ELŐADÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. 05. 26. ELŐADÁS"

Átírás

1 MELLŐZÖTT ELŐÍRÁSOK A BEÉPÍTETT GÁZZAL-OLTÓK TELEPÍTÉSE ÉS KARBANTATÁSA SORÁN. VÉDETT TEREK INTEGRITÁS VIZSGÁLATA AZ MSZ EN SZERINT ELŐADÁS PhD VEISSE ISTVÁN ügyvezető igazgató

2 INTEGRITÁS-VIZSGÁLAT Magyarul: INTEGRITÁS-VIZSGÁLAT Légfüggöny vizsgálat Ajtó ventillátor vizsgálat Angolul: DOOR FAN TESZT INTEGRITY TEST BLOWER DOOR TEST

3 INTEGRITÁS-VIZSGÁLAT

4 INTEGRITÁS-VIZSGÁLAT; ELMÉLETI HÁTTÉR Saum, David W.; Saum, Arthur M.1993: US Patent Means and methods for predicting hold time in enclosures equipped with a total flooding fire extinguishing system Eredetileg a Halon 1301-re vonatkozó tartási idő meghatározása volt a cél, amit később kiterjesztettek a Halon-alternatívokra, és a Tiszta Oltóanyagokra (Clean Agent). A mérési módszert és az eszközöket eredetileg épületek energetikai veszteségeinek vizsgálatára alkalmazták. Az energetikai veszteségek ~50%-a résveszteségekre vezethető vissza.

5 KÖVETELMÉNYEK A teljes elárasztással működő beépített oltórendszerrel szemben támasztott követelmények: 1. Védett tér elárasztása megfelelő időn belül. (Halocarbon 5-10 sec, Inert gázoknál <60 sec) 2. A tervezési koncentrációnak megfelelő mennyiségű gáz védett térbe juttatása. 3. Az oltóanyag diszperz elosztása a védett térben, átkeveredés biztosítása. 4. Tartási idő biztosítása (oltási koncentráció fenntartása meghatározott ideig) pont: Gondos tervezéssel, a vonatkozó szabványok, gyártóművi előírások betartásával biztosítható. 4. pont: A Tartási idő előrejelzése nehezebb feladat (mivel környezeti adottságtól, a védett tér zártságától függ) : A levegőnél nehezebb oltógáz keverék gravitációs áramlással kiszivárog a védett térből, az alsó réseken keresztül. A felső réseken keresztü friss oxigéndús levegő áramlik be az oltóközeg helyére.

6 OLTÓGÁZ ELSZIVÁRGÁSÁNAK OKAI 1. Az oltóanyag és a levegő fajsúly különbözete. 2. Külső, belső hőmérséklet. 3. Atmoszférikus nyomás (tengerszint feletti magasság). 4. Védett tér magassága (legkisebb védendő magasság). 5. Továbbá olyan tényezők, amelyek vizsgált terenként eltérőek lehetnek: 1. Védett tér mérete, elhelyezkedése, alakja. 2. A rések elhelyezkedése (pl. mennyezet-közeli rések hatása, ha a falakon és padló magasságában nincs rés). 3. A rések geometriája, mérete (nagy réseket könnyű felderíteni; több kis rés is nagy hatással tud lenni a tartási időre, de ezek felderítése nehezebb). 4. Szélhatás.

7 TARTÁSI IDŐ MEGHATÁROZÁS 1. Teszt elárasztással, melynek során mérni kell meghatározott magasságokban a koncentráció változását az idő függvényében (MSZ EN ) 2. Integritás vizsgálattal (ajtó ventillátoros méréssel), a módszer eredetileg széles körben elterjedt lakóépületek energetikai veszteségeinek felülvizsgálatára. (MSZ EN ) a) Költséghatékony b) Biztonságos a környezetre nézve c) Nem okoz a vizsgált helyiségben károsodást d) Könnyen megismételhető e) Megállapítja a szivárgást a vizsgált helyiségben f) A vizsgálat a telepítés, illetve műszaki tervezés megkezdése előtt is elvégzhető.

8 A TARTÁSI IDŐ A GYAKORLATBAN Az elárasztás során kialakuló tartási idő összefüggései: Turbulens elárasztákor homogén levegő-oltóanyag keverék jön létre. A kialakuló túlnyomással a modell nem számol (jelentős veszteségeket enged meg a tervezési kalkuláció). Nyomáslevezetéssel az integritás vizsgálat során foglalkozunk Levegő/ oltóanyag Levegő Levegő/ oltóanyag Levegő Levegő Elárasztás után a levegőnél nehezebb levegő-oltóanyag keverék a padlószinten pozitív nyomást eredményez (levegőnél nehezebb gázok). A réseken keresztül áramlás jön létre. A nagyobb nyomás (oltóanyag fajsúly), nagyobb résméret, nagyobb oltóanyag veszteséget eredményez. Az oltóanyag elszivárgás a padló-szinten negaív nyomást eredményez a mennyezeten. Ezen szívó hatásra a külső térből levegő szivárog az elárasztott térbe. Az egyes oltógázok a fajsúlyuk függvényében eltérő gravitációs nyomást hoznak létre.

9 OLTÓGÁZOK FAJSÚLYÁNAK HATÁSA Egyes oltógázok fajsúlyának hatása a tartási időre (keveredés nélküli, gravitációs kiürülés): Oltógáz Fajsúly (kg/m3) Tartási idő (perc) keveredés nélkül MSZ EN Nitrogén IG x Argonite IG INERGEN IG Argon IG CO FE-13 HFC NAF-SIII HCFC Blend A FE-25 HFC FE-241 HCFC HALON-1301 Halon FE-36 HFC-236fa FE-227 HFC-227ea FM-200 HFC-227ea FIC CEA-410 FC NOVEC

10 LÉGKEVEREDÉS HATÁSA A TARTÁSI IDŐRE Levegő/ oltóanyag Interface NINCS BELSŐ LÉGKEVEREDÉS (VENTILLÁCIÓ) Folyamatos átkeveredés nélküli vizsgált helyiségek. Monoton süllyedő határfelület van az oltó közeg és a levegő között. A sűlyedő interface felület a padló és a fal alsó részein kiáramló oltóanyag és a helyére felülről beszivárgó oxgén dús levegő felületén alakul ki. Az inetface szint felett nem biztosított az oltási koncentráció. BELSŐ LÉGKEVEREDÉS VAN (pl. légkondicionálás, hűtés) Folyamatos átkeveredésű vizsgált helyiségek Elárasztás után a levegőnél nehezebb levegő - oltóanyag keverék a padló szinten pozitív nyomást eredményez. A réseken keresztül áramlás jön létre. A nagyobb nyomás (oltóanyag fajsúly), a nagyobb résméret nagyobb oltóanyag veszteséget eredményez. Folyamatos a higulás, ezáltal az oltási koncentráció monoton csökken,

11 INTEGRITÁS VIZSGÁLAT AZ ELŐÍRÁSOKBAN NFPA 12A, NFPA 2001, ISO Standard VdS 2380, FM Global EN (MSZ EN 15004) BS 5306, BFPSA Code of Practice, BS: DD233,

12 INTEGRITÁS-VIZSGÁLAT AZ MSZ EN ben Bevezetés: Főként az oltóanyagoknak tesztelés és üzembehelyezés során való elárasztásos vizsgálat kiküszöbölésére irányuló követelményeket tartalmazza, és a zárt terek integritás vizsgálatát vezeti be alternatív eljárásként. 1. rész, pont Zárt terek integritásának áttekintése Minden teljes-elárasztásos rendszer esetén a zárt tér teljes ellenőrzésével fel kell tárni és hatásosan meg kell szüntetni minden olyan jelentős légszivárgást, amely azt eredményezheti, hogy a zárt tér, a nem megfelelő tömörség következtében nem képes fenntartani az oltóanyag előírt koncentrációszintjét az előírt tartási időtartamon át (ld pont). Ettől eltérő hatósági előírás hiánya esetén az E" mellékletben előírt vizsgálatot kell alkalmazni

13 INTEGRITÁS-VIZSGÁLAT AZ MSZ EN ben 1. rész, pont - Ellenőrzés Minimum évente meg kell vizsgálni, hogy nem fordult-e elő a védett terület határán való áthatolás, vagy egyéb olyan változás, amely károsan befolyásolhatja a tömörséget és az oltóanyag teljesítőképességét. Amennyiben ez szemrevételezéssel nem állapítható meg, akkor azt bizonyossággal kell megállapítani a zárt tér integritás-vizsgálatának ismételt végrehajtásával, az E" mellékletnek megfelelően F melléklet, Karbantartási ütemterv 12 havonta: Végezze el a zárt tér integritás-ellenőrzését az E" mellékletben szereplő módszer segítségével. Amennyiben a szivárgás mért összterülete időközben megnövekedett a telepítéskor mérthez képest, károsan befolyásolva a rendszer teljesítőképességét, akkor végezze el a szivárgás csökkentéséhez szükséges munkát.

14 VIZSGÁLATI SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁS MENETE A ventillátor nyomást (vákumot) hoz létre a helyiségben, amely megegyezik a védett térben levő levegő-oltóanyag keverék gázoszlopának nyomásával, A ventillátoron áthaladó légáramlás egyenlő az oltógáznak a tömítetlenségen át történő áramlásával, Meghatározzuk a statikus nyomást; pozitív, majd negatív nyomás alá helyezzük a védett teret. Átlagértékekkel a megengedett a szivárgási összfelületet számítjuk. EQLA (Equivalent Leakage Area Egyenértékű szivárgási felület ) A tartási idő meghatározása számítási módszerekkel.

15 INTEGRITÁS-VIZSGÁLAT MÉRŐESZKÖZÖK Pontosság Hitelesítés gyakoriság Ventillátor egység(ek) ± 5% Gyártóművi előírás (5 év) Nyomásmérő berendezések ± 1% Gyártóművi előírás (1 év) Áramlási nyomás mérése térfogatáram méréshez legalább a légköri nyomás ± 100 Pa Gyártóművi előírás (1 év) Hőmérséklet mérők ± 1 0 C Gyártóművi előírás (1 év)

16 INTEGRITÁS-VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÜLET Előzetes felülvizsgálat Álpadló, álmennyezet Szemmel látható rések Visszaáramlási utak megszüntetése Zavaró tevékenységek szüneteltetése Ajtók, nyílások zártsága, ventillátor egység tömör beépítése Üzemeltető tájékoztatása Vizsgálat leírása Vizsgálat várható időtartama Felhasználói segítség igénye A vizsgálat során az elkerülhetetlen korlátozásokról tájékoztatás

17 MÉRÉSI KÖRÜLMÉNYEK Mérési körülmények rögzítése Vázlat készítése a vizsgált helyiségről és környezetéről, légáramlás szempontjából figyelembe veendő ajtók, nyílások, ezek mérés közbeni állapota (az oltási körülményeknek megfelelően). Vizsgált helyiségbe, -ből vezető légcsatornák, beépített csappantyúk mérés alatti (tűzoltáskor elfoglalt állapota) helyzete, füstpróba csappantyú zártságának ellenőrzésére. Ventillátor egység beépítési helyének meghatározása. Padlóösszefolyók, lefolyók helyzete állapota (tömör, vízzel feltöltött állapot). Álmennyezet (ha a felette levő tér védett) és álpadló megnyitása az egybefüggő védett tér kialakítása végett. Statikus nyomás mérése P bt, ahol P bt <3 Pa legyen. A -P bt esetén a füst a védett térbe áramlik a +P bt esetén a füst a védett térből áramlik el. (Ventillátor zárt szűkítő nyílása mellett.)

18 KIINDULÓ ADATOK Védendő helyiség teljes magassága (mérés) Szükséges védendő magasság (mérés) Védendő nettó vizsgált térfogat (mérés) Szükséges mennyiségű vízszintes metsző felület Szokásos helyiség, folyamatos átkeveredés nélkül Vízszintes alsó felső határolás, azonos vízszintes metszetek, nincs légkeverés Nem szokásos helyiség folyamatos átkeveredés nélkül Nem vízszintes alsó és felső határoló felület, nem azonos vízszintes metszékek, nincs légkeverés Tetszőleges alakú helyiség teljes átkeveredéssel Tetszőleges alakú helyiség folyamatos átkeveredéssel H 0 H 0 H 0 H 1 H 1 V V V V e és dv e

19 KIINDULÓ ÉS MÉRÉSI ADATOK Oltógáz fajtája, mennyisége Tervezési és minimális oltási koncentráció Vizsgált helyiség hőmérséklete Jellemző T e Külső hőmérséklet T 0 Egy mérési pont single point : NFPA 2001 Több mérési pont multi point ISO 14250, MSZ EN (min + és - 4 mérési pont); max 60 Pa mérési nyomás; +/-10 Pa, +/-10 /P bt / Kiinduló (statikus) nyomáskülönbség mérés (alsó, felső); P bt < ±3 Pa Résveszteség mérése (P f +P bt ) Térfogatárammérő helyszíni felülvizsgálata (mérés közben) < + 15% P bt

20 MÉRÉS ÉS SZÁMÍTÁS MENETE Nyomáskülönbség mérés a tartási időre jellemző körülmények között (alsó, felső referencia pont) P bh nyomáskülönbség < kell legyen az oltóanyag-levegő oszlop nyomás 25%-ánál Jellemző Számítási képlet ± P bh ( a e ), p bh = p bh (alsó) - p bh (felső) ( a e ), p bh = p bh (felső) - p bh (alsó) Ventillátoron áthaladó levegő térfogatáram számítása Q f E1 képlet Korellációs tényezők számítása r, vagy r 2 regresszióval K 0 és n ln Q f = lnk 0 +ln p f K 0 korrigált értékének számítása (térfogatáram korrekcójára) K 1 (depresszió) E2 képlet Levegő-oltóanyag keverék sűrűség (20 C 0 ) számítása, folyamatos átkeveredés nélkül Levegő-oltóanyag keverék sűrűség (20 C 0 ) számítása, folyamatos átkeveredéssel K 1 (túlnyomás) C i (tf%) C max (tf%) E3 képlet E4 képlet P mi ből kifelyezve E5 képlet a P mf ből kifejezve

21 MÉRÉS ÉS SZÁMÍTÁS MENETE Az oltóanyag-levegő keverék oszlopának kezdeti nyomás kiszámítása Egyenértékű magasság NFPA 2001, ISO , MSZ-EN 15004, H e korrekció! Oltóanyag-levegő keverék oszlop végnyomásának számítása Jellemző P mi H e P mf Számítási képlet E 6 képlet ( a e ):E 7 és ( a e ):E 8 képlet ( a e ):E 9 és ( a e ):E 10, foly átkeveredés nélkül E 11 képlet Réstényezők középértékeinek meghatározása n E 12 K 1 E 13 Korrekciós állandók, egyszerűsítéshez K 2, K 3, ( a e ), K 3 ( a > e ), K 4 ( a < e ), K 4 ( a > e ) E 14, E 15, E 16, E 17, E 18

22 MÉRÉS ÉS SZÁMÍTÁS MENETE Elméleti tartási idő, szokásos helyiségre, átkeveredés nélkül ( a e ): Elméleti tartási idő, szokásos helyiségre, átkeveredés nélkül ( a > e ): Elméleti tartási idő, tetszőleges alakú helyiségre, folyamatos átkeveredéssel ( a e ): Elméleti tartási idő, tetszőleges alakú helyiségre, folyamatos átkeveredéssel ( a > e ): Elméleti tartási idő, nem szokásos helyiségre, átkeveredés nélkül ( a e ): Elméleti tartási idő, nem szokásos helyiségre, átkeveredés nélkül ( a > e ): Jellemző t t t t Számítási módszer E 19 képlet E 20 képlet E 21 képlet E 22 képlet Q, t E 27, E 29 képlet (E 23 -E 26 megoldása után) Q, t E 28, E 29 képlet (E 23, - E 26 megoldása után)

23 MÉRÉS ÉS SZÁMÍTÁS MENETE Jellemző Számítási módszer Effektív résfelület A e E 30, E 31 képlet Egyenértékű résfelület ELA E 32 képlet; Megtartási időtertam 2. számítása F=0,15 Korábbi vizsgálatoknál F=0,5-öttételeztünk fel

24 VIZSGÁLATI JELENTÉS MSZ EN A vizsgálati jelentés tartalmazza: a résáram jellemző adatait a vizsgált helyiségben (azaz a k 1 és az n középértékei), az oltóanyag kiindulási koncentrációját, a legkisebb koncentrációt és az oltóanyagot, a rendelkezésre bocsátott oltóanyag mennyiségét, a vizsgált helyiség nettó térfogatát, a vizsgált helyiség magasságát, és a nem szokásos helyiséghez a szükséges méreteket, a folyamatos átkeveredés nélküli vizsgált helyiséghez a szükséges védendő magasságot, az elméleti tartási időtartamot, és hogy az kevesebb-e 10 percnél, vagy a tervezés során meghatározott nagyobb, szükséges értéknél. / ELFOGADÁS, ELUTASÍTÁS KRITÉRIUMA / adatokat a vizsgált helyiség elrendezéséről és állapotáról, a környezetről és az üzemállapotról, az érvényes kalibrálási adatokat a ventilátoregységhez és a nyomásmérő készülékekhez, a megfelelő bizonylatokat, ha azok rendelkezésre állnak, valamint a kalibrálás helyszíni felülvizsgálatának eredményeit, a vizsgálati eredményeket, a mért eredményekről a jegyzőkönyvet és az összes számítást, a rések méretét és helyzetét, ha azok beazonosítottak.

25 KIÉRTÉKELÉS KORLÁTAI A szabvány szerinti mérés és számítás nehezen képzelhető el terepi körülmények között, ahol mielőbb végeredményt kellene látni, a javítás és újra-mérés lehetőségének biztosítása érdekében. Mérés, számítás és helyi kiértékelés számítógépes támogatással lehetséges. LA, ill. HA DOS Fire Software for NFPA-2001 CA 2001 Mérési eredmény kiértékelésének szoftveres korlátai: NFPA 2001 & 12A ISO ISO MSZ EN 15004

26 ADATBEVITEL A CA2001 PROGRAMBA Helyiség azonosítók és méretek Tengerszint feletti magasság Nettó védett tér térfogata Védett tér üzemi hőmérséklete Maximális védett magasság Oltóanyag min. tartási ideje (10 min) Kis méretű terek min. tartási ideje

27 KIÉRTÉKELÉS CA2001 PROGRAMMAL Oltógáz kiválasztása (20 fajta), K1, K2, fajsúly adott minden oltógázra Oltógáz kiválasztása Tengerszint feletti magasság korrekció Oltóanyag koncentráció Beépített (palack), ill. tervezési súly (kg), kalk. Terv. koncentráció megad. (%), kalk/ment Ellenőrzés: szabvánnyal összevtve Teszt száma, dátuma, teszt törlése Kalibráció bizonylata, kalibráció cseréje Mérést végző személy

28 KIÉRTÉKELÉS CA2001 PROGRAMMAL 1. Tartási idő számítása Védett tér teljes szivárgása Teszt adatok Méretlen értékek (ha ismert a szivárgás) Álpadló alatti tér vizsgálata Álpadló, álmennyezet (ha védett) megnyitása Szükséges ventillátor száma Vizsgáló védett térben, vagy azon kívül Vizsgált irányok (- vagy +, mindkét irány) Ventillátor forgatás, vagy forgásirány vált (kalibráció) Füst áramlási iránya Statikus nyomás Hőmérséklet a vizsgálat alatt (belső, külső) 5 0 C hatása az ELA-ra kb. 1% Mért adatok bevitele Áramlás a ventillátortól mérő felé Áramlás a ventillátortól a mérőtől el Mérési pontok száma Egy munkaponton (NFPA 2001) Több munkaponton (ISO 14250; MSZ EN 15004)

29 KIÉRTÉKELÉS CA2001 PROGRAMMAL 1. Tartási idő számítása (folytatás) Ventillátor folytás állapota (szűkítők) Fontos a megfelelés (mérési pontosság) Folytás a tér nyomásával megfeleltetve A mérés során változtatható a mérési tartományon belül Ha a szükséges nyomást nem érjük el, hibaüzenet Mérés, mért értékek bevitele Védett téri nyomások Áramlási nyomás(különbség)ek /ventillátor/ Korrigált tömegáram (kalibráció szerint) Hiba % (csak a több pontos mérés esetén) Több ventillátoros mérés (ha a tér, ill. a szivárgás nagy) Különböző teljesítményű ventillátorokkal történő mérés Tetszőlegesen negy méretű terek is mérhetők

30 KIÉRTÉKELÉS CA2001 PROGRAMMAL 1. Tartási idő számítása (folytatás) Eredmények kiértékelése (kalkulál/ment) NFPA szerint Egyenértékű rés számítása (ELA) /m 2 / Terem és áramlási nyomásból a nyomás az ELA számításánál FA arány az alsó és a teljes szivárgás közt Vákumos, túlyomásos mérés és átlag érték ISO szerint Slope n ISO tesztelésnél flow=pressure n * intercept K1 Korelláció több pontos ELA-nál 99% Standard hiba 0,07 több pontos ELA-nál ELA, ISO verziója eltérő lehet NFPA-tól, mivel ez oszlop nyomást vesz figyelembe és nem teszt a nyomás az ISO ELA számításánál

31 EREDMÉNYEKET PONTOSÍTÓ LEHETŐSÉGEK Alacsony szintű szivárgás Lower Leak Below Ceiling Ha a teljes szivárgási érték nem megfelelő Meg kell határozni az alacsony szintű szivárgásokat Álmennyezet alatti szivárgások Flexibilis csatorna teszt (menyezeti szivárgás neutralizálással) Mérési eredmények csak a lower leak táblázatba írhatók Műanyag fólia a menyezeten teszt Ha a felső szivárgást műanyag fóliát használva semlegesítjük Becsült értékek, szivárgási audit értékeinek felhasználásával Szivárgás audit Leak Audit - becslés A védett tér réseinek Felmérése Manuális bevitele Összesítő kalkulációja

32 EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE Eredmények kiértékelése (kalkulál/ment) Tartás Retention tábla Folyamatos keveredés a tartási idő alatt Fűtés, hűtés, ventilláció, légkondicionálás Álpadló alatti nyomás miatti keveredés Természetes keveredés (füst teszt) Minimum koncentáció Tervezési koncentrációnál alacsonyabb olyan érték, ami megakadályozza az újragyulladást a tartási idő alatt Lehet a megadott érték rögzítése Make Default Nincs keveredés a tartási idő alatt Legjellemzőbb üzemmód Levegő-oltóanyag interface alakul ki Minimális védett magasság megadása (H 1 ) ez alatt védett a tér

33 EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE Eredmények kiértékelése (kalkulál/ment) folytatás: Tartás Retention tábla Utánfúvásos elárasztás Extended Discharg A tervezett elárasztási időn túl oltóközeg áramlik a térbe Koncentráció tartás szivárgás=beáramló oltógáz Utánfúvás alatt folyamatos keveredés Utánfúvás befejeződése után Levegő-oltóanyag interface, vagy folyamatos keveredés Kalkulálható, vagy megadható az utánfúvás (kg/min) Eredmények Közös eredmény mezők NFPA 2001 és ISO szerint Áteresztő felület Equivalent ELA, megegyezik a becsült Estimated szivárgási felülettel a Teljes Szivárgási Tesztnél Alacsony szivárgási felület BCLA, ez megyegyezik a az Alacsony Szivárgási Tesztnél mért felülettel. ISO szerint a BCLA nem lehet több mint 15%-a az ELA-nak. Folyamatos és nem folyamatos keveréses modelleknél közös eredmény mezők Maximum megengedett szivárgási felület ELA Idő (t) : Tartási idő az összes változó figyelemnevételével Utánfúvásos eredmény mező Elvárt utánfúvás mértéke Required Rate : azt az értéket számolja, amely a kezdeti koncentráció fenntartásához szükséges adott rés és szivárgási körülmények mellett.

34 TEREPI KALIBRÁCIÓ Terepi kalibráció (MSZ EN 15004) Két integritás vizsgálatot végzünk Megengedett hiba 15% (NFPA) 1. A terem előző mérési adataiból indulunk ki Ventillátor fojtás Terem nyomás Áramlási irány (mérő felé, vegy ellenkezőleg) 2. Egy nyílást csinálunk a védett térbe Célszerűen valamelyik ventillátor fojtás mérete 3. Integritás vizsgálat megismétlése Ventillátor fojtás Terem nyomás Fújás irány (mérő felé, vegy ellenkezőleg) Integritás vizsgálattal mért új szivárgási felület Hiba kisebb kell legyen 15%-nál

35 SZÉLVESZTESÉG HATÁSA Szél-veszteség hatásának számítása (nincs előírás rá!) Se az NFPA se az ISO szerint nem kell számolni Ha fal, padló menyezet ki van téve szélhatásnak A szélhatás vesztesége meghaladhatja a gravitációs veszteséget

36 NYOMÁSELVEZETÉS, CSÚCSNYOMÁS Nyomáselvezetés ellenőrzése venting Kialakuló túlnyomás számítása elárasztásnál A nyomáselvezetés teszt egy új integritás vizsgálat 1. Szükséges nyomáselvezetés számítása Falak nyomásállósága, forrás: építész tervező Ha nincs adat, akkor óvatos becslés Informatív adatok: pl NFPA 12 CO 2 standard Hőmérséklet esés elárasztásnál Hőmérséklet esése csökkenti a csúcsnyomást Halokarbonoknál jelentős Elárasztás idő intervalluma Nyomáselvezető keresztmetszet előrejelzés Minimális keresztmetszet, túlnyomás elkerülésére Nyomáselvezető mérése Nyomáselvezető nyitó nyomás Integritás vizsgálat Nyitott nyomáselvezetővel (ELA nyitott nyomáselvezetővel) Zárt nyomáselvezetővel (ELA zárt nyomáselvezetővel) Szivárgási keresztmetszet megadása: elárasztás során a csúcsnyomás meghatározás

37 MÉRÉSI EREDMÉNYEK ARCHIVÁLÁSA Mérési eredmények mentése, kezelése

38 FIGYELJÜNK ODA A VIZSGÁLATNÁL STATIKUS NYOMÁS KÉRDÉSE, STATIC PRESSURE PROBLEM (HVAC, csappantyúk zártsága, statikus nyomásmérés körülményei ALSÓ SZIVÁRGÁSI KÉRDÉS, LOW LEAK PROBLEM (alsó szivárgás a legkritikusabb) FELSŐ SZIVÁRGÁSI KÉRDÉS, HIGH LEAK PROBLEM (felső szivárgás kevésbé problematikus) A LEGROSSZABB RÉS-ELHELYEZKEDÉS FELTÉTELEZÉSE, WORST CASE LEAKAGE ASSUMPTION (rések 50% fent, 50% lent, visszaáramlások) KIS TEREK TARÁSI IDŐ MÉRÉSI PROBLÉMÁI, SMALL ROOM PROBLEM (kis légterű helyiségek tartási idejét legnehezebb biztosítani, később visszatérünk) TEREM AZ ÉPÜLETBEN KÉRDÉS, ROOMS WITHIN BUILDINGS PROBLEM (szomszédos terek ajtóinak kinyitása, a vizsgált térből a kiáramlás a légköri nyomáson levő külső térbe történjen) VENTILLÁTOROS VIZSGÁLAT KORLÁTAI, BLOWER DOOR LIMITATIONS ( Nagy alsó szivárgási rések, fal csatlakozási élek, sarkok vizuális ellenőrzése, nagyméretű folytonossági hibák feltárása, nyílászáró hibák)

39 FIGYELJÜNK ODA A VIZSGÁLATNÁL 1. A falak saroktól sarokig jól legyenek megépítve, konstrukciójuk alkalmas legyen utólagos szigetelésre. 2. Ha folytonossági hibák lehetnek a falaknál, éleknél, sarkoknál, célszerű elhagyni a T rudas álmennyezetet, szilárd álmennyezetet célszerű használni. 3. Maximalizáljuk a terem méretet és a légteret, a mennyezet magasságát, így több tartalék oltógáz áll rendelkezésre a védett térben. 4. NFPA szerint választhatunk megfelelő tartási időt....the design concentration...shall be mainteained for a sufficient period of time to allow effective emergency action by trained personel. ; lakott területtől távol, amíg a személyzet megérkezik. Ez az opció nem áll rendelkezésre ISO 14250, vagy MSZ EN szerint (10 percet el kell érni). A minimum résfelület egyre kisebb légterek esetén arról szól, hogy milyen tömörré tudjuk tenni a védett teret. Minden védett térnek vannak nyílászárói. Ajtó résfelülete általában cm 2 a szigetelés függvényében. A rés méretét egy 10 m 3 -es térben 45 cm 2 re kellene csökkenteni, hogy 10 min legyen a tartási idő. Kis terek ajánlott tartási időire példa NFPA 2001 szerint Védett tér térfogata (m 3 ) Megvalósítható minimális rés (cm 2 ) Javasolt tartási idő Inert gázra (min) Javasolt tartási idő vegyi oltóanyagokra (min) Ha az álmennyezeti tér oltását meg kell oldani, vagy a terem felső 20%-ában is kell biztosítani az oltást, akkor a folyamatos átkeveredést célszerű fenntartani a tartási idő alatt. Forrás: Colin Genge, az NFPA Appendix B szerzője; Testing Room Leakage... for gaseous agent systems

40 SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATI JELENTÉS Védett tér megfelelés, nem megfelelés jelentések nyomtatás

41 SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATI JELENTÉS Védett tér megfelelés, nem megfelelés jelentések nyomtatás (folytatás)

42 SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATI JELENTÉS Védett tér megfelelés, nem megfelelés jelentések nyomtatás (folytatás)

43 SZÁMÍTÓGÉPES VIZSGÁLATI JELENTÉS Védett tér megfelelés, nem megfelelés jelentések nyomtatás (folytatás)

44 A PREZENTÁCIÓ VÉGE Köszönöm megtisztelő figyelmüket! PhD Veisse István ügyvezető igazgató Fire Eater Hungaria Kft

VENTOR-MINIMAX BEÉPÍTETT OLTÓBERENDEZÉS KONFERENCIA 2014.06.04. Ramada Resort - Aquaworld Budapest

VENTOR-MINIMAX BEÉPÍTETT OLTÓBERENDEZÉS KONFERENCIA 2014.06.04. Ramada Resort - Aquaworld Budapest VENTOR-MINIMAX BEÉPÍTETT OLTÓBERENDEZÉS KONFERENCIA 2014.06.04 Ramada Resort - Aquaworld Budapest TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS HAGYOMÁNYOS GÁZZAL OLTÓK HALON CO2 A LÉGTÖMÖRSÉG MÉRÉS GYÖKEREI A HALON KORBA

Részletesebben

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál

INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL. Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál INERT GÁZOK ALKALMAZÁSA AZ ÉPÜLETVÉDELEMBEN ÉS IPARI KOCKÁZATOKNÁL Ramada Resort Aquaworld, Budapest 2014. június 4. Bischoff Pál PIRO-PLAN Kft 1989 25 év személyes tapasztalat 1994 - az első FM200 rendszer

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. BLOWER DOOR légtömörség mérésről

Vizsgálati jelentés. BLOWER DOOR légtömörség mérésről Vizsgálati jelentés BLOWER DOOR légtömörség mérésről Új építési családiház Gordonka u. 55. 1165 Budapest Időpont: 2010.05.26 A DIN EN 13829 szabvány szerint az " A " eljárás alapján az 50 Pascal nyomás

Részletesebben

A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft.

A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft. A BLOWER DOOR mérés VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, 2010. október 27. ÉMI Nonprofit Kft. A légcsere hatása az épület energiafelhasználására A szellőzési veszteség az épület légtömörségének a függvénye:

Részletesebben

IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok

IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok IV. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Lakiteleki Népfőiskola 2015. szeptember 7-8. MMK éves kötelező szakmai továbbképzés A TŰZJELZŐ RENDSZEREK és a BEÉPÍTETT OLTÓRENDSZEREK ( sprinkler kivételével)

Részletesebben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék A gázkészülékek elhelyezésével kapcsolatos

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés 2008/09 I félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma 2008 Mérés helye Mérőcsoport száma Jegyzőkönyvkészítő Mérésvezető oktató D gépcsarnok

Részletesebben

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes

Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei. Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes Tűzjelző és tűzoltó berendezések általános követelményei Előadó: Ambrus István tűzoltó alezredes A szabályozás fejlődése Kötelező szabványok 2/2002 Bm rendelet 9/2008 ÖTM rendelet 28/2011 Bm rendelet Tervezés,

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

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia Hotel Marina-Port Balatonkenese 2018. április 26 27. Oltóberendezések tervezése, kivitelezése és dokumentálása a gyakorlatban,

Részletesebben

3M Novec 1230 tűzvédelmi folyadék

3M Novec 1230 tűzvédelmi folyadék 3M Novec 1230 tűzvédelmi folyadék AKTÍV GÁZZAL OLTÓ RENDSZEREK HELYZETE ÉS JÖVŐJE AZ EU SZABÁLYOZÁS TÜKRÉBEN Előadó: Bodzán Imre, 3M Hungária Kft. Aktív oltógázok Tiszta kémiai oltóanyagok Inert gázok

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban

Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban .1 X X testregistrierung Hőcserélő típus Légáram utófűtéshez kör keresztmetszetű légcsa tornákban Kör keresztmetszetű melegvizes hőcserélő légáramok utófűtéshez, TVR VAV készülékekhez és RN vagy VFC típusú

Részletesebben

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Előadás címe: Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan? Dr. Barna Lajos egy. docens BME Épületgépészeti é ti és Gépészeti é Eljárástechnika á Tanszék A gázkészülék légellátásának alapelvei

Részletesebben

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar Az ember zárt térben tölti életének 80-90%-át. Azokban a lakóépületekben,

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat Mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu

Részletesebben

A VÍZKÖDDEL OLTÓK ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI

A VÍZKÖDDEL OLTÓK ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI A VÍZKÖDDEL OLTÓK ALKALMAZHATÓSÁGÁNAK FELTÉTELEI Beépített oltóberendezések konferencia, 2014. 06. 04. Görög Máté, projektvezető, Ventor Tűzvédelmi Kft. Jukka Vaari, VTT, 2007 TARTALOM 1. Mi a vízköd?

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Sprinkler

Részletesebben

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok Készítette:....kurzus Dátum:...év...hó...nap TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése mérőperemmel 2. Csővezetékben áramló levegő térfogatáramának mérése

Részletesebben

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek Négyszög könyök hangcsillapító Méretek Függőleges beépítés Vízszintes beépítés b a a Leírás egy hagyományos kulisszás könyök hangcsillapító, melynek külső mérete megegyezik a csatlakozó mérettel. A hangcsillapító

Részletesebben

WWW.HOTHOTEXCLUSIVE.COM

WWW.HOTHOTEXCLUSIVE.COM AQUA AQUA - ELEMES RADIÁTOR A gömbölyű formákkal rendelkező, elegáns Aqua elemes radiátor ötvözi a klasszikus megjelenést a nagy teljesítménnyel és különféle színekkel. Alakjának köszönhetően a minimumra

Részletesebben

Alapvető információ és meghatározások

Alapvető információ és meghatározások .3 X X testregistrierung Alapvető információ és meghatározások Állandó légmennyiség-szabályozás CONSTANTFLOW Termékkiválasztás Alapvető méretek Jelmagyarázat Korrekciós értékek rendszercsillapításhoz Mérések

Részletesebben

Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai

Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai Gázzal oltó rendszerek nagyipari megoldásai Tatabánya, 2015.06.03. Előadók: Balogh András, Vágó László Áttekintés Alacsony nyomású CO2 rendszerek Oltásvezérlő rendszerek megoldásai Alacsony nyomású Argon

Részletesebben

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA Három követelményszint: az épületek összesített energetikai jellemzője E p = összesített energetikai jellemző a geometriai viszonyok függvénye (kwh/m

Részletesebben

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek Méretek DLD b a 0 Leírás A DLD egy hagyományos kulisszás, melynek külső mérete megegyezik a csatlakozó mérettel. A minden standard méretben elérhető. Kialakítás DLD háza trapéz merevítésű, mely javítja

Részletesebben

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny

YAC-A fűtés nélküli légfüggöny YAC-A fűtés nélküli légfüggöny MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2016.06.22. - 2 - Az ennek a gépkönyvnek a tárgyát képező termékcsoport YAC-A típusú, fűtés nélküli kapulégfüggöny termékcsalád

Részletesebben

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont 2017. március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont Gyűjtőkémény: Megoldhatatlan helyzet? Lehetetlen a kazáncsere? Törvényi környezet: mi történt, és mi várható? Versits Tamás okl. épületgépész mérnök,

Részletesebben

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

Épületgépész technikus Épületgépész technikus É 004-06//2 A 0/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított /2006 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések Épületgépészeti rendszerek I. 2009. február 17. 1 Az égéstermék-elvezető berendezések csoportosítása 2 Osztályozás és jelölés Hőmérsékleti

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Alapelvek: A füstvédett térhez tartozó fajlagos felület értéke Zárt lépcsıház esetén: 5 %. Kiürítési út vízszintes szakasza (közlekedı,

Részletesebben

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK

Épületenergetika. Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületenergetika Az energetikai számítás és tanúsítás speciális kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE PMMK Épületrész vagy lakás tanúsítása 7/2006 TNM rendelet: Nincs egyértelmű előírás Minden szövegkörnyezetben:

Részletesebben

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Szakkifejezések és meghatározásuk 3. Mértékadó alapadatok 4. Számítások 4.1. A szükséges tüzelőanyag mennyiség 4.2.

Részletesebben

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat Szikra Csaba tudományos munkatárs BME Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék szikra@egt.bme.hu 2012. Sprinkler

Részletesebben

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék Készítette:... kurzus Elfogadva: Dátum:...év...hó...nap NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS Mérési feladatok 1. Csővezetékben áramló levegő nyomásveszteségének mérése U-csöves

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió 1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.

Részletesebben

DLDY. Négyszög egyenes hangcsillapító. Méretek

DLDY. Négyszög egyenes hangcsillapító. Méretek Négyszög egyenes hangcsillapító Méretek a + 00 b Leírás A egy kulisszás hangcsillapító, melyben a csatlakozó keresztmetszeten kívül beépített oldalsó kulisszák találhatók. A hangcsillapító minden standard

Részletesebben

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz KTCM 512 Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz IMI TA / Szabályozó szelepek / KTCM 512 KTCM 512 Nagy

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési hibák súlya és szerepe a mérési eredményben A mérési hibák csoportosítása A hiba rendűsége Mérési bizonytalanság Standard és kiterjesztett

Részletesebben

Tartalom. 07 Cikkszám jelentése. Fan Coil típusok. Polar Fan Coil terméklista. Fan Coil típusok. Négyutas kazettás Fan Coil.

Tartalom. 07 Cikkszám jelentése. Fan Coil típusok. Polar Fan Coil terméklista. Fan Coil típusok. Négyutas kazettás Fan Coil. Tartalom Fan Coil típusok 01 02 04 Fan Coil típusok Négyutas kazettás Fan Coil jellemzők Légcsatornázható Fan Coil jellemzők Négyutas kazettás Légcsatornás Univerzális burkolatos Fan Coil 05 jellemzők

Részletesebben

Térfogatáram mérő kés zülékek

Térfogatáram mérő kés zülékek ,1 X X testregistrierung Térfogatáram mérő kés zülékek típus Statikus nyomás különbség jeladó Térfogatáramok méréséhez légcsatornákban Négyszög keresztmetszetű térfogatáram mérő egységek, térfogatáram

Részletesebben

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék IV. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, 2006. március 23-24. ... ha két méter,

Részletesebben

Cég név: Készítette: Telefon:

Cég név: Készítette: Telefon: Pozíció Darab eírás 1 MAGA1 25- Cikkszám: 97924154 edvestengelyű keringetőszivattyú, a szivattyú és a motor egy egységet képez. A szivattyúban nincs tengelytömítés és mindössze két tömítőgyűrű található

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több? TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi Szövetség Szakmai nap Siófok, 2011. 11. 17. Nagy Katalin Füsthőmérséklet Tűz keletkezése Teljesen kifejlődött

Részletesebben

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház Hőszivattyúk - kompresszor technológiák 2017. Január 25. Lurdy Ház Tartalom Hőszivattyú felhasználások Fűtős kompresszor típusok Elérhető kompresszor típusok áttekintése kompresszor hatásfoka Minél kisebb

Részletesebben

Mennyezeti befúvó 4-DF

Mennyezeti befúvó 4-DF Mennyezeti befúvó 4-DF Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás...3 Kialakítás...

Részletesebben

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő

Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő Ax-DL100 - Lézeres Távolságmérő 1. Áttekintés Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta! A biztosnágos és megfelelő működés érdekében, kérjük alaposan olvassa át a Qick Start kézikönyvet. A globálisan

Részletesebben

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011. 1 Mérési adatok feldolgozása A mérési eredmény megadása A mérés dokumentálása A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 2 A mérés célja: egy

Részletesebben

Örvénybefúvó DQJ-FSR

Örvénybefúvó DQJ-FSR Örvénybefúvó DQJ-FSR Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon 0 74 63-980 - 0 Telefax 0 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás... 3 Tartozékok...

Részletesebben

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK 1.A gyakorlat célja Az MPX12DP piezorezisztiv differenciális nyomásérzékelő tanulmányozása. A nyomás feszültség p=f(u) karakterisztika megrajzolása. 2. Elméleti

Részletesebben

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata

GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata GROX huzatszabályzók szélcsatorna vizsgálata 1. Előzmények Megbízást kaptunk a Gróf kereskedelmi és Szolgáltató kft-től (H-9653 Répcelak, Petőfi Sándor u. 84.) hogy a huzatszabályzó (két különböző méretű)

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat szakmai továbbképzés október 3-4.

Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat szakmai továbbképzés október 3-4. Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat szakmai továbbképzés 2017. október 3-4. Aspirációs füstérzékelő rendszerek tervezése a TvMI tükrében 3 Problémás füstérzékelési területek Érzékenység A legkorábbi

Részletesebben

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL A használatbavételi eljárást megelőző kéményvizsgálatkor jelen egyeztetett műszaki leírás szerinti kivitelezést vizsgáljuk, ezért

Részletesebben

TBV-C. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra

TBV-C. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra TBV-C Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra IMI TA / Szabályozó szelepek / TBV-C TBV-C A TBV-C szelep a fűtési és hűtési

Részletesebben

Tubpla Airtight légtechnikai elemek

Tubpla Airtight légtechnikai elemek ÚJ Tubpla Airtight légtechnikai elemek Rendkívül egyszerű és gyors összeszerelhetőség; A kis helyigényű elemek segítségével lehetővé válik a szűk helyeken történő megfelelő keresztmetszetű légtechnikai

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

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02.

Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség. Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánás geotermia projekt lehetőség Előzetes értékelés Hajdúnánás 2011. 09. 02. Hajdúnánástól kapott adatok a 114-es kútról Általános információk Geotermikus adatok Gázösszetétel Hiányzó adatok: Hő

Részletesebben

Elárasztásos rendszerû

Elárasztásos rendszerû 1/7.1/U/2 Elárasztásos rendszerû befúvók QSH ISH sorozat Trox Austria GmbH Telefon 212-1211; 212-9121 Magyarországi Fióktelep Telefax 212-0735 1016 Budapest http://www.troxaustria.at Krisztina krt. 99.

Részletesebben

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv- Az F- típusú deflagrációzár rendeltetése A Földfém Kft. által gyártott F- típusú deflagrációzárak kielégítik az MSZ EN 2874:200 számú szabványban rögzített robbanászárakkal szemben támasztott követelményeket.

Részletesebben

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal

!!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi

Részletesebben

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása Folyadékok és gázok áramlása Hőkerék készítése házilag Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért

Részletesebben

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése Tanév, félév 2010-11 I. félév Tantárgy Áramlástan GEÁTAG01 Képzés főiskola (BSc) Mérés A Nap Hét A mérés dátuma 2010 Dátum Pontszám Megjegyzés Mérési jegyzőkönyv M1 számú mérés Testek ellenállástényezőjének

Részletesebben

Elektronikus Füstgázanalízis

Elektronikus Füstgázanalízis Elektronikus Füstgázanalízis 1. dia 1 Szövetségi környezetszennyezés elleni védelmi rendelkezések (BImSchV) Teljesítmény MW Tüzelőanyag 0 1 1 5 5 10 10 50 50 100 >100 Szilárd tüzelőanyag Fűtőolaj EL 1.BlmSchV

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz. ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESÍTMÉNY ADATOK: Megnevezése: Név:. Cím:.. helyiség..utca hsz. Tervező neve:...tel.:. Cím:.. helység utca

Részletesebben

Nyomáskülönbség a szelepen (ΔpV): Max. nyomáskülönbség a szelepen (ΔpV max

Nyomáskülönbség a szelepen (ΔpV): Max. nyomáskülönbség a szelepen (ΔpV max IMI TA / Kombinált szabályozó és beszabályozó szelepek TA-Modulator Nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz Az új, egyedi EQM karakterisztika nagyon pontos hőmérsékletszabályozást

Részletesebben

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu VAV szabályozó zsalu Leírás A légmennyiség szabályozók a légcsatornában áramló levegő pontos szabályozására és állandó értéken tartására használhatók. A fő elemei a légmennyiség beállításáért felelős zsalu

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU SAE A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

SCM 012-130 motor. Típus

SCM 012-130 motor. Típus SCM 012-130 motor HU ISO A Sunfab SCM robusztus axiáldugattyús motorcsalád, amely különösen alkalmas mobil hidraulikus rendszerekhez. A Sunfab SCM könyökös tengelyes, gömbdugattyús típus. A kialakítás

Részletesebben

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA 1. A mérés célja A mérési feladat moduláris felépítésű járműmodellen a c D ellenállástényező meghatározása különböző kialakítások esetén, szélcsatornában.

Részletesebben

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében Dr. Barna Lajos c. egyetemi tanár BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Fűts okosan! környezetbarát

Részletesebben

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással TBV-CM Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással IMI TA / Szabályozó szelepek / TBV-CM TBV-CM A TBV-CM szelep a fűtési

Részletesebben

Szabályozó áramlásmérővel

Szabályozó áramlásmérővel Méretek Ød Ødi l Leírás Alkalmazási terület Az áramlásmérő felhasználható szabályozásra és folyamatos áramlásmérésre is. Állandó beépítésre készült, így már a tervezési fázisban specifikálni kell. Szerelési,

Részletesebben

Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata

Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata Dr. Magyar Zoltán Pécsi Tudományegyetem Épületgépészeti Tanszék Az elıadás alapja a PTE és a Gázszolgáltató Vállalatok

Részletesebben

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél)

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum 2010.01.10. Homlokzat 2 (dél) Alapadatok Azonosító adatok lakóépület Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15 Azonosító (pl. cím) vályogház-m Dátum 2010.01.10 Geometriai adatok (m 2 -ben) Belső

Részletesebben

PRQX PRQX. Perdületes mennyezeti befúvóelem, állítható légterelő betétekkel

PRQX PRQX. Perdületes mennyezeti befúvóelem, állítható légterelő betétekkel Perdületes mennyezeti befúvóelem, állítható légterelő betétekkel befúvóelem TLS csatlakozódobozzal. TLS opciós tartozék, melyet külön kell megrendelni. Leírás z egy négyszögletes kialakítású perdületes

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben AKAMAZÁSI TERÜET A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5-90 mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

Mennyezeti örvénybefúvó DQJA / DQJR típus

Mennyezeti örvénybefúvó DQJA / DQJR típus Mennyezeti örvénybefúvó DQJA / DQJR típus Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 (0) 74 63-980 - 0 Telefax +49 (0) 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás...3

Részletesebben

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN 13384-1 alapján történő méretezési eljáráshoz LÉTESITMÉNY ADATOK : Megnevezése : Név : Cím : helység utca hsz. Tervező neve _ Tel : Cím : helység utca hsz.

Részletesebben

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok és gázok áramlása Folyadékok és gázok áramlása Gázok és folyadékok áramlása A meleg fűtőtest vagy rezsó felett a levegő felmelegszik és kitágul, sűrűsége kisebb lesz, mint a környezetéé, ezért felmelegedik. A folyadékok

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

Áramlástechnikai mérések

Áramlástechnikai mérések Áramlástehnikai mérések Mérés Prandtl- ső segítségével. Előző tanulmányaikból ismert: A kontinuitás elve: A A Ahol: - a közeg sebessége az. pontban - a közeg sebessége a. pontban A, A - keresztmetszetek

Részletesebben

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése Jelen dokumentáció a CS&K Duna Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, részben vagy egészben történő engedély nélküli másolása, felhasználása TILOS! 1. A huzatfokozó

Részletesebben

J A G A F R E E D O M C L I M A

J A G A F R E E D O M C L I M A J A G A F R E E D O M C L I M A Energiahatékonyság, fenntarthatóság és design! Szerény mérete ellenére a Freedom Clima egyben nagy teljesítményű fűtő- és hűtő, szabadon álló rendszer, mely csendesen és

Részletesebben

Kályhás Kályhás Cserépkályha-készítő Kályhás Kandallóépítő Kályhás

Kályhás Kályhás Cserépkályha-készítő Kályhás Kandallóépítő Kályhás 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

CA légrétegződést gátló ventilátorok

CA légrétegződést gátló ventilátorok CA légrétegződést gátló ventilátorok MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2019.03.20. - 2 - A CA típusjelű ventilátorokat nagy légterű, nagy belmagasságú, ipari, kereskedelmi és szolgáltató

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája A folyadékok nyomása A folyadék súlyából származó nyomást hidrosztatikai nyomásnak nevezzük. Függ: egyenesen arányos a folyadék sűrűségével (ρ) egyenesen arányos a folyadékoszlop

Részletesebben

STAF, STAF-SG. Beszabályozó szelepek DN , PN 16 és PN 25

STAF, STAF-SG. Beszabályozó szelepek DN , PN 16 és PN 25 STAF, STAF-SG Beszabályozó szelepek DN 20-400, PN 16 és PN 25 IMI TA / Beszabályozó szelepek / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG A karimás, szürkeöntvény (STAF) és gömbgrafitos öntvény (STAF-SG) beszabályozó

Részletesebben

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m)

ÖDOMÉTERES VIZSGÁLAT LÉPCSŐZETES TERHELÉSSEL MSZE CEN ISO/TS 17892-5 BEÁLLÍTÁS ADAT. Zavartalan 4F/6,0 m Mintadarab mélysége (m) BEÁLLÍTÁS ADAT Minta leírás Barna iszap Előkészítési módszer magmintából Részecske-sűrűség (Mg/m³) 2.70 Feltételezett / Mért Feltételezett Betöltés sorrend információ Kezdeti mérések (gyűrű) Terhelési

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

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1

Ex Fórum 2009 Konferencia. 2009 május 26. robbanásbiztonság-technika 1 1 Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata 2 Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás, dörzsölés, súrlódás)

Részletesebben

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ ALKALMAZÁS A kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, fűtési és hűtési/fűtési energiafogyasztás nagy pontosságú mérésére szolgál, 5 C - 90 C mérési tartományban. Ideális arányban ötvözi a jól bevált, megbízható

Részletesebben

V. Lakitelki Tűzvédelmi Szakmai Napok szeptember Lakitelek

V. Lakitelki Tűzvédelmi Szakmai Napok szeptember Lakitelek V. Lakitelki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14-15. Lakitelek HFR és a beépített tűzoltó berendezések kapcsolata Csízi Béla Minimax Hungária Kft H-1138 Budapest Madarász Viktor utca 47-49. E-mail:

Részletesebben

Elárasztásos padlóbefúvó PIL-B

Elárasztásos padlóbefúvó PIL-B Elárasztásos padlóbefúvó PIL-B Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefon +49 74 63-980 - 0 Telefax +49 74 63-980 - 200 info@schako.de www.schako.de Tartalom Leírás... 3 Kialakítás...

Részletesebben

VN242A BasicMes-2 kézi áramlásmérő számítógép

VN242A BasicMes-2 kézi áramlásmérő számítógép VN242A BasicMes-2 kézi áramlásmérő számítógép Alkalmazás Termék adatlap A BasicMes-2 egy vízzel töltött fűtési és hűtési rendszerek áramlás-mérésére szolgáló kézi mérőszámítógép. A BasicMes-2 a nyomás

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék A légtömörség szerepe Az épületállomány túlnyomó része természetes

Részletesebben