Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése



Hasonló dokumentumok
Fluidizáció. A leiratban a felkészülést és a mélyebb megértést elősegítő elgondolkodtató és ellenőrző kérdések zölddel vannak szedve.

Szemcsés szilárd anyag porozitásának mérése. A sűrűség ismert definíciója szerint meghatározásához az anyag tömegét és térfogatát kell ismernünk:

6.3. Fluidizáció. ε ρ p ρ f Elméleti összefoglalás

ROTAMÉTER VIZSGÁLATA. 1. Bevezetés

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

Fluidizáció. Δp = v 0 2 ρ f ( L + 1,75] (1) ) (1 ε) [ 150(1 ε) Elméleti összefoglalás

2012 február 7. (EZ CSAK A VERSENY UTÁN LEGYEN LETÖLTHETŐ!!!)

Folyadékok és gázok mechanikája

1. A hőszigetelés elmélete

TÁMOP F-14/1/KONV Élelmiszeripari műveletek gyakorlati alkalmazásai

Reológia Mérési technikák

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

1. Elméleti bevezetés

OMEGA-3-SAVAKBAN GAZDAG ZSÍROS OLAJOK ZSÍRSAVÖSSZETÉTELE

Klasszikus Fizika Laboratórium V.mérés. Fajhő mérése. Mérést végezte: Vanó Lilla VALTAAT.ELTE. Mérés időpontja:

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer

A nyomás. IV. fejezet Összefoglalás

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

Sugárzásmérés Geiger-Müller számlálóval Purdea András Bartók Béla Elméleti Liceum

körsugár kapcsolata: 4 s R 8 m. Az egyenletből a B test pályakörének sugara:

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

5. Pontrendszerek mechanikája. A kontinuumok Euler-féle leírása. Tömegmérleg. Bernoulli-egyenlet. Hidrosztatika. Felhajtóerő és Arhimédesz törvénye.

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

MUNKAANYAG. Szabó László. Hogyan kell U csöves manométerrel nyomást mérni? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

Folyadékok és gázok áramlása

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

A testek mozgása. Név:... osztály:...

Technológiai tervezés Oktatási segédlet

2. LOGIKAI FÜGGVÉNYEK MEGADÁSI MÓDSZEREI. A tananyag célja: a többváltozós logikai függvények megadási módszereinek gyakorlása.

DINAMIKA ALAPJAI. Tömeg és az erő

Oktatási Hivatal. A 2015/2016. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló FIZIKA I. KATEGÓRIA. Javítási-értékelési útmutató

Folyadékok és gázok áramlása

A kísérlet célkitűzései: A súrlódási erőtípusok és a közegellenállási erő kísérleti vizsgálata.

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

Megbízhatóan megakadályozza a harmatponti párakicsapódást és hőhidakat

Hidrosztatika, Hidrodinamika

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék HALLGATÓI SEGÉDLET

Keverés. Kever modell: arányok: D W

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Tiszta anyagok fázisátmenetei

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

TestLine - 7. Fizika Témazáró Erő, munka, forgatónyomaték Minta feladatsor

Összeállította: Író Béla A javításban és a bővítésben közreműködött: Baracskai Melinda

Változó tömegű test dinamikája

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Vályogos homoktalaj terepprofil mérése

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

MOLNÁR FERENC KÖRNYEZETTECHNIKA MŰVELETI SZÁMÍTÁSOK

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

2. Rugalmas állandók mérése

19. Alakítsuk át az energiát!

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...

1. feladat Összesen 17 pont

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

1. Híg karbamid-oldat fagyáspontcsökkenésének meghatározása. Előkészítő előadás

Transzportfolyamatok

3. Technológiai és műveleti számítások

Hatvani István fizikaverseny Döntő. 1. kategória

2.9. Az egyszerű, tiszta anyagok fázisátalakulásai

A keverés fogalma és csoportosítása

Természeti jelenségek fizikája gyakorlat. Pogány Andrea

Munka, energia, teljesítmény

Rugalmas megtámasztású merev test támaszreakcióinak meghatározása I. rész

Mérési útmutató Az önindukciós és kölcsönös indukciós tényező meghatározása Az Elektrotechnika c. tárgy 7. sz. laboratóriumi gyakorlatához

Bevezető fizika (infó), 3. feladatsor Dinamika 2. és Statika

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

TANMENET Fizika 7. évfolyam

Szélcsatorna építése és vizsgálata egy tehetséggondozási program keretében

Kun Éva Székvölgyi Katalin - Gondárné Sőregi Katalin Gondár Károly XXI. Konferencia a felszín alatti vizekről Siófok,

R E K T I F I K Á C I Ó

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Egyfázisú aszinkron motor

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

3. Egy repülőgép tömege 60 tonna. Induláskor 20 s alatt gyorsul fel 225 km/h sebességre. Mekkora eredő erő hat rá? N

35. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny. III. forduló május 1. Gyöngyös, 9. évfolyam. Szakközépiskola

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR MEGOLDÁSA

A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FIZIKA II. KATEGÓRIA JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ. Pohár rezonanciája

Fázisok. Fizikai kémia előadások 3. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet. Fázisok

5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában

Bevezető fizika (vill), 4. feladatsor Munka, energia, teljesítmény

A viszkózus folyás aktiválási energiájának meghatározása Höppler-féle viszkoziméterrel.

A talajok fizikai tulajdonságai I. Szín. Fizikai féleség (textúra, szövet) Szerkezet Térfogattömeg Sőrőség Pórustérfogat Kötöttség

Ellenáramú hőcserélő

3. Mérőeszközök és segédberendezések

Átírás:

1. Gyakorlat célja Fluidizált halaz jellezőinek érése A szecsés halaz tulajdonságainak eghatározása, a légsebesség-nyoásesés görbe és a luidizációs határsebesseg eghatározása. A érésekböl eghatározott és a kétéle ódszer szerint kezdeti luidizációs sebesség összehasonlítása.. Eléleti alapok A luidizáció aero/hidro-echanikai űvelet. Célja az, hogy a szecsés halazok szabad összelületét valailyen célból (hőátadás, anyagátadás, stb.) egnöveljük. Fluid állapotot úgy tudunk létrehozni, hogy a nyugvó szecsés halazon átáraló luidu, -gáz- vagy olyadéksebességét addig növeljük, aíg a luidu áralási nyoásesése eléri a szecsés halaz egységnyi alapterületre eső archiédesi súlyát /1./. Ebben a helyzetben a részecskék elozdulnak. Az ezt az állapotot előidéző sebesség a luidizáció alsó határsebessége. Az áralási sebesség további növelésével a szecsék lebegni kezdenek és növekszik a halaz porozitása. A luidu nyoásesése a luidizációs határsebességig növekszik, a luidizáció létrejötte után azonban konstans értéket vesz el. A luidizáció első határán a luidu elragadja a részecskéket, ivel a luidu áralási sebessége eléri a halazt képező szecsék ülepedési sebességét. Ekkor a részecskékre ható közegellenállásból szárazó erő, ely a ölelé ozgást idézi elő, egegyezik a részecskékre ható gravitációs erő és a elhajtó erő különbségével. Ha a luidu gáz, ezt nevezzük pneuatikus szállításnak. A töltet rácsnyoása ( archiédeszi súlya) : Δ p = (1 ) ( ρ ρ ) g (1) ahol: ρ sz ρ sz a luidizált réteg agassága a porozitás (ajlagos hézagtérogat) a szilárd szecse sűrűsége a luidu sűrűsége a) A iniális luidizációs sebesség száítása végezhető az áralási nyoásesés és a szecsés halaz hidrodinaikai ellenállása alapján is : 0 = 4 ahol: 0 d 1 v0ρ d a töltet által eloglalt, hézag nélküli oszlopagasság, 0 =(1-) a luidizált szecsék átérője a surlódási tényező /. ábra/ ()

. d e ( ρ sz ρ ) ρ g = (.a) η A sz. ábrából a eghatározható, elyből száoljuk a -t. b) A iniális luidizációs sebesség száítására és beállítására alkalazható egyik epírikus összeüggés: Wen-Yu érései szerint: in 0,5 (,7 + 0,0408 Ar), 7 = () ahol: in a ynolds-szá, + de v0 ρ in = η (4) Ar de ρ g ( ρsz ρ ) az Archiedes-szá, Ar = η (5) a szecsék egyenértékű átérője, d e d. Mérőberendezés e = 6 V /.14 = 1,4 M ρsz (6) A luidizálandó anyagot (köles, űanyag golyók) egy D=56,7 átérőjű üvegcsőbe töltjük [4]. (1.sz. ábra) Ennek az alsó részében vászon betét van az egyenletes légelosztás érdekében. A luidizáló levegőt ventilátor [1](ip. porszívó) biztosítja. A levegő térogatáraát szeleppel [] szabályozzuk és rotaéter [] segítségével érjük. A különböző légsebességeknél U-csöves anoéterrel [5] érjük a halaz nyoásesését. A luidizáció határsebessége ott van, ahol a halaz éppen egozdul. 4. Mérés enete 1. Meg kell határozni a szecsés halazok tulajdonságait, ill. jellezőit: V ö V sz 1.1 A porozitás eghatározása: =, ahol V sz a szecsék, V ö V ö a halaz térogata. : adott térogatú halaz töegének egérése után a hézagtérogatot kell egérni, isert sűrűségű közeggel (pl.: víz) való eltöltés utáni isételt térogatéréssel. 1. A sűrűség ρ sz eghatározása az 1.1 alapján. 1. Az d e egyenértékű részecske átérő eghatározása: (6) kiejezés segítségével. 1.4 A luidu (levegő) anyagjellezőinek ( sűrűség: ρ, din. viszkozitás: η ) eghatározása táblázat segítségével, adott hőérséklethez.

. Ki kell érni és táblázatba kell oglalni a térogatára (W), a nyoásesés () és halazagasság () értékeket. A érést két éle anyaggal két-két halaztöltet agassággal végezzük el. A ventilátor indítása után a szeleppel állítjuk be a levegő térogatáraát és a beállított értékeket a rotaéterről tudjuk leolvasni. A beállított értékhez tartozó nyoásesést a anoéter utatja, illetve az üvegcsövön érjük a szecsés halaz indenkori agasságát. 5. A adatok kiértékelése 1. A rotaéteren leolvasott térogatáraokból az oszlop (üvegcső) üres keresztetszetére vonatkoztatott sebességeket száítjuk:. Az adott sebességekhez kiszáítjuk értékeit. v 0 4W D,14 = (7). A légsebességhez tartozó hézagtérogat értékeit száítjuk a halazagasságokból és a halaz (nyugali) porozitásából. 4. Kiszáítjuk.a) és.b) összeüggései alapján a iniális luidizációs sebességeket. A és száított adatok táblázatát: lásd. Külön. 5. A adatok alapján egrajzoljuk a -, az - és - diagraokat. 6. A adatok alapján be kell jelölni a iniális luidizációs sebesség értékét. 7. A érésből eghatározott iniális luidizációs sebesség értékét össze kell hasonlítani a száítások eredényeivel. Anyagok a) szerint száított b) szerint száított érésekből leolvasott

1 4 5 Irodalo: 1. sz. ábra 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 Fábry György: Vegyipari gépek és űveletek III. TK., Budapest, 1989. Ciborowski: A vegyipari űveletek alapjai.. Mg. Kiadó, Budapest, 1969.

Anyag:... Töltetagasság : =... dukált töltetag. : 0 =... Térogatára W Mért Sebesség ynoldsszá Nyoásesés Magasság Porozitás [ /h] [/s] [-] [Pa] [] [-] Anyag:... Töltetagasság : =... dukált töltetag. : 0 =... Térogatára W Mért Sebesség ynoldsszá Nyoásesés Magasság Porozitás [ /h] [/s] [-] [Pa] [] [-]