AZ ERDÉLYI HEGYALJAI ÉS SZILÁGYSÁGI BOROSPINCÉK SZELLŐZTETŐRENDSZEREINEK VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA XVIII.

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

VILPE. Referencia megoldások. ECo Ideal Wireless System

A BLOWER DOOR mérés. VARGA ÁDÁM ÉMI Nonprofit Kft. Budapest, október 27. ÉMI Nonprofit Kft.

Épületek energiahatékony. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

TU 7 NYOMÁSSZABÁLYZÓ ÁLLOMÁSOK ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA ÉS BESOROLÁSA AZ MSZ EN :2003 SZABVÁNY SZERINT.

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

FÜSTÖLHET! A FÜST ÖLHET! HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS A GYAKORLATBAN, KÜLÖNÖSEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HIÁNYOSSÁGAIRA, SZÁMÍTÓGÉPES TŰZ- SZIMULÁCIÓVAL

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

Fülke, ellensúly. Követelmények, kialakítás, méretezés

Kulcsszavak: ciklus, töltőáram, légcsere, térfogatáram, keresztmetszet, csepp-, és gyorstöltés

AZ ORSZÁGHÁZ ENERGIAKONCEPCIÓJÁNAK TERVE A REICHSTAG RENDSZERÉNEK MINTÁJÁRA

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Segédlet. Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX O ZBR 65-1 A ZBR 90-1 A HU (04.

MŰSZAKI ALKOTÁSOK MEGŐRZÉSE AZ IDEGENFORGALOM FEJLESZTÉSÉVEL DEVELOPMENT OF TOURISM A MANNER TO PRESERVE THE TECHNICAL CREATION

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

Egy háromszintes irodaépület kiürítése

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék

Hő- és füstelvezetés az új OTSZ tükrében. Öt kérdés - egy válasz. Vagy több?

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

zeléstechnikában elfoglalt szerepe

Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

1. ábra Modell tér I.

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

Az épületek monitoringjával elérhető energiamegtakarítás

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

TŰZVÉDELMI JEGYZŐKÖNYV

5. Laboratóriumi gyakorlat

HotelAir. HotelAir. Aktív klímagerenda hotelszobák szellőztetésére, hűtésére és/vagy fűtésére

VI. Az emberi test hőegyensúlya

A..TNM rendelet az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról

Hőtan I. főtétele tesztek

Gázégő üzemének ellenőrzése füstgázösszetétel alapján

A SÚLYOS ERŐMŰVI BALESETEK KÖRNYEZETI KIBOCSÁTÁSÁNAK BECSLÉSE VALÓSIDEJŰ MÉRÉSEK ALAPJÁN

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

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

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Komplex kihívások minőség és sokoldalúság égetett kerámia építőanyagokkal << CREATON

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

Feladatlap X. osztály

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan)

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

Gépi tanulás és Mintafelismerés

ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK

KS / KS ELŐNYPONTOK

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

Klímavizsgálati módszerek természetes szellőzésű tehénistállókhoz Dr. Bak János

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

1. számú ábra. Kísérleti kályha járattal

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

KOMFORTELMÉLET dr. Magyar Zoltán

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum Homlokzat 2 (dél)

Az alacsony ökolábnyomú, korszerű. cserépkályha

tápvezetékre jellemző, hogy csak a vezeték végén van terhelés, ahogy az 1. ábra mutatja.

A VÁGÓÁLLATOK LEÖLÉSÉNEK ÉS LEVÁGÁSÁNAK ÁLLATVÉDELMI SZABÁLYAI

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz

ALACSONY TELJESÍTMÉNYŰ MIKROHULLÁM HATÁSA A MUST ERJEDÉSÉRE

A Komfortelmélet mindössze néhány évtizedes múltra visszatekintő szaktárgy.

Osztódoboz Zehnder elosztó flat 51

Cseppfolyós halmazállapotú közegek. hőtranszport-jellemzőinek számítása. Gergely Dániel Zoltán

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Mivel foglalkozik a hőtan?

Jegyzet. Kémia, BMEVEAAAMM1 Műszaki menedzser hallgatók számára Dr Csonka Gábor, egyetemi tanár Dr Madarász János, egyetemi docens.

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

KEREKFÜSTÖLŐ Szenti Tibor

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AM50 légsebességmérő

Minta feladatsor. Az ion neve. Az ion képlete O 4. Szulfátion O 3. Alumíniumion S 2 CHH 3 COO. Króm(III)ion

A vitálkapacitás. 1. Miért nem folyik ki az összes víz az edényből azonnal az ábrán látható helyzetben?

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Borászati alapismeretek

A felelős üzemeltetés és monitoring hatásai

klimatizálás fűtés páramentesítés ventiláció termoventilátorok 73. old. páramentesítők 73. old.

Lemezeshőcserélő mérés

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

A homlokzati tűzterjedés szabványos minősítő vizsgálata

KÉMIA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Kazánházi mérők. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás február 19.

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

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

Átírás:

Műszaki tudományos közlemények 4. XVI. Műszaki tudományos ülésszak, 2015. Kolozsvár, 145 150. old. http://hdl.handle.net/10598/29728 AZ ERDÉLYI HEGYALJAI ÉS SZILÁGYSÁGI BOROSPINCÉK SZELLŐZTETŐRENDSZEREINEK VIZSGÁLATA A DISCUSSION ABOUT THE VENTILATION OF THE WINE CELLARS IN THE TRANSYLVANIA FOOTHILLS AND SALAJ REGIONS Talpas János Babeș Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar, 400006 Kolozsvár/Cluj-Napoca, Str. Clinicilor Nr.5 7. talpasjanos@gmail.com Abstract This paper presents the ventilation systems used in the wine cellars of the the Sălaj region and Transylvania Foothills. Adapting the model of ventilation used for the computing of the office block ventilation systems a calculus is performed. This proves that the dimensioning of the ventilation of the analysed wine cellars is adequate. Keywords: ventilation, wine cellar, Sălaj region, Transylvania Foothills Összefoglalás Jelen dolgozat a szilágysági és erdélyi-hegyaljai borospincék szellőztetésének megoldásait elemzi. Bemutatja a létező, alkalmazott és jól bevált szellőztetőrendszereket, majd az irodaházak szellőztetési modelljének átalakításából nyert modell alapján végzett számításokkal alátámasztja e rendszerek megfelelőségét. Az elméleti számítások igazolják a vizsgált szellőztetőrendszerek méretének helyességét Kulcsszavak: szellőztető, borospince, Szilágyság, Erdélyi-Hegyalja 1. Bevezetés Az erdélyi-hegyaljai és szilágysági borospincék zömükben a honfoglalás előtti időkben voltak kiásva. Használatukkal egyidejűleg, gyakorlati tapasztalatok felhasználásával alakultak ki nagy valószínűséggel a szellőztetőrendszereik is. A szellőzés valamely zárt helyiségben átalakult levegőnek a cserélésére, frissítésére szolgál. A szellőztetésnek két lehetséges módja van: természetes és mesterséges. A tanulmányozott borospincék esetében természetes szellőztetésről beszélünk. A természetes szellőztetés meteorológiafüggő, ezért területenként változhat. A tanulmányozott földrajzi területen kétfajta borospincével találkoztunk: a lyukpincével, illetve az épületek alatt elhelyezett borospincével. Mindkét változat esetében a szellőztetés a bejárati ajtón keresztül vagy az ajtókeret fölött kialakított szellőzőnyíláson történik (1 3. ábra). 145

Talpas János 1. ábra. Szilágysámsoni borospince bejárata 2. ábra. Szilágysámsoni borospince kijárata 146

Az erdélyi-hegyaljai és szilágysági borospincék szellőztetőrendszereinek vizsgálata 3. ábra. Borospince szellőztetője az erdélyi Borosbocsárdon 2. A borospince gázképződési forrásai A tanulmányozott területeken hagyományosan fehérbort készítettek. A fehérbor erjedése a pincehelyiségben történt. Az erjedés alkalmával jelentős hőmérséklet-emelkedés jön létre a pincehelyiségben, és ugyanakkor megnövekszik a levegő CO 2 -tartalma. Az egyenletes erjesztéskor a must hőmérséklete 10-15 ºC-al nő a pincehőmérsékletéhez képest [1]. A tanulmányozott pincék hőmérséklete erjedéskor a korai szüretű szőlők esetében 15-16 ºC. A must erjedésekor a cukor alkoholra és szén-dioxidra bomlik az alábbi reakcióegyenlet szerint: C 6H12O6 CH 3 CH 2 OH 2 2 CO [2] 2 (1) Egy hektoliter mustból feltehetőleg 4 m 3 szén-dioxid szabadul fel [2]. A szén-dioxidkibocsátási folyamat megismétlődhet a tavaszi időszakban is, ha a bor maradék cukrot tartalmaz. Az érleléskor is képződnek gázok, de ezeknek a mennyisége elhanyagolható, ezért nem okoz gondot a bor készítési folyamatában, és nem veszélyes a személyek egészségére sem. 3. A szellőztetők elemzése és méretezése A szakirodalom szerint a szellőztetőket a legcélszerűbb a borospince végpontjain elhelyezni. A beszellőző nyílásokat a pincehomlokzat alsó részében, a kiszellőző nyílásokat pedig a felső homlokzaton ajánlott elhelyezni. A kiszellőző nyílás keresztmetszete minden esetben kisebb kell legyen a beszellőző nyílásénál. A beszellőző nyílás ajánlott minimális mérete 20cm 20cm, vagyis 400 cm 2 [2]. A szilágysági borospincéket csak érlelésre és tárolásra használják, míg az Erdélyi-Hegyalján esetenként erjesztésre is. A Szilágyságot a lyukpincék jellemzik. Ezeket a pincéket a földben alakították ki, a szellőztetésük az ajtó fölötti nyílásokon keresztül történik (a beáramló és kiáramló 147

Talpas János levegőnyílás jól kivehető az 1. ábrán). Találkoztunk olyan változattal is, ahol csak az ajtó fölött elhelyezett kiáramló szellőző létezett (2. ábra). Erdélyi-Hegyalján a pincéket az épületek alatt helyezték el. Leggyakrabban az ajtó felett látható a kiáramlási rés (4., 6. ábra). Szilágyságban vannak olyan borospincék is, amelyeknél a szellőztetés pusztán a nyitott ajtón keresztül történik (5. ábra). Ha a borospincét csupán érlelésre és tárolásra használták, akkor nem építettek hozzá szellőzőrendszert. Amennyiben a borospincét erjesztésre is használták, akkor szükséges volt ellátni szellőztetőnyílással. A szellőztetők formája általában négyszög alakú, de ritkább esetben előfordulnak kör alakú szellőztetők is. A méretezés szempontjából fontos paraméter a légcsereszám. A légcsereszám értéke megmutatja, hogy az adott helyiség teljes levegőmennyisége hányszor cserélődik ki egy óra alatt. Definíció szerint a légcsereszámot az alábbi képlettel számoljuk ki: V sz n [3] (2) Vh ahol V sz a mozgó levegőmennyiség térfogathozama m 3 /h-ban kifejezve; V h a szellőztetett helyiség légtérfogata. A mozgó levegőmennyiség értékének becslését az irodaházak szellőztetési berendezésének tervezésekor alkalmazott modell alapján végeztük el. Ennek értelmében V sz 3 25,2 N 2,52A [m /h] [3] (3) ahol: N a helyiségben tartózkodó emberek száma; A a helyiség alapterülete m 2 -ben kifejezve. A kutatás során nem találtunk olyan szakirodalmat, melyben a számítások kimondottan borospincékre utalnának. A fenti képlet személyek által lakott helyiségekre vonatkozik. A számításokban a szakirodalomban már bevált képletből indultam ki (használtam fel), oly módon, hogy megpróbáltam azonosítani a személyek által kibocsátott gázmennyiséget a borospincékben az erjedési folyamat révén keletkezett gázmennyiséggel. Ha egy ember, nyugalmi állapotban, 1 perc alatt 16-szor vesz lélegzetet, és ezalatt 0,5 l levegőt szív be, akkor egy óra alatt 480 liter levegő járja át a tüdejét. Mérések bizonyítják, hogy ezalatt kilégzéskor 30 l szén-dioxidot és vizet juttat a légtérbe [4]. A vizsgált esetben ismert a borospincében létrejött szén-dioxid mennyiség, így meghatározható a virtuális személyszám N értéke. A tanulmányozott borospincék belső alapterülete nem haladta meg a 10 m²-t, és a magasságuk 2 m alatti volt. Az erjesztési idő minimálisan 30 napot tart. Ha 1 hektoliter must erjed a pincében, akkor elérhető az N 0,2 érték. Egy 10 m² alapterületű és 2 m magas borospince esetében a mozgatott levegőmennyiség térfogathozamban 30,28 m³/h. Ebben az esetben a légcsereszám n 0, 514. Összehasonlítva ezt az értéket egy iroda esetében számított légcsereszámmal, ahol n 3,4 [3], megállapítható, hogy a borospince légcsereszáma ennek nagyjából 1/6-át teszi ki. A mozgott levegőmennyiség ismeretében kiszámítható a szellőzőcsatorna keresztmetszete: A sz Vsz [3] (4) 3600v ahol V sz a szállítandó levegőmennyiség m³/hban; 148

Az erdélyi hegyaljai és szilágysági borospincék szellőztetőrendszereinek vizsgálata v a szállított levegő sebessége m/s-ban. Ha feltételezzük, hogy a borospince légmozgása kisebb vagy közelíti egy garázs légmozgását, akkor a szállított levegő sebességét 0,5 m/s-ra becsülhetjük. A szállított levegőmennyiség becsült értéke 30,28 m³/h. A (4) képlet alapján a szükséges szellőztetőnyílás keresztmetszete 168 cm². 4. ábra. Ház alatti borospince szellőzése Borosbocsárdon 5. ábra. Régi borospince bejárata Bürgezden 149

Talpas János 6. ábra. Borospince bejárata Bürgezden a szellőzőnyílással 3. Következtetések A szilágysági és erdély-hegyaljai borospincék adekvát szellőzőrendszerekkel vannak ellátva. A levegő beáramlása az ajtó felett kialakított résen vagy az nyitott ajtón keresztül történik. A számításokból kiderül, hogy ha minimális szőlőmennyiséget dolgozunk fel (pl. 150 kg), az erjesztést is elvégezhetjük egy 20 m 3 légtérfogatú borospincében. Mivel a tanulmányozott területen a szőlősgazdák tulajdonában nem voltak nagy szőlősök, nem volt szükség különleges szellőztetőrendszerek kialakítására. A számításokkal is alátámasztottuk, hogy ezek a szellőzőberendezések elegendők voltak minimális mennyiségű bor készítéséhez. Szakirodalmi hivatkozások [1] Eperjesi Imre: Házi borászkodás. Házunk táján. Mezőgazda Kiadó, Budapest, 2013. 81. [2] Dr. Janky Ferenc, Kérey Csilla: Borospincék. CSER kiadó, Budapest, 2011, 51, 49. [3] Baráth Géza (szerk.): Komplex tervezési segédlet (A komplex feladatok és diplomatervek gyakorlati számításai és adatai). Budapesti Műszaki Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, 2016. 14, 15. http://www.egt.bme.hu/w_oktatas/komplex/p df/kts.pdf, Elérése: 2016. 10. 15. [4] Ganong, William F.: Az orvosi élettan alapjai. Medicina Kiadó, 1990. 150