ROOT-FÚVÓ indikátordiagramja

Hasonló dokumentumok
Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 10. előadás

Vegyipari és áramlástechnikai gépek. 7. előadás

Mérnöki alapok 10. előadás

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

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

Mérnöki alapok 4. előadás

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

A hajtás nyomatékigénye. Vegyipari- és áramlástechnikai gépek. 3. előadás

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

3. mérés Fogaskerékszivattyú szállítóképessége és volumetrikus hatásfoka

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

Állandó térfogatáram-szabályozó

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

FALI AXIÁLIS VENTILÁTOROK. Mûszaki adatok az alumínium járókerékkel készült típusokhoz. Max. áramfelvétel (A) 230 V 400 V. 1-fázisú 2 pólusú motor

SCM motor. Típus

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

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

SCM motor. Típus

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

Örvényszivattyú A feladat

ALKALMAZOTT MŰSZAKI HŐTAN

Állandó térfogatáram-szabályozó

Mérnöki alapok 2. előadás

Hőtan I. főtétele tesztek

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

Mérnöki alapok 7. előadás

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

Diszkrét Matematika. zöld könyv ): XIII. fejezet: 1583, 1587, 1588, 1590, Matematikai feladatgyűjtemény II. (

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

Dr. Vad János: Ipari légtechnika BMEGEÁTMOD3 1

Állandó térfogatáram-szabályozó

Mérnöki alapok 2. előadás

Egyszabadságfokú grejesztett csillapított lengõrendszer vizsgálata

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

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

ü ö ű ö ű ö Ö ö ú ü Á ü ü ö

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

Sűrűáramú nyomótartályos pneumatikus szállítóberendezés. Keverékek áramlása. 8. előadás

Belsıégéső motorok teljesítmény növelése

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

4. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

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

Gáztörvények tesztek

Gáztörvények tesztek. 2. Azonos fajtájú ideális gáz különböző mennyiségei töltenek ki két hőszigetelt tartályt. Az egyik

Meghatározás. Olyan erőzárásos hajtás, ahol a tengelyek közötti teljesítmény-, nyomaték-, szögsebesség átvitelt ékszíj és ékszíjtárcsa biztosítja.

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

Tartalomjegyzék. Gázégők. Hoval HNG/HNLG Hoval HG-E Hoval HNL Verziószám: V HNG

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

Tornyai Sándor Fizikaverseny Megoldások 1


Meghatározás Előnyök Hátrányok Hajtóláncok típusai Lánchajtás elrendezése Poligonhatás Méretezés Lánc kenése. Tartalomjegyzék

Modello ML25. Matricola XXXX Anno di costruzione XXX. GIRI MAX 700 made in Italy

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

ó ó ó ö ü ő ö ó ú ő ó ö ó ó ő ü ő ó ő ü ö ő ő ó ó ő ó ö ö ú ó ő ö ó ő ő ó É ó ő ü ö ú ű ü ő ő ú ó ö ú ó ó ó ó ő ó ö ú Á ő ő ő Á ó ó ü É ö ú

3. feladat Géprajz-Gépelemek (GEGET224B) c. tárgyból a Műszaki Anyagtudományi Kar, nappali tagozatos hallgatói számára

HYUNDAI BARKÁCS FÚRÓ- MARÓGÉP

Fogaskerékhajtás tervezési feladat (mintafeladat)

Egy szép és jó ábra csodákra képes. Az alábbi 1. ábrát [ 1 ] - ben találtuk; talán már máskor is hivatkoztunk rá.

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

Rotációs befúvó. Méretek. Leírás. Motor típus

-1- TITEK RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓK Miskolc, Kiss Ernő u telefon (46) fax (46)

Jármű- és hajtáselemek I. (KOJHA156) Csavarkötés kisfeladat: Feladatlap - A

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

71. A lineáris és térfogati hőtágulási tényező közötti összefüggés:

Mechanikai rezgések Ismétlő kérdések és feladatok Kérdések

Gyógyszertári műszerek és eszközök

Nyomás a dugattyúerők meghatározásához 6,3 bar. Nyersanyag:

KÖRMOZGÁS, REZGŐMOZGÁS, FORGÓMOZGÁS

Felvonók méretezése. Üzemi viszonyok. (villamos felvonók) Hlatky Endre

(L) Lamellás szivattyú mérése

Feladatlap X. osztály

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

Tételjegyzék Áramlástan, MMF3A5G-N, es tanév, őszi félév, gépészmérnöki szak, nappali tagozat

Méréstechnika. Rezgésmérés. Készítette: Ángyán Béla. Iszak Gábor. Seidl Áron. Veszprém. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1

Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

n= /perc EN 733 Szabványosított, centrifugális elektromos szivattyúk Tiszta vízhez ÜZEMBE HELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT

4. Lineáris csillapítatlan szabad rezgés. Lineáris csillapított szabad rezgés. Gyenge csillapítás. Ger-jesztett rezgés. Amplitúdó rezonancia.

Érdekes geometriai számítások Téma: A kardáncsukló kinematikai alapegyenletének levezetése gömbháromszögtani alapon

Termodinamikai bevezető

Hajtások

1.1. Feladatok. x 0 pontban! b) f(x) = 2x + 5, x 0 = 2. d) f(x) = 1 3x+4 = 1. e) f(x) = x 1. f) x 2 4x + 4 sin(x 2), x 0 = 2. általános pontban!

Oktatási Hivatal FIZIKA. I. kategória. A 2017/2018. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2. forduló. Javítási-értékelési útmutató

ILT ATEX. ILT ATEX robbanásbiztos csatornaventilátorok

6SR. 6 elektromos csőszivattyúk. TELJESÍTMÉNYTARTOMÁNY Szállítási teljesítmény 1000 l/perc-ig (60 m³/óra) Emelési magasság 390 m-ig

L G K l í m a k é s z ü l é k e k

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata


K - K. 6. fejezet: Vasbeton gerenda vizsgálata Határnyomatéki ábra előállítása, vaselhagyás tervezése. A határnyíróerő ábra előállítása.

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

VILLAMOS FORGÓGÉPEK. Forgó mozgás létesítése

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Propeller és axiális keverő működési elve

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

Átírás:

Vegyiari és áramlástechnikai géek. 6. előadás Kéítette: dr. Váradi Sándor Budaesti Műaki és Gazdaságtudományi Egyetem Géémérnöki Kar Hidrodinamikai Renderek Tanék 1111, Budaest, Műegyetem rk. 3. D é. 334. Tel: 463-16-80 Fax: 463-30-91 htt://www.izge.bme.hu

ROOT-FÚVÓ indikátordiagramja Az ábrában látható indikátordiagram erint a isaáramlott V térfogatú gáz komresiójának eredményeként a hengertérben a nyomás -ről -re nő állandó térfogat mellett (1-2 onalaka) Az 1-2 onalaka a munkatérbe beíott gáz komresióonala, amely a hűtés mértékétől függően adiabata agy olitróa Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

A forgó dugattyú a gázzal az 12341 területtel arányos munkát közöl, miel a dugattyúnak nemcsak a állított V 1 mennyiséget kell a hengerből kitolnia, hanem azt a V mennyiséget is, amely a nyomócsonkból isaáramlott Az ösesűrített nyomású gázból a rések miatt V térfogatú gáz állandóan isaáramlik a íóoldalra, így az emiatt keletkezett eteség az 122 1 1 területtel arányos Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

A forgódugattyú jellemző geometriai adatai Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Az egy körülfordulás alatt állított elméleti gázmennyiség ahol V& elm D a forgódugattyú átmérője B a forgódugattyú élessége A a forgódugattyú keretmetete D π 4 V 2 2 π A ψ D 4 s n 2 D 2 π 4 legyen a forgódugattyú rofilkézésétől függően A Bn Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Ψ0.48-0.52 (0.56) tengelyagy elhelyezhetőség függényében Ψ0.8 tengellyel egybekoácsolt rofil esetén Az effektí gázállítás a λ állítási fok felhanálásáal V& eff λ V& elm λ V s n Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

A λ állítási fokkal a belső réseteséget T a károstérben rekedt, a íótér nyomására exandált gáz hatását a tömelencén át táozó gázmennyiséget a felmelegedés hatását esük figyelembe. V λ V λt T ind s T hengerben léő gáz λ λ λ η λ mennyiségi fok λ T melegedési tényező η olumetrikus hatásfok (az egé géé) Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

A olumetrikus hatásfok (η ) a kerületi sebesség (u) függényében. Paraméter a nyomásiony: (π) Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Térfogatáram áltoztatási lehetőség az n fordulatám áltoztatásáal V& eff λ V& elm λv s n A λ állítási fok értéke a rések méretétől, a hűtés mértékétől függ. Tájékoztató érték: λ0.5-0.75 λ2ψ D 4 2 π Bn Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

A gáz felmelegedésének izsgálata ( ) W 1,2 q c T T m 1kg W 1,2 + 1, 2 q c 1,2 q Egy körülfordulásra h ( ) q T T + hűtés esetén hűtés nélkül: q h 0 eső munka: ahol m helyett írható: V s ( ) ( )m c T T h m mt & 1 m& n Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

V& eff λ V s n V s V& λ eff n V& eff & λn ( ) ( ) m c T T n V& eff mrt & ( ) m& c λ c T V& eff mrt & ( ) m& c ( ) c ( T T )m& c T Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

( ) ( ) c c 1 c c κ 1 λκ c 1 λ 1 κ T κ 1 κ T T T T T π T κ 1 T 1+ π 1 λκ ( ) Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

T Példa az állaotáltozás és a fúó geometria ámítására 1.6 bar ab. κ1.4 n1.3 n960/min T? 1 bar ab. λ0.75 ψ0.8 T? T 273+15 C 288 K B/D1.21 t? D? κ 1 1.4 1 T 1 + π λκ 0.75x1.4 t 80.8 C ( 1) 288x 1+ x( 1.6 1) 353. K 8 T T 65. 8 T K Az adiabata hanos teljesítmény: V& m eff 0.05 s esetén κ 1 1.4 1 1.4 1.6 1.4 5 Ph a κ κ V eff 1 10 x0.05x & 1 1 κ 1.4 1 1 d 3 2515W Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás Politró hanos teljesítmény: W x x n n V P n n eff h 2482 1 1 1.6 1 1.3 1.3 0.05 10 1 1 1.3 1 1.3 5 1 ol &

Izoterm hanos teljesítmény: 5 1.6 Ph izot V& eff ln 10 x0.05xln 2350W 1 Az elméleti gázállítás: V& eff 0.05 V& m elm 0.0666 λ 0.75 A hengertérfogat: V V & n A forgódugattyú átmérője: s elm 0.0666 3 960 60 4.166x10 m 3 3 s & V eff 2 π λ2ψ D 4 B D Dn Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

D 3 4V& eff B λ2ψπ D Az indikált teljesítmény: P ind V& elm n 3 4x0.05 0.75x2x0.8xπx1.21x 960 60 0.0666x(160000 100000) 0.140 A hajtás teljesítményükséglete η mech 0.9 felételéel: m 4000 W P ö P η ind mech 4000 0.9 4444W Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Az adiabatikus hatásfok: η ad P P h ad ö 2515 4444 0.566 A olitró hatásfok: η ol Ph P ol ö 2482 4444 0.559 Az izotermikus hatásfok: η izot P P h izot ö 2350 4444 0.529 Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Root-fúó jelleggörbe Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Root-fúó kagylódiagramja Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Zajcsökkentés A Root-fúó működéséből köetkezően a munkatérben a gáz komresióját a nyomócsonkból isaáramló gáz égzi el és a gé a beíott gázt a teljes ellennyomás ellenében tolja ki a munkatérből A isaáramlás erős zajjal jár, toábbá a hirtelen nyomásnöekedés okozta nyomáshullám a gázban mind a íó, mind edig a nyomócsonk irányában toábbhalad Kétiskótás forgódugattyú esetén a forgóré egy körülfordulása alatt négyer lé fel nyomásemelkedés a munkatérben A zaj csúcsértékét a nyomáshullám okozza, de emellett zajt kelt a rezgésbe jött ház, csőezeték is; n1500/min fordulatnál 4x1500 60 100Hz nél an a zaj csúcsértéke (kritikus frekencia) Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Zajcsillaító dob. Exanziós dob Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

A hangnyomásint áltozása egykamrás hangtomító dobbal és anélkül Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Beéítési köetelmények Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Térfogatáram áltoztatás & V eff n áltoztatásáal 2 D λ ψ 4 2 π Bn Ékíjáttétel a motor és a fúó között Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Csúólaátos komresor Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

A csúólaátos komresor kis nyomásokon ersenytársa a dugattyús komresornak A gének nincsenek lengő tömegei, ezért nagy fordulatámmal járatható és így közetlenül ösekacsolható illamos motorral A komresió-ionyt a sarkantyúög abja meg 4bar (egy fokozatban ) max A laát élettartama 20000 ~ 35000 üzemóra Szokásos méretek: e/de/(2r)0.057-0.07 A ház ill. a rotor élességi méretének jele: B Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Azért, hogy a laátoknak a ház külső falán csúó éleinek koása kisebb legyen, a laátokkal (forgórésel) együtt forgó gyűrű ei fel a radiális irányú erőket. Ez a gyűrű a ház kimunkált és kent hornyában csúik és együtt forog az indítás után a forgórésel Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Jellemző adatok Effektí gázállítás: n 960 /min; 720; 560 max 4 bar egyfokozatú komresoroknál 8-12 bar kétfokozatú komresoroknál Laátastagság: s2-3mm acéllemez laátok esetében 5-8mm műanyag laátok esetében Laátám: z8-24 (32) Szélesség/átmérő méretiony: B/DB/(2R)1.6-2.1 & V eff 200 6000m 3 h Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Ferde laátozás a beékelődés ellen A ferde hornyok iránya olyan, hogy a laátokra ható eredő erő átlagos iránya megegyezzék a laát-ferdeséggel a íott oldalon, így a laátok esetleges beorulása (főleg kisebb fordulatámon) elkerülhető legyen Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Az s laátastagságot elhanyagola a cellatérfogat: V ϕ BA ϕ A cellatérfogat (leezetés nélkül): V ϕ β e eβ BRe 2sin cosϕ + sin β cos 2ϕ + β 2 2R 2R Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Ha ϕ0 akkor V ϕ V ϕmax1 (cosϕcos2ϕ1) V ϕ max1 ekkor az effektí gázállítás ékony laátok esetén, ha Akkor ezzel β e eβ BRe 2sin + sin β + β 2 2R 2R V & λv zn o ( β 15 ) V eff 1 ϕ max1 z 24 2π β β π sin β β sin z 2 2 z 2π BRe + z e 2R 2π z e 2R 2π + z 2π z ϕ max 2 4π BRe z Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

& V eff 4π λv ϕ max 2 zn λbre zn λ4πbren z 2 Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

& V eff 2 4π λv ϕ max 2 zn λbre zn λ4πbren z λusb Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

A sarkantyúög meghatározása Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

ρ V 2 A a ' b' cd B A 2 2 ρ r 2 ( ) ( ) ϕ a' b' cd 2 ρ 2 r 2 π β π ( ) 2 2 2 2 2 2 2 y + e cos γ + cos γ + 2Recosγ + 2 x + R R R e 2 2 R + 2 Re cos γ + e β V ϕ Aa' b' cd B R e B 2 [ ( ) ] 2 2 2 + 2Recosγ + R e [ 2 2 2 + 2Recosγ + + 2Re ] R e R e B 2 β 2 Re 1+ cosγ B 1+ cosγ 2 β ( ) ( )β ReB 2 Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás β

ha γ0 akkor V ϕ V ϕmax3 (cosγ1) V 2ReBβ ϕ max 3 ReB 4π z (mint V ϕmax2 ) Politró állaotáltozással n V ϕ max V n ϕ Méretezési alaegyenlet a sarkantyúög meghatározására 1 n ( 1+ cosγ ) V ϕ ReB β 1+ V ϕ max 2ReBβ cosγ 2 Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás A sarkantyúög: A olitró hanos teljesítmény: Az izotermikus hanos teljesítmény: 1 1 1 n n eff ol h n n V P & V P eff izot h ln & 2 β γ α +

A olitró állaotáltozás hatásfoka: η h ol P h ol P ö Az izoterm állaotáltozás hatásfoka: η h izot P P h izot ö Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Térfogatáram áltoztatás 1. Fordulatám áltoztatás & V eff 2 λ 4π B R e n gazdaságos, ha a hajtó gé fordulata gazdaságosan áltoztatható ker min 2 r π n 6.0-7.5 m/s legyen, hogy a laátok kicsúsanak a horonyból Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Térfogatáram áltoztatás 2. A íóezeték fojtása Pillangóeleel (l.) a íóoldalon 3. Üresjáratra állítás (lásd a köetkező dián) max A (m+m o ) g min A m g max max min min m + m A o m g m A beállítható az m o tömeggel o g Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Időakos üresjáratra állítás: náll. + beíás megakítás + by-ass Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás

Légüst kell! Teljesen elzára a íóezetéket a állítás fokozatosan csökken, majd nulla le ha a teret a gé légtelenítette. A gáz hőmérséklete nagyon nagy lehet a komresióiony nöekedése miatt ( n 1) n Leezetése: V V 1 n T T V RT V RT 1 n T T n V V Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás n

Térfogatáram áltoztatás 4. Időakos leállítás 1. A hajtómotor leáll (az újraindulás során a komresort a íócsonkban teljesen zárni kell) 2. Tengelykacsolóal leálatjuk a komresort a hajtó géről Vegyiari- és áramlástechnikai géek. 6. előadás