Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából



Hasonló dokumentumok
Sűrűáramú nyomótartályos pneumatikus szállítóberendezés. Keverékek áramlása. 8. előadás

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

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Feladatok gázokhoz (10. évfolyam) Készítette: Porkoláb Tamás

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

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

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

Transzportfolyamatok. összefoglalás, általánosítás Onsager egyenlet I V J V. (m/s) áramvonal. turbulens áramlás = kaotikusan gomolygó áramlás

Szent István Egyetem FIZI IKA Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A hidraulika tárgya. Pascal törvénye. A vízoszlop nyomása

Szent István Egyetem FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

A keverés fogalma és csoportosítása

Ideális gáz és reális gázok

Sugárzásos hőátadás. Teljes hősugárzás = elnyelt hő + visszavert hő + a testen áthaladó hő Q Q Q Q A + R + D = 1

Fluidumok áramlása. Vegyipari és biomérnöki műveletek segédanyag Simándi Béla, Székely Edit BME, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

Faipari anyagszállítás II. Bútoripari lapmegmunkáló gépsoregységhez továbbító hengeres görgısorok tervezése

Termodinamika: az előző részek tartalmából

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

1. feladat Összesen 17 pont

A LÉGPÁRNÁSHAJÓ-TERVEZÉS ALAPELVEI

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás I.

Hidrosztatika, Hidrodinamika

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Környezettechnika 2015

1.3. Oldható és különleges tengelykapcsolók.

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

ÉLELMISZERIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

Az anyagi rendszer fogalma, csoportosítása

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Az úszás biomechanikája

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

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

Mechanika IV.: Hidrosztatika és hidrodinamika. Vizsgatétel. Folyadékok fizikája. Folyadékok alaptulajdonságai

O k t a t á si Hivatal

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

Oldatok - elegyek. Elegyek: komponensek mennyisége azonos nagyságrendű

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál

Szűrés. Gyógyszertechnológiai alapműveletek. Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológia és Biofarmáciai Intézet

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

Fázisátalakulások. A víz fázisai. A nem közönséges (II-VIII) jég kristálymódosulatok csak több ezer bar nyomáson jelentkeznek.

Folyadékok. Molekulák: Gázok Folyadékok Szilárd anyagok. másodrendű kölcsönhatás növekszik. cseppfolyósíthatók hűtéssel és/vagy nyomással

Á R A M L Á S T A N. Áramlás iránya. Jelmagyarázat: p = statikus nyomás a folyadékrészecske felületére ható nyomás, egyenlő a csőfalra ható nyomással

Folyadékok és gázok áramlása

Szádfal szerkezet ellenőrzés Adatbev.

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

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

1. Elméleti bevezetés

Hemodinamikai alapok

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

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

Tiszta anyagok fázisátmenetei

Levegő zárt fűtési rendszerekben. Problémák Okok Hatások Előfordulási formák Megoldások

Diffúzió 2003 március 28

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

A LÉGCSATORNÁVAL KAPCSOLATOS MÍTOSZOK ÉS A FIZIKA

Folyadékok és gázok áramlása

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

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Részletes összefoglaló jelentés

Méréstechnika. Hőmérséklet mérése

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF)

Művelettan 3 fejezete

Reológia Mérési technikák

PMKGNB 230 segédlet a PTE PMMK építő mérnök hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Biofizika szeminárium. Diffúzió, ozmózis

ÁRAMLÁSTECHNIKAI ALAPOK

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

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

TÖBBKOMPONENS RENDSZEREK FÁZISEGYENSÚLYAI II. Ismerjük fel, hogy többkomponens fázisegyensúlyokban a folyadék fázisnak kitüntetett szerepe van!

1. feladat Összesen 8 pont. 2. feladat Összesen 18 pont

Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

Kémia I. 6. rész. Halmazállapotok, halmazállapot változások

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

IMI INTERNATIONAL KFT

MSc - Környezettechnika Levegőtisztaság-védelem dr. Örvös Mária

Lehúzás rögzített gyémántlehúzó szerszámmal:

A halmazállapot-változások

FIZIKA. Ma igazán belemelegszünk! (hőtan) Dr. Seres István

Vérkeringés. A szív munkája

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

Biológiai membránok fizikája, diffúzió, ozmózis Dr. Nagy László

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Átírás:

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Kézési és Szaktanácsadási Intézet mebízásából Kélettár Készült az Élelmiszer-iari mőeletek és folyamatok tankönyöz Összeállította: Pa ászló ektorálta: Koács Gáborné Budaest, 009

. Áramlási sebessé s t. Átlaos áramlási sebessé 3. Térfoatáram 4. Tömeáram A V t m m t Kélettár 5. Kacsolat a térfoatáram és tömeáram között m s metett út t idı térfoatáram A áramlási keresztmetszet V térfoat t idı m töme t idı 6. Kacsolat a kinematikai és a dinamikai iszkozitás között 7. Reynolds-szám η υ d Re, η d Re υ térfoatáram sőrősé υ kinematikai iszkozitás η dinamikai iszkozitás sőrősé d csıátmérı áramlási sebessé υ kinematikai iszkozitás η dinamikai iszkozitás sőrősé 8. A folytonossái tétel általános alakja m m m3 m4 áll. m tömeáram 9. A folytonossái tétel folyadékokra A A áramlási sebessé A áramlási keresztmetszet 0. A Bernoulli-eyenlet osszúsá-dimenziós alakja ideális közere onatkozási szinttıl mért táolsá állandó nyomás áramlási sebessé. A Bernoulli-eyenlet nyomás-dimenziós alakja ideális közere állandó /8 Pa ászló: Kélettár

/8 Pa ászló: Kélettár. A kifolyási sebessé állandó szintmaassá esetén a folyadék szintmaassáa 3. A tartály teljes kiürüléséez szüksées idı A A t 0 A a tartály keresztmetszete A 0 a kifolyónyílás keresztmetszete a folyadékszint kezdeti maassáa 4. A súrlódási ta D s λ, λ D s λ súrlódási tényezı csıossz D csıátmérı áramlási sebessé sőrősé 5. A Bernoulli-eyenlet osszúsá-dimenziós alakja alósáos közere s 6. A Bernoulli-eyenlet nyomás-dimenziós alakja alósáos közere s 7. Relatí érdessé D ε a ε ε a abszolút érdessé D csıátmérı 8. Eyenértékő csıossz... 3 e e e e e ; e ;.. a beéített idomok és szerelények eyenértékő csıosszai 9. Eyenértékő csıátmérı n e K A d 4 A áramlási keresztmetszet K n nedesített kerület 0. A súrlódási ta általános alakja D e e s λ, λ D e e s

. A sziattyú szállítómaassáa ideális köze esetén (elméleti szállítómaassá) ny a nyomócsonkon mért nyomás ny sz ny sz sz a szíócsonkon mért nyomás ny áramlási sebessé a nyomócsıben sz áramlási sebessé a szíócsıben. A sziattyú szállítómaassáa alósáos köze esetén (összes szállítómaassá) 3. ny sz ny sz össz s s s a szíócsı áramlási esztesée s a nyomócsı áramlási esztesée A sziattyú szállítómaassáa alósáos köze esetén a csıezeték két éontján mért nyomásokkal számola (összes szállítómaassá) sz szíómélysé sz nyomómaassá össz sz ny s a szíótérben mért nyomás s a nyomótérben mért nyomás s a szíócsı áramlási esztesée s a nyomócsı áramlási esztesée 4. Az üleedésre alkalmazott Reynolds-szám Re d η ü ü 5. Eyenértékő részecskeátmérı d e,4 3 Vr d az üleedı részecske átmérıje, ü üleedési sebessé, az eloszlató köze sőrősée, η az eloszlató köze iszkozitása V r a részecske térfoata 6. Üleedési sebessé lamináris üleedés (Re ü < ) esetén d e a részecske (eyenértékő) átmérıje de ( r ) r a részecske sőrősée ü 8η a köze sőrősée η a köze iszkozitása 7. Üleedési sebessé turbulens üleedés ( Re ü 500) esetén d e a részecske (eyenértékő) átmérıje r a részecske sőrősée r ü de a köze sőrősée λü 3 λ ü az üleedés súrlódási tényezıje (Re ü > 500 esetén λ ü 0,44) 3 /8 Pa ászló: Kélettár

8. A részecskére ató centrifuális erı F r k c m m r ω m r π 9. A centrifua jelzıszáma Fc r ( π n) Z 4 r n G ( n) m a részecske tömee k kerületi sebessé r a részecske kerinési suara ω szösebessé n a centrifua fordulatszáma 30. Jelzıszám, a a fordulatszámot /min mértékeysében adjuk me r n d n Z 900 800 3. Centrifuális üleedési sebessé c d ( ) Z, e r c Z 8 η 3. A ciklonban kialakuló üleedési sebessé c 33. A szőrı teljesítménye d Z 8 η r A η ω F c a részecskére ató centrifuális erı G a részecskére ató raitációs erı m a részecske tömee r a részecske kerinési suara n a centrifua fordulatszáma (/s) a raitációs üleedési sebessé Z a centrifua jelzıszáma d e a részecske (eyenértékő) átmérıje r a részecske sőrősée a köze sőrősée η a köze iszkozitása a raitációs üleedési sebessé Z a ciklon jelzıszáma d az eloszlatott részecskék átmérıje a köze és a részecskék közötti sőrősékülönbsé η a köze iszkozitása a köze beléési sebessée nyomáskülönbsé A szőrıfelület η iszkozitás ω kaillárisok ellenállása 4 /8 Pa ászló: Kélettár

34. A keerı teljesítmény-szüksélete 35. Arítási fok 36. Porozitás P k n ε V V 0 n 3 d 5 D d V V V n n a keerı fordulatszáma d a keerıelem átmérıje k a keerıelem alaktényezıje a folyadék sőrősée D az arítás elıtti szemcseméret d az arítás utáni szemcseméret V 0 a részecskék közötti térfoat V a szemcsés almaz térfoata V n töltettérfoat (a szemcsék össztérfoata) 37. A szemcsés almazt alkotó részecskék össztérfoata (töltettérfoat) V a szemcsés almaz térfoata Vn ( ε ) V, Vn n Vr n a részecskék darabszáma V r részecsketérfoat 38. Fajlaos töltetfelület a n Ar n d 6 a ( ε ) d π n az m 3 -ben leı részecskék száma A r ey részecske (ömb) felszíne d a részecske átmérıje ε a almaz orozitása 39. A szemcsék közötti ézaok eyenértékő átmérıje ε D e d d a részecskék jellemzı átmérıje 3 ( ε ) 40. A szemcsés almazon átáramoltatott köze nyomásesése a csıezeték ossza λ súrlódási tényezı λ a a fajlaos töltetfelület 4 ε ε orozitás a köze áramlási sebessée a köze sőrősée 5 /8 Pa ászló: Kélettár

4. A fluidizáció atársebessée 8 ε rács λ a 4. Szli a neumatikus szállításnál l a S 43. Hımennyisé 44. Fajlaos entalia Q c m t l H m l rács rácsnyomás ( ) töltetmaassá λ súrlódási tényezı a fajlaos töltetfelület ε a töltet orozitása a leeı áramlási sebessée l a leeı (köze) sőrősée l a leeı áramlási sebessée a a szemcsék aladási sebessée c fajı m töme t ımérséklet-különbsé H entalia m töme 45. Fajlaos entaliaáltozás, a nincs almazállaot-áltozás Q ( ) c t t c anya fajıje (állandó nyomáson) m 46. Fajlaos entaliaáltozás, a an almazállaot-áltozás c anya fajıje (állandó nyomáson) Q c ( t t) r r az anya almazállaot-áltozás m ıje 47. Hıáram, ıteljesítmény 48. A ıezetés eyenlete Q Φ τ λ Φ δ A t Q ımennyisé τ idı λ ıezetési tényezı δ az anya astasáa A ıátadó felület t ımérséklet-különbsé 6 /8 Pa ászló: Kélettár

49. A ısuárzás eyenlete T Φ C A 00 50. A ıátadás eyenlete Φ α 5. A ıátbocsátás eyenlete Φ 5. Hıátbocsátási tényezı 4 4 T 00 A t k A t C suárzási tényezı A felület T a felület ımérséklete kelinben T a környezet ımérséklete kelinben α ıátadási tényezı A ıátadó felület t ımérséklet-különbsé k ıátbocsátási tényezı A ıátadó felület t ımérséklet-különbsé α ıátadási tényezı k δ λ ıezetési tényezı α λ α δ a falastasá 53. A ıcserélıben átszármaztatott ımennyisé Φ k A 54. A közees ımérséklet-különbsé számítása t köz t köz t t t,3 l t 55. A közees ımérséklet-különbsé számítása t t t ( a t,5 ) t köz < 56. A beárlás anyamérlee m be m be s 00 be m ki m W s m ki 00 ki k ıátbocsátási tényezı A ıátadó felület t köz közees ımérséklet-különbsé A ıfoklefutási diaram alaján: t ımérséklet-különbsé belééskor t ımérséklet-különbsé kilééskor m be az oldat tömeárama m ki a sőrítmény tömeárama s be az oldat szárazanya-tartalma s ki a sőrítmény szárazanya-tartalma 7 /8 Pa ászló: Kélettár

57. Az eyenlet-rendszer yakoribb meoldásai m W, s m be be s, s m ki ki s m W m be ki m be m W s s be 58. A beárlás ımérlee r öz m öz k A t r W 59. A őtés során elonandó ımennyisé Q c m( t ) t m W 60. A fayasztás során elonandó ımennyisé Q x w r m ki be r ız a kondenzációsıje m ız a főtıız tömeárama k ıátbocsátási tényezı A főtıfelület t ımérséklet-különbsé r W az oldószer (íz) árolásıje m W az oldószer (íz) tömeárama c az áru fayont feletti fajıje m az áru tömee t az áru ımérséklete a őtés kezdetén t az áru ımérséklete a őtés één x az áru íztartalma w a mefayott íz tömearánya r a íz fayásıje m az áru tömee t az áru ımérséklete a őtés kezdetén t az áru ımérséklete a őtés één 6. A fayott áru tárolási ımérsékletre aló őtése során elonandó ımennyisé c f az áru fayont alatti fajıje m az áru tömee Q c f m ( t t ) t az áru ımérséklete a őtés kezdetén t a tárolási ımérséklet 8 /8 Pa ászló: Kélettár

6. Fick-törény (molekuláris diffúzió) 63. Gibbs-féle fázistörény c m D A τ x F Sz K 64. Kristályosodási sebessé m k A ( t c c ) 65. A leeı relatí nedessétartalma ϕ t m átdiffundált molekulák össztömee D diffúziós állandó A keresztmetszet c koncentrációkülönbsé x diffúziós út τ idı F fázisok száma Sz szabadsái fok K komonensek száma m a kristályosodás sebessée k kristályosítási állandó A a kristályok felülete c - c t koncentrációkülönbsé a ízız arciális nyomása t a telített leeıben leı ízız arciális nyomása (tenzió) 66. A leeı abszolút nedessétartalma mízöz m y ízız a ízız tömee mszáraz leeı m sz le. a (száraz) leeı tömee 67. Kacsolat a relatí és az abszolút nedessétartalom között y ϕ y 0,6 68. A nedes leeı fajlaos entaliája nedes le t. t y (500,9 t) a nedes leeı nyomása (a leeı össznyomása), t a ízız arciális nyomása (tenzió) t a leeı ımérséklete y a leeı abszolút nedessétartalma 9 /8 Pa ászló: Kélettár

69. A szárítóberendezés anyamérlee m be m be m ki wbe 00 m ki m W 70. A nedes leeı tömeárama wki 00 n ( y) 7. Fajlaos leeıszüksélet m W y ki y 7. A szárításoz szüksées ıáram Φ 73. Fajlaos ıszüksélet Φ m W m W ( ki be) be ( ki be). Φ mw m W y ki ki y be be m be a szárítandó anya tömeárama m ki a szárítmány tömeárama m W az elárolott nedessé tömeárama w be a szárítandó anya nedessétartalma w ki a szárítmány nedessétartalma a száraz leeı tömeárama y a nedes leeı abszolút nedessétartalma a száraz leeı tömeárama y ki y be absz. nedessétartalomáltozás m W az elárolott nedessé tömeárama a száraz leeı tömeárama ki - be fajlaos entaliaáltozás (a kaloriferben) m W az elárolott nedessé tömeárama a száraz leeı tömeárama ki - be fajlaos entaliaáltozás (a kaloriferben) y ki - y be absz. nedessétartalomáltozás (a szárítóban) 0 /8 Pa ászló: Kélettár

Nomoram a szerelények és idomok eyenértékő csıosszának meatározásáoz /8 Pa ászló: Kélettár

Nomoram a súrlódási tényezı meatározásáoz /8 Pa ászló: Kélettár

A desztillált íz sőrősée (), iszkozitása (η), és fajıje (c) a ımérséklet (t) füényében 3 /8 Pa ászló: Kélettár

Nomoram a loaritmikus közees ımérséklet-különbsé meatározásáoz 4 /8 Pa ászló: Kélettár

Vízıztáblázat. 5 /8 Pa ászló: Kélettár

Vízıztáblázat. 6 /8 Pa ászló: Kélettár

Mollier-féle -y diaram 7 /8 Pa ászló: Kélettár

eeıımérséklet () 30 9 8 7 6 5 4 3 0 9 8 7 6 5 4 3 0 Harmatont Relatí áratartalom () 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0,5,9 4,9 6, 8,4 0,0,4,7 3,9 5, 6, 7, 8, 9, 8 9,7,0 4,0 5,9 7,5 9,0 0,4,7 3,0 4, 5, 6, 7, 8, Példa: 8,8, 3, 5,0 6,6 8, 9,5 0,8,0 3, 4, 5, 6, 7, 8,0 0,, 4, 5,7 7, 8,6 9,9,, 3,3 4,3 5, 6, 7, 9,4,4 3, 4,8 6,3 7,6 8,9 0,,,3 3,3 4, 5, 6, 8,5 0,5, 3,9 5,3 6,7 8,0 9, 0,3,3,3 3, 4, 5,4 7,6 9,6,3,9 4,4 5,8 7,0 8, 9,3 0,3,3,3 3, 4,5 6,7 8,7 0,4,0 3,5 4,8 6, 7, 8,3 9,4 0,3,3, 3,6 5,9 7,8 9,5,,5 3,9 5, 6,3 7,4 8,4 9,4 0,3,,8 5,0 6,9 8,6 0,,6,9 4, 5,3 6,4 7,4 8,4 9,3 0,,9 4, 6,0 7,7 9,3 0,7,0 3, 4,4 5,4 6,4 7,4 8,3 9,,0 3, 5, 6,8 8,3 9,8,,3 3,4 4,5 5,5 6,4 7,3 8, 0,,3 4, 5,9 7,4 8,8 0,,3,5 3,5 4,5 5,4 6,3 7, -0,6,4 3,3 5,0 6,5 7,9 9, 0,4,5,5 3,5 4,5 5,3 6, -,4 0,5,4 4, 5,6 7,0 8, 9,4 0,5,6,6 3,5 4,4 5, -, -0,3,5 3, 4,7 6, 7,3 8,5 9,6 0,6,6,5 3,4 4, -,9 -,0 0,6,3 3,7 5, 6,4 7,5 8,6 9,6 0,6,5,4 3, -3,7 -,9-0,,3,8 4, 5,5 6,6 7,7 8,7 9,6 0,5,4, -4,5 -,6 -,0 0,4,9 3, 4,5 5,7 6,7 7,7 8,7 9,6 0,4, -5, -3,4 -,8-0,4,0,3 3,5 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 0, -6,0-4, -,6 -, 0,,4,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9, Ha a környezeti leeı ımérséklete 4, a relatí áratartalom edi 65, akkor a árakicsaódás 7 -on köetkezik be (armatont). 8 /8 Pa ászló: Kélettár