1.6. VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

Hasonló dokumentumok
VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

Örvényszivattyú A feladat

Vegyipari géptan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

VISZKOZITÁS MEGHATÁROZÁSA ROTÁCIÓS VISZKOZIMÉTERREL

687 ö. P Pö 808. ÁTG számítási gyakorlat, 1. példa. H13 (12.1) Egy fogaskerék szivattyú jelleggörbéje Q[

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

Nyomáskülönbség szabályzó és mennyiségkorlátozó AFPQ / VFQ 2(21) - beépítés az visszatérő ágba AFPQ 4 / VFQ 2(21) - beépítés az előremenő ágba

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Inczeffy Szabolcs: Lissajoux görbék előállítása ferdeszögű rezgések egymásra tevődésével

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ NMT TÍPUSÚ ÉS EGHN SMART TÍPUSÚ, MENETES CSATLAKOZÁSÚ, ELEKTRONIKUS SZABÁLYOZÁSÚ SZIVATTYÚKHOZ

Mélyhúzás lemezanyagai és minősítési módszereik. Oktatási segédlet.

IFFK 2012 Budapest, augusztus * Széchenyi István Egyetem, H9026 Győr, Egyetem tér 1. (Tel:: , szauter@sze.

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

HIBAJEGYZÉK az Alapvető fizikai kémiai mérések, és a kísérleti adatok feldolgozása

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

(L) Lamellás szivattyú mérése

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

Segédlet a gördülőcsapágyak számításához

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

1. előadás. Gáztörvények. Fizika Biofizika I. 2015/2016. Kapcsolódó irodalom:

1.5. VENTILÁTOR MÉRÉS

Összehasonlító fogyasztásmérési módszer városi, elővárosi és távolsági autóbuszokhoz

DIN W.-Nr AISI 304

A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011

Villanyszerelő 4 Villanyszerelő Kábelszerelő Villanyszerelő 4

Hidrosztatikai problémák

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Vegyipari és áramlástechnikai gépek. 7. előadás

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

5. Laboratóriumi gyakorlat

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Alvin Kereskedőház Zrt. CIEMME oldószer regeneráló és eszköz mosó berendezések

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER)

thermotop plus fali gázkészülékek turbotop plus fali gázkészülékek

Ventilátorok. Átáramlás iránya a forgástengelyhez képest: radiális axiális félaxiális keresztáramú. Jelölése: Nyomásviszony:

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

Mérnöki alapok 11. előadás

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Lemezeshőcserélő mérés

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására

HŰTÉSTECHNIKA ALAPJAI

Ciklon mérése. 1. A mérés célja. 2. A berendezés leírása

A vizsgálatok eredményei

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)

1. feladat Összesen 25 pont

Búvárszivattyúk Csőkútszivattyúk

. 2 pont A 2 pont nem bontható. 3 Összesen: 2 pont. Összesen: 3 pont. A valós gyökök száma: 1. Összesen: 2 pont. Összesen: 2 pont

Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3335/3278 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus Bélelt szabályozócsappantyú Típus 3335

Vízóra minıségellenırzés H4

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

BEMUTATÓ FELADATOK (1) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

Marginolási módszertan

3. Mérőeszközök és segédberendezések

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

FIZIKA I. Ez egy gázos előadás lesz! (Ideális gázok hőtana) Dr. Seres István

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

KS TÍPUSÚ IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ SZONDA SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

4. Gyakorlat, Hőtan. -ra emelkedik, ha a réz lineáris hőtágulási együtthatója 1,67. értékkel nőtt. Határozza meg, milyen anyagból van a rúd.

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

Típussorozat 3331 Pneumatikus szabályozócsappantyú Típus 3331/3278 Szabályozócsappantyú Típus 3331

1. feladat Összesen 17 pont

DU146 AUTOMATIKUS KERÜLŐ, ILL. NYOMÁSKÜLÖNBSÉG HATÁROLÓ SZELEP NYOMÁSKÜLÖNBSÉG KIJELZŐVEL

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel

Szakmai fizika Gázos feladatok

Forgás iránya: óramutató járásával ellentétes

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Keverőköri szabályozó készlet

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

Gyógyszertári műszerek és eszközök

TBV-CMP. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen szabályozó és beszabályozó szelep (PIBCV)

31. Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny I. forduló feladatainak megoldása

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

Vibranivo VN VN 2000 VN 5000 VN 6000 Sorozat. Használati útmutató

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Hőelem kalibrátor. Model AX-C830. Használati útmutató

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

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

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

VAV BASiQ. VAV BASiQ. VAV szabályozó zsalu

Versenyző kódja: 24 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Átírás:

1.6. VÍZGYŰRŰS VÁKUUMSZIVATTYÚ MÉRÉSE A vákuumszivattyúk lyan géek, amelyek egy zárt térből gázt távlítanak el, és ezzel részleges vákuumt hznak létre. 1.6.1. A mérés célja Meghatárzandók egy EV 40/80 tíusú vákuumszivattyú jelleggörbéi. A jelleggörbék független aramétereiként vákuumgéek esetén a létesített vákuumnymást, / sűrítési visznyt, vagy a relatív vákuumt szkás használni. Így tehát l. a Piz f 1 a Q f2 ö f 3 függvénykacslatk adják a jelleggörbéket. és az 1.6.2. Elméleti alak Vízgyűrűs vákuumszivattyú A hengeres házban excentrikusan elhelyezett laáts frgórész a házat nem teljesen kitöltő vizet gyűrű alakban történő frgásra kényszeríti. Ily módn eridikusan váltzó növekvő, illetve csökkenő kamratérfgatk keletkeznek (lásd 1. ábrát). Ha növekvő kamratérfgathz tartzó ldalra a szívó, a csökkenő térfgatkhz tartzó ldalra edig a nymócsnkt kötjük, akkr a szivattyú gázszállításra válik alkalmassá. A járókerék és az álló ház súrlódó felületeit a szivattyúban lévő vízgyűrű keni. Az összesűrített gáz hőmérséklete a sűrítés alatt - mivel a gáz a vízgyűrűvel érintkezik - nem váltzik meg lényegesen, ezért a kmresszió iztermikusnak tekinthető. A keletkező kismértékű hőmérsékletemelkedés a vízgyűrű állandó cseréjével tvább csökkenthető.

Állatváltzás állandó hőmérsékleten Amennyiben egy állatváltzás igen lassan flyik le, úgy a közegnek alkalma van arra, hgy az állatváltzás srán mindvégig termikus egyensúlyban maradjn környezetével, tehát a környezetéből megfelelő mennyiségű hőt vegyen fel, vagy adjn le. Igy az állatváltzásban résztvevő közeg hőmérséklete mindvégig azns maradhat a környezet hőmérsékletével. Ilyen állatváltzás esetén az ideális gázk állategyenlete értelmében 1. ábra 1 v1 2v2 RT állandó Az iztermikus állatváltzás -v diagramban mint egyenlőszárú hierbla mutatkzik, a hierbla helyzetét az iztermikus állatváltzás hőmérséklete határzza meg. Ideális gáz esetében, ha a hőmérséklet állandó, a fajlags haszns munka a kezdeti és végállat ismeretében a következők szerint számítható: W 1,2 RT ln 2 1 J kg illetve az ideális gázk állategyenletét alkalmazva: W 1,2 1v1 ln 2 1 J kg Q 1 térfgatáramú gázra a teljesítmény P Q 1 1 ln 2 1 J s [W] 2

1.6.3. A mérőberendezés leírása A mérőberendezést 1. és 2. ké, a mérőállmás vázlatát a 2. ábra szemlélteti. A 3 fázisú aszinkrn mtr (M) gumidugós tengelykacslón (Tk) keresztül hajtja a vízgyűrűs vákuumszivattyút (V.sz.). A mtrba bevezetett villams teljesítményt mérőbőröndbe (Mb) éített 3 fázisú wattmérővel mérjük. A berendezés névleges aszinkrn frdulatszáma n névl = 2900/min. 1. ké 3

4

A beszívtt légáram mérésére d D 15 53 szűkítésű MSZ1709/3-nak megfelelő beéítésű mérőerem (M) szlgál. A mérőeremet megelőző csőszakasz az l 1 30D, a követő szakasz az l 2 5 D, szabványban előírt köveetelményeknek megfelel. A mérőerem mérőnymását ( h) egy U-csöves, vízzel töltött differenciálmanméter méri. A relatív mérőnymás kis értéke miatt az exanziós szám értéke jó közelítéssel 1-nek vehető ( 1) 2. ké 5

A szívótrkban levő vákuumt egyik végén nyittt U-csöves higanys manméter jelzi. Tekintettel arra, hgy itt a közvetítő közeg levegő ( lev Hg ) a mért nymáskülönbség függetlennek tekinthető a manméter magassági elhelyezésétől, így - közvetlenül a higanyszint különbségekből adódik ( h ). Az üzemállatk beállítására egy csa (Sz1) szlgál. A fjtás mértékének növelésével a szívótrkban levő nymás csökken. A megkerülő vezetékbe éített glyóscsa (Sz2) használatával a kis nymásk tartmányában a fjtás mértékét finman lehet szabályzni. A szivattyú a szabad levegőről szív és a szearátrba, vagy vízleválasztóba (Sz) szállít. A szearátr túlflyója (Tf) a felesleges vizet hivattt elvezetni. A szivattyúba vezetendő víz a hűtésre, a kis nymás miatti kiárlgás ótlására és a tömítés funkciójának betöltésére szlgál. Itt kell megjegyezni, hgy a hálózatból hzzávezetett víz nymásváltzására a gé igen érzékeny. Több, állandó érték mellett végzett mérés eredményeként különböző ömax értéket kaunk. A víznymás araméter és az ömax hatásfkgörbe maximumk függvénykacslatában szélsőérték van, amelyet a 3. ábra szemléltet. A maximális hatásfkk legnagybbika esetünkben = 0,4 att (~bar) hálózati víznymásnál van. Ezért célszerű mérésünket e araméter állandósága mellett elvégezni. Érdekességként megemlíthető, hgy növelésével tendenciájában a végvákuum és a bevezetett teljesítmény nő, míg a beszívtt térfgatáram csökken, ez a már elvégzett mérési srzatk taasztataiból leszűrhető. A araméter állandó értéken tartását a beéített glyóscsa (Gcs) állításával érjük el, knkrét értékét dbzts manméter (Dm) jelzi. Ha a méréseket rendre különböző frdulatszámkn megismételnénk és a hatásfkgörbék azns értékű ntjait összekötnénk, jutnánk a gé ún. kagylódiagramjáhz, amely a belső tulajdnságk tendenciáit még szerteágazóbban mutatná. Mivel egyrészt az alkalmaztt aszinkrn mtrs hajtás a frdulatszám 6

váltztatásra nem ad lehetőséget, másrészt a kagylódiagram felvétele a hallgatói mérésre rendelkezésre álló időben nem végezhető el, így csak a névleges fdulatszámhz tartzó hatásfkgörbe mérhető ki. 1.6.4. A jelleggörbékben szerelő mennyiségek számítása 1.6.4.1. Vákuumnymás: Az U-csöves higanys manméter közvetlenül a - értéket méri Hg mmben. A barmetrikus nymás ( ) mérésével (egyszer mért mennyiség) a, / és hn Hg g hn független váltzók könnyen kéezhetők. b g b Hg A légköri nymás az alábbi összefüggés segítségével határzható meg: g b Az összefüggésben: 1.6.4.2. Térfgatáram (Q) Hg Hg =13 600 kg/m 3 g = 9,81 m/s 2 b barméterállás Hg m A térfgatáram a Q 2 d 4 2 lev összefüggésből határzható meg, ahl: tartalmazza. d a mérőerem nyílásátmérője (d = 15 mm) exanziós szám, értéke = 1 lev a levegő sűrűsége lev = (t ) t környezeti hőfk (egyszer mért mennyiség) a mérőerem mérőnymása = víz g víz = 1000 kg/m3, h: a differenciálmanméter kitérése. átflyási szám Az áramló közeg levegő, jellemzőit a ventillátr mérésének leírása h 1.6.4.3. A bevezetett teljesítmény (P vill ), tengelyteljesítmény (P teng ). 7

A bevezetett teljesítmény az alábbi összefüggésből számítható: P vill P vill ahl Pvill a wattmérőről lelvastt sztás fkkban (lásd 3. ké) 3. ké a műszerállandó ( = 8 W/sztás) A villams mtr által leadtt (a vákuumszivattyúba bevezetett) teljesítmény (P teng ) a 4. ábrán látható diagram segítségével határzható meg. A diagramból kikeresett terhelés (x) ismeretében a tengelyteljesítmény P teng x P nžvl ahl P névl = 5500 W (a villamsmtr adattáblájáról). A P vill - x diagramt mérlegdinamó segítségével, méréssel határztuk meg. 1.6.4.4. Iztermikus teljesítmény (P iz ) hatásfk ( ö ) 8

Ha a sűrítési flyamat srán iztermikus állatváltzást tételezünk fel (amit jó közelítéssel megtehetünk), akkr az iztermikus teljesítményt az 1.6.2 fejezetben megismert módn számíthatjuk, azaz: Piz Q ln ahl és Q összetartzó értékárk, és abszlut nymásk. A vákuumszivattyú összhatásfkát hányads adja. š P P iz teng 9

10

1.6.5. A mérőberendezés névleges adatai Vákuumszivattyú tíus: EV 40/80 II.. vízgyűrűs Q = 50 m 3 /h n = 2900/min t = 20 C (vnatkztatási hőmérséklet) relatív vákuum: 30 90%. Hajtómtr: tíus: VZ 41/2 3 fázisú aszinkrn mtr n névl = 2880/min P névl = 5500 W Mérőerem: d = 15 mm D = 53 mm. 1.6.6. A mérés 1.6.6.1. Előkészület a méréshez 1. A wattmérő (Mb) méréshatár kacslóját állítsuk maximumra, hgy az indítási áramlökés ne tegye tönkre a műszert. 2. Nyissuk az Sz1 csat, így nem frdulhat elő a higany esetleges hirtelen "beszívása". 3. Ellenőrizzük a manméterek üzemkées állatát. 4. Üzembe helyezés után a méréshatár-kacslót állítsuk a megfelelő ( = 8 W/sztás) értékre 5. Leállás előtt újra nyissuk ki az Sz1 csat, mst a higany esetleges "kilövésének" elkerülése miatt. 1.6.6.2. A mérési ntk felvétele Kb. 15 mérési nt jó és megbízható görbemenetet ad. A higanys manméter 0 és közötti tartmányát közel aránysan 15 részre sszuk be. A gé üzeme egyes szakaszkban "nyugtalan". Ez a tény a vízgyűrű instabilitására vezethető vissza. Ilyenkr tvább időzve egy állatnál a becsült közéérték fgadható el mérési eredménynek. 11

1.6.7. A mérési eredmények feldlgzása A "Mérési jegyzőkönyv követelményei" menüntban fglaltak figyelembevételével mérési jegyzőkönyv készül. Ezt megelőzően a jegyzőkönyv űrla fejlécét elő kell készíteni a mérési eredmények feljegyzéséhez, majd kiértékeléséhez. Készítsünk ellenőrző diagramt is azért, hgy már a mérés srán követni tudjuk a görbemenetet, valamint az esetleges mérési hibák "visszaméréssel" történő krrigálására legyen lehetőség. Az ellenőrző diagram feléítését az 5. ábra szemlélteti. 12