Kályhaméretezési példa
|
|
- Emília Katona
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Kályhaméretezési példa A méretezéssel foglalkozó szabvány magyar címe tégla- és cserépkályhákat említ. A német és angol nyelvű alcímből derül ki, hogy csempe, és vakolt kályhákra vonatkozik. Ausztriában, ahol a szabvány alapját képező méretezési eljárást kidolgozták, nem divatosak a nyersen hagyott felületek, ezért ezt nem is említették meg. Miután a néhány milliméter vastag vakolatrétegnek számottevő hőtechnikai hatása nincs, nyersen hagyott felületek esetében is érvényesnek tekinthetjük a szabványt. Kényesebb kérdés a Bevezetés megjegyzésében megfogalmazott előírás, miszerint samottól eltérő belső építőanyagok alkalmazásakor a használt számítási módszer megfelelőségét, alkalmazhatóságát különállóan kell igazolni. Jelen esetben a szabványban leírtakat szándékozzuk a hazai gyakorlatnak megfelelő, nem csak samott belső anyagokkal épített kályhák méretezésére használni. Tehát végeredményben a szabvány hazai gyakorlatnak való megfelelőségét, alkalmazhatóságát kellene igazolnunk. Ezt elméleti úton a túl sok feltételezést igénylő számítás bizonytalansága, és a nálunk használatos anyagok változatossága miatt nem lehet megtenni. Másrészt, sajnálatos módon, laboratórium hiányában tesztelési lehetőségünk nincs. Végeredményben csak egy közelítő becslést tehetünk. A méretezési szabvány az alkalmazási terület fejezetben foglalkozik a kályhákba építhető samott anyagokkal. Testsűrűségére kg/m³, porozitásra térfogat %, fajlagos hővezető-képességre 0,65-0,9 W/mK értéket ír elő. Ha az alsó értékeket 100 %-nak tekintem, a felsők sorrendben kb. 126%-ot, 183%-ot, és 138%-ot jelentenek, tehát meglehetősen széles tartományt enged meg. A felhasznált tüzelőanyag fűtőértékét a szabvány mértékadó értékként adja meg, természetesen ettől eltérően, széles határok között változhat. A gyakorlatban a tüzelés folyamata alatt a légfelesleg tényezőt sem lehet a mértékadó közepesként megadott 2,95 értéken tartani. A jó minőségű kisméretű tömör téglák, a tetőfedő cserepek, és a samottok alsó sűrűség értékének közelsége, valamint a felsorolt bizonytalanságok miatt a szabványt a nálunk használatos belső építőanyagok alkalmazása esetén is érvényesnek tekinthetjük. A hőleadó felületnél a szabvány a kályhacsempe és a samott tégla használatát engedi meg. Miután a bélelt csempék és a tömör téglák paraméterei között gyakorlatilag nincs különbség, téglakályhákra is alkalmazhatjuk a szabványt. Természetesen megnyugtató lenne, ha eme kérdéskört laboratóriumi mérésekkel tisztázhatnánk. A kályha méretezésénél elsősorban a szabványt kell követni. A Fatüzelésű épített kályhák című könyv 6.5. fejezetében az Österreichiser Kachelofenverband szakmai előírásának honosítását találjuk. A két méretezési eljárás lényegét tekintve azonos, bár felépítésük, és az alkalmazott jelölések eltérőek. A könyvben sok esetben a könnyebb megértést elősegítő bővebb magyarázatot találunk, ezenkívül a nálunk gyakrabban előforduló párhuzamos járatok méretezésére kidolgozott módszert. Ezzel a szabvány nem foglalkozik, de nem is tiltja. Tehát a méretezési példában a szabvány összefüggéseit és jelöléseit fogjuk alkalmazni, (S ) betűjellel utalunk eredeti helyére. Ezenkívül megadjuk a képletek könyvben található sorszámát, és az adott fogalom ott használt jelölését (K ) betűjellel.
2 A szabvány szerint a kályha névleges fűtési teljesítményét a gyártó, tehát maga a kályhás határozza meg. Véleményünk szerint a kályhásnak a megrendelővel, az illetékes épületgépésszel, vagy a ház energetikai minősítését végző szakemberrel közösen kell meghatározni a fűtési teljesítményt, részben a feladat bonyolultsága, részben a felmerülő egyedi kívánságok miatt. Például előfordulhat, hogy nem a teljes hőszükséglet fedezésére van igény. A kályha névleges teljesítményének ismeretében kezdhetjük a méretezést. Az MSZEN szabvány szerinti méretezéshez előírt mértékadó alapadatokat az 1. számú táblázat mutatja. Alapadat Jel Érték Mértékegység Fa fűtőértéke H a 4,16 kwh/kg Kályha minimális hatásfoka η 0,78 - Elméleti levegőmennyiség VL E 4 Nm 3 /kg Légfelesleg tényező λ 2,95 - Elméleti füstgázmennyiség VG E 4,8 Nm 3 /kg Levegő sűrűsége ρ LN 1,293 kg/nm 3 Füstgáz sűrűsége ρ GN 1,282 kg/nm 3 Megengedett füstgáz sebesség v 1,2-6 m/s 1. sz. táblázat Mértékadó alapadatok 1. Tüzelőanyag mennyiség 1.1 A maximális tüzelőanyag mennyiség kiszámítása: Az alapösszefüggés: mb (K mfa) a tüzelőanyag maximális mennyisége [kg] Pn (K PN) a meghatározott névleges fűtőteljesítmény [kw] tn (K τn) a meghatározott hőtárolási idő [h] A hőtárolási idő tulajdonképpen a kályha fűtési ideje. A szabvány csak annyit ír elő, hogy 8 és 24 óra között változhat. Pontos meghatározásához használjuk a 2. számú táblázatot.
3 Hőmérséklet ( C) < >400 Könnyűépítésű Fűtési idő: 8 h Középépítésű Fűtési idő: 12 h Nehézépítésű Fűtési idő: h Tűztérfal minimum 90 mm, bélelt csempe 55 mm vastag 2. sz. táblázat Samott vastagságok és közepes füstgáz hőmérsékletek Legyen a névleges fűtési teljesítmény 2,9 kw, a névleges hőtárolási idő pedig 12 óra. A nevezőben szereplő 3,25 érték a fa 4,16 kwh/kg fűtőértékének, és a minimális 78% hatásfokot jelentő 0,78 tényezőnek a szorzata. Részletesen mutatja a (K 6.29) összefüggés. A felvett adatok alapján: 1.2. A minimális tüzelőanyag mennyiség kiszámítása: mbmin (K mfamin) a minimális tüzelőanyag mennyiség [kg] Ez a tűztér megfelelő hatásfokú működéséhez szükséges minimális famennyiség. Példánkban: A gyakorlatban többnyire a teljesítményhez, a fűtési, más kifejezéssel hőtárolási időhöz, és az ezekből számított maximális famennyiséghez kiválasztunk egy kályhát. A méretezéssel ennek megfelelőségét ellenőrizzük, és szükség estén a számításnak megfelelően módosítjuk kialakítását. Példánkban a 1. számú ábrán látható kályhát fogjuk méretezni, ellenőrizni.
4 1. sz. ábra Mintakályha 2. Tűztér méretezés 2.1. A tűztér belső felülete: OBR (K OTt) a tűztér belső felülete [cm 2 ] A tűztér belső felületének számításakor annak minden oldalát teljes értékben figyelembe kell venni, mintha nem lennének nyílásai, például ajtó, és füstgáz kilépő. Példánkban:
5 A kályha tűzterének szélessége 25 cm, hosszúsága 43 cm, magassága 57 cm. Az ebből számított belső felület: (25+43) 57 = 9902 cm 2 ~ 9630 cm 2 A 2,8%-os eltérés elfogadható A tűztér alapterülete Először számoljuk ki a tűztér minimális alapterületét. A tűztér feneket a megengedett legnagyobb hosszúságú, 33 cm-es, állított fahasábokkal telerakva az alapterület: ABRmin (K ATtmin) a tűztér minimális alapterülete [cm 2 ] A minimális alapterület egyben azt is jelenti, hogy a rendelkezésre álló területet maximálisan kihasználhatjuk, magyarul, telerakhatjuk fával. Példánkban: = 1075 > 1070 Megfelelő A tűztér maximális alapterületét az (S3) és az (S6) képleteket felhasználva kell megállapítani: ABR max (K ATtmax) a tűztér maximális alapterülete [cm 2 ] UBR (K UTt) a tűztérfenék kerülete [cm] Figyeljük meg, hogy az (S5) (K6.37) összefüggést elsősorban ellenőrzéshez használhatjuk, mivel alkalmazásához ismernünk kell a tűztérfenék kerületét. Tervezéskor ez nem ismert, hiszen a képlettel az alapterületet, tehát a tűztér szélességének és hosszúságának szorzatát akarjuk kiszámítani. Ilyenkor négyzet alaprajzú tűztérből érdemes kiindulni a Fatüzelésű épített kályhák című könyv (K ) pontjában írtak szerint A tűztér magassága A tűztér minimális magassága: HBR (K httmin) a minimális tűztér magasság [cm] Példánkban:
6 57 35,7 cm Megfelelő A tűztér belső felületének kiszámítása és az alapterület meghatározása után a tűztér magassága: HBR (K htt) a tűztér magassága Példánkban: 57 ~ 55 A téglaméretek indokolta eltérés elfogadható. Az 57 cm-es tűztérmagasság 0,2 cm habarcsba rakott 4 db élére állított, és egy db fektetett N2 jelű téglából adódik. (4 12,4+6,4+5 0,2=57) Érdemes megfigyelni, hogy ez a 2 cm-es magasságkülönbség okozza a tűztér belső felület meghatározásánál jelentkező 272 cm 2 -es különbséget. Véleményünk szerint célszerű a minimális alapterületű, vagy ahhoz közeli méretű tűzteret kialakítani. Ebben az esetben a fenék teljesen telerakható fával, szemben a maximális, és ahhoz közelálló alapterületű tűzterekhez. Ezekbe használatukkor a tűztér belső felületből számítottnál nagyobb tömegű fa is berakható. Ez rontja a tüzeléstechnikai hatásfokot, és indokolatlanul nagy igénybevételnek teszi ki a többnyire gyenge láncszemnek mutatkozó tűztér lefedést. Példánkkal megegyező 2,9 kw teljesítmény és 12 óra üzemidő esetében egy maximális alapterületű, minimális magasságú tűztér legyen 40 cm széles, 45 cm hosszú, és 36 cm magas. A belső felület: (40+45) 36 = 9720 ~ 9630 cm 2 A körülbelül 1%-os eltérés elfogadható. A tűztérfenék kerülete: 2 (40+45) = 170 cm A tűztér alapterülete: = 1800 ~ 1755 A körülbelül 2,5 %-os eltérés elfogadható. Az (S4) (K6.34) összefüggés alapján a gyakorlatilag berakható famennyiség: 40 45:100 = 18 > 10,7 kg Körülbelül 68%-kal több a számítottnál, pedig a tűztér megfelel a szabvány előírásainak. 3. A minimális járathossz
7 Minimálisnak nevezzük a 78% összhatásfok eléréséhez szükséges járathosszt. A szabvány csak soros járatokkal foglalkozik, a párhuzamos járatok számítását lásd a hivatkozott könyv (K ) pontjában! 3.1. Légrés nélkül épített kályhák esetében A légrés nélkül épített kályhákat más kifejezéssel egyhéjú kályháknak nevezzük. Részletes magyarázat a (K 2.2.) fejezetben található. LZmin (K LJmin) a minimális járathossz [m] Példánkban: A 3. számú ábrán bemutatott kályha füstjáratainak hossza 4,34 m 4,34 >4,25 Tehát a minimálisként előírt 78% összhatásfok biztosított. 3.2 Légréssel épített kályhák esetében A légréssel épített kályhákat más kifejezéssel kéthéjú kályháknak nevezzük. Részletes magyarázat a (K 2.2. fejezetben) található. Tételezzük fel, hogy a példánkban szereplő kályhát légréssel építjük fel. Ebben az esetben a minimális járathossz: 4,34 <4,91 Tehát ez a kályha nem építhető meg légréssel. 4. Biztonsági átégő (gázslicc) keresztmetszet A biztonsági átégő a tűzteret, vagy kialakítástól függően a tűztérhez legközelebbi járatot köti össze az utolsó, vagy kialakítástól függően az ahhoz legközelebbi járattal. Részben biztonsági szerepe van, részben elősegíti a kályha hideg indítását. AGS (K ABa) a gázslicc keresztmetszete [cm 2 ] Példánkban: 5. Tüzelőanyag-hányados
8 A tüzelőanyag- hányados az időegység alatt eltüzelt famennyiség tömege. mbu (K Fa) a tüzelőanyag-hányados [kg/h] Példánkban: 6. Az égéslevegő 6.1. Az égéslevegő térfogatáram kiszámítása A kályha akkor fog megfelelően működni, ha az égéshez szükséges levegőmennyiséget biztosítjuk. Az égéslevegő térfogatáram az eltüzelni kívánt famennyiség optimális elégetéséhez szükséges légszükséglet 1 s időegységre számított mennyisége. Kiszámításánál az alábbi mértékadó értékeket írja elő a szabvány: Elméleti levegőszükséglet: 4,0 Nm 3 /kg Légfelesleg tényező: 2,95 Az alapösszefüggés: (K VLT) az égéslevegő térfogatáram [m 3 /s] ft a hőmérséklet korrekciós tényező fs a tengerszint feletti magasság korrekciós tényező A 0,00256 értékű tényező meghatározásánál a mértékadó elméleti levegőszükségletet és légfelesleg tényezőt, valamint a tüzelőanyag hányados kiszámításánál használt 0,78 szorzót vette figyelembe a szabvány. A hőmérséklet korrekciós tényező kiszámítása Gay-Lussac I. törvénye alapján: t a levegő hőmérséklete [ C] A tengerszint feletti magasság korrekciós tényező kiszámítása a Boyle-Mariotte törvény alapján:
9 z a tengerszint feletti magasság értéke [m] Az égési levegő hőmérséklete legyen 20 C, és tételezzük fel, hogy a kályhát 200 m tengerszint feletti magasságban építjük. Ezek alapján: 6.2. Az égéslevegő sűrűségének kiszámítása A levegő sűrűsége normálállapotban (0 C és Pa) 1,293 kg/m 3. A kályhába való belépéskor az égéslevegő nincs normálállapotban, ezért ezt az értéket is korrigálni kell a hőmérséklet és a magasság függvényében, Gay-Lussac I. és Boyle-Mariotte alapján: ρ L az égéslevegő sűrűsége [kg/m 3 ] Példánkban: 7. A füstgáz 7.1. A füstgáz térfogatáram kiszámítása A füstgáz térfogatáram a számított famennyiség elégetése során keletkezett füstgáz 1 s időegységre vonatkoztatott mennyisége. A szabvány szerinti mértékadó értékek: Elméleti füstgázmennyiség: 4,8 Nm 3 /kg Légfelesleg tényező: 2,95 Az alapösszefüggés: (K VGT) a füstgáz térfogatáram [m 3 /s] A 0,00273 értékű tényező meghatározásánál a mértékadó elméleti füstgázmennyiséget és légfelesleg tényezőt, valamint a tüzelőanyag hányados kiszámításánál használt 0,78 szorzót vette figyelembe a szabvány.
10 A füstgázhőmérséklet legyen 550 C, a többi tényező változatlan. Így: 7.2. A füstgáz tömegáram kiszámítása Értéke az anyagmegmaradás elvének értelmében állandó. Az alapösszefüggések: (K mg) a füstgáz tömegáram [kg/s] Példánkban: 7.3. A füstgáz sűrűségének kiszámítása A füstgáz sűrűsége normálállapotban (0 C és Pa) 1,282 kg/m 3. A kályha füstjáratában a füstgázhőmérséklet folyamatosan csökken, ezért ezt az értéket is korrigálni kell a hőmérséklet, és természetesen a tengerszint feletti magasság függvényében, Gay- Lussac I. és Boyle-Mariotte alapján: ρg a füstgáz sűrűsége [kg/m 3 ] Példánkban az eddig használt értékekkel: 7.4. Füstgázhőmérséklet a tűztérben A szabvány minden előírás (lásd 2. pont) szerint méretezett tűztér mértékadó füstgázhőmérsékletét 700 C értékben határozza meg. Ezt a hőmérsékletet kell használnunk a tűztérben ébredő, későbbiekben tárgyalt nyugalmi nyomás meghatározásakor Füstgázhőmérséklet a járatokban
11 A füstjárat vizsgált pontjában számított hőmérséklet: t A füstgázhőmérséklet [ C] LZ (K LJ) A füstgáz által megtett út hosszúsága a járat kezdetétől a vizsgált pontig [m] Számítsuk ki a füstgázhőmérsékletet a tűztér melletti alsó füstfordító közepénél, a 2. számú ábra szerinti 3-4 jelű járatszakasz felénél. Ennek a pontnak a tengelyen mért távolsága a járat kezdőpontjától, az 1 jelű ponttól 0,835 m. Ezzel: 8. A kályha hatásfoka A kályha hatásfokát az alábbi összefüggéssel számíthatjuk ki: η A kályha hatásfoka [%] tf (K tkk) A kályhából kilépő, az összekötő elembe belépő füstgáz hőmérséklete [ C] Példánkban a füstjárat hosszúsága 4,34 m. Ezzel: í 9. Áramlástechnikai számítás A szabvány az áramlástechnikai számítások eredményét a megfelelő működéshez szükséges nyomásfeltétel igazolására használja. Az első probléma, hogy meglehetősen pongyolán fogalmaz, nincs kihangsúlyozva az a tény, hogy a hatásos nyomásnak az egész tüzelőrendszer, tehát a levegőellátás, a tüzelőberendezés és a kémény összességét vizsgálva kell nagyobbnak lenni az áramlási ellenállásoknál. A kályha önmagában nem felelhet meg ennek a feltételnek, a kályhának általában van áramlási ellenállása, azaz huzatszükséglete. A hatásos nyomást nyugalmi nyomásnak nevezi, ez leginkább a tüzelőberendezésre alkalmazott megnevezés, a kémény huzatát nem szoktuk így nevezni. A második probléma a nyomáskülönbségek szigorú behatárolása, a szabvány szerint a rendszer nyugalmi, értsd, hatásos nyomása maximum 5 %-kal lehet nagyobb az áramlási ellenállásoknál. Nem életszerű kikötés, a valóságban nem az adott kéményhez építjük a kályhát. Több évtizedes tapasztalat szerint egy 4x2,5x7-es, lengyel járatú kályha jól működik a háromemeletes ház földszintjén is és harmadik emeletén is, pedig a kémény hatásos magassága, ebből eredően a huzata lényeges eltér. A kályhaajtó megfelelő mértékű
12 nyitásával zárásával beállíthatjuk az optimális égésidőt. Megjegyezzük, hogy az optimális égési időt a szabvány nem fejti ki részletesen, a tüzelőanyag-hányadosból történő levezetését a (K ) pontban találhatjuk meg. A harmadik probléma már szubjektívebb, egyéni véleményünk, hogy a kályhásnak elsősorban a kályhával kell foglalkoznia, rajta kívül ehhez más szakembernek nem kötelező érteni. A levegőellátás, és a kémény méretezése épületgépész feladat, amire megvannak a megfelelő a szakemberek, viszont a kályhásnak ezek elvégzése nem kötelező. Természetesen léteznek átfedések, sőt kívánatos lenne a szaktudás kiszélesítése, de egyelőre maradjunk meg a kályhánál! Ennek megfelelően most a kályha áramlási ellenállásának, másként kifejezve huzatszükségletének meghatározása lesz a célunk, nem foglalkozunk a levegőellátással, és a kéménnyel. A számítás nagy figyelmet igénylő, aprólékos munka, melynek során a füstjárat mindegyik áramlástechnikai szempontjából kitüntetett pontján meg kell határoznunk az ellenállást. Először ismerkedjünk meg az ellenállások kiszámításánál használt összefüggésekkel A nyugalmi nyomás kiszámítása A tűztérben, és minden olyan járatszakaszban, ahol a füstgáz belépés és kilépés között szintkülönbség, azaz hatásos magasság van, a füstgáz és a levegő sűrűségének különbsége miatt hatásos nyomás ébred. ph a hatásos nyomás [Pa] g a gravitációs gyorsulás (9,81) [m/s 2 ] H (K h) a hatásos magasság [m] Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy a belépési, vagy a kilépési pont van magasabban. A feláramú járatszakaszokban, ahol a kilépési pont van magasabban, huzatként értelmezhető a nyugalmi nyomás, a leáramúakban pedig ellenállásként, azaz huzatszükségletként. Ha a leírtak szerint a kályha áramlási ellenállását akarjuk kiszámítani, akkor az ezt csökkentő nyugalmi nyomásokat, a feláramú szakaszok hatásos nyomását, negatív előjellel kell figyelembe vennünk. Tűztérnél a fenék és a füstgáz kilépés tengelyének távolságát, járatnál a füstgáz belépés és kilépés közötti szintkülönbséget kell figyelembe venni. A füstgáz sűrűségét tűztérben a mértékadó 700 C hőmérséklettel, füstjáratoknál a járatszakasz felénél lévő hőmérséklettel kell számolni. A levegő sűrűségét 0 C figyelembevételével kell meghatározni Az áramlási sebesség kiszámítása v az áramlási sebesség [m/s] A (K AJ) a járat keresztmetszete [m 2 ]
13 Értelemszerűen a vizsgált járatszakasz füstgáz térfogatáramát, és keresztmetszetét kell figyelembe venni. A füstjáratokban az áramlási sebesség 1,2 6 m/s értékhatárok között lehet. Megjegyezzük, hogy ez az összefüggés minden áramló közeg áramlási sebességének meghatározására alkalmas A dinamikus nyomás kiszámítása pd a dinamikus nyomás [Pa] Itt is, és a továbbiakban is, értelemszerűen a vizsgált járatszakaszra vonatkozó értékeket kell behelyettesíteni A hidraulikus átmérő meghatározása Dh (K DH) a hidraulikus átmérő [m] U (K UJ) a járat kerülete [m] 9.5. A súrlódási tényező meghatározása λf a súrlódási tényező kf a közepes felületi érdesség [m 2 ] kf r i á ú á á n á ju Anyag Közepes felületi érdesség k f (m) Acélcsövek 0,001 Samottcsövek 0,002 Samott falazott csatornák 0,003 Nyers falazott csatornák 0,005-0,01 3. sz. táblázat Közepes felületi érdesség
14 9.6. A úr ódá i ná á i á í á pr úr ódá i ná á [Pa] L (K lj) a vizsgált járatszakasz tengelyén mért hosszúsága [m] 9.7. Az iránytörésből eredő, alaki ellenállások kiszámítása pu (K pu) az alaki ellenállás [Pa] ζ az alaki ellenállási tényező Az alaki ellenállási tényező, a szabvány elnevezése szerint az iránytörésből eredő ellenállási együttható értékeit afüggelék 6. pontjában találjuk meg. 2. sz. ábra Alaki ellenállás tényezők Előfordulhat, hogy egy járatszakasz hidraulikus átmérője kisebb, mint a hosszúsága. Ebben az esetben az elejénél és a végénél fellépő alaki ellenállási tényezőket a 3. számú ábra szerint lehet kiszámítani.
15 3. sz. ábra Alaki ellenállás tényezők ha Dh > l Végezzük el a példánkban szereplő, 1. számú ábrán látható kályha áramlástechnikai méretezését! Első lépésként készítsük el a kályha füstjáratának 4. számú ábrán látható nyomvonalrajzát. 4. sz. ábra Füstjárat nyomvonalrajza
16 A kitüntetett pontok jelölésére több lehetőség van, ezek közül a véleményünk szerint legkönnyebben áttekinthetőt választottuk. Egyessel kezdődő sorszámozással jelöltük az alaki ellenállást okozó iránytöréseket, ezek látszanak az ábrán. A súrlódási ellenállás az egyenes szakaszokra jellemző, ezek felezőpontját mindig a két végponttal jelöljük, például 1-2, 2-3, stb., egészen az utolsó szakaszig. Ezt a jelölés a számológéppel, vagy Excel táblázattal végzett számításoknál előnyös. Az általam ismert számítógép programok a szakaszokat számozzák. (A hosszúsági méreteknél előfordulhat néhány mm, a végeredményt nem befolyásoló eltérés a vázlat és a számítás között.) 1. pont: a = 0,19 m, b = 0,192 m A = 0,0365 m 2 H = -0,424 m (tűztér fenéktől a kilépés tengelyéig, a feláram miatt negatív előjellel) ρl = 1,293/1,03 = 1,255 kg/m 3 (mert a levegő mértékadó hőmérséklete 0 C) ft = ( )/273 = 3,564 (itt és a továbbiakban füstgázra vonatkozik) ρg = 1,282/( ) = 0,349 kg/m 3 Nyugalmi nyomás az 1. pontban: ph = 9,81 (-0,424) (1,255-0,349) = -3,77 Pa = 0, ,7 3,564 1,03 = 0,1073 m 3 /s v = 0,1073/0,0365 = 2,94 m/s pd = (0,349 2,94 2 )/2 = 1,51 Pa = 0,3 á á pján A1/A2 r ű ü n Alaki ellenállás az 1. pontban: pu = 1,51 0,3 = 0,45 Pa 1-2 szakasz: a = 0,19 m, b = 0,192 m A = 0,0365 m 2 L = 0,138 m LZ = 0,069 m (a járatszakasz feléig) Dh = 4 0,0365/(2 0,19+2 0,192) = 0,191 m ft = ( )/273 = 2,9877 ρg kg/m 3 = 0, ,7 2,9877 1,03 = 0,09 m 3 /s v = 0,09/0,0365 = 2,47 m/s pd = (0,417 2,47 2 )/2 = 1,27 Pa kf = 0,003 (S 1., K6.19. táblázat alapján) λ f = 1/(1,14+2 lg(0,191/0,003)) 2 = 0,0444 Súrlódási ellenállás az 1-2 szakaszon: pr = 0,0444 1,27 0,138/0,191 = 0,04 Pa 2. pont: A keresztmetszet változással együtt járó iránytöréseknél a két csatlakozó szakasz közül a kisebb keresztmetszetűt célszerű figyelembe venni, ezzel tudjuk kiszámolni a vonatkoztatási sebességet. a = 0,22 m, b = 0,145 m A = 0,0319 m 2
17 LZ = 0,138 m ft = ( )/273 = 2,9611 ρg kg/m 3 = 0, ,7 2,9611 1,03 = 0,0892 m 3 /s v = 0,0892/0,0319 = 2,795 m/s pd = (0,42 2,795 2 )/2 = 1,64 Pa ζ = 1,25 (90 -os iránytörés, és A 1 /A 2 ~ 0,9 keresztmetszet szűkülés) Alaki ellenállás a 2. pontban: pu = 1,64 1,25 = 2,05 Pa 2-3 szakasz: a = 0,22 m, b = 0,145 m A = 0,0319 m 2 L = 0,558 m LZ = 0,417 m (a járatszakasz feléig) Dh = 4 0,0319/(2 0,22+2 0,145) = 0,1748 m ft = ( )/273 = 2,8572 ρg = 1,282/( ) = 0,436 kg/m 3 = 0, ,7 2,8572 1,03 = 0,086 m 3 /s v = 0,086/0,0319 = 2,697 m/s pd = (0,436 2,697 2 )/2 = 1,58 Pa kf = 0,003 (S 1., K6.19. táblázat alapján) λ f = 1/(1,14+2 lg(0,1748/0,003)) 2 = 0,0458 Súrlódási ellenállás az 2-3 szakaszon: pr = 0,0458 1,58 0,558/0,1748 = 0,23 Pa 3. pont: a = 0,22 m, b = 0,145 m A = 0,0319 m 2 H = 0,558 m (a 2-3 szakasz hossza, a leáram miatt pozitív előjellel) Nyugalmi nyomás az 3. pontban: ph = 9,81 (0,558) (1,255-0,436) = 4,49 Pa (a 2-3 szakasz közepénél számított ρg értékét kell figyelembe venni) LZ = 0,696 m Dh = 4 0,0319/(2 0,22+2 0,145) = 0,1748 m ft = ( )/273 = 2,7589 ρg = 1,282/( ) = 0,451 kg/m 3 = 0, ,7 2,7589 1,03 = 0,0831 m 3 /s v = 0,0831/0,0319 = 2,604 m/s pd = (0,451 2,604 2 )/2 = 1,53 Pa ζ = 1,25 (90 -os iránytörés, és A 1 /A 2 ~ 0,9 keresztmetszet bővülés) Alaki ellenállás a 3. pontban: pu = 1,53 1,25 = 1,91 Pa
18 3-4 szakasz: a = 0,25 m, b = 0,145 m A = 0,0363 m 2 L = 0,278 m LZ = 0,835 m (a járatszakasz feléig) Dh = 4 0,0363/(2 0,25+2 0,145) = 0,1835 m ft = ( )/273 = 2,7118 ρg kg/m 3 = 0, ,7 2,7118 1,03 = 0,0816 m 3 /s v = 0,0816/0,0363 = 2,2524 m/s pd = (0,459 2, )/2 = 1,16 Pa kf = 0,003 (S 1., K6.19. táblázat alapján) λ f = 1/(1,14+2 lg(0,1835/0,003)) 2 = 0,045 Súrlódási ellenállás az 3-4 szakaszon: pr = 0,045 1,16 0,278/0,1835 = 0,08 Pa 4. pont: a = 0,205 m, b = 0,145 m A = 0,0297 m 2 LZ = 0,974 m ft = ( )/273 = 2,666 ρg kg/m 3 = 0, ,7 2,666 1,03 = 0,0803 m 3 /s v = 0,0803/0,0319 = 2,7 m/s pd = (0,467 2,7 2 )/2 = 1,7 Pa ζ = 1,3 (90 -os iránytörés, és A 1 /A 2 ~ 0,8 keresztmetszet szűkülés) Alaki ellenállás a 4. pontban: pu = 1,7 1,3 = 2,21 Pa 4-5 szakasz: a = 0,205 m, b = 0,145 m A = 0,0297 m 2 L = 0,82 m LZ = 1,384 m (a járatszakasz feléig) Dh = 4 0,0297/(2 0, ,145) = 0,1699 m ft = ( )/273 = 2,5379 ρg kg/m 3 = 0, ,7 2,5379 1,03 = 0,0764 m 3 /s v = 0,0764/0,0297 = 2,5707 m/s pd = (0,49 2, )/2 = 1,62 Pa kf = 0,003 (S 1., K6.19. táblázat alapján) λ f = 1/(1,14+2 lg(0,1699/0,003)) 2 = 0,0463 Súrlódási ellenállás az 4-5 szakaszon: pr = 0,0463 1,62 0,82/0,1699 = 0,36 Pa
19 5. pont: a = 0,205 m, b = 0,145 m A = 0,0297 m 2 H = -0,82 m (a 4-5 szakasz hossza, a feláram miatt negatív előjellel) Nyugalmi nyomás az 5. pontban: ph = 9,81 (-0,82) (1,255-0,49) = -6,15 Pa (a 4-5 szakasz közepénél számított ρg értékét kell figyelembe venni) LZ = 1,794 m Dh = 4 0,0319/(2 0, ,145) = 0,1699 m ft = ( )/273 = 2,4197 ρg = 1,282/( ) = 0,514 kg/m 3 = 0, ,7 2,4197 1,03 = 0,0729 m 3 /s v = 0,0729/0,0297 = 2,451 m/s pd = (0,514 2,451 2 )/2 = 1,55 Pa ζ = 1,35 (90 -os iránytörés, és A 1 /A 2 ~ 0,7 keresztmetszet bővülés) Alaki ellenállás a 5. pontban: pu = 1,55 1,35 = 2,09 Pa Miután mindegyik jellemző járatszakaszra bemutattuk a részletes számítást, a továbbiakban csak az eredményeket közöljük. 5-6 szakasz: Súrlódási ellenállás pr = 0,05 Pa 6. pont: Alaki ellenállás pu = 1,01 Pa 6-7 szakasz: Súrlódási ellenállás pr = 0,05 Pa 7. pont: Alaki ellenállás pu = 0,94 Pa 7-8 szakasz: Súrlódási ellenállás pr = 0,06 Pa 8. pont: Alaki ellenállás pu = 0,9 Pa 8-9 szakasz: Súrlódási ellenállás pr = 0,09 Pa 9. pont: Nyugalmi nyomás ph =-1,61 Pa Alaki ellenállás pu = 1,6 Pa 9-10 szakasz: Súrlódási ellenállás pr = 0,11 Pa 10. pont: Alaki ellenállás pu = 1,42 Pa szakasz: Súrlódási ellenállás pr = 0,11 Pa 11. pont: Alaki ellenállás pu = 1,37 Pa szakasz:
20 Súrlódási ellenállás pr = 0,11 Pa 12. pont: Alaki ellenállás pu = 1,32 Pa szakasz: Súrlódási ellenállás pr = 0,05 Pa 13. pont: Alaki ellenállás pu = 1,3 Pa szakasz: Súrlódási ellenállás pr = 0,02 Pa 14. pont: Alaki ellenállás pu = 0,31 Pa A kályha huzatszükséglete: Összes nyugalmi nyomás Összes alaki ellenállás Összes súrlódási ellenállás Összes huzatszükséglet p ö =-7,04 Pa puö = 18,87 Pa prö = 1,36 Pa pö = 13,19 Pa Vizsgáljuk meg a kályha huzatszükségletének alakulását úgy, hogy nem vesszük figyelembe a keresztmetszet változások alaki ellenállási tényezőit: A kályha huzatszükséglete: Összes nyugalmi nyomás p ö =-7,04 Pa (változatlan) Összes alaki ellenállás puö = 18,27 Pa Összes súrlódási ellenállás prö = 1,36 Pa (változatlan) Összes huzatszükséglet pö = 12,59 Pa Látható, hogy ennél a kályhánál nincs lényeges különbség. Más belső kialakítású kályháknál nagyobb eltérés tapasztalható, de általában igaz, hogy az iránytörések okozta alaki ellenállások a döntőek. A számolást Excel programmal végeztük, emiatt, és az esetleges kerekítések miatt, más módon elvégzett számításhoz képest egy-két százaléknyi eltérés elképzelhető. Kályhánk huzatszükségletét az 1-8. pontban ismertetett számítások elvégzése után a kályha járatrendszerének nyomvonalvezetése, és járatok jellemző keresztmetszeti méreteinek ismeretében tudjuk meghatározni. A gyakorlatban a nyomvonal kialakítása többnyire a méretezést megelőzően megtörténhet, a járatok keresztmetszeti méreteit esetenként a számítás függvényében módosíthatjuk. A számítás 1-8 pontig terjedő része viszonylag könnyen, egy középkategóriás számológép segítségével megoldható. Az áramlástechnikai méretezést, erre a célra készített program hiányában, Excellel érdemes elvégezni. Elkészítése körülbelül annyi figyelmet, időt, és energiaráfordítást igényel, mint a papíron történő, számológéppel való számítás, de a kellő odafigyeléssel és megfontolással elkészített táblázatot további áramlástechnikai méretezéshez is felhasználhatjuk. Természetesen a legcélravezetőbb módszer az egész méretezés Excel táblázatba foglalása. Fót, január 25. Libik András
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.
Magyarszombatfai előadás 2015. Július 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LIBIK ANDRÁS
Magyarszombatfai előadás 2015. Július 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LIBIK ANDRÁS a kályhák mint rendszerelemek A hazánkban is érvényes 305/2011 EU rendelet értelmében az épületszerkezeteknek, így a kályháknak is
1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal
Kísérleti kályha tesztelése A tesztsorozat célja egy járatos, egy kitöltött harang és egy üres harang hőtároló összehasonlítása. A lehető legkisebb méretű, élére állított téglából épített héjba hagyományos,
Környezetbarát tűztér Sápy László MACSOI / Sápy Manufaktúra Kft.
Környezetbarát tűztér MACSOI / Sápy Manufaktúra Kft. Kéményjobbítók Országos Szövetsége Tüzeléstechnikai teljesítmény, fűtésteljesítmény - a fa fűtőértéke: 4,16 kwh/kg, 16%-os nedvességtartalom esetén
Egy oldalon nyitott tűzterű kandallók 1. rész
Egy oldalon nyitott tűzterű kandallók 1. rész A nyitott tűzterű kandallók méretezése 3 különböző módszer szerint történhet. Közös hiányosságuk, hogy vagy a kémény-áramkör megfelelőségének ellenőrzéséhez
MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10
Tartalomjegyzék Előszó...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...10 4. Jelölések, rövidítések...17 5. Nem kiegyenlített égéstermék-elvezető
tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.
Tápvezeték A fogyasztókat a tápponttal közvetlen összekötő vezetékeket tápvezetéknek nevezzük. A tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja. U T l 1. ábra.
4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára
4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET4B) c. tárgyból a űszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára TOKOS TENGELYKAPCSOLÓ méretezése és szerkesztése útmutató segítségével 1. Villamos motorról
Égéslevegő-bevezetés a tűztérbe
Égéslevegő-bevezetés a tűztérbe A szigorodó környezetvédelmi előírások egyre inkább megkövetelik a tisztább égést biztosító Biotűzterek, és a környezetvédelmi szempontból minden igényt kielégítő Umwelt+
54 582 06 0010 54 01 Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus
Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,
7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu
7. lakás 1 Épület: 7. lakás kandalló kémény 9700 Szombathely, Szőllősi sétány 8665/1. hrsz. Megrendelő: SZOVA Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Tervező: Szatmári Örs, G 18-0477 9800 Vasvár, Hunyadi
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
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.
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,
Az égéstermék-elvezetés méretezése és fogásai
Az égéstermék-elvezetés méretezése és fogásai Baumann Mihály tanszékvezető, adjunktus PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Fejér Megyei Mérnöki Kamara Szakmai továbbképzés 2017.11.17. Az égéstermék-elvezetés méretezési
Az alacsony ökolábnyomú, korszerű. cserépkályha
Az alacsony ökolábnyomú, korszerű cserépkályha Nagy Zoltán, okleveles mérnök, kályha tervező, építő 2014 június 25. Emoton öko-vályogépítészet találkozó és workshop Bemutatkozás Külföldi, első sorban osztrák
Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések
Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések Vízellátás, csatornázás, gázellátás II. 2008. március 3. 1 A gravitációs, nyitott égéstermék-elvezető berendezések méretezése Munkapont
fiatalabbak és az erre nyitottak megtanulhatják, és elvégezhetik a szükséges számításokat. Nemsokára megszületik a szabvány magyar nyelvű változata,
A megfelelő működés Bizonyára sokan emlékszünk még Sabján Tibor búbos kemencékről tartott előadásaira. Amikor a kemence, mint fűtőeszköz került szóba, minden alkalommal felhívta a figyelmünket, hogy meghatározott
1. feladat Összesen 21 pont
1. feladat Összesen 21 pont A) Egészítse ki az alábbi, B feladatrészben látható rajzra vonatkozó mondatokat! Az ábrán egy működésű szivattyú látható. Az betűk a szivattyú nyomócsonkjait, a betűk pedig
Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)
Körösztös Kft. 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9. Tel: 72/511-757 Fax: 72/511-757 Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás) Mottó: A szabványok alkalmazása nem kötelezõ, de a bíróságon
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
Néhány általános tűztérméret és a hozzájuk tartozó legfőbb adat
Biotűztér építése ORTNER - GOS idomokból Ismertető Az Osztrák Cserépkályha Szövetség közreműködésével kifejlesztett UZ 37-es típusjelű tűztér a ma építhető égésterek közül a legjobb tüzeléstechnikai paraméterekkel
Tisztelt Hölgyem / Uram!
Viessmann Fűtéstechnika Kft. Süssen u. 3. 2045 Törökbálint Füstgázberendezések tüzeléstechnikai méretezése EN 13384-2 szerint Dátum 2015.12.01. Tisztelt Hölgyem / Uram! Alábbiakban találja a kívánt méretezést.
Hordozható csempekandallók
Hordozható csempekandallók 5 érv a hordozható csempekandalló mellett Kis helyigénye miatt a legtöbb helyre beépíthető A legtöbb modell akár már 14 14 cm vagy kéményre is ráköthető Utólag áthelyezhető más,
Segédlet. Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX O ZBR 65-1 A ZBR 90-1 A HU (04.
Segédlet Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX 6 720 611 409-00.1O ZBR 90-1 A OSW 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások 3 A szimbólumok magyarázata 3 1 Használat
Néhány általános tűztérméret és a hozzájuk tartozó legfőbb adat
Építési útmutató ӏ Ortner Biotűztér építése ORTNER - GOS idomokból Ismertető Az Osztrák Cserépkályha Szövetség közreműködésével kifejlesztett UZ 37-es típusjelű tűztér a ma építhető égésterek közül a legjobb
MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10
Tartalom Előszó...8 Bevezetés...9 1. Alkalmazási terület...10 2. Rendelkező hivatkozások...10 3. Szakkifejezések és meghatározásuk...11 4. Általános jelölések és rövidítések...13 5. Számítási eljárás...13
Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében
Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Kazánok tuladonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében Baumann Mihály ügyvezető BAUSOFT Pécsvárad Kft. Ú szabványok bevezetésekor gyakran
POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat
MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata
3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk
3 Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk 681 Feladat Adja meg Kelvin és Fahrenheit fokban a T = + 73 = 318 K o K T C, T = 9 5 + 3 = 113Fo F T C 68 Feladat Adja meg Kelvin és Celsius fokban a ( T
KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS
ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK
ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK Teszt jellegű feladatok 1. feladat 7 pont Válassza ki és húzza alá, milyen tényezőktől függ A. a kétcsöves fűtési rendszerekben a víz
Segédlet a gördülőcsapágyak számításához
Segédlet a gördülőcsapágyak számításához Összeállította: Dr. Nguyen Huy Hoang Budapest 25 Feladat: Az SKF gyártmányú, SNH 28 jelű osztott csapágyházba szerelt 28 jelű egysorú mélyhornyú golyóscsapágy üzemi
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
SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.
SZÁMÍTÁSI FELADATOK I. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést (képletet),
1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont
1. feladat Összesen 5 pont Válassza ki, hogy az alábbi táblázatban olvasható állításokhoz mely szivattyúcsővezetéki jelleggörbék rendelhetők (A D)! Írja a jelleggörbe betűjelét az állítások utáni üres
ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2018. május 16. ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2018. május 16. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Épületgépészet
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
Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék
Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék Hidraulikai méretezés lépései 1. A hálózat kialakítása, alaprajzok, függőleges
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola
A versenyző kódja:... VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest, Thököly út 48-54. XV. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján
MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR ENERGIA- ÉS MINŐSÉGÜGYI INTÉZET TÜZELÉSTANI ÉS HŐENERGIA INTÉZETI TANSZÉK Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján Felkészülési tananyag a Tüzeléstan
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
Art. Nr.0618719009000 V11 C29. Műszaki leírás AQUA 187.19-WT
Műszaki leírás AQUA 187.19-WT 1 Poz. Megnevezés Poz. Megnevezés 1 - Allítható lábak 21 - Kandallóbetét-tető 2 - Tűztérajtó (antracit) 22 - Huzatszabályzót vezérlő érzékelő helye 3 - Füstcsőcsonk 23 - Légtelenítő
MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:
Képzési kódja: MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI N- Név: Azonosító: Helyszám: Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Dobai Attila Györke Gábor Péter Norbert Vass Bálint Termodinamika
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
Tüzelőberendezéseink égéslevegő ellátása
Tüzelőberendezéseink égéslevegő ellátása Az utóbbi időben egyre többet olvasok és hallok a kályhások által épített, és/vagy telepített tüzelőberendezések égéslevegő ellátásáról. A kályhás újság 2015-ben
Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel
Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel HERZ Armatúra Hungária Kft. Páger Szabolcs Használati meleg vizes hőszivattyú Milyen formában állnak rendelkezésre a fa alapú biomasszák? A korszerű
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,
TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok
TOTYA S szilárdtüzelésű kazánok EREDETI, MINŐSÉGI TOTYA FELIRATOS AJTÓVAL ELLÁTOTT KAZÁNOK NE A GÁZSZÁMLÁTÓL LEGYEN MELEGE! Minőség, Tartósság, Megbízhatóság, Garancia Kazánok 18 különböző méretben (18kW-110kW):
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:.
Nyomásfeltétel. Idézet az MSZ EN 15544 jelzetű szabványból:
Nyomásfeltétel Idézet az MSZ EN 15544 jelzetű szabványból: Körülbelül tizenkét évvel ezelőtt alkalmam nyílt az ausztriai Kachelofenverband kályhaméretező programjának kipróbálására. A programot folyamatosan
DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A
PROUENT KOTŁÓW.O. I ETONIREK ZONOSSÁGI NYILTKOZT WE nr 23/R 1/01/4 EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 26 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 NYILTKOZZ kizárólagos felelősséggel, hogy az általa
IMMERPAN. Acél lapradiátorok
IMMERPAN Acél lapradiátorok IMMERPAN, AZ ÚJ TERMÉKVONAL AZ IMMERGAS KÍNÁLATÁBAN Az Immergas a felhasználói igények széleskörű kiszolgálása érdekében acél lapradiátorokkal bővíti termékskáláját, melyeket
Hatékony fűtés és fűtéstechnológiai ismeretek alacsony jövedelmű csoportok számára
Hatékony fűtés és fűtéstechnológiai ismeretek alacsony jövedelmű csoportok számára Zsófi János Kályhásmester, Megújuló energiaforrás energetikus- Zsófi Team Kft, MACSOI elnökségi tag, Magyarországi Cserépkályhások,
2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) PÉLDA
2.GYAKORLAT (4. oktatási hét) z Egy folyadékban felvett, a mellékelt ábrán látható, térben rögzített, dx=dy=dz=100mm élhosszúságú, kocka alakú V térrészre az alábbiak V ismeretesek: I.) Inkompresszibilis
Kéményszerkezetek. a Frühwaldtól. Kéményszerkezetek
a Frühwaldtól Kéményszerkezetek Plewa Innováció és tradíció A Plewa cég névadója, Jacob Plein-Wagner 1868-ban kezdte a kerámiatermékek előállítását. A XX. század elején kifejlesztette a samottcsőgyártás
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
ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2019. május 15. ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2019. május 15. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA írásbeli
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
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
2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:
2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű
Lemezeshőcserélő mérés
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Lemezeshőcserélő mérés Hallgatói mérési segédlet Budapest, 2014 1. A hőcserélők típusai
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
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
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
Használati meleg víz termelés
Használati meleg víz termelés Alap ismeretek és alapelvek Méretezési szempontok 1. Optimum meghatározása (gazdasági szempont). Tároló tartály térfogatásnak meghatározása 0 v >0 3. Fűtő felület Méretezés
AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014
AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy
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
1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:
1. előadás Gáztörvények Kapcsolódó irodalom: Fizikai-kémia I: Kémiai Termodinamika(24-26 old) Chemical principles: The quest for insight (Atkins-Jones) 6. fejezet Kapcsolódó multimédiás anyag: Youtube:
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.
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
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:
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
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
ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Épületgépészet
Égéstermék elvezetés tervezése. Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék
Égéstermék elvezetés tervezése Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék 1 MSZ EN 13384-1 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. Égéstermék-elvezető berendezések
A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.
MESZ, Energetikai alapismeretek Feladatok Árvai Zita KGFNUK részére A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.
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
SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT
Dr. Lovas Lászl SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT Segédlet a Jármű- és hajtáselemek II. tantárgyhoz Kézirat 2012 SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT 1. Adatválaszték pk [MPa] d [mm] b/d [-] n [1/min] ház anyaga 1 4 50 1 1440
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
Versenyző kódja: 29 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
54 582 01-2016 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Országos Szakmai Tanulmányi Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 54 582 01 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet Komplex szakmai
Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás
Navier-formula Akkor beszélünk egyenes hajlításról, ha a nyomatékvektor egybeesik valamelyik fő-másodrendű nyomatéki tengellyel. A hajlítást mindig súlyponti koordinátarendszerben értelmezzük. Ez még a
Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések
Ellenörző számítások Kazánok és Tüzelőberendezések Tartalom Ellenőrző számítások: Hőtechnikai számítások, sugárzásos és konvektív hőátadó felületek számításai már ismertek Áramlástechnikai számítások füstgáz
SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.
SZÁMÍTÁSI FELADATOK II. A feladatokat figyelmesen olvassa el! A válaszokat a feladatban előírt módon adja meg! A számítást igénylő feladatoknál minden esetben először írja fel a megfelelő összefüggést
KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ
KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ ELŐNYPONTOK Nagy nedvességtartalmú gázban is alkalmazható fűtött,
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
1. feladat Összesen 17 pont
1. feladat Összesen 17 pont Két tartály közötti folyadékszállítást végzünk. Az ábrán egy centrifugál szivattyú- és egy csővezetéki (terhelési) jelleggörbe látható. A jelleggörbe alapján válaszoljon az
AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 2/01/2014
AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 06/A5 /01/014 PRODUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel,
Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok
Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok Hőcserélők elméleti háttere T 2 In = 20 C m 2 = 120 kg/s Cp 2 = 4,2 kj/(kg C) T 2 Out = X Q hőmennyiség T 1 In = 80 C m 1 = 100kg/s T 1 Out = 40 C Cp 1 = 4,0 kj/(kg C)
Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335
Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335-1 Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335 Alkalmazás Bélelt szabályozócsappantyúk technológiai alkalmazásra és
Versenyző kódja: 24 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny
34 582 09-2017 MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Szakma Kiváló Tanulója Verseny Elődöntő ÍRÁSBELI FELADAT Szakképesítés: 34 582 09 SZVK rendelet száma: 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet : Épületgépészeti
Egy háromszintes irodaépület kiürítése
Egy háromszintes irodaépület kiürítése Az épület kialakítása, a geometriai viszonyok, a jelenlévők száma mind meghatározza az épület, tűzszakasz elhagyásához szükséges időtartamot. A kiürítési számításnál
Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:
A 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 582 01 Épületgépész technikus Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a
T 8331 HU, T HU, T 5857 HU, T 5824 HU, T 5840 HU
Villamos állítószelepek Típus 3260/5857, 3260/5824, 3260/5825, 3260/3374, 3260/3274 Pneumatikus állítószelepek Típus 3260/2780, 3260/3371, 3260/3372, 3260-1, 3260-7 Háromjáratú szelep Típus 3260 Alkalmazás
31 582 13 0000 00 00 Kályhás Kályhás
A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,
KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK
ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közlekedési alapismeretek emelt
A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező
Statika méretezés Húzás nyomás: Amennyiben a keresztmetszetre húzó-, vagy nyomóerő hat, akkor normálfeszültség (húzó-, vagy nyomó feszültség) keletkezik. Jele: σ. A feszültség: = ɣ Fajlagos alakváltozás:
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT 2013 Feladat: Adott az ábrán látható kéttámaszú tartó, amely melegen hengerelt I idomacélokból és melegen hengerelt
GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán
GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,