolci Egyetem Külső konzulens: Gyurcsik Péter okl. bányamérnök, bányaüzemvezető KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. Alsózsolca Miskolc, november 23.

2 Eredetiségi nyilatkozat Alulírott Czagány Gábor, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának hallgatója büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy: A KŐKA Kft. Alsózsolcai Kavicsbánya üzemében a finom homok visszanyerésének vizsgálata című szakdolgozat önálló munkám, a dolgozat készítése során betartottam a szerzői jogról szóló évi LXXVI. tv. szabályait, valamint az Egyetem által előírt, a dolgozat készítésére vonatkozó szabályokat. A dolgozatban csak az irodalomjegyzékben felsorolt forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. Kijelentem, hogy az elektronikusan feltöltött és a papír alapú dokumentum mindenben megegyezik. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bizonyítható, hogy a dolgozatot nem magam készítettem vagy a dolgozattal kapcsolatban szerzői jogsértés ténye merül fel, a Miskolci Egyetem megtagadja a dolgozat befogadását és ellenem fegyelmi eljárást indíthat. A dolgozat befogadásának megtagadása és a fegyelmi eljárás indítása nem érinti a szerzői jogsértés miatti egyéb (polgári jogi, szabálysértési jogi, büntetőjogi) jogkövetkezményeket. Miskolc, november a hallgató aláírása

3 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Magyarország kavicslelőhelyei Észak-Magyarország kavicsbányászata KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft KŐKA Kft. Alsózsolcai Kavicsbánya A bánya története Elhelyezkedése Hidrogeológiai viszonyok Vízrajzi viszonyok A bányatelek adatai A rétegek felépítése Haszonanyag A fekü A termelési folyamat technológiájának bemutatása Kitermelés A kitermelt anyag szállítása Az elő- és mosóosztályozó rendszer Vonatkozó szakirodalom Szitálás Hidrociklon Hidrociklon tervezésének folyamata Átalakítás előtti mérések A finomhomok veszteségének csökkentése Átalakítás utáni mérések Összefoglalás Summary Köszönetnyilvánítás Irodalomjegyzék... 46

4 1. Bevezetés 2010-ben kezdtem tanulmányaimat a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán. Mindig is érdekelt a homok-kavics kitermelése, előkészítése, így a kötelező szakmai gyakorlatomat is egy kavicsbányában töltöttem, méghozzá az Alsózsolcai Kavicsbányában. Ám ez a szakdolgozat megírásához önmagában kevés lett volna, mivel a kavicsbányák történetét és az ott történő működést már számos más mű taglalja. A bányavezetővel való konzultálás után kaptam egy érdekes feladatot: készítenem kellett egy technológiát, amivel a finomanyagot hatásosan vissza tudják nyerni. A bánya legfőbb problémája az volt, hogy a kétsíkú szitára feladott anyag finomszemtartalma az alsó szitán a vízzel együtt távozott. Így ez a frakció hiányos volt a kitermelés szempontjából. Ahhoz, hogy ez ne vesszen el, terveznem kellett rá egy technológiát, ami visszanyeri ezen anyagot, így növelve a hatásfokot. Hathetes szakmai gyakorlatom során megmintáztam a szállítószalagon lévő anyagot, és az elvesztett anyagot is. A Miskolci Egyetemen lehetőségem volt osztályozni az anyagokat, és ez alapján megválasztani a megfelelő berendezést a cél megvalósítására. Az választásom a hidrociklonra esett, ami egy nedves áramkészülék. A berendezésnek a feladata az volt, hogy a befolyó zagyból kiszűrje a számunkra fontos frakciót/kat. A WEIR Minerals Hungary Kft. biztosította számunka a berendezést. Miután betelepítették, újabb méréseket végeztem. Egy mérést az alsó, és egyet a felső terméken. Így a két-két eredményt összehasonlítva megkaptam, hogy mennyiben változtatta meg a hidrociklon a kitermelt anyag szemcseösszetételét. Szakdolgozatom további részeiben ezen folyamatot fogom széles körben tárgyalni. Először egy kis szakirodalmi rész a kavicsbányászatról, majd a bányáról, végül pedig maguk a számítások és eredmények. 1

5 2. Magyarország kavicslelőhelyei Magyarországon a kavics-előfordulások a fiatalkorú pliocén, pleisztocén üledékekhez és zömmel a meglévő folyókhoz vagy folyóvölgyekhez kapcsolódnak. Jelentősebb területeink Nyugat-Magyarországon a Rábához, a Duna felső folyásához, valamint a Kisalföldhöz kapcsolódnak. A Duna-völgyében, Budapesttől a déli országhatárig húzódó kavicstelepekre jellemző, hogy déli irányba csökken az átlagos szemcseméret. A keleti területeken a Tiszához és mellékfolyóihoz köthetőek a főbb kavics előfordulások. Ilyen területek a Sajó- és Hernád-völgye, a felső Tisza és mellékfolyóinak vonala, illetve a Körösök mentén lévő lelőhelyek. 1. ábra: Hasznosítható kavicselőfordulás Magyarországon [ 8 ] Az előfordulások telepes kifejlődésűek, ami azt jelenti, hogy a horizontális kifejlődésük meghaladja a vertikálist. Az előfordulások 60%-ában 20 méter alatt van a kavicstelepek vertikális kiterjedése, de némely területen meghaladja a 40 métert is. Dél- Borsod területén fúrásos kutatások alapján több helyen a 100 méteres rétegvastagság is található. (Bőhm és társai, 2007) A kavicsot fedő meddőréteg változó vastagságú, a folyók alsó folyási szakaszai felé növekszik. Nagyobb területeken 1-5 méter között van a fedőréteg vastagsága, míg a Tisza völgyében, a Körösöknél és a Duna déli szakaszán a 10 métert is meghaladja. 2

6 3. Észak-Magyarország kavicsbányászata A régiónkban a bányák számát és készleteit tekintve Borsod-Abaúj-Zemplén megye emelkedik ki. Előnyös földrajzi adottságával magyarázható, mint például a 100 méter vastagságot megközelítő Tisza, Sajó és Hernád kavicsteraszai. A kitermelés feltételei kedvezőek, mivel a fedőréteg vastagsága nem jelentős. Régiónk nagyobb bányái is borsodi területeken találhatóak, melyek termelése megközelíti az 1 Mt-t évente. Ezek olyan korszerű nagyüzemek, amelyek stabil vevői háttérrel vagy olyan feldolgozó részlegekkel rendelkeznek, melyek a termelési volumen állandóságát biztosítják. Ilyen feldolgozóüzemek a betonelem-gyárak, vakolatgyárak, készbeton előállító egységek, útépítési elemeket gyártók. A kisebb bányák főleg a környékükön lévő útépítést és építkezéseket látják el homokkal és kaviccsal, esetleg meddőanyaggal. Hullámzó termelésük miatt gyakran rövidebb, hosszabb ideig nem termelnek. Felszerelésük gyakran nem túl korszerű eszközökből áll. A kitermelt anyag kiszállítása leginkább tehergépkocsikkal történik, de néhány bányában a vasúti szállítást is igénybe veszik. (Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] 3

7 4. KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. A KŐKA Kft. fogja össze a BAU HOLDING STRABAG Konszern magyarországi építőipari alapanyag-bányászati érdekeltségeit január 31-én az addig önállóan működő bányavállalatok (SZOKA Kft., ALKA Kft., MECSEKKŐ Kft., IDOKŐ DOLOMIT Kft., ÖKA Kft.) összeolvadása révén alakult, majd augusztus 31-én a CSEHIKŐ Kft, és a Magyar Aszfalt Kft. érdekeltségéhez tartozó Felsőbabádi Kavicsbánya is a Kft. részévé vált. 2. ábra:kőka Kő- és Kavicsbányászati Kft. üzemeinek országos elhelyezkedése [ 10 ] Hatásköre beton adalékanyagokra, út- és vasútépítési zúzott, illetve osztályzott kőanyag-halmazokra, vízépítési kövekre, üveg- és kerámia ipari nyersanyagokra, töltésanyagok kitermelésére, gyártására, értékesítésre terjed ki. A termékek a vonatkozó termékszabványokban előírt minőségben kerülnek előállításra. A KŐKA Kft. 8 működő kő, illetve kavicsbányája 2005-ben 4440 ezer tonna terméket termelt, dolgozott fel, illetve értékesített.a Kft től ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel, 2003-tól ISO 14001:1996 szabvány szerinti környezetirányítási rendszerrel, 2006-tól pedig OHSAS 18001:1999 szabvány szerint tanúsított munkahelyi biztonsági irányítási rendszerrel rendelkezik. 4

8 5. KŐKA Kft. Alsózsolcai Kavicsbánya 5.1. A bánya története Kavicsbánya Vállalat néven 1963-ban kezdte meg bányászati tevékenységét. Elsődleges célja az volt, hogy alapanyaggal lássa el az akkor megépült alsózsolcai 6. sz. Építőelem-gyárat. A rendszerváltást követően átalakult ALKA Alsózsolcai Kavicsbánya Kft.-vé. Értékesítési piaca ebben az időben átalakult és kiterjedt a környék betonkeverő üzemeinek és kisebb vállalkozásainak kiszolgálására is. Termékskálája kibővült az új korszerű törtkavics technológia segítségével előállított osztályozott zúzott kaviccsal. KŐKA Kő- és Kavicsbányászati Kft. keretein belül a Kft. megalakulása ót működik Elhelyezkedése A kavicsbánya a Sajó és a Hernád folyók által közrezárt területen, a Zemplénhegység, a Bükk és a Cserehát között elterülő sík vidéken, azok közös hordalékkúpján helyezkedik el. Megközelíthető Alsózsolca község felől, valamint a 37. számú fő út 8-as kilométerkövéről leágazó Alsózsolcai Ipari Park bekötő útján. A bányatelket déli irányból a Sátoraljaújhely-Miskolc vasútvonal, északról magasfeszültségű vezeték, kelet felől a volt Nagymiskolci Állami Gazdaság öntözőcsatornája, míg nyugatról az Alsózsolcai Ipari park határolja. Az alábbi képen látható a bányató és a bánya területe. Hozzá kell tenni, hogy a fejtés már előrébb jár, mint ahogy azt a kép mutatja. 5

9 3. ábra: A bánya elhelyezkedése [ 13 ] 5.3. Hidrogeológiai viszonyok Magas agyagtartalma van a fekünek és a kavicstelepen elhelyezkedő fedőrétegnek, ezért mindkettő vízzáró rétegként viselkedik. Ennek az a következménye, hogy egy esős időszak után felgyülemlő víz akadályozni fogja a fedő letakarítását. Így ezt érdemesebb csapadékmentes időszakban elvégezni. A talajvíz szintje alatt elhelyezkedik el a kavicstelep (kisebb kiemelkedések kivételével). Ez azonban a fejtést sajátosságai miatt nem befolyásolja Vízrajzi viszonyok A talajvíz helyi áramlási iránya: ÉK-DNy-i. Természetes és mesterséges vízfolyások határozzák meg a terület vízföldrajzát. A felszíni vizek betáplálási forrása a Sajó és a Hernád folyók vízgyűjtő területei. A felszíni vizek megcsapolása a térségben a Hejőmenti-csatorna és vízbázis kútjai által történik. A bányatelek területén helyi funkciójú csővezetékek és vízelvezető árkok találhatók. A terep alatt mintegy 5 m-re a kavicsrétegben, a 105 mbf-i szint körül ingadozik a talajvízszint. 6

10 5.5. A bányatelek adatai Az Alsózsolcai Kavicsbánya bányászati tevékenységét a Miskolci Kerületi Bányakapitányság 1030/1982. számú határozatával megállapított, hogy : Alsózsolca - I. "kavics" védnevű bányateleken végzi. A bányatelek jellemző adatai: A bányatelek alaplapja: 76,3 m Bf (a fekü legalacsonyabb pontja). A bányatelek fedőlapja: 110,0 m Bf (a terep legmagasabb pontja). A bányatelek határoldalai: az 1-8 töréspontok által képzett poligon kerületére illeszkedő, a fedő és fekü síkra merőleges síklapok összesége, A bányatelek területe: 190,7 ha Terep átlag magasság szintje: 109,40 mbf Kavicstelep átlagos felszín magasság szintje: 106,2 mbf Fedő átlag vastagsága: 3,2 m Kavicsréteg átlag vastagsága: 20,9 m Bányató vízszint: 105,5 mbf /2009-es mérés/ Bányató vízfelületének területe: 63,29 ha 2009-ben hites bányamérő által korrigált új védő- és határpillérek figyelembe vétele mellett lehatárolt műrevaló ásványvagyon m 3, amiba nincs belekalkulálva a bányatóban lévő visszamaradó ásványvagyon. [ 7 ] 5.6. A rétegek felépítése A kavicstelep felett elhelyezkedő 1,3-5,4 méter vastag fedőréteg két jól elkülöníthető rétegből áll: az egyik, azaz a felső réteg körülbelül 0,5 méter vastag humuszos termőréteg. A másik, az alatta lévő iszapos agyagréteg. Ezen réteg és a kavicstelep közötti átmeneti részben finomhomokréteg található, mely magas agyagtartalma miatt néha meddőnek minősül. 7

11 4. ábra: A fedőréteg felépítése 5.7. Haszonanyag A hasznosítható homokos-kavicsréteg felső-pannon korú Hernád-Sajó hordalék. A kavics 80%-a kvarcit, míg a többi rész üledékes és metamorf magmás kőzet. A kavicstelep nagyrésze 50% feletti kavicstartalommal rendelkezik, ami felett változó vastagságú homokréteg, valamint cm vastagságú agyagos-iszapos közbetelepülések találhatóak A fekü A fekü felső-pannon korú, erősen kötött, gyengén meszes,szürke színű iszapos agyagréteg, amely keleti irányban fokozatosan mélyül. A fekü felszíne a terep alatt m között ingadozik. Átlagosan a felszín alatt 24 m-re helyezkedik el. [ 6 ] 8

12 6. A termelési folyamat technológiájának bemutatása Homok- és kavicsbányászatban kitermelés és hasznosítás céljára létesített előkészítési technológia felépítése általánosságban függ: - a nyersanyag előkészítéstechnikai jellemzőitől - a helyi körülményektől, - a kitermelés módjától, - a nyersanyag eredetétől, előfordulásától, - gazdasági, műszaki és környezetvédelmi lehetőségektől, - a homok-kavics felhasználási területeitől - a megfogalmazott minőségi elvárásoktól Kitermelés A bányaművelési mód a hasznosítható ásványi nyersanyag kitermelésére kialakított rendszer, amely lehet mélyművelés, külfejtés, fúrólyukas kitermelés vagy víznívó alóli kitermelés. Az utóbbi csoport egyik legkérdésesebb eleme a víz alól történő kavics- és homokkitermelés, ugyanis több szerző szerint külfejtéshez tartozik. Ezen gondolatmenetet követve az alábbiakra juthatunk: a víz alatti kavics- és homokbánya felszíni típusú, nem víztelenített külfejtésnek minősül, tehát mesterségesen létrehozott, és mélysége a termelő által meghatározott, míg kiterjedés korlátozott. Ezzel szemben a másik oldalt tekintve: a víznívó alóli kitermelés speciális jövesztő és szállítógépei a száraz külfejtésekben használt művelési rendszerektől eltérnek. Ezt a szempontot tekintve a kavics és a homok víznívó alóli kitermelésbe való sorolása jogos. Víznívó alóli kitermelés homok- és kavicsbányák esetén akkor alakul ki, ha a talajvizet nem csapoljuk le. A fejtés üzemelése a felszín közelében lévő telepes vagy telepszerű rétegekben történik. A telepek közel szintesen vagy vízszintesen települnek. A víz miatt a jövesztést végző berendezések vagy a parton helyezkednek el vagy a vízen úsznak, így csak alsókotrást lehetséges. A hasznosítható ásványi nyersanyag vastagságát csak ritkán haladja meg a fedő rétegek vastagsága, ezáltal a letakarítási arány jelentősen 1 alatt van. Ebből következik, hogy a meddőhányók aránylag kisméretűek lesznek és a fejtés során keletkező bányagödörnek csak töredékét tölti ki a belsőhányó. (Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] 9

13 A kavicsbányászatban nagyon elterjedtek a markoló kotrók. Egyik legnagyobb előnye, hogy nem korlátozott a jövesztési mélység, ami akár 180 méter is lehet, így a vastagabb előfordulások és mélyebb tavak teljes kitermelésénél nélkülözhetetlenné teszi. A nagyméretű vándorkövek és a kavicstelepbe ágyazott uszadékfák sem zavarják a munkát. Hat csoportja van az úszó markoló kotróknak: - billenő gémes, - forgógémes, - futómacskás katamarán, - futómacskás pontonos, - merev gém csúszdával, - egyéb markoló kotrók. A legszembetűnőbb különbség az úszó-test (ponton) kialakításában, a markoló pofák mozgatásában, a markoló kanál felfüggesztésében van. (Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] A bányában a kitermelést billenőgémes, markoló úszókotró végzi: 5. ábra: MBA-110 típusú úszókotró [ 13 ] 10

14 A billenő gémes kotró esetében a markoló kanál a ponton felett helyezkedik el. A ponton középső részén a kotró ablak található, amelyen keresztül mozoghat a kanál. A gém billentésével, előredöntésével mozgatható a megtelt, felhúzott markoló az ürítő garat fölé. Hidraulikus hengerekkel történik a gém billentése. Az agyagot és a nagy szemeket leválasztó rács az ürítő garaton helyezkedik el. A rács alatt egy kisméretű bunker található, ami kismértékű kiegyenlítő funkciót lát el a termelő és az elszállító egység között. A bunker alatt egy víztelenítő szita, ami a nevéből adódóan víztelenítést végez az elszállítás előtt, található. Közepes teljesítményű berendezésekről van szó, amelyek közepes mélységtartományban tudnak dolgozni. A kis felületű kotróablak miatt viszonylag gyakran kell átállni a jövesztés közben. ( Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] A berendezés névleges teljesítménye 110 m 3 /h, míg a kanál mérete 4 m 3. A kotró kitermelési ciklusainak ideje legfőképpen a mélységtől függ, amely jelen esetben átlagosan 1-2 perc. A markolás eredményessége és a kanál teltségi foka nagymértékben függ a bányató feküjén lévő összlet fizikai paramétereitől. 11

15 6. ábra: A kotró munka közben [ 13 ] A kitermelt és a természetben előforduló homok és kavics csak nagyon ritkán kerülhet előkészítés nélkül felhasználásra. Jó példa erre az alábbi felhasználási területek, melyeknél csak meghatározott minőségi feltételek mellett használhatók fel: útépítés, útburkolat előállítás, betongyártás, parképítés, stb. Ezen feltételek elsősorban szemcseméretre, szemcsealakra, kémiai alkotókra, ásványtani-kőzettani összetételre, iszaptartalomra vonatkozik. A minőségi jellemzők egy része (szemcseösszetétel, iszaptartalom) előkészítési eljárásokkal módosítható, míg más jellemzők (kémiai alkotók, stb.) nem, vagy csak korlátozott mértékben változtatható. Az előkészítési folyamat egymást követő eljárásból áll. Az ásvány előkészítése magába foglalja a teljes anyagfeldolgozással járó dolgokat, így a gépeket, berendezések technológiai és szerkezeti kialakítását, előkészítési rendszereket, folyamatok tervezését, a rendszer automatizálását egyaránt. A kavicsbányászatban alapvetően mechanikai eljárásokat használnak, amelyek során a nyersanyagban kémiai változás nem történik. 12

16 Ilyen előkészítési feladatok: - Anyagleválasztás - Aprítás - Iszap eltávolítása - Osztályozás - Szervesanyag leválasztása - Víztelenítés (Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] Kanálürítés során az anyag a kotrón lévő adagoló bunkerbe kerül. Onnan a bunker suber ajtaján keresztül, a kiömlő mennyiség szabályozásának lehetősége mellett, a lineáris mozgást végző kétsíkú osztályozó berendezésre kerül. A felső szita 40*40 mm-es, míg az alsó szita 12*0,5 mm-es elválasztási szemcsemérettel rendelkezik. A felső síkon fennmaradó nagyméretű szemek, agyagdarabok, fa, illetve egyéb nagyméretű szennyezők a szitasík végére szerelt nadrágszár surrantón keresztül távoznak a vízbe. Az alsó sík alatt távozik a víz és a finomszem tartalom egy része. Az alsó síkon fennmaradó 0/40 mm-es víztelenített és leválasztott frakció a 180 m hosszú úszó pontonokra szerelt gumihevederes szállítószalag-rendszer segítségével jut el a partig, ahol a parti szalagrendszer végzi a további anyagmozgatást A kitermelt anyag szállítása A termelőgéptől valamilyen feladóhelyig kavicsszállítás történik a bányában. A feladóhely általában egy tároló bunker, tárolótér, előkészítőmű feladópontja. Előfordul, hogy közvetlenül a bányából történik a kiszállítás. Ilyenkor a termelőgép vagy segédberendezés közvetlenül az elszállító berendezésre rakodik. Folyamatos és szakaszos eszközökkel történhet a bányán belüli szállítás. Szakaszos eszköz lehet a tolólapos kotró, azaz a dózer, folyamatos eszköz a csőszállító vagy a szállítószalag. Utóbbit fogom részletesebben taglalni. A gumihevederes szállítás fontos szerepet játszik a külfejtések kialakulásában, de az építőiparban és egyéb iparágakban is egyre több helyen alkalmazzák. Folyamatos üzeme, egyszerű szerkezete, nagy szállítókapacitása miatt közkedvelt a kavicsbányászatban. Felépítése más szállítóeszközökéhez képest egyszerű: először is a heveder, ami magát az anyagot szállítja és egyben erőátviteli szerkezet. A szalagváz acélszerkezet és a végtag szerkezete, előbbi a beépített felső és alsó görgőkkel, míg utóbbi 13

17 a visszaterelő dobbal és feszítő szerkezettel. Legvégül a hajtófej acélszerkezetű váza a hajtódobokkal, a motorokkal és a hajtóművel. A meghajtó fej rövidebb szalagoknál egy meghajtó dobbal, míg hosszabb szalagoknál két vagy három dobbal rendelkezik. Ez leginkább a szalagcsúszás veszélyének csökkentésére szolgál és számuk a szükséges teljesítményhez igazodik. Az alváz a görgők szerkezeti felépítéséhez alkalmazkodva sokféle kivitelben készülhet. A felső ágon legalább három görgő használnak fel vályúszerűen kialakítva, de füzérgörgők esetében öt vagy több is lehet. Utóbbit főleg széles, egy méter feletti szalagoknál használják. A szállítási ellenállás nagy részét a görgők végzik, és ehhez szükséges, hogy golyós csapágyazásúak legyenek. A hevedereknek két fő csoportja van: a szövetbetétes és acélbetétes. 1-6 szövetbetét található a hevederekben, amik anyaga lehet poliészter, poliamid vagy egyéb műszálból készült szövet. A fedlap vastagsága döntően befolyásolja a heveder élettartamát. Kis esési magasság, kis sebességkülönbség az anyagáram és a szalag között, valamint a feladási és átadási pontok gondos kialakítása. Ez mind fontos a hevederkopás szempontjából. (Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] 7. ábra: Szállítószalag a bányatavon [ 13 ] 14

18 6.3. Az elő- és mosóosztályozó rendszer A szállítószalagról a homokos kavics az előosztályozóra, majd azt követően a mosó-osztályozó szalagrendszerére kerül. Az úszókotrón előállított 0/40-es frakciót a partiszalag rendszer szállítja a 2. számú szállítószalagra. A 3-as számú szalag végzi a 7-es számú osztályozóra történő feladást. Innen a 0/22-es frakció és a mosás technológiai vize a dehidrátorba, a 22/32-es frakció a 4. számú szalagra, míg a 32-nél nagyobb frakció pedig a kavicsmosót követően 5. számú szalagra kerül. A víztelenített homokos kavics a 9. számú szalag segítségével kerül a köztes depóra. A dehidrátor túlfolyóvíz mennyisége a zagyszivattyú segítségével hasznosul újra a 7. számú osztályozón. A köztes depó alatt lévő, acélszerkezetű alagútban elhelyezkedő kihordószalag végzi a 0/22 frakció feladását arra a szállítószalagra, amely a 12. számú osztályozóra adja fel az anyagot. A kétsíkú vibrátorok elvégzik a méretszerinti osztályzást. A keletkező 4/8-as a 19. számú, a 8/16-os a 15. számú, a 16/22-es a 14. számú szállító szalagok segítségével kerülnek a depótérre. 1. táblázat: Géptechnológia [ 13 ] 15

19 8. ábra: Osztályozó technológia [ 13 ] A 0/4-es frakció a dehidrátor segítségével víztelenítődik és a 17-es számú szalag deponálja ki. Az osztályozó technológia 0/16 és 4/16-os termékek gyártását is képes elvégezni. Ehhez szükség van a 13/2-es számú osztályozón beépítésre került kézi működtetésű váltólapok átállítására, a 18/2 számú tárolótartály és a 18/1, 18/3 számú szállítószalagok működtetésére is. A 0/4 es frakció víztelenítését végző dehidrátor túlfolyó vízének újrahasznosítására is van lehetőség. Ezt a zagyszivattyú végzi az osztályozókra történő víz visszatáplálásával. 16

20 KPE csövek segítségével történik a technológiai víz elvezetése. Ezek talajba süllyesztettek és a depózási úttestek alatt acélcsővel lettek megerősítve. A késztermékek elszállítása teherautókkal történik. Rakodásukat kanálmérleggel ellátott homlokrakodó végzi. 9. ábra: Elő- és mosóosztályozó berendezések [ 9 ] 17

21 7. Vonatkozó szakirodalom Fontos egy kicsit külön is kitérnünk az osztályzásra, főleg a szitára (szitálás) és a hidrociklonra. Mind a technológiai folyamat miatt, mind pedig a későbbi részekben lévő feladattal kapcsolatban Szitálás Az osztályzás méret szerinti szétválasztási eljárás. A szétválasztás során a különböző (x) méretű elemeket tartalmazó, bizonyos szemcsemérettől-szemcseméretig terjedő (x min -x max ), F(x) eloszlású anyaghalmazból, a feladásból bizonyos méretnél (x elv ) szétválasztva, két eltérő szemcseméret összetételű terméket, F a (x) eloszlással jellemezhető, x min -x max terjedő szitaáthullás és F f (x) eloszlással jellemezhető x min -x max terjedő szitamaradvány terméket állítunk elő. (Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] A sziták nyílásokkal rendelkező szitalapjára vezetett anyag (ez maga a szitafeladás) finom szemcséi áthullanak, míg a durvább szemcséi, amik a nyílásméretnél nagyobbak, a szitalapon maradnak és a végén távoznak. Így két termék keletkezik: a szitaáthullás, azaz a finomtermék és a szitamaradvány, azaz a durvatermék. A szitalapok többsége négyzetes nyílású. Ilyen szitalapon a szemcse középső mérete dönti el, hogy átesik-e az adott nyílásméreten vagy sem. A másik két méret csak abban az esetben döntőek, ha a statisztikai átlagtól jelentősen eltérnek. (Pethő, 1987) [ 4 ] 10. ábra: Laboratóriumi szitaberendezés [ 12 ] 18

22 A szitálás feltételei: - az osztályozandó anyag szemcséinek egymáshoz képesti relatív elmozdulás - az osztályozandó anyag és az osztályozó felület egymáshoz képesti relatív elmozdulás - meghatározott nyílásmérettel rendelkező osztályozó felület. Bármely feltétel hiánya eredménytelenné teheti az osztályzást. Az elválasztás élességét a következő tényezők határozzák meg: - a szitalap hossza, azaz a szemcse szitalapon való tartózkodási időtartama, - a szemcse és a szitanyílás alakja, - a szemcse és a szitanyílás méretének viszonya, - a szemcsemozgás sebessége és iránya, - a szitalap terhelés, azaz az anyagréteg vastagsága, - a feladás nedvességtartalma. Meghatározott nyílásokkal rendelkező szemipermeabilis felület a szitalap, amely alakja szerint lehet: - sík - henger (dobszita) - adott körívnek megfelelő hengerpalást rész (ívszita) - pálcákból, rudakból felépülő osztályozó felület (rács). A szitalapok nyílásokkal bíró felületek, amelyeknél a cél az, hogy e nyílásoknál kisebb keresztmetszetű szemcsék az áthullásba, a nyílásoknál nagyobb keresztmetszetű szemek a szitamaradványba kerüljenek, A szitalapok lehetnek: párhuzamos rudak,illetve drótok, lyukasztott lemezek vagy huzalok szövéssel, hegesztéssel készített szitaszövetek, vagy műanyagból, gumiból készített szitaelemek. Durva osztályozásra a párhuzamos rudak, finom osztályozásra a huzalszövetek használhatóak. Párhuzamos rudak alkotják a mozgatott és álló rácsok szitafelületét. Álló rácsként egymástól megfelelő távolságban rögzített sínek, kör vagy trapéz keresztmetszetű acélrudak. Lyukasztott lemez szitalapok réz, bronz, acél, acélötvözet, stb. lemezekből különböző mintájú lyukasztó tüskékkel készülnek. A lyuk lehet kör, négyzet, hosszúkás négyszög. Finomabb szemnagyságra hosszúkás nyílás a megszokottabb. Bár a vastagabb lemez hosszabb ideig bírja, de drágább és könnyebben eldugul. A huzalszövet szitalapokat leggyakrabban monelfém-, réz-, acél-, rozsdamentes acél-, bronzdrótokból, a finom szálakat selyem vagy műanyag fonalakból szövik. Az 19

23 egymást keresztező drótszálak meg vannak gyűrve az elmozdulás megakadályozása miatt. A nyílások hosszúkás négyszög vagy négyzetes alakúak. Műanyag szitalapok téglalap vagy négyzetes keresztmetszetű nyílásokkal ellátott egységek. Nagyobb elválasztási méret esetén alkalmazzák. Nagy az öntisztuló képességük. Kicsi kopás és alacsony környezetre átadott zajterhelés jellemzi. A szitálás eredményét nagymértékben befolyásolhatja: - szabad szitafelület - szitanyíláshoz közeledő szemcsék kinetikai energiája és mozgásállapota - a feladott anyag rétegvastagsága - a szitalappal közvetlenül érintkező szemcsék feletti réteg nyomása. A szitálás egyik legfontosabb eleme a szitanyílás relatív nagysága. Ha a szemcse és a szitanyílás nagyságának az egységhez közeledik, akkor a lyuknál kisebb szemcse áthullásának valószínűsége fokozatosan romlik, így a lyuknál nagyobb szemcsék okozta eldugulás veszélye fokozatosan nő. A szita teljesítményét és hatásfokát elsősorban a lyukbőséggel közel azonos méretű (a lyukbőség fele és másfélszerese közé eső), nehezen szitálható kritikus szemek határozzák meg. A szemcsék alakja is fontos, hiszen a gömbölyded és szögletes szemcsék átesésének nagyobb valószínűsége van, mint a hosszúkás vagy lapos szemeknek. 11. ábra: Nagyüzemi szitaberendezés [ 11 ] 20

24 A sziták lehetnek állók és mozgatottak. A mozgatott sziták dobsziták és síksziták lehetnek. Az utóbbi fő típusai a rezgősziták (vibrátorok), a vízszintes síkban körforgó mozgást végző rosták és a hossz- vagy keresztirányban rázott sziták (lengősziták). A rezgőszitákon a finomabb szemeknek a nyíláson átesésével szembeni ellenállásokat legyőző átszitáló erők a szemcséknek a szitalappal való ütközésekor jelentkező impulzus változásából adódnak, és ezek arányosak a szemcsék és a szitalap ütközése pillanatában észlelhető relatív sebességkülönbséggel. Nagy sebességkülönbségnél erős szitálásról, kis sebességkülönbségnél kíméletes szitálásról beszélünk. (Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] Az osztályozás során egyik leggyakrabban használt függvény a Tromp függvény. A Tromp értéke az adott elemien kis szélességű szemcsejellemző frakció leválasztott mennyisége a feladott mennyiséghez képest. A Tromp függvény nem monoton növekvő, de korlátos (0-1 tartományban vannak az értékei). ( Faitli és társai, 2014) [ 3 ] A Tromp értékek kiszámításához az alábbi képletet alkalmaztam: T i X Ki d X l Ki N A képlet alapján: - ϕ = szita-konstans - d = szitanyílás szélessége - l = szitanyílás hossza - N = ráesések száma -x ki = osztályközép 7.2. Hidrociklon A hidrociklon henger és kúp palástjából összeillesztett, függőleges tengelyű nedves áramkészülék. Az berendezés működési elve az, hogy a szivattyú által szolgáltatott fejnyomás hatására a zagy a kör keresztmetszetű feladócsövön a hidrociklonba áramlik. A bevezetés tangenciális, így a közeg az edény fala miatt körmozgásra kényszerül. Az ébredő centrifugális erő hatására történik a leválasztás, ezért fontos a tangenciális bevezetés. A csúcsnyílás egyszerű kiképzésű. 21

25 12. ábra: A ciklon felépítése /WEIR Minerals Hungary Kft./ A ciklon közepében található egy örvénykereső cső, aminek az a feladata, hogy megakadályozza a szabálytalanul örvénylő zagy azonnali távozását az áramkészülékből. Három sebességkomponense van a hidrociklonban kialakuló téráramlásnak. Az egyik a tangenciális, ami a centrifugális erőteret hozza létre. A másik az axiális, ami a közeget a nyílások felé juttatja, míg a harmadik a radiális, ami az elválasztási szemcseméretet határozza meg. A három komponens együtt külső és belső spirális pályájú áramlást hoz létre. A belső pályán azok a finomszemcsék haladnak, amelyek leváltak a külső pályáról, ezzel növelve a szétválasztás élességét. A hidrociklonba lépő zagy átlagos sebességével megegyezik a kezdeti tangenciális sebesség. Kis sebesség esetén nem alakul ki a szükséges nagyságú erőtér, a ciklon tölcsérként fog viselkedni és a zagy szétválasztás nélkül távozik. A berendezésben lévő nagy túlnyomás a köröző anyagot nagy radiális sebességgel kényszeríti a kihordónyílások felé. Centrifugális erő nélkül a közeg minden 22

26 szemcsét befelé sodorna. A tangenciális komponens a palást mentén a legkisebb, a sugár pedig a legnagyobb, így a centrifugális erő csak a legnagyobb (tömegű) méretű szemcséket tudja külső pályára állítani. A legnagyobb szemcsék spirális pályán a ciklon palástja mentén gyorsan haladnak a csúcsnyílás felé, mivel itt a legnagyobb a csúcsirányba mutató axiális sebességkomponens. A kisebb (tömegű) szemcséket a közeg befelé kényszeríti, ahol nagyobb a centrifugális gyorsulás. Az örvénykereső cső csövénél kisebb sugarú tartományban csökken a tangenciális sebesség, a radiális sebesség és a centrifugális gyorsulás is. Az axiális komponens a köröző szemcséket nagy menetemelkedésű spirális mentén az örvénykereső cső felé szállítja. A ciklonban három zóna alakul ki: a belsőben a legkisebb szemcsék az örvénykereső cső felé, a külsőben a legnagyobb szemcsék a csúcsnyílás felé haladnak, míg a középső szakaszban lévő szemcsék méretüknek megfelelően eltérő sugáron köröznek, és lassabban fognak távozni a ciklonból, mivel az axiális sebesség közel zérus. A hidrociklon legfőbb előnye az egyszerűsége. Emellett kis beszerzési költsége és minimális helyszükséglete van, valamint alkalmas összetapadt szemcséket tartalmazó szuszpenziók szétválasztására is (a benne fellépő nyíróerők miatt). Hátrányai között meg kell említeni, hogy nem eléggé élesen választ szét és viszonylag nagy tömeghányadú zagyot bocsát ki magából osztályozás nélkül.(schultz, 1990) [ 5 ] 7.2. Hidrociklon tervezésének folyamata A WEIR Minerals Hungary Kft. biztosította a bánya számára a hidrociklont. Az általuk tervezett technológiát méréseimmel és számításaimmal ellenőrzöm. Először is a visszafolyó térfogatáramot kellett meghatározniuk, azaz a Q szuszp, majd meg kellett állapítaniuk e mennyiség összetételét. Fontos volt, hogy van-e értelme, vagyis tartalmaz-e megfelelő mennyiségű finomanyagot ahhoz, hogy érdemes legyen visszanyerni. Ha igen, akkor számolható a szemcsesűrűség és szemcseeloszlás. Hidrociklonok esetében figyelniük kellett arra, hogy kényes a stabil feladásra, így általában szükség van egy homogenizáló tartályra, ami túlfolyó peremmel rendelkezik. E két eszközt pedig összhangban, alapos tervezés után lehet betelepíteniük. Másrészt a ciklon esetében a beépítési magasság is fő szempont volt: az apex (alsó) és örvénykereső cső (felső) kifolyásának közel szabadon (atmoszférára) kell történnie. 23

27 13. ábra: a hidrociklon kapacitása a méret és a fejnyomás függvényében [ 2 ] Fontosnak tartották a puffer tartály aljába leeresztő csapot beépíteni, illetve egy tolózárat. E tartály a zagyszivattyú szívó csonkjához csatlakozik, amivel ráfolyásos üzem jön létre. A szivattyú nyomócsonkja csővezetéken keresztül a hidrociklonhoz csatlakozik. Az alsó terméket a szállítószalagra vezették vissza. A felső terméket (víz+iszap) a visszafolyó vezetékbe vezették vissza. Nagyon fontos volt a csőátmérő, vagyis a keresztmetszeti átlagsebesség megválasztása. Nagy sebesség esetében nagy a kapacitás, de így nő az energiaköltség is. Hidrociklonnál nagyobb fejnyomásnál kismértékben jobb lesz a leválasztás és nagyobb lesz a sebesség. A kisebb ciklon fázisszétválasztáshoz tökéletes megoldás, mivel nagyobb nyomásesésre és nagyobb sebességre képes, így jobb leválasztást eredményez. Amikor a csővezeték átmérője már megvolt, hozzá igazították a feladó cső és az örvénykereső cső méretét. 24

28 A hidrociklonnál a bevezető involute legvégén a legszűkebb a bevezetés keresztmetszete, ami szintén fontos a további tervezésben. A téglalap szelvényű bevezető involute legszűkebb keresztmetszeti méretei (magasság és szélesség) is szükségesek. Az utolsó fontos elemek a ciklon kúp és az apex. A hidrociklon működését az apex méretével is lehet befolyásolni, így érdemes cserélhetőt választani, amire takarószoknyát célszerű elhelyezni a fröcsögés elkerülése végett. Következhet a próbaüzem, amellyel az apex végleges méretét kísérletezhetjük ki. A számítások következő lépésénél alap elválasztási szemcseméretet kell kiszámítani, amit három szorzó tényezővel korrigálunk: feladási koncentráció tényezője, nyomásveszteség korrekciós tényezője és szemcsesűrűség. Fontos kiválasztani a megfelelő teljesítményű szivattyút és kiszámolni a csővezeték nyomásveszteségét. (Faitli, 2010) [ 2 ] 25

29 8. Átalakítás előtti mérések A finomanyag visszanyerésére szolgáló technológia vizsgálatához méréseket kellett végeznem a bányában. Az Alsózsolcai Kavicsbányában két helyen kellett megmintáznom az anyagot az szókotrón, a szállítószalagról és az alsó szitasík alól. A kétsíkú szitáról a szállítószalagra került (kiszállított) termékből vettem először mintát. Ehhez persze szükséges volt, hogy leállítsák a termelést. A szállítószalag egy folyóméterről levettem a nedves anyagunkat, amit aztán a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnika Intézet laborjában vizsgáltam. 14. ábra: Kétsíkú szita termékei [ 13 ] Szárítószekrényben 105 -on tömegállandóságig kiszárítottam a nedves anyagomat, hogy megtudjam, mennyi a száraz tömege, majd a nagy anyagmennyiségre való tekintettel, Jones-féle mintakisebbítővel lenyolcadoltam az anyagomat. Ez a mérések megkönnyítését segíti elő. A megfelelő szitasor összeállítása után nedvesen leszitáltam a mintaanyagot. 26

30 Újból 105 -on tömegállandóságig kiszárítottam a szárítószekrényben, majd megmértem a szárazanyag tömegét frakciónként. A kapott értékek alapján szemcseeloszlást számoltam. A kapott eloszlásra ráillesztettem a Rosin-Rammler függvényt. x Fn (x ) 1 exp ln 2 x 50 n, ahol: - x 50 (50%-os szemcseméret) - x (szemcsenagyság) - n (hatványkitevő) x i -x i+1 X ki m (kg) m i (%) F (x) (%) 45 < 54, , ,25 0,58 2, ,5 26,75 1,725 7, , ,16 9, , ,485 19, , ,55 15, , ,5 10, , ,5 2,12 9, , ,5-1 0,75 2,04 8, , ,25-0,5 0,375 2,64 11, , ,125-0,25 0, , , ,063-0,125 0,094 0,12 0, , < 0,063 0,0315 0,04 0, , , táblázat: A kiszállított anyag szemcseeloszlása (balra) és eloszlásfüggvénye (jobbra) [ 13 ] Piknométeres sűrűségmérés végeztem, melynek során az alábbi eredményt kaptam: ρ sz = (m 2 -m 1 ) /( m 4 -m 3 +m 2 -m 1 ) = 2,49 g / cm 3, ahol: -m 1 : az üres piknométer tömege, -m 2 : a piknométer + szárazanyag tömege, -m 3 : a piknométer + anyag + víz tömege, -m 4 : a piknométer + víz tömege. Kiszámoltam a nedvességtartalmát is, ami : w = 9,87 % (víz tömege/szilárd tömege) 27

31 A tóba visszahulló anyagot öt ponton mintáztam meg. A mintavétel jelen esetben akadályokba ütközött. Speciális mintavevő edényeket készítettem, mely segítségével a szita két oldalán állva egy deszka segítségével mintát vehettem. A szitát öt egyenlő részre osztva megfelelő edény segítségével mintáztam. Itt is, mint az előző anyagnál, ugyanúgy osztályoztam: szárítottam tömegállandóságig 105 -on, lemértem a tömegeit, nedvesen szitáltam, megmértem a frakciónkénti tömegeket és végül eloszlásfüggvényeket csináltam. 15. ábra: A tóba visszahulló anyag [ 13 ] A kapott pontokra ráillesztettem a Rosin-Rammler függvényt: x i -x i+1 m (g) m i (%) F (x) (%) 1 < 6,68 0, ,5-1 54,41 6, , ,25-0,5 320,69 36, , ,125-0,25 254,15 28, , ,063-0,125 61,19 6, ,47808 <0, ,02 21, , , táblázat: Az első mintaanyag eloszlása (balra) és eloszlásfüggvénye (jobbra) 28

32 Itt is és a további négy esetben is a kiszállított terméknél használt sűrűség meghatározást fogom használni. Az első mintaanyag sűrűsége: ρ s z = 2,51 g / cm 3, míg nedvességtartalma: w=72,55 % x i -x i+1 m (g) m i (%) F (x) (%) 1323, táblázat:a második mintaanyag eloszlása (balra) és eloszlásfüggvénye (jobbra)[13] A második mintaanyag sűrűsége: ρ sz = 2,57 g / cm 3, míg nedvességtartalma: w = 71,3 % x i -x i+1 M (g) m i (%) F (x) (%) 1 < 55,34 4, ,5-1 75,38 5, , ,25-0,5 465,68 35, , ,125-0,25 385,75 29, , ,063-0,125 79,05 5, ,81108 <0, ,65 19, , < 0,52 0, ,5-1 18,91 3, , ,25-0,5 187,53 31, , ,125-0,25 207,2 35, , ,063-0,125 45,5 7, ,96956 <0, ,74 22, , , táblázat: A harmadik mintaanyag eloszlása (balra) és eloszlásfüggvénye (jobbra) [13] 29

33 A harmadik mintaanyag sűrűsége: ρ sz = 2,47 g / cm 3, míg nedvességtartalma: w = 78,3 % x i -x i+1 m (g) m i (%) F (x) (%) 1213, táblázat: A negyedik mintaanyag eloszlása (balra) és eloszlásfüggvénye (jobbra) [ 13 ] A negyedik mintaanyag sűrűsége: ρ sz = 2,49 g / cm 3, míg nedvességtartalma: w = 65% x i -x i+1 m (g) m i (%) F (x) (%) 1 < 1,74 0, ,5-1 54,44 4, , ,25-0,5 481,93 39, ,3716 0,125-0,25 390,18 32, , ,063-0,125 64,48 5, ,52263 <0, ,04 18, , < 0,78 0, ,5-1 12,4 3, , ,25-0,5 131,97 32, , ,125-0,25 144,56 35, , ,063-0,125 34,76 8, ,1628 <0,063 84,51 20, , , táblázat: Az ötödik mintaanyag eloszlása (balra) és eloszlásfüggvénye (jobbra) [ 13 ] 30

34 Az ötödik mintaanyag sűrűsége: ρ sz = 2,57 g / cm 3, míg nedvességtartalma: w = 74,4% 16. ábra: Finomanyag eloszlások [ 13 ] Az öt helyről vett mintaanyagom függvényeit összesítettem egy ábrán. Ennek az a célja, hogy meglássuk, mennyiben különböznek a szemcseméret eloszlások. Az értékek egymáshoz közelítenek, vagy majdnem azonosak, így a kidolgozott mintavételi módszer jónak bizonyult. Összesítettem a sűrűségértékeket: 8. táblázat: Összesített sűrűségértékek ( g / cm 3 ) [ 13 ] 31

35 Az alábbi összesítő táblázat pedig tartalmazza a kiszállított és a tóba visszahulló anyag (ebben az esetben mind az öt minta összesítve van) esetében mért értékeket: x i -x i+1 x ki f K f T F K (x) F T (x) 45< 54, , ,25 0, ,5 26,75 0, , , , , , , ,0-8,0 6 0, , ,0-4,0 3 0, , ,0-2,0 1,5 0, ,0147 0, ,5-1 0,75 0, , , , ,25-0,5 0,375 0, , , , ,125-0,25 0,1875 0, , , , ,063-0,125 0,094 0, , , , <0,063 0,0315 0, , , , táblázat: Összesített eloszlás [ 13 ] Az F K (x) a szállítószalag által kiszállított anyag, míg a F T (x) a tóba visszahulló anyag. Következhetett a szita modellezése, amit az alábbi ábra szemléltet: 17. ábra: Modellezendő szita [ 13 ] Az alsó szitasík két termékének szemcseméret eloszlását méréssel vizsgáltam, és a kiszállított termék tömegáramát is megmértem. Probléma az volt, hogy két ismeretlenem 32

36 volt: az egyik a teljes kihozatal, a másik a szitamodell N értéke, azaz a ráesések száma. A következő iteratív módszerrel becslést adok az N értékre és a kihozatalra a mért és szimulált értékek alapján. Először az ismert adatok alapján kiszámoltam a kiszállított anyag tömegáramát: ṁ K = v * m = 22,96 kg / m * 1,8 m / s = 41,33 kg / s, ahol a v a szalagsebesség, az m egy folyóméterről levett anyag tömege. A további számításokhoz szükséges f K -t, azaz a kiszállított anyag tömeghányadait, illetve az f T -t, azaz a tóba visszahulló anyag tömeghányadait már korábban kiszámoltam. (lásd: 9. táblázat) Következhetett a Tromp függvény meghatározása. Mindkét termék és a feladás értékei alapján kezdtem el kiszámolni a Tromp értékét. Megkerestem az ún. legvalószínűbb tömegkihozatal értékét, amikor az összes frakcióra vonatkoztatva a kétféle, mért és számított Tromp értékek a legjobban egyeznek, vagyis a frakciónként számított Trompok közötti eltérések összege minimális. A kihozatal értékét T = 0 és T = 1 között változtattam és megkerestem a hiba minimumát. (Faitli és társai, 2014) [ 3 ] Első lépésként a tóba visszahulló anyag tömegáramára vettem fel értéket, ami jelen esetben: ṁ T = 41,33 kg / s. Ezen érték változtatásával kapjuk meg a hiba minimumát. A tömegkihozatal kiszámítása egy felvett értékre például: η T = ṁ K / ṁ Ö = 41,33 kg / s 82,66 kg / s = 0,5, ahol az ṁ Ö a két anyag tömegáramának összege. A Tromp értékek kiszámítása során a szitálás fejezetben használt képletre volt szükségem, amihez az alábbi értékek tartoznak: - ϕ = 0,9 (szita-konstans) - d = 0,5 mm (szitanyílás szélessége) - l = 12 mm (szitanyílás hossza) - N = 2 (ráesések száma) (ez is egy felvett szám) -x ki = osztályközép 33

37 f T f k f k *η T f T *(1-η T ) f f T mért T számított Hiba , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,37E-07 0, , , , , , , ,000278,5 0,5 1 0, táblázat: Tromp értékek 0,5-ös tömegkihozatalnál [ 13 ] Megpróbáltam két szélsőséges értéket felvenni a 0,5-höz képest. Így megtudtam, hogy növelnem kell az értéket. T mért T számított Hiba 0,72920, , , , , , , , , , , , , , , , T mért T számított Hiba 0, , , , , , , , , , , , , , , ,69E-05 0, táblázat: Hibaértékek 0,3-as (balra) és 0,8-as (jobbra) tömegkihozatali értéknél [ 13 ] 34

38 T mért T számított Hiba 0, , , , , , , , , , , , , , , ,02E-05 0, T mért T számított Hiba 0,94962, , , , , , , , ,0092 0, , , , , ,01E-09 0, táblázat: Hibaértékek 0, 78-as (balra) és 0,75-ös (jobbra) tömegkihozatali értékeknél [ 13 ] Végül a legkisebb hibaértéket az T = 0,76 értéknél kaptam meg. x i -x i+1 x ki f T f K f K *η T f T *(1-η T ) f f T mért T számított Hiba 45< 54, , ,25 0 0, , , ,5 26,75 0 0, , , , , ,0714 8, , , ,1484 4,0-8, , , ,1175 2,0-4, , , ,0827 1,0-2,0 1,5 0, , , ,0035 0,0737 0,952, ,5-1 0,75 0, , , , ,0792 0, , ,25-0,5 0,375 0, , , , ,1734 0,5037 0, , ,125-0,25 0,1875 0, , ,0331 0, ,1080 0,3064 0, , ,063-0,125 0,094 0, , , , ,0194 0,2045 0, , <0,063 0,0315 0, , ,0013 0, ,0496 0,0266 0, ,96E-06,76 0,24 1 0, táblázat: A kiszámított eredmények a megfelelő tögmegkihozatali értékkel [ 13 ] 35

39 A hiba minimum értékénél az N=2 értéket kaptam az iteráció során. Ez egyben azt is jelenti, hogy a szita nem élesen választ szét, valószínűleg rövid. Az T = 0,76 értéket megkapva ki tudtam számolni a tóba visszahulló anyag tömegáramát: η T = ṁ K / ṁ Ö => ṁ Ö = 41,33 kg / s 0,76 = 54,38 kg / s. Egy egyszerű kivonással megkapjuk az eredményt: ṁ T = ṁ Ö - ṁ K = 54,38 kg / s - 41,33 kg / s = 13,05 kg / s Az alábbi képen a teljes szitamodell látható. A felső szitasíkot adtatok hiányában nem tudtuk modellezni, de sem a technológia, sem a feladat szempontjából nem fontos. 18. ábra: Teljes szitamodell az átalakítás előtt [ 13 ] 8.1. A finomhomok veszteségének csökkentése A kavicsbányászatban a kitermelt nyersanyag egyik legértékesebb része a mosottosztályozott 0-4 mm szemcseméretű homok, azon belül a 0-1mm és a 0-2mm szemcseméretű rész. A nedves kitermelés és előkészítési technológia során pont ennek a frakciónak a legnagyobb a vesztesége. A kitermelést követő első víztelenítési fázis a legnagyobb veszteségforrás. A veszteség mértéke a termelés helyétől és a kitermelt nyersanyag szemcseméret összetételétől, illetve az előkészítési technológia felépítésétől függ. 36

40 MOHR kotróval termelő kavicsbányák esetén a kitermelés és az előkészítés során minden olyan helyen jelentkezhet veszteségforrás, ahol a rendszerből víz távozik. Ezt különböző mérések és azok eredményei is alátámasztják. A tóba visszavezetett anyag, vagyis zagy mennyisége nem, vagy csak nehezen mérhető, így vesztesége csak becsülhető. A MOHR típusú kotróval dolgozó bányákban a kitermelt homo-kavics tömegének 5-10%- át is elérheti a tóba visszavezetett szilárd anyag mennyisége, ami 80-90%-ban 63μm feletti szemcsékből áll. A parton üzemelő osztályozó-iszaptalanító berendezések nem mutatnak jelentős finomhomok veszteséget. A finomhomok veszteség csökkentése, illetve megszüntetése érdekében a kitermelést követő, de az elszállítást megelőző víztelenítésnél kell a finomhomok visszanyerését megoldani. A rendszer kialakításánál fontos figyelembe venni a kitermelési technológia, a rendelkezésre álló helyet és a visszanyert szilárd anyag kiszállítási lehetőségét. Ebből az következik, hogy a termelés és a víztelenítő szita alsó terméke mennyiségben és összetételben nem állandó. A MOHR típusú úszókotrók esetében a kotróhajóra tervezett rendszernek az ott üzemelő durvaleválasztó és iszaptalanító-víztelenítő rendszerhez kell igazodnia. Figyelembe kell venni a hajóstabilitási szempontokat is. Két megoldás lehetséges: - nem mechanikus felszíni áramkészülék (hidrociklon) - mechanikus áramkészülék (hidrociklon) A kitermelő rendszerhez igazodó és jól üzemeltetett berendezéssel a finomhomok veszteség 60-80%-kal csökkenthető, és a beruházás 1-2 éven belül megtérül. (Bőhm és társai, 2007) [ 1 ] A WEIR Minerals Hungary Kft. által tervezett technológia betelepítésre és beüzemelésre került. A feladat megoldására egy 100 WGR zagyszivattyút és egy Linatex HK 100 hidrociklont javasoltak beépíteni. 100 WGR zagyszivattyú méretezési paraméterei: Kapacitás: Q=108 m3/h zagy (22 t/h homoktartalom) Teljes Emelőmagasság: H=23 m; Szilárd anyag sűrűsége: S=2,65 kg/dm 3 ; Víz sűrűsége: S V = 1kg/dm 3 ; Zagy sűrűség: S m = 1.13 kg/dm 3 ; Szilárdanyag : c v = 8% 37

41 Szilárdanyag : c w = 20 % Ráfolyás a szivattyúnál: 1 m vízoszlop Szívócső hossz: max 2 m Szívócsőátmérő: 125 mm Nyomócső hossz: max 15 m Nyomócső átmérő 125 mm Geodetikus emelőmagasság: H g = 6 m Szivattyú fordulatszám: /perc Linatex gumikopóbélések; Linatex gumiborítású járókerék; Villamos motor meghajtás: 15 KW (4p,50Hz,380kW); Ékszíjhajtás; CV kivitel szivattyú fölé telepített motor; 19. ábra: A hidrociklon zagyszivattyúja [ 13 ] 38

42 20. ábra: A hidrociklon technológiai rajza / WEIR Minerals Hungary Kft./ 21. ábra: A hidrociklon [ 13 ] 39

43 9. Átalakítás utáni mérések A hidrociklon beüzemelése után újbóli méréseket végeztem. Mintát vettem a hidrociklon alsó termékéből (apex), valamint a felső termékéből (vortex). 22. ábra: Az apexen kiáramló anyag mintavevőhelye [ 13 ] 23. ábra: Az örvénykereső csövön kiáramló anyag mintavevőhelye [ 13 ] 40

44 A mintavétel során tömegáramokat szerettem volna mérni, de ezt az adott körülmények nem engedték meg. Mindkét anyagot az eddigi vizsgálatokhoz hasonlóan osztályoztam. Elméletben a vortexes mintában a szemcseméretnek 0,063 mm alatt kellett volna lennie, ami a mérések után igazolta is magát minimális eltéréssel. 14. táblázat: Hidrociklonból vett mintaanyagok eloszlás [ 13 ] A hidrociklon betelepítése előtt a 0,063 mm feletti frakció arány kb. 80% volt, azaz a számomra fontos 0-4 mm-es frakció elveszett. Amint az a táblázatban is látható, hogy kb. 99%-ban csak 0,063 mm alatti szemcsék találhatóak a finomiszapban, a többi anyag az apexen keresztül a szállítószalagra kerül. Így sikerült kinyernem a zagyból a számomra fontos frakciót. A hidrociklon méretezése során a ciklonfeladást nem tudtam mérni. Mivel a hidrociklonra az alsó szitasíkon áthulló anyag kerül feladásra, így a beüzemelés előtti mérésékből vett számításokat használom alapként, azaz a ciklonra a tóba visszahulló általam mért anyagmennyiséget adom fel (lásd: 13. táblázat). Jelen esetben nem tudtam a tömegáramokat, csak a mért értékek alapján kiszámított eloszlásokat, valamint a ciklonfeladás koncentrációját tudtam kiszámolni: c * V * ρ s = m s, ahol: - ρ s = 2,6 kg / l - m s = 4,44 kg Önmagában ez a képlet kevés, mert sok az ismeretlen. Alkalmazni kell a következőt is: V * [c*ρ s + (1-c)*ρ v ] = m m, ahol: m m = 15,68 kg A két képletet egymással elosztva kapom meg az eredményt: ( V * [c*ρ s + (1-c)*ρ v ] ) (c * V * ρ s ) = m m m s A megfelelő átrendezés után megkaptam a ciklonfeladás térfogat koncentrációját: c = 0,13 = 13 % 41

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Warman kavicsszivattyúk Magyarországon

Warman kavicsszivattyúk Magyarországon Weir Warman Minerals Kft. Weir Warman kotrószivattyúk Kft Magyarországon Prezentáció: XXXVIII.OBB konferencia Balatongyörök Szept. 2005 Készítette: Puskás Ferenc Cégvezet Warman kavicsszivattyúk Magyarországon

Részletesebben

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK.

ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. ÖRÜLÜNK, HOGY AZ IRÁNT ÉRDEKLŐDIK. Az Ártándi Kavicsbányában az ásványvagyon ipari méretű kitermelése 1970-ben indult meg. Kezdetben az Országos Kavicsbánya Vállalat részeként, majd önállóan és 1992-től

Részletesebben

METRISOFT Mérleggyártó KFT

METRISOFT Mérleggyártó KFT METRISOFT Mérleggyártó KFT : 6800 Hódmezvásárhely Jókai u.30. Tel : (62) 246-657 Fax : (62) 249-765 E-mail : merleg@metrisoft.hu Weblap : http://www.metrisoft.hu Szerver: http://metrisoft.dsl.vnet.hu K:\KOZOS\Kope\Szalgmérlegkérdív.doc

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK

BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK BEÉPÍTÉSI SEGÉDLET VIACON HELCOR HULLÁMACÉL CSŐÁTERESZEK 2040 Budaörs, 1 www.viaconhungary.hu 1. BEÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK: A beépítés betartandó fő fázisai: - kitűzés - ágyazat- készítés -

Részletesebben

VÍZTELENÍTŐ KUTAK HOZAMVÁLTOZÁSA LIGNITKÜLFEJTÉSEKBEN

VÍZTELENÍTŐ KUTAK HOZAMVÁLTOZÁSA LIGNITKÜLFEJTÉSEKBEN A Miskolci Egyetem Közleményei, A sorozat, Bányászat, 80. kötet (2011), p.197-203. VÍZTELENÍTŐ KUTAK HOZAMVÁLTOZÁSA LIGNITKÜLFEJTÉSEKBEN egyetemi tanár, MTA rendes tagja Miskolci Egyetem,Bányászati és

Részletesebben

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám: Ventilátor (Ve) 1. Definiálja a következő dimenziótlan számokat és írja fel a képletekben szereplő mennyiségeket: φ (mennyiségi szám), Ψ (nyomásszám), σ (fordulatszám tényező), δ (átmérő tényező)! Mennyiségi

Részletesebben

S z á l l í t ó s z a l a g o k

S z á l l í t ó s z a l a g o k S z á l l í t ó s z a l a g o k Folyamatos működésű anyagmozgató berendezés, amely adott vonalvezetésű pálya mentén darabáruk és ömlesztett anyagok szállítására, bizonyos esetekben rakodására (átadására)

Részletesebben

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT.

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN 60079-10:2003 SZABVÁNY SZERINT. Előterjesztette: Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára.

homok, kavics, homokos kavics termékek szemnagyságára és a zúzottkövek kőzetfizikai csoportjára, valamint szemalakjára. 1 Az MSZ EN 4798-1:2004 Beton. 1. rész. Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség. Az MSZ EN 206-1 és alkalmazási feltételei Magyarországon című szabvány 5.1.3. Aalékanyagok című

Részletesebben

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK QP S4 TERMÉKLEÍRÁS A QP S4 sorozat minden egyes darabját különös gonddal tervezték. A visszacsapó szelep hőre lágyuló, ellenálló műanyagból készült és 6, kosütést 37baron (37m vízoszlop) bír el. A hidraulikus

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése. Tartalomjegyzék

Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése. Tartalomjegyzék Lánchajtások Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése Tartalomjegyzék Meghatározás Olyan kényszerhajtás (alakzáró hajtás), ahol a teljesítményátvitel

Részletesebben

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM1 VBK Környezetmérnök BSc AT01 Ipari termék- és formatervező BSc AM01 Mechatronikus BSc AM11 Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN 2. FAK.ZH - 2013.0.16. 18:1-19:4 KF81 Név:.

Részletesebben

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata

Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata Almalégyártási melléktermék hasznosításának vizsgálata Tudományos Diákköri Konferencia Előadás 2013 Előadó: Szilágyi Artúr II. éves Előkészítéstechnikai mérnök MSc hallgató Konzulens: Dr. Mucsi Gábor egyetemi

Részletesebben

Rezgőadagolók. Szállítószalagok

Rezgőadagolók. Szállítószalagok Bányászat Építőipar Szállítószalagok Rezgőadagolók Közel ötven féle típust gyártunk különféle vázkonstrukciókkal. Saját építőelemeinkből készülnek, melyek többéves fejlesztés és a gyakorlati tapasztalat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft. 2013.10.25. 2013.11.26. 1 Megrendelő 1. A vizsgálat célja Előzetes egyeztetés alapján az Arundo Cellulóz Farming Kft. megbízásából

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv

Rugalmas állandók mérése (2-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv (-es számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:,... Beadás ideje:.. 9. /9 A mérés leírása: A mérés során különbözõ alakú és anyagú rudak Young-moduluszát, valamint egy torziós szál torziómoduluszát akarjuk

Részletesebben

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában

ELSÕ BETON. Környezetvédelmi aknák. 1991 óta az építõipar szolgálatában 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Környezetvédelmi aknák 6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7. Az Elsõ Beton Kft. 1991 óta gyárt különbözõ típusú vasbeton aknákat. A megrendelõi igényeknek megfelelõen ezen termékcsaládba

Részletesebben

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján

Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján Szigetköz felszíni víz és talajvíz viszonyainak jellemzése az ÉDUVIZIG monitoring hálózatának mérései alapján MHT Vándorgyűlés 2013. 07. 04. Előadó: Ficsor Johanna és Mohácsiné Simon Gabriella É s z a

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ

INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ Strandröplabda bizottság INFORMÁCIÓK STRANDRÖPLABDA PÁLYA ÉPÍTÉSÉHEZ 1. Játékterület: A játékpálya 16 X 8 méteres négyszög alakú terület, melyet legalább 3 méteres kifutó vesz körül és légtere legalább

Részletesebben

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q 1. Az ábrában látható kapcsolási vázlat szerinti berendezés két üzemállapotban működhet. A maximális vízszint esetében a T jelű tolózár nyitott helyzetben van, míg a minimális vízszint esetén az automatikus

Részletesebben

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése

A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése A vegyesen gyűjtött települési hulladék mechanikai előkezelése XX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás Szombathely, 2010. május 11-12-13. Horváth Elek, ügyvezető Gépsystem Kft. A Gépsystem

Részletesebben

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár

MSZ EN 1610. Zárt csatornák fektetése és vizsgálata. Dr.Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens. Dulovics Dezsőné dr főiskolai tanár MSZ EN 1610 Zárt csatornák fektetése és vizsgálata Dr. Dulovics Dezső Ph.D. egyetemi docens, Dulovics Dezsőné dr. főiskolai tanár, Az előadás témakörei: -alkalmazási terület, fogalom meghatározások, általános

Részletesebben

Szilárd testek rugalmassága

Szilárd testek rugalmassága Fizika villamosmérnököknek Szilárd testek rugalmassága Dr. Giczi Ferenc Széchenyi István Egyetem, Fizika és Kémia Tanszék Győr, Egyetem tér 1. 1 Deformálható testek (A merev test idealizált határeset.)

Részletesebben

3. Mérőeszközök és segédberendezések

3. Mérőeszközök és segédberendezések 3. Mérőeszközök és segédberendezések A leggyakrabban használt mérőeszközöket és használatukat is ismertetjük. Az ipari műszerek helyi, vagy távmérésre szolgálnak; lehetnek jelző és/vagy regisztráló műszerek;

Részletesebben

Új termelő rendszerek létesítése Visonta K.-III. bányában

Új termelő rendszerek létesítése Visonta K.-III. bányában Új termelő rendszerek létesítése Visonta K.-III. bányában Keleti III. bánya nyitása - előzmények Az elmúlt években a két bányából átadott lignit mix optimalizálása miatt (60% Visonta bánya 40% Bükkábrány

Részletesebben

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.09.27. A mérés száma és címe: 2. Elemi töltés meghatározása Értékelés: A beadás dátuma: 2011.10.11. A mérést végezte: Kalas György Benjámin Németh Gergely

Részletesebben

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése MISKOLCI EGYETEM GÉPELEMEK TANSZÉKE OKTATÁSI SEGÉDLET a GÉPELEMEK II. c. tantárgyhoz GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése Összeállította: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 008. A lánchajtás tervezése során

Részletesebben

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor Aprító gépek E-hulladék aprítására leggyakrabban forgó, vagy álló és forgó kések között, illetőleg különböző zúzó szerkezetek révén kerül sor. A gépek betétei (élek, kések) cserélhetők. Shredder (7. ábra)

Részletesebben

Örvényszivattyú A feladat

Örvényszivattyú A feladat Örvényszivattyú A feladat 1. Adott n fordulatszám mellett határozza meg a gép jellemző fordulatszámát az optimális üzemi pont mérésből becsült értéke alapján: a) n = 1700/min b) n = 1800/min c) n = 1900/min

Részletesebben

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008

Üzemi gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 gyártásellenőrzés a kavics- és kőbányákban Kő- és kavicsbányász nap Budapest 2008 A bányászat során előállított építési termékekre vonatkozó előírások 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az

Részletesebben

Bányaipari technikus É 1/6

Bányaipari technikus É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával

Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával Építőanyagok II - Laborgyakorlat Betontervezés Tervezés a Palotás-Bolomey módszer használatával A tervezés elvei Cél: előírt nyomószilárdságú beton összetételének és keverési arányának megtervezése úgy,

Részletesebben

DIN W.-Nr AISI 304

DIN W.-Nr AISI 304 Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár -1 Unilift AP5.4.6.A.V Külön kérésre Cikkszám: 962875 Szennyezettvíz szivattyú Függőleges tengelyű, egyfokozatú rozsdamentes merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges nyomócsonkkal,

Részletesebben

Cél. ] állékonyság növelése

Cél. ] állékonyság növelése Szivárgók Cél Síkvidék: magas talajvízszint esetén - TV szintcsökkentés, - teherbírás növelés, - fagyveszély csökkentés Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: ráhullott csapadék kivezetése Támszerkezetek:

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás Áramlástan feladatgyűjtemény Az energetikai mérnöki BSc és gépészmérnöki BSc képzések Áramlástan című tárgyához 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás Összeállította: Lukács Eszter Dr. Istók Balázs Dr.

Részletesebben

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata 1 A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata 6 Az áramlatsűrűség (forgalomsűrűség) a követési távolsággal ad egyértelmű összefüggést: a sűrűség reciprok értéke a(z) (átlagos) követési távolság.

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Juhász Károly Péter Betontechnológia 4 - Betondiagnosztika 2018 szakmérnöki előadás BME Vizsgálatok típusai Mikor van rá szükségünk? kivitelezés ellenőrzése nem ismert szerkezet teherbírásának meghatározása

Részletesebben

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS

5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5. FELSZÍN ALATTI VÍZELVEZETÉS 5.1. CÉL, FELADAT 5.1.1. Cél: 1. Síkvidék: magas TV szintcsökkentés Teherbírás növelés, fagyveszély csökkentés 2. Bevágás: megszakított TV áramlás kezelése Töltés: rá hullott

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

VENTUS A-P Műszaki adatok:

VENTUS A-P Műszaki adatok: VENTUS A-P A berendezés - működési mód alapján - a áramlásának típusa szerint aktív és passzív kategóriába sorolható. Passzív típusú biofiltereink ventilátor nélkül működnek, a t a szűrőn a rendszer kényszeráramlása

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS fejlesztési gépbeszerzés

MŰSZAKI LEÍRÁS fejlesztési gépbeszerzés MŰSZAKI LEÍRÁS fejlesztési gépbeszerzés 1. A VPS 2000 AUTOMATIZÁLÁSA: A MEGLÉVŐ JELENLEG FÉLAUTÓMATA VPS-2000 automatikával való ellátása. De ez mellett fontosabb szempont, hogy a gyártási lépéseket (adagolás

Részletesebben

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett

Részletesebben

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 24. Leadás dátuma: 2008. 10. 01. 1 1. Mérések ismertetése Az 1. ábrán látható összeállításban

Részletesebben

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán

Utak földművei. Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör. Dr. Ambrus Kálmán Utak földművei Útfenntartási és útüzemeltetési szakmérnök szak 2012. I. félév 2./1. témakör Dr. Ambrus Kálmán 1. Az utak földműveiről általában 2. A talajok vizsgálatánál használatos fogalmak 3. A talajok

Részletesebben

Akciós úszókapu vasalat szett!

Akciós úszókapu vasalat szett! Bemutatóterem és raktár: 1183 Budapest, Akadály u. 15 Bejárat a Nefelejcs u. felől! Telefon: +36 1 297 33 96 info@polswat.hu Nyitva: H-Cs: 8-17:00 Magyarország Kft. Mobil:+36 30 633 21 60 www.polswatbolt.hu

Részletesebben

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35

SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 SIMEX Felületmarók PL 25.10 35.15 45.20 55.20 60.20 1000 40.35 Kiválóan alkalmas aszfalt és beton felületek megmunkálására. A felületmarók a SIMEX által szabadalmaztatott önszintező mechanizmussal vannak

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK 2007-2008-2fé EHA kód:.név:.. 1. Egy 5 cm átmérőjű vasgolyó 0,01 mm-rel nagyobb, mint a sárgaréz lemezen vágott lyuk, ha mindkettő 30 C-os. Mekkora

Részletesebben

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft

FÚRÁS. Varga Károly RAG Hungary Kft FÚRÁS Varga Károly RAG Hungary Kft Miről lesz szó Mi is az a fúróberendezés A fúrás célja a kút Amiről sosem feledkezünk meg Biztonság Környezetvédelem Mi is az a fúró berendezés Alapokból az egész Mi

Részletesebben

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés Épület alapozása síkalappal (1. rajz feladat) Minden építmény az önsúlyát és a rájutó terheléseket az altalajnak adja át, s állékonysága, valamint tartóssága attól függ, hogy sikerült-e az építmény és

Részletesebben

Eco-Jet és Hydrojet - kör alapú, szabadon álló zsírleválasztó polietilén tartállyal

Eco-Jet és Hydrojet - kör alapú, szabadon álló zsírleválasztó polietilén tartállyal Teljes ürítésű Eco-Jet és Hydrojet - kör alapú, szabadon álló zsírleválasztó polietilén tartállyal ACO termékelőnyök Szegmensekre bontható kialakítás, melynek következtében kis ajtónyílásokon keresztül

Részletesebben

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

2. mérés Áramlási veszteségek mérése . mérés Áramlási veszteségek mérése A mérésről készült rövid videó az itt látható QR-kód segítségével: vagy az alábbi linken érhető el: http://www.uni-miskolc.hu/gepelemek/tantargyaink/00b_gepeszmernoki_alapismeretek/.meres.mp4

Részletesebben

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján! Kérem, þ jellel jelölje be képzését! AKM VBK Környezetmérnök BSc AT0 Ipari termék- és formatervező BSc AM0 Mechatronikus BSc AM Mechatronikus BSc ÁRAMLÁSTAN. FAKULTATÍV ZH 203.04.04. KF8 Név:. NEPTUN kód:

Részletesebben

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Hallgatói laboratóriumi gyakorlat Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására Mintajegyzőkönyv Készítette:

Részletesebben

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában Antal Dániel, doktorandusz, Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszék Szabó Tamás, egyetemi docens, Ph.D., Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Tanszék Szilágyi Attila, egyetemi adjunktus,

Részletesebben

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés)

9- Fordító és kitárazó egységek (a műhely méretei alapján lehetséges az illesztés) Formmaksan szegező sor A gép által elfogadott tűréshatár a raklap alkotóelemeinek méreteire vonatkozóan megegyezik az UNI/EURO által előírtakkal. Gyártási kapacitás: EUR/EPAL típusú raklapra vonatkozó

Részletesebben

Szerelési utasítás RJFH-150 Mini fészekhinta

Szerelési utasítás RJFH-150 Mini fészekhinta Szerelési utasítás RJFH-150 Mini fészekhinta Gyártó: POLYDUCT ZRT Nádudvar Kabai út 62. 4181 Mini fészekhinta fő egységei: - Felületkezelt állványzat - Fészekhinta ülőke szett - 100 Felületkezelt állványzat

Részletesebben

CANALMASTER WA. kombinált szívó- és öblítőjárművek a hatékony csatornatisztításhoz víztisztítással. Intelligens. Gazdaságos. Nagy teljesítményű.

CANALMASTER WA. kombinált szívó- és öblítőjárművek a hatékony csatornatisztításhoz víztisztítással. Intelligens. Gazdaságos. Nagy teljesítményű. CANALMASTER WA kombinált szívó- és öblítőjárművek a hatékony csatornatisztításhoz víztisztítással Intelligens. Gazdaságos. Nagy teljesítményű. CANALMASTER WA kombinált szívő- és öblítő felépítmények A

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához

Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához Segédlet a Hengeres nyomó csavarrugó feladat kidolgozásához A rugók olyan gépelemek, amelyek mechanikai energia felvételére, tárolására alkalmasak. A tárolt energiát, erő vagy nyomaték formájában képesek

Részletesebben

Az építményt érő vízhatások

Az építményt érő vízhatások Általános információk, alapfogalmak ACO Fränkische ACO MARKANT ACO ACO DRAIN DRAIN A megbízható szivárgórendszertõl biztonságot, ellenõrizhetõséget és nagy élettartamot várunk el. Ehhez szükséges a földdel

Részletesebben

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során?

Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Vajon kinek az érdekeit szolgálják (kit, vagy mit védenek) egy víztermelő kút védőterületének kijelölési eljárása során? Tósné Lukács Judit okl. hidrogeológus mérnök egyéni vállalkozó vízimérnök tervező,

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

Tápvízvezeték rendszer

Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer Tápvízvezeték rendszer A kutaktól a víztisztító üzemig vezetı csövek helyes méretezése rendkívüli jelentıséggel bír a karbantartási és az üzemelési költségek tekintetében. Ebben

Részletesebben

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL

ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL 070702-X-1/5 ÖNTVÉNYTISZTÍTÓ SZŰRŐASZTAL (Az alábbi adatok a képen bemutatott berendezésre érvényesek) TECHNOLÓGIAI MŰVELETEK Öntvények sorjázása, köszörülése. 070702-X-2/5 MÉRETEK Munkadarab: legnagyobb

Részletesebben

Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: Üi.: Láda Péter ( :46/ ) Határozat

Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: Üi.: Láda Péter ( :46/ ) Határozat Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.sz.: MBK/3363-8/2012 Jogerő: 2013.07.12. Üi.: Láda Péter ( :46/503-755)

Részletesebben

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER Innovatív megoldások az SW-től KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett kidolgozását,

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p Jedlik 9-10. o. reg feladat és megoldás 1) Egy 5 m hosszú libikókán hintázik Évi és Peti. A gyerekek tömege 30 kg és 50 kg. Egyikük a hinta végére ült. Milyen messze ült a másik gyerek a forgástengelytől,

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1502/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MEOLIT" Minőségellenőrző és Minőségbiztosító, Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vizsgáló

Részletesebben

Lipurex és Lipurat kör alapú, szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal

Lipurex és Lipurat kör alapú, szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal Teljes ürítésű Lipurex és Lipurat kör alapú, szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal ACO termékelőnyök Szegmensekre bontható kialakítás, melynek következtében kis ajtónyílásokon keresztül

Részletesebben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben

Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Izotóphidrológiai módszerek alkalmazása a Kútfő projektben Deák József 1, Szűcs Péter 2, Lénárt László 2, Székely Ferenc 3, Kompár László 2, Palcsu László 4, Fejes Zoltán 2 1 GWIS Kft., 8200. Veszprém,

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük.

Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük. 5. Extrúzió Exrúzió alatt műanyag por vagy granulátumból kiindulva folyamatos, végtelen hosszúságú adott profilú műanyag rúd előállítását értjük. Egycsigás extruder 1 csiga, 2 henger, 3 tölcsér vízzel

Részletesebben

Hódmezővásárhely 47-es elkerülő körforgalom acélszerkezetének gyártása és szerelése

Hódmezővásárhely 47-es elkerülő körforgalom acélszerkezetének gyártása és szerelése Hidász napok 2018 Szabó Zoltán Szerződéses feladatok: H1, H4, H5 jelű hidak acélszerkezetének gyártása, korrózióvédelme, szállítása és szerelése H1 jelű híd Hossz: 81 m Acélszerkezet tömege: 276 t H4 jelű

Részletesebben

A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés

A HELIOS kémény rendszer. Leírás és összeszerelés A HELIOS kémény rendszer Leírás és összeszerelés 1. Bemutatás: A HELIOS kémény rendszer" a legújabb kémény rendszer, amely a romániai piacon jelent meg és egy technikusokból álló csapat több éven át tartó

Részletesebben

Lipurex és Lipurat ovális, szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal

Lipurex és Lipurat ovális, szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal Teljes ürítésű Lipurex és Lipurat ovális, szabadon álló zsírleválasztó rozsdamentes acél tartállyal ACO termékelőnyök Robusztus szerkezet 25 éves stabilitási igazolással Ürítés és karbantartás költsége

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK FÖLDTANA ÉS TELEPTANA

ÉPÍTŐIPARI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK FÖLDTANA ÉS TELEPTANA ÉPÍTŐIPARI ÁSVÁNYI NYERSANYAGOK FÖLDTANA ÉS TELEPTANA Műszaki földtudományi alapszak 2018/19 I. félév TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Ásványtani-Földtani Intézet

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. feladat 12 pont Anyagszállítás 1. Az ábrán egy egyszeres működésű dugattyús szivattyú látható. Nevezze meg a szivattyú számokkal jelölt

Részletesebben

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27.

Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. Hidrometeorológiai értékelés Készült 2012. január 27. 2011. év hidrometeorológiai jellemzése A 2010. év kiemelkedően sok csapadékával szemben a 2011-es év az egyik legszárazabb esztendő volt az Alföldön.

Részletesebben

Mérnöki alapok 4. előadás

Mérnöki alapok 4. előadás Mérnöki alapok 4. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-6-80

Részletesebben

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára 3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TENGELYVÉG CSAPÁGYAZÁSA, útmutató segítségével d. A táblázatban szereplő adatok alapján

Részletesebben

FOLYAMATOS ÜZEMŰ SZÁLLÍTÓSZALAG- BERENDEZÉS MÉLY OLAJSÜTŐ

FOLYAMATOS ÜZEMŰ SZÁLLÍTÓSZALAG- BERENDEZÉS MÉLY OLAJSÜTŐ Food Processing Equipment ProfiFry FOLYAMATOS ÜZEMŰ SZÁLLÍTÓSZALAG- BERENDEZÉS MÉLY OLAJSÜTŐ A ProfiFry univerzális, folyamatos üzemű, mély olajsütő egy megbízható és univerzális megoldás termékek széles

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T O K a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítésekhez, az 56/2016 (VIII.19.) FM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS

INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS INTEGRÁLT VÍZHÁZTARTÁSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS ELŐREJELZÉS 2017. január kivonat Készítette: az Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízjelző és Vízrajzi Főosztály Vízrajzi Monitoring Osztálya és az Alsó-Tisza-vidéki

Részletesebben

6SR. 6 elektromos csőszivattyúk. TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY Szállítási teljesítmény 1000 l/perc-ig (60 m³/óra) Emelési magasság 390 m-ig

6SR. 6 elektromos csőszivattyúk. TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY Szállítási teljesítmény 1000 l/perc-ig (60 m³/óra) Emelési magasság 390 m-ig 6SR 6 elektromos csőszivattyúk Tiszta vízhez (Homoktartalom max. g/m³) Háztartási használat Lakossági használat Ipari használat TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY Szállítási teljesítmény l/perc-ig (6 m³/óra) Emelési

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály

TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, március óra 11. osztály TOL A MEGYEI SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSE Y Szekszárd, 2002 március 13 9-12 óra 11 osztály 1 Egyatomos ideális gáz az ábrán látható folyamatot végzi A folyamat elsõ szakasza izobár folyamat, a második szakasz

Részletesebben

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE

TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE TALAJOK OSZTÁLYOZÁSA ÉS MEGNEVEZÉSE AZ EUROCODE ALAPJÁN Dr. Móczár Balázs BME Geotechnikai Tanszék Szabványok MSz 14043/2-79 MSZ EN ISO 14688 MSZ 14043-2:2006 ISO 14689 szilárd kőzetek ISO 11259 talajtani

Részletesebben

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig.

Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Polymerbeton aknarendszer Korrózióálló tetőtől talpig. Könnyű, egyszerű és költséghatékony beépítés Korrózióálló Hosszú élettartam Egyedi kialakítás is lehetséges Erős és szivárgásmentes. Polymerbeton

Részletesebben

Vaillant aurostep szolárrendszer

Vaillant aurostep szolárrendszer Az aurostep szolárrendszer áttekintése Termék Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel Szolárrendszer 150 literes, monovalens tárolóval, 2,2 m 2 -es kollektormezővel

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: Potenciométerek, huzalellenállások és ellenállás-hőmérők felépítésének és működésének gyakorlati vizsgálata A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :... Jedlik Ányos Fizikaverseny regionális forduló Öveges korcsoport 08. A feladatok megoldása során végig századpontossággal kerekített értékekkel számolj! Jó munkát! :). A kapcsolási rajz adatai felhasználásával

Részletesebben