ELEKTROSZTATIKA: MÚLT JELEN JÖVŐ 1
|
|
- Gréta Oroszné
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 ELEKTROSZTATIKA: MÚLT JELEN JÖVŐ 1 Berta István ÖSSZEFOGLALÓ A szerző bemutatja 40 éves kutató-oktatóinnovációs munkáját a Budapesti Elektrosztatikai Iskolában. Legfontosabb eredményeit 17 könyvben és könyvrészletben, több mint 300 publikációban, 11 szabadalomban ismertette 4 nyelven. Oktatott és az iparban bevezetett eredményei az ipari elektrosztatikában: a kisülési energiának modellezése; az elektrosztatikus leválasztókban, por-, festékszórókban és permetezőkben a tértöltések döntő szerepének bizonyítása; az elektrosztatikai sterilitás fogalmának és gyakorlati megoldásainak bevezetése; a tűzés robbanásbiztonság-technikában új szakértői rendszer kidolgozása. A légköri elektrosztatikában a szekunder villámvédelem elveinek kutatója és a hazai alkalmazás szervezője. Bevezette a preventív villámvédelem fogalmát, kutatja és oktatja a preventív védelem elvét és gyakorlatát. Az elektromágneses környezetvédelem definiálása és alkalmazása a SHOCK Kftben végzett tervezői és vezető szakértői munkájához fűződik. SUMMARY The 40 years research, education and innovation of the author at the Budapest School of Electrostatics are presented. His results have been published on 4 languages in 17 books and chapters, more than 300 papers and 11 patents. His results having been educated and used in industrial electrostatics: the models of electrostatic discharges; the determining role of the space charges in electrostatic precipitators, powder coating, painting and pesticide spraying devices; definition and practical solution of electrostatic sterility; and working out a new expert system in fire and explosion safety. In atmospheric electrostatics the theoretical research of secondary lightning protection and its introducing into Hungarian practice have been in the middle of the author s activity. He created the definition of preventive lightning protection and he is active in its research, use and education. 1 Az előadás elhangzott az MTA-n, a október 15.-i Simonyi Károly Tudományos Emlékülésen. As designer and leading expert of SHOCK Ltd. the author defined and brought in electromagnetic environmental protection. KULCSSZAVAK elektromágneses környezetvédelem, ipari elektrosztatika, elektrosztatikus kisülések, elektrosztatikus porleválasztó, elektrosztatikai sterilitás, primer villámvédelem, szekunder villámvédelem, preventív villámvédelem. KEYWORDS electromagnetic environmental protection, industrial electrostatics, electrostatic discharges, electrostatic precipitator, electrostatic sterility, primary lightning protection, secondary lightning protection, preventive lightning protection. 1. A MÚLT Az elektrosztatika az emberiség legrégebbi tudományterületeinek egyike. Mint minden valamirevaló tudomány úgy indítja történetét, hogy már a régi görögök is Valóban megállapítható, hogy már a régi görögök is rendelkeztek szinte valamennyi olyan ismerettel, amelyeket ma már tudunk, bizonyítottunk és fel is használunk az ipar legkülönbözőbb területein. Nem véletlen, hogy a görög mitológiában maga Zeusz, a főisten felelős a villámokért. Az ókori tudósok (a milétoszi Thalész, Kr.e. 600 körül, Plinius Kr.u. 78 körül, Plutarchos Kr.u. 90 körül, és sokan mások) már eljutottak azokhoz a gondolatokhoz, amelyek ma is felelősek gondjaink nagy részéért, illetve technológiáink nagy részének alapját jelentik (az elektrosztatikus feltöltődés, a kétféle töltés okozta erőhatások, vonzás, taszítás, vezetők és szigetelők létezése, a kisülések kialakulása). Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az európai kultúrán kívül a világ más területein (Közel- és Távol-Keleten, Afrikában és Dél-Amerikában) egyre több nyomát találjuk hasonló elektrosztatikai gondolatoknak, kísérleteknek és tudásnak. Különösen izgalmas, amikor bizonyíthatóan kapcsolatok nélkül, szinte évre, vagy évtizedre azonos időből származó nyomokat találunk 52 Vol. XIV. No. 1.
2 egyazon elektrosztatikai gondolatra vagy kísérletre (1. ábra). A napjainkban rohamosan szélesedő, szinte az egész világra kiterjedő tudományos kapcsolatok, konferenciák és együttműködések lehetőséget adnak az elektrosztatikára vonatkozó történeti kutatások megindítására és fejlesztésére. A középkorban hasonlóan sok más tudományterülethez az elektrosztatikában is sok századon át jelentős visszaesés figyelhető meg. Néhány, de jelentős előrelépés (W. Gilbert, Otto von Guericke [57] munkái) mellett főúri és királyi udvarokban bemutatott játékos kísérletek jelentették az elektrosztatikát (2. ábra). A XVII. és XVIII. században egyúttal megindult az elektrosztatika elméleti alapjainak lerakása. Így alakulhatott ki az a helyzet, hogy a XIX. század második felére, amikor nem kis mértékben Zipernowsky, Bláthy és Déri munkájának és a GANZ gyár eredményeinek alapján az elektrodinamika rohamos fejlődésnek indult az elektrosztatika megmaradt a villamossággal foglalkozó könyvek bevezető fejezetének, és a fizikaórák első játékos kísérleteinek [39,54]. Az elektrodinamika (villamos energia termelés, szállítás, elosztás és felhasználás, forgógépek, vasúti vontatás, fűtés, világítás stb.) szárnyalása mellett az elektrosztatika egyrészt a villámcsapások okozta sorozatos veszélyek és károk miatt nem felejtődött el teljesen, másrészt a korszerű nagyipar és a tömegtermelés elterjedésével újra előtérbe került. 1. ábra Párhuzamok a Távol-Keleten és Európában [57]. a) b) c) 2. ábra Elektrosztatikai hírességek a középkori Európában: a) William Gilbert, b) és Otto von Guericke. c) Játékos kísérletek királyi és főúri udvarokban [57]. Vol. XIV. No
3 1.1 Passzív elektrosztatika A XX. század első éveitől az egyre jobb villamos szigetelőanyagoknak egyre nagyobb tömegben való előállítása, egyre nagyobb sebességgel való mozgatása és szállítása, egyre nagyobb mennyiségben való tárolása olyan veszélyeket idézett elő, amelyek addig nem tapasztalt méretű és hatású katasztrófák bekövetkezését okozták. A műanyagok megjelenése és elterjedése újabb mérföldkövet jelentett az ipari elektrosztatikában. Ezeknek a mesterséges úton előállított anyagoknak ugyanis általában igen nagy térfogati és felületi villamos ellenállásuk van, amely nem csökken akkor sem, ha az ellenállás mérésekor a mérőfeszültséget növeljük. Ez azt eredményezi, hogy a műanyagok szemben a természetes anyagokkal (pl. fa, bőr, gyapjú) elektrosztatikus szempontból könnyen feltöltődnek, és töltésüket nehezen veszítik el. Az iparban a nagy ellenállású anyagok gyártása, mozgatása és tárolása miatt sorozatos elektrosztatikai eredetű technológiai problémák is jelentkeztek. Az összetapadás, a szakadás és törés, az eldugulás és eltömődés, valamint az elektrosztatikus szikrák közvetlen hatása (a termékek károsodása, a dolgozók akaratlan mozgása) gyártási hibákat és baleseteket okoztak. Amennyiben az anyagok, a gépek vagy a dolgozók elektrosztatikus feltöltődése gyúlékony légtérben keletkezik, a fellépő elektrosztatikus kisülés a környező közeget begyújthatja (ha oxigén jelenlétében a gyúlékony anyag koncentrációja az alsó és felső határkoncentráció között van), és elektrosztatikus eredetű tüzek és robbanások alakulhatnak ki. Az egyre gyakoribb és fokozott problémát jelentő elektrosztatikus veszélyek és katasztrófák mellett rendre jelentkeztek és fejlődtek azok az elektrosztatikai technológiák, amelyek anyag- és energiatakarékosságuk és környezetvédelmi jelentőségük miatt terjedtek el szerte az iparban. Az elektronika rohamos elterjedésével az as évek elejétől újfajta károsodás, az elektronikus eszközök elektrosztatikai eredetű roncsolódása jelentkezett. Az esetenként 20 kv feszültségre feltöltődött emberi test (mintegy 150 pf kapacitás) jó néhány mj energiát süt rá az érzékeny elektronikai eszközökre. A rendkívül kis felületen, illetve térfogatban elhelyezett sok tíz-, vagy százezer alkatrész 10 mikrométer nagyságrendű szigetelő réteggel van elválasztva egymástól. A feltöltött emberről (esetleg mozgó gépalkatrészről) kiinduló nanoszekundumos felfutású, esetenként A áramcsúcsot is elérő kisülés energiája könnyen át-, illetve szétégeti az érzékeny áramkört vagy alkatrészt, mert egyszerűen nincs hová elvezetni az elektrosztatikus szikrában keletkezett hőt. Emellett az áramkör sérülését okozhatja a nagy villamos vagy mágneses térerősség (közvetlen érintkezés nélkül) is. A jelenség az elektrosztatikus eredetű roncsolódás (ESD = ElectroStatic Damage) az utolsó néhány évtizedben az elektronikai ipar (gyártás, csomagolás, szerelés, javítás) egyik legnagyobb problémáját jelenti. A legkorszerűbb eszközök (VMOS, CMOS alkatrészek) már 10-7 J (0,1 mikrojoule) energiára, és V feszültségre is érzékenyek lehetnek [16]. Legnagyobb gond nem az alkatrész azonnali, teljes tönkremenetele, hanem az a rejtett hiba, amely pl. élettartam csökkenést, vagy hibás működést okoz. 1.2 Aktív elektrosztatika A legelső elektrosztatikus technológiák a levegő tisztításához, vagy poroknak a levegőből való visszanyeréséhez kapcsolódtak. Így nemesfémeknek és egyéb meglehetősen drága fémeknek a megmunkálás során keletkező porát, apró szemcséit választották le a műhely elszívott levegőjéből. A későbbiekben már a kéményeken távozó levegő tisztítása, a porszemcsék, és a pernye eltávolítása, illetve a folyadékcseppek összegyűjtése volt a cél. Ez a feladat egyaránt jelentkezett az erőművekben és a különféle vegyi, olajipari vállalatoknál. Ezekben az esetekben a gyár és a kémény közé elektrosztatikus porleválasztó berendezéseket helyeztek el, amelyek feladata a káros anyagok kiszűrése volt a kéményen át távozó levegőből. Széles körben alkalmaztak a por alakú gyártmányok távozásának megakadályozására elektrosztatikus leválasztókat. Jellemző példa erre a cementgyárakban a legfinomabb cementpor leválasztása a kéményen távozó levegőből, így akadályozva meg egyúttal a környezet súlyos szennyezését is. Ezek a leválasztó berendezések jelentették a leghatékonyabb nagyipari leválasztási technológiát, különösen a mikron közeli és a mikron alatti átmérőjű porszennyezés szétszóródásának megakadályozására. Számos előnyük miatt sok területen ma is ezeket részesítik előnyben, bár manapság esetenként versenyben állnak más elven működő berendezésekkel (pl. zsákos szűrőkkel). Az elektrosztatikus berendezések jóval 99% feletti leválasztási hatásfokkal dolgoznak, nem jelentenek fojtást a technológiában, folyamatosan üzemelnek még a tisztításuk alatt is, és rendkívül széles hőmérsékleti tartományban működnek. Más eljárásokkal szemben kevésbé sérülékenyek, és kombinált megoldásokkal al- 54 Vol. XIV. No. 1.
4 kalmasak gáznemű szennyezések eltávolítására is, továbbá felhasználhatók rendkívül kis menynyiségű, de igen agresszív anyagok, pl. higany vagy az úgynevezett radikáliák (szabad kémiai gyökök) kiszűrésére is. Az elektrosztatikus porleválasztók az 1920-as évektől rohamosan terjedtek az ipar legkülönbözőbb területein. Az 1970-es évekre Nyugat Európában kialakult az a helyzet, hogy a hibájuk esetén (a leválasztás hatásfokának csökkenésekor) le kellett állítani akár az előtte üzemelő erőművet vagy vegyi gyárat is. A levegő tisztításában egyre nagyobb figyelmet kapott a szenynyező gázok (CO X, SO X, NO X ) leválasztása, majd a fejlett országokban előtérbe került a kibocsátandó gázokban rendkívül csekély menynyiségben megtalálható, de a légtérbe jutva igen nagy problémákat okozó anyagok (pl. higany és a mérgezést okozó radikáliák) elkülönítése. Az elektrosztatikus porleválasztók működése (valamennyi, a szakmával foglalkozó könyvben, cikkben megtalálható) a villamos kisüléseken és a villamos erőtéren alapul. A poros levegőt átvezetik egy úgynevezett töltő- vagy szóróelektródból és felfogó- vagy gyűjtőelektródokból felépített utcán (3. ábra). A töltőelektródra nagy egyenfeszültséget kapcsolnak, a felfogóelektródot pedig földelik. A töltőelektródok csúcsain, élein a nagy feszültség hatására koronakisülés lép fel, amely töltéshordozókat (elektronokat, majd ionokat) termel. Az ionok rátelepednek a lebegő mikrométer körüli átmérőjű apró porszemcsékre, és azokat villamosan feltöltik. A feltöltött por (esetenként pernye, vagy folyadékcsepp) a nagyfeszültségre kapcsolt töltőelektród és a földelt felfogó elektród között kialakult villamos erőtérben (a levegőáramra merőleges irányban) a felfogóelektród (ellen- vagy gyűjtőelektród) felé repül, majd azt elérve rátapad. Egyben az apró porszemcsék egymással is összetapadnak, és néhányszáz mikronos porcsomagok alakulnak ki. Ezeket a porcsomagokat a felfogóelektródról eltávolítják (lerázzák, vagy lemossák) és az összegyűjtött port a porleválasztó aljából elszállítják. Eközben a megtisztított gáz a kéménybe, majd onnan a szabadba távozik. Ezzel az eljárással ha jól működik a porszennyezésnek jóval több, mint 99 %-át nem engedik ki a szabad légtérbe. A fenti elképzelés szerint nagyfeszültséget kell a töltőelektródra kapcsolni, hogy koronakisülést hozzon létre. Minél nagyobb folyamatos áramot kell a töltőelektródon keresztül a leválasztóba betáplálni, azért, hogy minél jobban feltöltse a port. Az elektródok közé minél nagyobb folyamatos egyenfeszültséget kell kapcsolni, azért hogy az elektródok között kialakuló nagy villamos erőtér minél nagyobb folyamatos erővel hasson a porszemcsékre és hatékony leválasztást eredményezzen. E szerint nagy áram és nagy feszültség (nagy teljesítmény) az ára a hatékony leválasztásnak. Így a leválasztó elég sokat fogyaszt, de erre szükség van. 3. ábra Az elektrosztatikus porleválasztó elve és egyik megvalósítása [14,48]. Az 1980-as évektől furcsa, megmagyarázhatatlan jelenségeket tapasztaltak. Esetenként két azonos (ugyanaz tervezte, ugyanaz ugyanúgy üzemeltette) porleválasztó leválasztási hatásfoka között többször 10%-nyi különbség jelentkezett. Tekintettel arra, hogy a két leválasztó minden szempontból azonos volt, az egyetlen tudományos magyarázat az volt, hogy a rosszul működő leválasztóban egy gonosz manó lakik [55]. Ez a Porleválasztó Világkonferencián be- Vol. XIV. No
5 mutatott gonosz manó elmélet miközben nagy derültséget keltett természetesen azt jelentette, hogy az elmélet nem vett figyelembe minden fontos tényezőt. Valójában nem tudtuk, hogy az elektrosztatikus porleválasztó hogyan működik. Eközben az elmélet ellenére jó néhány gyakorlati próbálkozás, sikeres újdonság is született: - Megjelent az impulzusüzemű táplálás. A töltőelektródra egyenfeszültség helyett feszültség-impulzusokat kapcsolva növekedett a leválasztási hatásfok. - Az elektródokra váltakozó feszültséget kapcsolva találtak olyan frekvenciát, amellyel egy adott leválasztónál megnövekedett a leválasztási hatásfok. - A töltő- és a felfogó elektródokat egymástól nagyobb távolságra helyezve (az utcaszélességet megnövelve) növekedett a leválasztási hatásfok. Jobb a leválasztási hatásfok, ha nem állandó nagy áram tölti a porszemcséket (impulzusüzemű táplálás)? Jobb a leválasztási hatásfok, ha a töltő- és a felfogóelektród között nagyobb a távolság (noha az elektródok között csökkent a térerősség a rájuk kapcsolt változatlan feszültség miatt)? A gonosz manót a Tokyo Egyetem professzora Senichi Masuda találta meg az ellenkorona kisülés (back corona) felfedezésével [50]. A magyarázatot a Budapesti Elektrosztatikai Iskola kutatói adták meg, és a bizonyítást is elvégezték a tértöltéses erőterek hatásainak számításával, mérésével és modellezésével (2.2 fejezet) [14,48,61,44]. 1.3 Villám A villámokhoz kapcsolódó kíváncsi érdeklődés és az indokolt rettegés egyidős az emberiséggel. Valamennyi mitológia, vallás és a művészetek minden területe foglalkozik ezzel az emberek által gyakran megfigyelt természeti csapással. A legnagyobb művészek (írók, képzőművészek, zenészek) alkotásaikban fizikailag helyesen ábrázolják a zivatarokat és a villámcsapásokat. Nem véletlen tehát a BME-n is tapasztalt, kiemelkedő hallgatói érdeklődés. A villámkutatás, a villámvédelem területén Magyarország évtizedek óta nagyhatalom. A villámvédelmi kutatások [38] és a villámok oktatása [40] területén végzett sok évtizedes munkája, eredményei alapján tüntették ki Dr. Horváth Tibort, a BME professor emeritusát a legnagyobb nemzetközi elismeréssel, a R. H. Golde díjjal. A hazai (MSz 274) és a nemzetközi (IEC) szabványosításban, a hazai civil fórumokon (Magyar Elektrotechnikai Egyesület) és a nemzetközi tudományos egyesületekben (ICLP) végzett sok évtizedes munkáját elismerik szerte a világon. A villámok kutatásával és a villámvédelemmel foglalkozók valamennyien tanítómesterünknek tekintjük [22]. 1. táblázat A Budapesti Elektrosztatikai Iskola BUDAPESTI ELEKTROSZTATIKAI ISKOLA Dr. HORVÁTH Tibor professor emeritus, Dr. BERTA István egyetemi tanár 70 éves a BUDAPESTI VILLÁMVÉDELMI (LÉGKÖRI ELEKTROSZTATIKAI) ISKOLA Több mint 2500 hallgató Több mint 300 diplomaterv Több mint 20 doktori értekezés 20 szakkönyv 4 nyelven szemeszterenként új hallgató évente 2-3 új doktorandusz az oktatók és kutatók 4 generációja 50 éves a BUDAPESTI IPARI ELEKTROSZTATIKAI ISKOLA Több mint 1800 hallgató Több mint 200 diplomaterv Több mint 15 doktori értekezés 4 szakkönyv 3 nyelven 56 Vol. XIV. No. 1.
6 2. A JELEN Ma az elektrosztatikát nem tekintjük egyszerűen a mozdulatlan töltésekkel foglalkozó tudománynak, illetve ipari területnek. A korszerű definíció a következő: Az elektrosztatika a mozdulatlan vagy mozgásban lévő töltésekkel, azok hatásaival és kölcsönhatásaival foglalkozik olyan esetekben, amikor a jelenségeket a villamos töltések nagysága és térbeli elhelyezkedése határozza meg, nem pedig a mozgásuk idézi elő. (Moore, A. D. [51]) 2.1 Elektrosztatikus kisülések Az elektrosztatikus feltöltődések káros hatásai közül több területen is az elektrosztatikus eredetű kisülések okozzák a legnagyobb gondot. A technológiai problémák közül, pl. a fellépő kisülések már a gyártás közben tönkretehetik a fényérzékeny anyagokat (filmeket), az ESD (Electrostatic Damage) az elektronikai iparban és esetenként a felhasználóknál (a gyártás során, összeszereléskor és a javításnál, kedvezőtlen üzemeltetésnél) okoznak közvetlen tönkremenetelt vagy rejtett hibákat. A leggyakoribb káresemények mégis az elektrosztatikus eredetű, gyújtóképes kisüléseknek, gyúlékony környezetben való kialakulásához kötődnek. Tekintettel arra, hogy ezek a kisülések villamos jelenségek, a 2. táblázatban összefoglaltuk a villamos kisülések fajtáit és legfontosabb jellemzőit. Az elektrosztatikában ezen villamos kisülések speciális formái lépnek fel (3. táblázat). Az elektrosztatikus kisülések káros hatásait általában a kisülésben jelentkező energia térbeli és időbeli sűrűsége hozza létre. A több évtizede megkezdett elemző, modellező vizsgálataink középpontjában egyrészt a különféle gyúlékony anyagokat begyújtani képes kisülési energia, illetve a kisülés okozta biológiai hatások álltak (4. ábra). 2. táblázat A villamos kisülések Villamos kisülések Jellemző hőmérséklet Töltéshordozókat termelő fizikai folyamatok Elektronlavina C Elektronütközési ionozás Pamatos kisülés 100 C Elektronütközési ionozás + fotoionozás Csatorna kisülés 1000 C Fotoionozás + hőionozás Villamos ív C Hőionozás + hőemisszió 3. táblázat Az elektrosztatikus kisülések Elektrosztatikus kisülések A kisülés és az elektród kapcsolata Az elektrosztatikus kisülésekben előforduló villamos kisülések Koronakisülés Szigetelő felület kisülése (fojtott szikrakisülés) Elektronlavina Terjedő kisülés Feltöltött réteg kisülése (porhalom felületén) Részletörés Pamatos kisülés Csatorna kisülés Villámszerű kisülés Szikra kisülés Átütés vagy átívelés Csatorna kisülés vagy villamos ív Vol. XIV. No
7 4. ábra Az elektrosztatikus kisülések veszélyessége 5. ábra Elektrosztatikus kisülések: koronakisülés, fojtott szikrakisülés, terjedő kisülés 6. ábra Fojtott szikrakisülés modellezésének eredményei, a mérőrendszer és a mérési eredmények bemutatása [5,6,7,8,9,32] 58 Vol. XIV. No. 1.
8 A legkisebb veszélyt a koronakisülések jelentik. Ezek a térben és időben elosztott energiájú, meglehetősen kis energiaszintet képviselő kisülések alig érzékelhetők és meggyújtani csak a legérzékenyebb gázokat, gőzöket, illetve pirotechnikai anyagokat képesek. Ilyen rendkívül érzékeny anyagok jelenlétében ezért meg kell akadályoznunk az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását. A villámokat és villámszerű kisüléseket a természeti folyamatok hozzák létre. Ipari körülmények között a korlátozott méretek és a töltő folyamatok miatt megadott térfogat határig (gömb alakú tartály esetén 60 m 3 alatt, csővezeték estén 3 m alatti csőátmérőig) nem fordultak még elő. A rendkívül veszélyes szikrakisüléseket feltöltött kondenzátorokban tárolt energia kisülése okozza. Veszélyességüket az egyetlen szikrában kisülő kapacitás nagysága határozza meg. A Budapesti Elektrosztatika Iskolában kutató munkánkat a feltöltött szigetelő felületről levehető szikrakisülés kialakulásának és energiájának vizsgálatával indítottuk. A szakirodalomban leírták azt a megfigyelést, amely szerint a feltöltött szigetelő-felületeken egymás mellett pozitív és negatív töltésgócok alakulhatnak ki, és az egymás melletti ellentétes töltésű felületrészek tartósan létezhetnek [20,21,35,36,37]. Kutató munkánk eredményei bemutatták, hogy egy feltöltött szigetelő felülethez közeledő földelt tárgy hogyan hozza létre az úgynevezett fojtott szikrakisülést (brush discharge). A modell alapján (6. ábra) követhető a szigetelő felületen kialakuló töltésmozgás a kisülést megelőzően. A kisülést megelőző állapotot egyrészt a szigetelő felület vezetőképessége, másrészt a földelt tárgy közeledési sebessége befolyásolja. A fojtott szikrakisülés, a földelt tárgyról induló csatornakisülés és a korlátozott (mintegy dm 2 -nyi) felületet érintő kúszó kisülések folyamata alatt a kisült felület körül a töltések gyakorlatilag mozdulatlanok. Azaz a kisüléssel sorba kapcsolódik az érintetlen szigetelő felület rendkívül nagy ellenállása. Ez egyrészt fojtja a kisülést (korlátozza a kisülési energiát, hiszen egy kisülésben a feltöltött felületnek csupán mintegy kéttenyérnyi része vesz részt), másrészt a modell magyarázza az ellentétesen feltöltött felületrészek kialakulását. A kisülés nem csupán kisüti, de ellentétesen fel is tölti a szigetelőt (a felületi kisülést nem a zérus felületi töltés, hanem a térerősség felület menti összetevőjének nulla értéke állítja le). Ez jelentősen megnöveli a kisülési energiát (az úgynevezett átvitt töltést). A fojtott szikrakisülésnek egy másik geometriai elrendezésben való vizsgálatára hoztuk létre a földelt fémhengeren lefutó szigetelő fólia modelljét. A fólia felületén fellépő, az eredetivel ellentétes töltésgócok elméleti magyarázatán túl legfontosabb eredményünk a 7. ábrán látható. Adott fajlagos felületi ellenállású fólia esetére meghatároztuk azt a maximális mozgási sebességet, amely a fólián még nem hoz létre veszélyt okozó elektrosztatikus feltöltődést. Eredményünkben meglepő, hogy ez a határérték a méretektől, illetve más jellemzőktől nem függ. Eredményünket (Horváth-Berta görbe) szerte a világon hasznosítják optimális (tűz- és robbanásveszélyt még nem okozó) gépsebességek beállítására [6, 32,33,34,35,42]. 7. ábra Hengeren lefutó szigetelő fólia erőterének modellezése és az eredményeknek a Horváth Berta görbének az ipari alkalmazása [6,32,42] Vol. XIV. No
9 Jelenleg kutatásaink a lerakódott portömeg felületén kialakuló, valamint az úgynevezett terjedő kisülések vizsgálatára irányulnak. A lerakódó portömeg felületén (pl. silók belsejében) kialakuló kisüléseknél egyrészt a feltöltött porszemcsék lerakódásakor növekszik az összefüggő tértöltés nagysága, másrész azáltal, hogy a feltöltött porszemcsék közelebb kerülnek egymáshoz, növekszik a portömeg fajlagos térfogati töltéssűrűsége. Mindkét hatás segíti a lerakódó portömeg felületén fellépő esetenként több méter hosszúságú kisülések kialakulását. Ezekben az esetekben a kisülés a már lerakódott port felkavarja, és az újra lebegő állapotba kerülő port gyújtja be. Ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy e porokra az úgynevezett felső robbanási határkoncentráció nem értelmezhető. A terjedő kisülések az elmúlt évek talán legnagyobb kihívását jelentik. Kialakulásukhoz két feltétel szükséges. Az egyik a földelt felületeken (döntően korrózióvédelmi célból) kialakított rendkívül vékony (általában néhányszor tíz mikrométer vastagságú), igen jó szigetelő (pl. műanyag festékből készült) kiváló minőségű (tökéletesen fedő) nagy összefüggő felületű bevonat. Ilyen például a földelt fémsilók belső felületén létesített korrózióvédő réteg. A másik feltétel a rendkívül nagy feltöltődést generáló folyamatos hatás. A fémsilókba pl. pneumatikusan betárolt, betöltött hatalmas kavargó és ülepedő portömeg ezt is teljesíti. Ilyen esetekben az egy négyzetméteren tárolt energia meghaladhatja a kj értéket. Ekkor, ha a szigetelő festékréteg felületén mégis megindul kisülés (pl. azért, mert az óriási villamos térerősség miatt a réteg átüt, vagy valamilyen műszaki hiba miatt egy földelt tárgy szemből a feltöltött felülethez ér) sok 10 vagy 100 kj energiájú kisülés alakulhat ki. Ez a kisülés a továbbiakban a felületen fellépő nagy térerősség miatt önállóan haladhat tovább, akár sok méteres hosszon. A gyújtó hatás rendkívül nagy, ez a jelenség lehetett oka néhány óriási siló katasztrófának. A lebegő por rendkívül nagy fajlagos felülete miatt felszabaduló energia okozhatta, hogy az óriássilók telepének helyén csupán egy nagy fekete folt maradt, és csak onnan lehetett tudni, hogy ki halt meg, hogy a robbanás után kit nem találtak meg. Az elektrosztatikus eredetű veszélyek kezelésére a Budapesti Elektrosztatikai Iskola kutatói és oktatói a védekezés új elméleti és gyakorlati megoldását, elektrosztatikai szakértői rendszert dolgoztak ki (Static COntrol Up-to-date Technology = SCOUT) [19,24,25,31]. A szakértői rendszer adatbázisa és tudásbázisa a döntések előkészítését, a döntéshozók támogatását célozta meg az alábbi lépések szerint. Döntéselőkészítés Döntés Audit kockázatelemzés a jelenlegi helyzetre Megelőző és védelmi rendszer változatainak megtervezése Kockázatelemzés a változatok által elérhető állapotokra Műszaki és gazdasági szempontból egyaránt optimalizált megelőző és védelmi rendszer kiválasztása és megvalósítása Alkalmazás A technológiák működtetése Audit kockázatelemzés A Budapesti Elektrosztatikai Iskolában jelenleg folyó kutatások célja olyan szakértői rendszerek kidolgozása, amelyek komplex kockázatmenedzselést tesznek lehetővé. Az alkalmazott módszerek a soft-computing [1,2,3,4,25,43,47] eszközrendszerét használják [19,24,46,49,62]. 2.2 Tértöltések Senichi Masuda, a Tokyo Egyetem professzora új, mind az elektrosztatikai leválasztási, mind pedig a szórási technológiákban fellépő jelenséget fedezett fel [50]. A folyamat, amelyet Masuda ellenkorona kisülésnek nevezett (8. ábra), akkor lépett fel, amikor a földelt elektródon már lerakódott nagy fajlagos villamos térfogati ellenállású porrétegen át nagy ionáram folyt át. Ekkor a nagy porellenálláson átfolyó nagy áram hatására olyan villamos térerősség alakult ki, amely a porréteg átütéséhez vezetett. A mérések azt bizonyították, hogy a koronázó elektródok által az erőtérbe juttatott ionoknak csak kevesebb, mint egy százaléka töltötte fel a port, a többi ion a két elektród közötti térrészen áthaladva átfolyt a már lerakódott porrétegen. Hiába növelték a koronakisülés áramát, a por feltöltődésének fizikai korlátai [14,20] miatt az áram csak a földelt elektródon már lerakódott porrétegen eső feszültséget növelte meg. Különösen a nagy ellenállású porok (ρ térfogati > 10 9 Ωm) esetén a technológiát, így az ellenkorona kisülés sújtja [14]. 60 Vol. XIV. No. 1.
10 8. ábra Az ellenkorona kisülés modellezése egy lemezes porleválasztó fél utcájában [6,14,43,45,48,50], és a lerakódott porfelület sérülése (lyukak és kráterek) Az ellenkorona kisülés miatt az alábbi, a leválasztási hatásfokot döntően csökkentő hatások lépnek fel. A már lerakódott porréteg átütése jelentős portömeget robbant ki a porrétegből a gázáramba, és rontja a lerakódott porréteg felületi minőségét. A gázáramba visszarobbanó portömeg jelentősen rontja a leválasztás hatásfokát. Az ellenkorona kisülés semlegesíti, illetve az eredetivel ellenkező előjellel tölti fel a porszemcséket, és ezzel is akadályozza célba jutásukat. Lecsökken a nagyfeszültségű és a földelt elektródok közötti átütő feszültség, így sorozatos szikrakisülések lépnek fel. Az elektródok közötti rövidzár idejére sem a por villamos töltése, sem a külső leválasztó erőtér nem áll fenn. A szóróelektródokon létrehozott nagy áram és a felfogóelektródokon kialakuló ellenkorona kisülés feleslegesen növeli meg az elektrosztatikus leválasztó fogyasztását. Megtaláltuk tehát a gonosz manót, de továbbra is kérdés, hogy hogyan működnek az elektrosztatikus porleválasztók és az elektrosztatikus szóróeszközök. E kérdésekre a Budapesti Ipari Elektrosztatikai Iskola kutatói a tértöltéses erőterek mérésével, számításával, modellezésével találták meg a válasz [15,28,59,60,63]. Megállapítottuk, hogy a porok feltöltése a porleválasztó legelején, néhány másodperc alatt, néhányszor tíz centiméteres út befutása után bekövetkezik. Ugyanakkor a szóróelektródok felületén fellépő nagy villamos térerősség az elektród felületétől néhány millimétert távolodva 4-5 nagyságrendet csökken. Így a leválasztó utcájának legnagyobb részén az elektródokra kapcsolt feszültség alig néhány 100 V/m térerősséget hoz létre. A valóságos porleválasztók belsejében a felfogóelektródok közvetlen közelében a villamos térerősség mintegy 2-3 nagyságrendet újra megnövekszik. Ez azonban már nem az elektródokra kapcsolt feszültségnek, hanem az utcában áramló feltöltött por tértöltésének köszönhető. Hogyan működik tehát valójában az elektrosztatikus porleválasztó berendezés? A belépő poros levegőben a port a leválasztó kamra legelején az elméletek és a gyakorlat [11,12,13,15] által meghatározott maximális töltéssel látjuk el. Ezt követően az elektródok között (nem kis mértékben a szóróelektródokon fellépő villamos szél hatására) turbulensen áramló tértöltés alakul ki. A turbulens áramlás során a felfogóelektród közelébe kerülő részecskék (döntően a tértöltés okozta erőhatás miatt) felkenődnek és feltapadnak a felfogó elektródokra [56,59,60]. Így magyarázható a hatásfok növekedése nagy utcaszélesség (nagyobb tértöltés nagyobb erőhatás) miatt. Hasonló módon érthetővé válik, hogy növekszik a leválasztás foka, amennyiben csökkentjük a már lerakódott porrétegben az ellenkorona kisülés lehetőségét (pl s időtartamú [14], impulzusüzemű táplálással kisebb lesz a porrétegen átfolyó átlagos áram). Nem utolsó sorban a hatásfok növekedését energia megtakarítása mellett érjük el (a porleválasztó az impulzusokkal való táplálás miatt működési idejének közel felében ki van kapcsol- Vol. XIV. No
11 va, (9. ábra). Hasonló módon levezethető, hogy a leválasztó kamra legelső szakaszát a por feltöltésére, a többi zónát pedig a leválasztásra kell optimalizálni [50]. Vezessünk végig egy hasonló gondolatot a szórási technológiákra. A por, vagy folyadékcsepp felöltését a szóróeszköz kimeneténél elhelyezett nagyfeszültségű, koronázó csúcs végzi. A számítások és mérések itt is jól mutatják, hogy a nagyfeszültségű csúcs és a földelt céltárgy közötti térrész legnagyobb hányadában a villamos térérősség elhanyagolhatóan kicsi. Belátható, hogy a feltöltött részecskéket nem a villamos erőtér, hanem a levegőáram, esetenként nagynyomású rendszer juttatja el a célba. Különösen szembetűnő ez a helyzet az elektrosztatikus permetezésnél, ahol a nagyfeszültségű töltőelektród néhány méter, illetve néhányszor tíz méter távolságban van a céltárgytól. A permetező traktor vagy repülőgép akkor, amikor a permetcsepp megközelíti a permetezendő fát, vagy szőlőtőkét, már a hetedik határban jár. 9. ábra A porleválasztóból kibocsátott pormennyiség az impulzusüzemű táplálásra jellemző kitöltési tényező függvényében [14] 10. ábra Az elektrosztatikus szóróeszköz és a céltárgy közötti erőtér az elektródok közötti feszültség (1), és a tértöltés (2) hatására [14] 11. ábra Elektrosztatikus porszórás 12. ábra Elektrosztatikus permetezés, Bertholon abbé, 1785 [57] 62 Vol. XIV. No. 1.
12 Hogyan működik tehát valójában az elektrosztatikus porszóró (festékszóró, szálszóró vagy permetező) berendezés? A szóróeszközből kilépő port az ott elhelyezett nagyfeszültségű koronázó csúcs (koronázó elektród) feltölti. A nagyfeszültségű csúcs és a földelt céltárgy közötti térrész legnagyobb részében (a csúcs néhány milliméteres környezetét kivéve) a villamos térerősség elhanyagolható. A feltöltött porszemcséket nem a villamos erőtér, hanem levegőáram, esetenként nagynyomású rendszer juttatja el a céltárgy közelébe. A felszórást és a feltapadást valójában a céltárgyat körülölelő tértöltés és a földelt céltárgy között kialakuló villamos térerősség hozza létre. Az előbbi gondolatmenet szerint belátható, hogy a nagy ionáram, amely a külső koronázó csúcsról kiindulva a céltárgy felületére jutva az ott már lerakódott porban ellenkorona kisülést hoz létre, jelentősen rontja a bevonat felületi minőségét ( narancshéj effektus, (8. jobboldali ábra). A szóróeszköz végén, szabadon elhelyezett nagyfeszültségű csúcs az előbbiek mellett tűz- és robbanásveszélyt (oldószeres festék alkalmazása esetén), valamint kézi szóróeszköznél érintésvédelmi problémákat is okoz. Belátható, hogy a tértöltés hatásának modellezési eredményei messzire vezetnek. Sokkal előnyösebb megoldás a szóróeszköz belsejében kialakított, csak a részecskék feltöltésére optimalizált töltőrendszer, hiszen a külső koronázó csúcs nem csak felesleges, de szükségtelen károkat és veszélyeket is okoz. 2.3 Túlfeszültség- és zavarvédelem A információ technológia (IT) gyors előretörése, valamint a hétköznapi élet és az ipar legkülönbözőbb területein jelentkező kiszolgáltatottságunk ezeknek a rendkívül érzékeny, sérülékeny rendszereknek, környezetünk kiemelt kérdésévé tette a szoftver és hardver biztonságot [23,27,49]. Rendkívül fontossá vált ezáltal a Budapesti Elektrosztatikai Iskola kutatási és oktatási tevékenysége. Mi foglalkozunk az úgynevezett elektromágneses környezetvédelem kérdéseivel: az erőterek élettani biológiai hatásaival, az elektromágneses összeférhetőséggel (az EMC-vel), valamint a túlfeszültség- és zavarvédelemmel. Kutató és oktató munkánk tárgya tehát szinte valamennyi természetes és mesterséges erőtérnek azon zavaró, károsodást okozó hatása, amelyek miatt kollégáink és partnereink berendezései nem, vagy csak hibásan működnek. Kiemelt kutatási és oktatási területünk [22,38,40] a túlfeszültség- és zavarvédelem, és ezen belül a villámok másodlagos hatásai ellen létrehozandó úgynevezett másodlagos villámvédelem. Az elmúlt évtizedekben folyó kutató munkánk eredményeit közvetlenül alkalmaztuk nagyméretű oktatási épületek, kormányzati épületek és bankok, lakóparkok és lakóépületek érzékeny rendszereinek védelmére (tervek készítése és a kivitelezésben való közreműködés). Nemzetközi kapcsolatainkat (pl. az International Conference on Lightning Protection ICLP 30 konferenciáját ebből már 3 alkalommal Magyarországon szerveztük ezt a világon a villámvédelemben legrangosabb eseményt) is kihasználva a BME különböző karain elsőként vezettük be a védelem elvi és gyakorlati megoldásainak oktatását. A nappali alap, mester és doktori képzések mellett a felnőttképzésben és a mérnöktovábbképzésben is a fejlett országokkal egyidejűleg indítottuk meg az oktatást. Külön ki kell emelni a Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezésében már az 1990-es évek legelején megindított évenkénti Villámvédelmi Konferenciát, amely a tervezők, kivitelezők és üzemeltetők tájékoztatását szolgálja. Jelenleg a 20. MEE Villámvédelmi Konferencia szervezése folyik. Az energiaiparban ma a preventív villámvédelem alkalmazásának bevezetésén dolgozunk. A preventív villámvédelem (PLP [30,31, 52,53]) a védekezés új elméleti és gyakorlati megoldása. Célja az elsődleges és másodlagos hatások bekövetkezési valószínűségének csökkentése, vagy azok kiküszöbölése. Az előre megtervezett preventív eszközöket, módszereket és technológiákat csak villámveszély esetén, szigorúan a veszély időtartama alatt alkalmazzuk. A preventív védelmi elv más, pl. ipari elektrosztatikai veszélyek esetén is költséghatékonyan használható. 3. A JÖVŐ Az elmúlt évtizedekben a bekövetkező katasztrófák egyre gyakrabban és egyre kevésbé korlátozott körben jelentkeztek. Ezek a katasztrófák annak ellenére, hogy a különösen veszélyes technológiák a fejlett világból folyamatosan a fejletlen világba kerülnek át főként a fejlett világban szoktak fellépni. A tüzek és robbanások kezdetben egy-egy üzemen belül okoztak károkat az emberi életekben és a berendezésekben. A védekezés fejlődése következtében egyrészt csökkent az üzemeken belül az emberi élet veszélyeztetése, és csökkent az épületekben és berendezésekben bekövetkezett kár is. Más- Vol. XIV. No
13 részt a tűz, vagy robbanás okozta kárnak azon része, amely a termékek megsemmisülése miatt lépett fel, növekedett. Új elemként lépett be a termelés kiesése, az a kár, amely a kényszerű leállás miatt következett be. Szintén újdonság, hogy a katasztrófák méretének növekedése miatt esetenként szolgáltatás kiesésével, illetve a környezet jelentős károsodásával is számolnunk kell. Az óriási termelő egységek és a rendkívül nagy anyagmennyiségek miatt mind a természeti, mind pedig a technológiai eredetű katasztrófáknál egyre kevésbé tudjuk korlátozni a kár mértékét, térbeli és időbeli kiterjedését. Az elmondottakra nem csupán a média híradásai hívják fel a figyelmet, hanem az egyes szakterületek szakembereinek egyelőre még egymástól többé-kevésbé elszigetelt erőfeszítései is ezt mutatják. Az új európai és világszabványok egyre gyakrabban foglalkoznak mind a környezeti hatásokkal, mind a szolgáltatások kiesésével és az összefüggő körzeteket és területeket sújtó hatásokkal (pl. az IEC és MSZ EN új villámvédelmi szabványok). Az elektrosztatikus leválasztásban az ellenpárhuzamosan kapcsolt tirisztorokkal viszonylag egyszerűen megvalósított milliszekundomos impulzusüzemű táplálás kiépítése a legolcsóbb, de az elérhető eredmények is mérsékeltek. A mikroszekundumos impulzusüzemű táplálás egyrészt nem igényel nagyfeszültségű transzformátort és nagyfeszültségű kábeleket, de a leválasztó kamra tetején is elhelyezhető, kisméretű, de üzembiztos nagyfeszültségű kapcsolóüzemű tápegység rendkívül drága. Az ipari kivitelű nanoszekundumos táplálás még jelenleg is fejlesztés alatt áll. A nehézségek egy részét a leválasztó kamrában fellépő állóhullámok miatti rendszeres átütések jelentik. Várható, hogy a nanoszekundumos felfutású és hosszabb platóval rendelkező impulzusokat a kedvezőtlen hatású gázok felaprításában, átalakításában majd leválasztásában találhatjuk meg. A legújabb lépések az úgynevezett hideg plazma (egyelőre laboratóriumi) alkalmazásával, a gázok kémiai átalakításával hozhatnak új ipari eredményeket. Az ipari elektrosztatikában új anyagokat (pl. a térerősség függvényében a villamos ellenállásukat változtató anyagokat, anizotrop szerkezetű és tulajdonságú, illetve emlékező anyagokat) és új technológiákat (pl. e-tintát, e-papírt, elektrorheológiai folyamatokat használó módszereket) fejlesztünk. Alapvető ipari változások várhatók a mikromotorok (13. ábra) árának több nagyságrenddel való csökkentésétől, a nanotechnológiában pl. a génmanipulációban felhasználható csak az elektrosztatikai erőket használó eszközöktől (14. ábra) és új, környezetkímélő, anyag- és energiatakarékos elektrotechnológiák kifejlesztésétől. A légköri elektrosztatikában, a primer villámvédelemben újra és újra megjelenő nem konvencionális eszközök tudományos kezelése folyik. A szekunder villámvédelemben elengedhetetlen a statisztikai adatokra támaszkodó, valószínűségi alapon felépített gazdaságos védelmi rendszerek elterjesztése, és az egekbe szökő áraknak a preventív elvek szerinti mérséklése (esetenként soft computing módszerek felhasználásával) [30,31]. Mind a légköri elektrosztatika, mind pedig az ipari elektrosztatika területén a Budapesti Elektrosztatikai Iskola az új, valószínűségi szemléleten alapuló kockázat menedzsment [25,62] elterjesztését és az egyre érzékenyebb rendszerek szoftver és hardver védelmének összehangolt gazdaságos kezelését tűzi ki céljául. Új alapokra kell helyezni a potenciális veszélyek megítélését. A méréseket, számításokat, adatgyűjtést, modellvizsgálatokat valószínűségi alapú szakértői rendszerekkel (adat- és tudásbázissal, egységesített diagnosztikai és összehangolt terápiás rendszerekkel) kell továbbfejleszteni. Erősíteni kell a nemzetközi információáramlást, és fokozni kell a nemzetközi szervezetek együttműködését. IRODALOM [1] Balog E., Berta I., Kóczy T. L.: Fuzzy Logic in Lightning Protection, 23 rd ICLP Florence, Italy, [2] Balog E., Pula L., Kiss I., Kóczi L. T., Berta I., Evaluation of Electrostatic Hazards and Determination of Effective Protection Methods Based on Fuzzy Logic, 10th International Symposium on High Voltage Engineering, Montreal, Canada, [3] Balog E., Berta I.: Fuzzy Logic in Electrostatics Hazard Assessment, Electrostatics 1999., Inst.Phys.Conf.Ser.163. Section D, pp [4] Balog E, Berta I: Fuzzy solutions in electrostatics, Journal of Electrostatics Vol pp [5] Berta I.: Szigetelõanyagok elektrosztatikus feltöltõdésekor keletkezõ villamos szikra energiájának vizsgálata. Diplomaterv, BME [6] Berta I.: Elektrosztatikus feltöltődés változása szigetelőanyagokon, egyetemi doktori értekezés, Budapest, p Vol. XIV. No. 1.
14 13. ábra Mikromotorok: a szilíciumalapú technológiával készített chipek megmozdultak [41]. 14. ábra Elektrosztatikus erőhatások felhasználása a nanotechnológiákban [64]. 4. táblázat ELEKTROSZTATIKA LÉGKÖRI ELEKTROSZTATIKA IPARI ELEKTROSZTATIKA Villámok fizikája Villámvédelem Passzív elektrosztatika (elektrosztatikai veszélyek) Aktív elektrosztatika (elektrosztatikai technológiák) Zivatarfelhő keletkezése Töltésszétválás kialakulása Kisülések előkisülés ellenkisülés főkisülés Primer (külső) villámvédelem Valószínűséggel súlyozott vonzási tér elmélet (PMAS) [38] Gördülő gömb szerkesztési eljárás (RS) [26,38,40] Szekunder (belső) villámvédelem [17,40,65] Preventív védelem (PLP) [30,31] Nem konvencionális eszközök és módszerek kritikája [26] Az emberi élet védelme Technológiai problémák Tüzek, robbanások [36] Elektrosztatikai szakértői rendszer (SCOUT) [19,24,25,62] Elektrosztatikus eredetű elektronikai sérülések (ESD) [23,27,35,36,49] Elektrosztatikai sterilitás [18,29] Porleválasztás szeparálás porszórás Festékszórás szálszórás Permetezés másolás (xerox) nyomtatás új kétfázisú, mikro-, nanotechnológiák [41,64] Vol. XIV. No
15 [7] Berta, I., Gastanek, N.: The Energy of Electrostatic Discharges, Electrostatics 1979; Institute of Physics, 1979, Ser. 48. pp ; [8] Berta I.. Fodor I., Kloknicer I.: Nagyenergiájú elektrosztatikus kisülések modellezése. Kandó Kálmán Villamosipari Fõiskola VI. Tudományos Ülésszak, Budapest, p [9] Berta I, Fodor I, Clement G.: Electrostatic Sparks on Charged Insulating Surfaces, Journal of Electrostatics Vol. 10 pp [10] Berta I., Czeiler A., Koltai M., Fodor I.: Simulation of Particle Movements in Powder Coating Processes, Electrostatics 1983., Oxford, Inst.Phys. Conf. Ser. 66. pp [11] Berta I., Pruzsinszky J.: Elektrostatik in der Landwirtschaft, IX. Vortrags, Informationsund Arbeitstagung, Elektrostatisches Beschichten, Dresden, pp. 8. [12] Berta I.: Simulation of Some Physical Processes in Electrostatic Precipitators, 2nd International Conference on Electrostatic Precipitation, Kyoto, pp [13] Berta I., Fodor I., Koltai M., Woynárovich G.: Particle Movements in Industrial Electrostatic Fields, ELECTROSTATICS th Int. Conf. Uppsala, pp. 9. [14] Berta I.: Ipari elektrosztatikai technológiák hatékony működése és fejlesztése, kandidátusi értekezés, Budapest, [15] Berta I., Horváth T.: Einfluss der Raumladung bei der Abscheidung von Pulvern und Stauben, Berichte der X. Vortrags-, Informations und Arbeitstagung Elektrostatisches Beschichten, Dresden, pp [16] Berta I.: Static Elimination and Control, European EMC-ESD Conference and Shielding Exhibition, London, pp [17] Berta I., Horváth T., Havas Á.: Igniting Effects of Discharges Induced by Lightning, 21st ICLP VDE Verlag, Berlin, pp [18] Berta I., Czvikovszky G., Grabner P.: Electrostatic Charging of Plastic Bioimplants, Periodica Politechnica, Budapest, Ser. El. Eng. Vol. 38, No.3, pp (1994) [19] Berta I: Static Control Modeling and Application, Journal of Electrostatics Vol. 30 pp [20] Berta I.: Elektrosztatika és környezetvédelem, akadémiai doktori értekezés, Bp., [21] Berta I., Static Electricity Hazards: Solid Surfaces and Gases, Chapter 31. in Handbook of Electrostatic Processes, J. S. Chang, A. J. Kelly, and J. M. Crowley, Eds. New York: Marcel Dekker, Inc., New York, 1995, pp [22] Berta I., Horváth T., Szedenik N.: Multimedia Education in Atmospheric Electrostatics, ESA-IEJ Joint Symposium on Electrostatics, Stanford University, US, 23 June [23] Berta I., Berta I. Zs.: EMC and Information security in power engineering, Scientific Bulletin of the Politechnica University of Timisoara, Romania, Transaction on Power Engineering, Proc. Of the 5 th Int. Power Systems Conf., pp [24] Berta I.: Static control, Journal of Electrostatics, Vol. 63, Issues 6-10, 2005, pp [25] Berta I.: Use of Soft Computing Methods in Risk Assessment of Electrostatic Fire and Explosion Hazards in Industries, Journal of Electrostatics, Invited Paper, Volume 67, Issues 2-3, May 2009, Pages [26] Berta I.: Lightning Protection: Challenges, Solutions and Questionable Steps in the 21st Century, Journal of Physics, Volume , , p. 6. [27] Berta I. Zs., Berta I.: Hardver- és szoftverbiztonság, Elektrotechnika, 96. évf. 10. és 11. szám, pp [28] Grabner P., Berta I., Szedenik N., Pula L.: The Effect of Size and Shape on Electrostatic Particle Charging Processes, 6th International Conference on Electrostatic Precipitators, Budapest, [29] Grabner P., Berta I., Iványi A.: Electrostatic sterility, Journal of Electrostatics, Vol. 40 pp [30] Gulyás A., Németh B., Szonda S., Berta I.: Application of Preventive Measures in Lightning Protection. 28 th ICLP, Kanazawa, Paper 8p5, 2006 [31] Gulyás A., Németh B., Kiss I., Berta I.: Theoretical Framework of Preventive Lightning Protection, 29th International Conference on Lightning Protection, Uppsala [32] Horvath T., Berta I.: Mathematical Simulation of Electrostatic Hazards, Static Electrification, Inst. Phys. Conf. Ser., No. 27, pp , (1975). [33] Horváth T. - Berta I.: The Effective Location of Eliminators in the Electric Field of Moving Sheet Materials and Conducting Rollers, Europ. Fed. Chem Engng. 3rd Int. Congr. Static Electricity, Grenoble 32. a. 66 Vol. XIV. No. 1.
16 [34] Horváth T., Berta I., Hughes, J. F., Blythe, A. R.: Az elektrosztatikus feltöltõdés változása fémhengerektõl elváló szigetelõ felületeken, Elektrotechnika, évf. 11.sz [35] Horváth T., Berta I.: Static Elimination, Research Studies Press a Division of John Wiley and Sons Ltd. Chichester, p [36] Horváth T., Berta I., Pohl J.: Az elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Könyvkiadó, Bp,1984.p 334. [37] Horváth T., Berta I.: Neitralisacia staticheskogo elektrichestvo, (Static Elimination) Moscow, 1987 p 104 (Russian) [38] Horváth T.: Computation of Lightning Protection, 1991, Research Studies Press, Taunton, p 204 [39] Horváth T., Jeszenszky S.: A magyar elektrotechnika története, MEE, Bp p [40] Horváth T.: Understanding Lightning and Lightning Protection. 2006, Research Studies Press (Wiley & Sons) [41] Houzego, P. J.: Electrostatic Micromotors, Inst. Phys. Conf. Ser No Sec Oxford, pp [42] Hughes, J. F., Au, A. M. K., Blythe A. R.: Electrical Charging and Discharging Between Films and Metal Rollers, Electrostatics 79. Inst. Phys. Conf. Ser [43] Iváncsy T., Kiss I., Suda J., Berta I.: Efficiency of the Precipitation of Fine Particles Influenced by the ESP Supply Mode. Proceedings of the IX. Int. Conf. on Electrostatic Precipitation, Kruger Gate, South Africa, 2004, A01 [44] Iváncsy T.: Elektrosztatikus porleválasztó berendezések impulzus üzemű táplálásának modellezése, BME Budapest, (PhD dolgozat kézirata) [45] Kiss I., Pula L., Balog E., Koczy L. T., Berta I.: Fuzzy logic in industrial electrostatics, Journal of Electrostatics, Vol. 40 pp , [46] Kiss I., Suda J., Kristóf G., Berta I.: The Turbulent Transport Process of Charged Dust Particles in Electrostatic Precipitator, 7th international Conference on Electrostatic Precipitation, Kyongju, Korea, September [47] Kiss I., Ivancsy T., Berta I.: New Results in Fuzzy Logic Based ESP Modelling, 8th International Conference on Electrostatic Precipitation (2001) Birmingham, Alabama USA, Proceedings A3-1, p 6. [48] Kiss I.: Elektrosztatikus porleválasztó berendezések újszerű modellezése, BME Budapest, PhD dolgozat [49] Kiss I., Németh B., Szedenik N., Gulyás A., Berta I.: Advanced Risk Analysis of Systems Endangered by ESD, IOP (Institute of Physics), Electrostatics 2007, Oxford, UK [50] Masuda, S.: Laternal Propagation of Backdischarge in Tri-electrode System, Inst. Phys. Conf. Ser. No pp [51] Moore, A. D.: Electrostatics and its Applications, John Wiley & Sons, Inc. New York [52] Németh B., Gulyás A., Kiss I., Berta I.: Practical Use of Preventive Lightning Protection, 15 th ISH, Ljubljana, Slovenia 2007 [53] Németh B., Kiss I., Berta I.: Preventive Lightning Protection for Live Line Workers, 2008 IEEE ISEI 2008, Int. Symposium on Electrical Insulation, 2008.Vancouver, Canada [54] Németh J.: From the BME to World Renown, BME Univ. Publishers, Bp p [55] Oglesby, S.: Keynote Address, 1 st Internatioanal Conference on ESP, Monterey, California, pp 3-15 [56] Palotai T., Berta I., Czeiler A., Szedenik N., Koltai M.: Space Charge Effects in Electrostatic Precipitators, 3rd Int. Conf. on ESP, Abano/Venice, pp [57] Prinz, H.: Feuer, Blitz und Funke, Verlag F. Bruckmann, München, [58] Robbanásbiztonsági villamos szabályzat, Szabványgyűjtemények 27., I-II kötet, Berta I.: 1. Általános rendelkezések, 4. Elektrosztatikus feltöltõdések, Szabványkiadó, Bp., [59] [59] Suda J., Kiss I., Lajos T., Berta I.: Study of Particle Dispersion and Turbulance Modification Phenomena in Electrostatic Precipitators, 8th International Conference on Electrostatic Precipitation (2001) Birmingham, Alabama, USA, Proceedings A1-3, p 8. [60] Suda, J. M., Ivancsy, T., Kiss, I., Berta, I., Complex Analysis of Ionic Wind in ESP Modeling, The 10th Int. Conf. on Electrostatic Precipitation, Australia [61] Suda J. M.: Kétfázisú áramlás modellezése elektrosztatikus leválasztókban, BME Budapest, PhD dolgozat [62] Szabó S, V,. Kiss I., Berta I.: Explosion Safety in Industrial Electrostatics, Journal of Phisics, Conf. Ser. Volume 268, p 6 Vol. XIV. No
17 [63] Szedenik N., Palotai T., Berta I.: Simulation of Behaviour of Charged Particle Clouds, Electrostatics Oxford, Inst. Phys. Conf. 85. pp [64] Washizu, M.: Bio-nanotechnology of DNA Based on Electrostatic Manipulation, Inst. Phys. Conf. Ser. No. Sec pp [65] Woynárovich G., Schneemaier Á., Tatár D., Berta I.: Risk Evaluation of Buildings Equipped with Primary and Secondary Lightning Protection, 23 rd ICLP Florence, Italy, pp Vol. XIV. No. 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)
VILODENT-98. Mérnöki Szolgáltató Kft. feltöltődés
Mérnöki Szolgáltató Kft. ELEKTROSZTATIKUS feltöltődés robbanás veszélyes térben ESC- ESD Dr. Fodor István EOS E M ESC C ESD ESC AKTÍV PASSZÍV Anyag Tűz- és Reprográfia Mechanikai szeparálás robbanásveszély
Hol vagyunk? A laboratórium megújulása 2012. Kik vagyunk? Milyen eszközeink vannak? Mivel foglalkozunk?
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék BME Nagyfeszültségű Laboratórium és a Megújulás Németh Bálint BME VET Nagyfeszültségű Laboratórium Hol vagyunk? A laboratórium
Tanszékünk szerepe a villámvédelemben: a valószínűséggel súlyozott vonzási tértől a preventív villámvédelemig
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika Tanszék Tanszékünk szerepe a villámvédelemben: a valószínűséggel súlyozott vonzási tértől a preventív villámvédelemig Dr. Kiss István
Villámvédelem :46
Villámvédelem A villám, a légkörben kialakuló elektrosztatikus töltésmegosztás útján kialakuló villamos kisülés. Létrejöhet felhő és felhő közt (70-80%), valamint a felhő és a föld között ( villámcsapás
1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében
1. ábra Sztatikus gyújtásveszély éghető gázok, gőzök, ködök és porok esetében A csekély feltöltődés B nagy mértékű feltöltődés, kisülési szikra és gyújtásveszély 2.ábra 3. ábra Az elektrosztatikus töltés
Napjaink kihívásai az ipari elektrosztatika. Dr. Kiss István. Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Napjaink kihívásai az ipari elektrosztatika területén Dr. Kiss István BME VET tszv. egyetemi docens MEE Ipari elektrosztatika MUBI Mit értünk kihívás alatt? Olyan problémát,
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Tudományág, Villamosmérnöki Tudományszak OF ELECTROSTATIC PRECIPITATORS. PhD értekezés tézisei
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Tudományág, Villamosmérnöki Tudományszak ELEKTROSZTATIKUS PORLEVÁLASZTÓ BERENDEZÉSEK IMPULZUS ÜZEMŰ TÁPLÁLÁSÁNAK MODELLEZÉSE MODELING THE PULSE MODE
Programozható vezérlő rendszerek. Elektromágneses kompatibilitás II.
Elektromágneses kompatibilitás II. EMC érintkező védelem - az érintkezők nyitása és zárása során ún. átívelések jönnek létre - ezek csökkentik az érintkezők élettartamát - és nagyfrekvenciás EM sugárzások
Finom porok kibocsátásának csökkentése villamos porleválasztókkal
Bevezetés Finom porok kibocsátásának csökkentése villamos porleválasztókkal Iváncsy Tamás 1, Suda Jenő, Kiss István 1 1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Villamos Energetika Tsz. Budapesti
Villamos gáztisztítók - mit hoz a jövı?
Villamos gáztisztítók - mit hoz a jövı? Dr. Kiss István BME Villamos Energetika Tanszék Kiss.istvan@vet.bme.hu Az elektrosztatikus porleválasztó (ESP) BME Department of Electric Power Engineering High
Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport
(BME) Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Dr. Berta István egyetemi tanár berta.istvan@vet.bme.hu 125 éves a VILLAMOS ENERGETIKA TANSZÉK Zipernowsky Károly 1893. június 11-én kapta meg tanszékvezetői
1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások
Szakmai továbbképzés (2. kiadás) 1.oldal / 8 COPYRIGHT, minden jog fenntartva 1. Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja szerinti lehetséges gyújtóforrások Az MSZ EN 1127-1:2000 szabvány 5.3. pontja
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
Dokumentum száma. Oktatási segédlet. ESD Alapismeretek. Kiadás dátuma: 2009.10.20. ESD alapismeretek. Készítette: Kovács Zoltán
Oktatási segédlet ESD Alapismeretek Dokumentum száma Kiadás dátuma: 2009.10.20. ESD alapismeretek Készítette: Kovács Zoltán 1 Kivel nem fordult még elő, hogy az ajtókilincs megérintésekor összerándult?
A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratórium A feszültség alatti munkavégzés (FAM) élettani hatásai Göcsei Gábor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamos Energetika
Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával
Dr. Mester Gyula Honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával Összefoglaló: A közlemény tematikája honlap szerkesztés Google Tudós alkalmazásával. A bevezetés után a tudományos teljesítmény mérésének
Elektrosztatikai alapismeretek
Elektrosztatikai alapismeretek THALÉSZ: a borostyánt (élektron) megdörzsölve az a könnyebb testeket magához vonzza. Az egymással szorosan érintkező anyagok elektromosan feltöltődnek, elektromos állapotba
1. SI mértékegységrendszer
I. ALAPFOGALMAK 1. SI mértékegységrendszer Alapegységek 1 Hosszúság (l): méter (m) 2 Tömeg (m): kilogramm (kg) 3 Idő (t): másodperc (s) 4 Áramerősség (I): amper (A) 5 Hőmérséklet (T): kelvin (K) 6 Anyagmennyiség
Épületvillamos műszaki leírás
SZEGED, KÖZÉP FASOR 52. SZ.SZTE KIS BIOLÓGIA ÉPÜLETIV. EMELET T402 SZÁMÚ LABORHELYISÉG MEGOSZTÁSAKÖZPONTI FŰTÉS-HŰTÉS ÉS MESTERSÉGES SZELLŐZÉS KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Épületvillamos műszaki leírás
Porrobbanás elleni védelem. Villamos berendezések kiválasztása
Porrobbanás elleni védelem Villamos berendezések kiválasztása Villamos berendezések kiválasztása Por fajtája Robbanásveszélyes atmoszféra fellépésének valószínűsége 31 Por fajtája Por minimális gyújtási
ELEKTROFILTER MODELL BERENDEZÉS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI VIZSGÁLATA
ELEKTROFILTER MODELL BERENDEZÉS KÍSÉRLETI ÉS NUMERIKUS ÁRAMLÁSTANI VIZSGÁLATA Suda Jenő Miklós BEVEZETÉS Elektrofilterekkel, azaz elektrosztatikus elven működő leválasztó berendezésekkel /ESP/ leggyakrabban
ELEKTROSZTATIKA. Ma igazán feltöltődhettek!
ELEKTROSZTATIKA Ma igazán feltöltődhettek! Elektrosztatikai alapismeretek THALÉSZ: a borostyánt (élektron) megdörzsölve az a könnyebb testeket magához vonzza. Elektrosztatikai alapjelenségek Az egymással
Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., április 25., Bugyi. Varga Zsolt
Egy viharos nap margójára VII. MNNSZ Szolár Konf., 2018. április 25., Bugyi Varga Zsolt Hatékony védelmi kör Antenna Adatok, telekommunikáció PLC Mérés-, vezérlés-, szabályozástechnika Tápellátás Villámsűrűség
11-12. évfolyam. A tantárgy megnevezése: elektrotechnika. Évi óraszám: 69. Tanítási hetek száma: 37 + 32. Tanítási órák száma: 1 óra/hét
ELEKTROTECHNIKA (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY 11-12. évfolyam A tantárgy megnevezése: elektrotechnika Évi óraszám: 69 Tanítási hetek száma: 37 + 32 Tanítási órák száma: 1 óra/hét A képzés célja: Választható tantárgyként
FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nagyfeszültségű Laboratórium FAM eszközök vizsgálatára vonatkozó szabványok felülvizsgálata Cselkó Richárd Dr. Berta István, Dr. Kiss István, Dr. Németh Bálint,
Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A
Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.
MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2
MAGASÉPÍTÉSI PROJEKT KOCÁZATAINAK VIZSGÁLATA SZAKMAI INTERJÚK TÜKRÉBEN 1 CSERPES IMRE 2 Összefoglalás A konferencia kiadványhoz készített cikk a fejlesztés alatt álló építőipari kockázatelemző szoftver
2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök
Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)
7. L = 100 mh és r s = 50 Ω tekercset 12 V-os egyenfeszültségű áramkörre kapcsolunk. Mennyi idő alatt éri el az áram az állandósult értékének 63 %-át?
1. Jelöld H -val, ha hamis, I -vel ha igaz szerinted az állítás!...két elektromos töltés között fellépő erőhatás nagysága arányos a két töltés nagyságával....két elektromos töltés között fellépő erőhatás
Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elektrosztatikai. rendelet. Dr.Szedenik Norbert BME VET
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrosztatikai szabvány és rendelet Dr.Szedenik Norbert BME VET 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet (OTSZ) Elektrosztatika 231. (1) Az A vagy B tűzveszélyességi osztályba
AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK BIZTONSÁGÁNAK EGY SAJÁTOS RÉSZTERÜLETE
IV. Évfolyam 1. szám - 2009. március Munk Sándor Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munk.sandor@zmne.hu Zsigmond Gyula Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem zsigmond.gyula@zmne.hu AZ INFORMAIKAI RENDSZEREK
Munkaügyi elõírások. Elektrosztatikus kisülés elleni védelem
Munkaügyi elõírások Elektrosztatikus kisülés elleni védelem Miben áll az elektrosztatikus kisülés veszélye? Hogyan keletkezik az elektrosztatikus kiülés Az elektrosztatikus kisülést a különbözõ elektromos
Szigetelés- vizsgálat
Szigetelésvizsgálat 1 Szigetelés vizsgálata DC vizsgálat elmélet Vizsgáló feszültségszintek Diagnosztikai eljárások 2 Elmélet 3 Mit okoz a szigetelés meghibásodása? Öt alaptényező ami a szigetelés letöréséhez
Villamos tér. Elektrosztatika. A térnek az a része, amelyben a. érvényesülnek.
III. VILLAMOS TÉR Villamos tér A térnek az a része, amelyben a villamos erőhatások érvényesülnek. Elektrosztatika A nyugvó és időben állandó villamos töltések által keltett villamos tér törvényeivel foglalkozik.
a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz
Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1034/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Kft. Vizsgálólaboratórium (1037 Budapest, Mikoviny Sámuel u. 2-4.) akkreditált területe
A TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS ÉS A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS KAPCSOLATA A ROBBANÁSVÉDELMI TERVEZÉS ÚJFAJTA MEGKÖZELÍTÉSE
A TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS ÉS A TŰZVÉDELMI TERVEZÉS KAPCSOLATA A ROBBANÁSVÉDELMI TERVEZÉS ÚJFAJTA MEGKÖZELÍTÉSE MEG KELL ÉRTENI KINEK MI A FELADATA! Tűzvédelmi tervező Jogszabály által szabályozott tevékenység.
Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra
Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatának vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra OTKA T 46471 (24 jan. 27 jún.) Témavezető: Woperáné dr. Serédi Ágnes, egyetemi docens Kutatók
1 kérdés. Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés
Személyes kezdőlap Villamos Gelencsér Géza Simonyi teszt 2017. május 13. szombat Teszt feladatok 2017 Előzetes megtekintés Kezdés ideje 2017. május 9., kedd, 16:54 Állapot Befejezte Befejezés dátuma 2017.
Elektrosztatikus gyulladásveszély üzemanyagok műanyag csőben való szállítása során
MUNKABIZTONSÁG 2.5 Elektrosztatikus gyulladásveszély üzemanyagok műanyag csőben való szállítása során Tárgyszavak: elektrosztatikus feltöltődés; műanyag csővezeték; üzemanyag; gyújtás. A villamos szigetelő
Nanoelektronikai eszközök III.
Nanoelektronikai eszközök III. Dr. Berta Miklós bertam@sze.hu 2017. november 23. 1 / 10 Kvantumkaszkád lézer Tekintsünk egy olyan, sok vékony rétegbõl kialakított rendszert, amelyre ha külsõ feszültséget
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,
- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések üzemeltetése. - MSZ 447:1998+1M:2002 Közcélú kisfeszültségű hálózatra kapcsolás
Az alábbiakban összefoglaltuk a fontosabb szabványokat, amelyek szükségesek lehetnek a mindennapi munkáink során. Igyekszünk minden változást naprakészen vezetni ezen az oldalon. Minden ezzel kapcsolatos
Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata
Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem felülvizsgálata Milyen új és régi feladataink vannak az elektrosztatikus feltöltődések elkerülésében? Milyen veszélyekkel kell szembenéznünk és ezek, hogyan
Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés
Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013
Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A
-2σ. 1. A végtelen kiterjedésű +σ és 2σ felületi töltéssűrűségű síklapok terében az ábrának megfelelően egy dipól helyezkedik el.
1. 2. 3. Mondat E1 E2 Össz Energetikai mérnöki alapszak Mérnöki fizika 2. ZH NÉV:.. 2018. május 15. Neptun kód:... g=10 m/s 2 ; ε 0 = 8.85 10 12 F/m; μ 0 = 4π 10 7 Vs/Am; c = 3 10 8 m/s Előadó: Márkus
HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62
Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and
A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata
A hazai veszélyes üzemek által a súlyos baleseti veszélyek azonosítására és a kockázatok értékelésére alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata Cseh Gábor Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 1. Bevezetés
MSc - Környezettechnika Levegőtisztaság-védelem dr. Örvös Mária
MSc - Környezettechnika Levegőtisztaság-védelem dr. Örvös Mária 1. Gáztisztítási lehetőségek 2. Gáztisztító rendszer egységei 3. Porleválasztó berendezések - kiválasztási szempontok - porleválasztó ciklon
Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban
Az energiamegtakarítás hatékony módszere a közvilágításban A fénycsőgyújtó szerepének újraértelmezése Célunk egy olyan kompakt fénycső működtető elektronika kifejlesztése volt, ami a hagyományos előtét-elektronikákhoz
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE
MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ MASZESZ Ipari Szennyvíztisztítás Szakmai Nap 2017. November 30 Lakner Gábor Okleveles Környezetmérnök Témavezető: Bélafiné Dr. Bakó Katalin
Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák B.
Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Kapcsolókész szakmai nap 2012 április 26 Középfeszültségű gázszigetelésű kapcsolóberendezések villamos szilárdsági méretezése. Madarász Gy. - Márkus I.- Novák
Elektromos áram. Vezetési jelenségek
Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai
ikerfém kapcsoló Eloadás Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett védelem: áramvédelem
â Közvetlen motorvédelem: hovédelem ikerfém kapcsoló kis teljesítményen: közvetlenül kapcsolja a motort nagy teljesítményen: kivezetéssel muködteti a 3 fázisú kapcsolót Iváncsy Tamás termisztor â Közvetett
Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében
Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében Dr. Kádár Péter BMF KVK Villamosenergetikai Intézet kadar.peter@kvk.bmf.hu Kulcsszavak: Szivattyús energiatárolás, Pelton turbina
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
Dr. Lakotár Katalin. A légköri elektromosság
Dr. Lakotár Katalin A légköri elektromosság -(-) és (-) töltésű részecskék élénk mozgások, ütközések miatt keverednek egymás hatását közömbösítik elektromosan semleges állapot -elektromosan töltött részecskék,
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat. Fizika 10. osztály. II. rész: Elektrosztatika. Készítette: Balázs Ádám
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium Biológia tagozat Fizika 10. osztály II. rész: Elektrosztatika Készítette: Balázs Ádám Budapest, 2019 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék II. rész:
Megoldás: A feltöltött R sugarú fémgömb felületén a térerősség és a potenciál pontosan akkora, mintha a teljes töltése a középpontjában lenne:
3. gyakorlat 3.. Feladat: (HN 27A-2) Becsüljük meg azt a legnagyo potenciált, amelyre egy 0 cm átmérőjű fémgömöt fel lehet tölteni, anélkül, hogy a térerősség értéke meghaladná a környező száraz levegő
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
Villámvédelem. #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások
Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Szakmai segédlet 2015 Villámvédelem #1. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb eltérések MSZ EN 62305-1:2011 Fogalmi változások Villámvédelem
Fehér Dániel Richter Gedeon Nyrt. Biztonságtechnikai mérések, avagy a tűzzel játszunk?
Fehér Dániel Richter Gedeon Nyrt. Biztonságtechnikai mérések, avagy a tűzzel játszunk? Vizsgálatok Laboratóriumi Helyszíni Por Folyadék Egyéni védőeszköz Porok laboratóriumi vizsgálata Szemcseméret eloszlás
TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 9
TARTALOMJEGYZÉK 3 Előszó 9 1. Villamos alapfogalmak 11 1.1. A villamosság elő for d u lá s a é s je le n t ősége 12 1.1.1. Történeti áttekintés 12 1.1.2. A vil la mos ság tech ni kai, tár sa dal mi ha
Elektromos alapjelenségek
Elektrosztatika Elektromos alapjelenségek Dörzselektromos jelenség: egymással szorosan érintkező, vagy egymáshoz dörzsölt testek a szétválasztásuk után vonzó, vagy taszító kölcsönhatást mutatnak. Ilyenkor
Megelőző intézkedések használata a villámvédelemben
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport TÉZISFÜZET Gulyás Attila Megelőző intézkedések
Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0
Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon 2012 GESTAMP 0 Karbantartás Szárazjeges tisztítás hatásai hegesztő szerszámokon Október 2014. október 15. Készítette: Kemény Béla Gestamp Hungária Kft
Épületvillamosság. Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem "i" MSZ EN 50020:2003
Épületvillamosság Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok MSZ EN 50394-1:2004* Villamos gyártmányok robbanóképes
Bevezetés az elektronikába
Bevezetés az elektronikába 6. Feladatsor: Egyszerű tranzisztoros kapcsolások Hobbielektronika csoport 2017/2018 1 Debreceni Megtestesülés Plébánia Tranziens (átmeneti) jelenségek Az előzőekben csupán az
Vezetők elektrosztatikus térben
Vezetők elektrosztatikus térben Vezető: a töltések szabadon elmozdulhatnak Ha a vezető belsejében a térerősség nem lenne nulla akkor áram folyna. Ha a felületen a térerősségnek lenne tangenciális (párhuzamos)
Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében
Az EMC védelem aktuális kérései az EU szabványok tükrében Fehér Antal PROT-EL Műszaki és Kereskedelmi KFT. 1026 Budapest Pasaréti u. 25.Tel./Fax: 326-1072 www.prot-el.hu e-mail: fehera@protel.t-online.hu
Fizikai módszereken alapuló levegőkezelési technikák
Fizikai módszereken alapuló levegőkezelési technikák Porleválasztás: - Porszűrők o Megfelelő szövetanyagból készített tömlőkön átvezetve a gáz jól tisztítható. A por a szűrőszövet belső felületén felgyülemlik,
Hagyományos és modern energiaforrások
Hagyományos és modern energiaforrások Életünket rendkívül kényelmessé teszi, hogy a környezetünkben kiépített, elektromos vezetékekből álló hálózatok segítségével nagyon könnyen és szinte mindenhol hozzáférhetünk
FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA
FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2002. március 22-23. SZUPRAVEZETŐS KÍSÉRLETEK IPARI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGGEL Experiments with superconductors and possible industrial applications Kósa
PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS. Suda Jenő Miklós publikációs jegyzéke 1997/01/01-től 2009/09/04-ig.
Suda Jenő Miklós publikációs jegyzéke 1997/01/01-től 2009/09/04-ig. ÖSSZES / ALL: 59=45+14 IMPAKT FAKTOR: Σ 1.362 PUBLIKÁCIÓS LISTA / LIST OF PUBLICATIONS 2009 /2/ BALCZÓ, M., BALOGH, M., GORICSÁN, I.,
Thomson-modell (puding-modell)
Atommodellek Thomson-modell (puding-modell) A XX. század elejére világossá vált, hogy az atomban található elektronok ugyanazok, mint a katódsugárzás részecskéi. Magyarázatra várt azonban, hogy mi tartja
TOXIKUS ANYAGOK. A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve
Következményelemzés TOXIKUS ANYAGOK A toxikus anyagok gőzei vagy gázai, a levegővel elegyedve, a talaj mentén terjedve nagy távolságban is képezhetnek veszélyes koncentrációt. A toxikus felhő károsító
Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1
Magyarkuti András Nanofizika szeminárium - JC 2012. Március 29. Nanofizika szeminárium JC 2012. Március 29. 1 Abstract Az áram jelentős részéhez a grafén csík szélén lokalizált állapotok járulnak hozzá
RÉSZLETES TEMATIKA. a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz
1 RÉSZLETES TEMATIKA a Rex-Elektro Kft. 1155 Budapest,Dembinszky u.1.szám alatt tartandó előadáshoz I./VILLÁMVÉDELMI RENDSZEREK LÉTESÍTÉSE A 9/2008(II.22.) ÖTM RENDELET (OTSZ) SZERINT 1./ Jogszabályi háttér
Hőhatások és túláramvédelem
Hőhatások és túláramvédelem 2018. 06. 07. https://admittancia.wordpress.com 1 tartalom MSZ HD 60364-4.41. Érintésvédelem A táplálás önműködő lekapcsolása MSZ HD 60364-4.42. Hőhatások elleni védelem MSZ
VI. Magyar Földrajzi Konferencia 524-529
Van Leeuwen Boudewijn Tobak Zalán Szatmári József 1 BELVÍZ OSZTÁLYOZÁS HAGYOMÁNYOS MÓDSZERREL ÉS MESTERSÉGES NEURÁLIS HÁLÓVAL BEVEZETÉS Magyarország, különösen pedig az Alföld váltakozva szenved aszályos
VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet
VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését
Budapest, 2004. 10. 15. Kiss István
ELEKTROSZTATIKUS PORLEVÁLASZTÓ BERENDEZÉSEK ÚJSZERŰ MODELLEZÉSE DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS KISS ISTVÁN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR VILLAMOS ENERGETIKA
Sztentbordába integrált markerek előállítása lézersugaras mikromemunkálással. Nagy Péter 1,2
Sztentbordába integrált markerek előállítása lézersugaras mikromemunkálással Nagy Péter 1,2 1 BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7. Hungary 2 MTA-BME Kompozittechnológiai
Plazma elektron spray ionizáló rendszer
Plazma elektron spray ionizáló rendszer tartalom Ismertetés 2... Fő funkciók 5... Jellemzők 7... Üzemmódok és alkalmazás 9... Tesztek és tanúsítványok 10... Technikai adatok 12... Csomagolás 13... 1. Ismertetés
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
Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem. VI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok
Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem VI. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Az elektrosztatikus feltöltődés folyamata -érintkezés szétválás -emisszió, felhalmozódás -mechanikai hatások (aprózódás,
Göcsei Gábor. A szakszemélyzet fokozott védelme nagyfeszültségű rendszereken végzett feszültség alatti munka során
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Göcsei Gábor A szakszemélyzet fokozott védelme
LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Dr. Örvös Mária LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM (oktatási segédlet) Budapest, 2010 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...
2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel!
1.) Hány Coulomb töltést tartalmaz a 72 Ah ás akkumulátor? 2.) Fajlagos ellenállásuk nagysága alapján állítsd sorrendbe a következő fémeket! Kezd a legjobban vezető fémmel! a.) alumínium b.) ezüst c.)
BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)
Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1034/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Vizsgálólaboratórium
Burkolt középfeszültségű szabadvezetékek (konstrukció, alkalmazás, tapasztalatok) Dr. Bán Gábor & Prikler László BME Villamos Energetika Tanszék
Burkolt középfeszültségű szabadvezetékek (konstrukció, alkalmazás, tapasztalatok) Dr. Bán Gábor & Prikler László BME Villamos Energetika Tanszék Burkolt vezetékek létesítésének célkitűzése a múlt század
Elektromosság, áram, feszültség
Elektromosság, áram, feszültség Elektromos alapjelenségek Egymással szorosan érintkező ( pl. megdörzsölt) felületű anyagok a szétválás után elektromos állapotba kerülnek. Azonos elektromos állapotú anyagok
Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban
Tevékenység szemléletű tervezés magyarországi felsőoktatási intézmények pályázataiban SÜVEGES Gábor Béla Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc stsuveges@uni-miskolc.hu Az utóbbi években egyre
ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar. International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015
ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar International Engineering Symposium at Bánki IESB 2015 Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium 2015. november 19. A MAGYAR
Használati utasítás. Infrapanel sötétsugárzó JH-NR10-13A JH-NR18-13A JH-NR24-13A JH-NR32-13A
Használati utasítás Infrapanel sötétsugárzó JH-NR10-13A JH-NR18-13A JH-NR24-13A JH-NR32-13A DIMAT KFT. 7815 Harkány, Bercsényi u.18. info@dimat.hu +36 70 601 02 09 www.dimat.hu Infrapanel sötétsugárzó
A hétvégi vihar ismertetése
A hétvégi vihar ismertetése Zivatarlánc Szupercella Dió nagyságú jég Tuba Tornádó Jégeső Villámok Tatabánya Pécs felett Pécs felett Csontváry u. szombat 20:10 Köszönöm a kitartó figyelmet! ;) Készítette:
Megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások Energiatárolási módok Marcsa Dániel Széchenyi István Egyetem Automatizálási Tanszék 2015 tavaszi szemeszter Energiatárolók 1) Akkumulátorok: ólom-savas 2) Akkumulátorok: lítium-ion