Sűrűáramú nyomótartályos pneumatikus szállítóberendezés. Keverékek áramlása. 8. előadás

Hasonló dokumentumok
Sűrűáramú szállítás. m s. v k. µ > 25 keverési arány

Készült az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából

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

4. A szállítóvezeték hossz menti nyomás- és sebességeloszlásának számítása a nyomásesések összegzése módszerével

2.1. ábra. Gasterstädt gabonával vízszintes egyenes D=95mm átmérőjű szállítócsőben végzett kísérleti kutatásai alapján [1] a nyomásesések arányát

Dugós szállítás. dugó eleje és vége közötti nyomásesés p. figyelembevételével. = ρ. Keverékek áramlása. 9. előadás

Faipari anyagszállítás II. Bútoripari lapmegmunkáló gépsoregységhez továbbító hengeres görgısorok tervezése

1. MECHANIKA-MECHANIZMUSOK ELŐADÁS (kidolgozta: Szüle Veronika, egy. ts.) 1. Alapfogalmak:

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

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

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Horváth Csaba & Nagy László

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

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

SZAKDOLGOZAT VIRÁG DÁVID

Cölöpcsoport függőleges teherbírásának és süllyedésének számítása

Folyadékáramlás. Folyadékok alaptulajdonságai

Feladatok gázokhoz (10. évfolyam) Készítette: Porkoláb Tamás

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

Matematika a fizikában

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

0. mérés A MÉRNÖK MÉR

A hullámsebesség számítása különféle esetekben. Hullám, fázissebesség, csoportsebesség. Egy H 0 amplitúdójú, haladó hullám leírható a

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék Fûtéstechnika II Családi ház fûtés hálózatának hidraulikai méretezése

REZGÉSTAN GYAKORLAT Kidolgozta: Dr. Nagy Zoltán egyetemi adjunktus

ROOT-FÚVÓ indikátordiagramja

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

Kollár Veronika A biofizika fizikai alapjai

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

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

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

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 7. előadás

Hidrosztatika, Hidrodinamika

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

Csavarorsós emelőbak tervezési feladat Gépészmérnök, Járműmérnök, Mechatronikai mérnök, Logisztikai mérnök, Mérnöktanár (osztatlan) BSC szak

1.feladat. Megoldás: r r az O és P pontok közötti helyvektor, r pedig a helyvektor hosszának harmadik hatványa. 0,03 0,04.

LAPDIFFÚZOR JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA

U = 24 V I = 4,8 A. Mind a két mellékágban az ellenállás külön-külön 6 Ω, ezért az áramerősség mindkét mellékágban egyenlő, azaz :...

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

O k t a t á si Hivatal

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. t 2 = 1, s

1. A pneumatikus szállítás elvi alapjai A pneumatikus szállítás fejlődése

Központosan nyomott vasbeton oszlop méretezése:

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

9. Tetszőleges nyomvonalú pneumatikus szállítóvezeték méretezése

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

VÍZGAZDÁLKODÁS GÉPEI

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

7.GYAKORLAT (14. oktatási hét)

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

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

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

3. Mérőeszközök és segédberendezések

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

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

Propeller és axiális keverő működési elve

Hallgatói segédlet. Konvekciós szárítás

Atommagok mágneses momentumának mérése

Henger körüli áramlás Henger körüli áramlás. Henger körüli áramlás. ρ 2. R z. R z. = 2c. c A. = 4c. c p. = c cos. y/r 1.5.

Hatvani István fizikaverseny forduló. 1. kategória

BME HDS CFD Tanszéki beszámoló

1. feladat R 1 = 2 W R 2 = 3 W R 3 = 5 W R t1 = 10 W R t2 = 20 W U 1 =200 V U 2 =150 V. Megoldás. R t1 R 3 R 1. R t2 R 2

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

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

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

ACÉLSZERKEZETEK I. LEHÓCZKI Bettina. Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Építőmérnöki Tanszék. [1]

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

Tornyai Sándor Fizikaverseny Megoldások 1

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

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!

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

FIZIKA. Folyadékok fizikája (Hidrodinamika) Dr. Seres István

Folyadékáramlás, szív munkája

O k t a t á si Hivatal

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I.

A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második fordulójának feladatai és megoldásai fizikából

Adatok: fénysebesség, Föld sugara, Nap-Föld távolság, Föld-Hold távolság, a Föld és a Hold keringési és forgási ideje.

Áramlástan Tanszék

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

SW 200C Szárnyaskapu nyitó Kezelési Útmutató. Műszaki adatok:

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

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Dr. habil. SZABOLCSI RÓBERT 1

Euleri és Lagrange szemlélet, avagy a meteorológia deriváltjai

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

Hidrosztatika. Folyadékok fizikai tulajdonságai

2010/2011. tanév Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. FIZIKA II. kategória FELADATLAP ÉS MEGOLDÁS

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

HIDROMOTOROK. s azaz kb. 1,77 l/s. A folyadéknyelésből meghatározható az elérhető maximális fordulatszám: 3

Folyadékáramlás, szív munkája

HIDROSZTATIKA, HIDRODINAMIKA

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés


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

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Átírás:

Készítette: dr. Váradi Sándor Budaesti Műszaki és Gazdasátudományi Eyetem Géészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budaest, Műeyetem rk. 3. D é. 334. Tel: 463-16-80 Fa: 463-30-91 htt://www.ize.bme.hu

Sűrűáramú nyomótartályos neumatikus szállítóberendezés

Hossz menti nyomáseloszlás. Paraméter az anya tömeáram

A szállítási táolsá nöeléséel eyre keesebb anya szállítható azonos szállítócső átmérő és azonos lészállító é esetén.

A nyomótartályos berendezés jelleörbéi, működési tartománya Külső mekerülő ezeték Q = Q + Q 1 Q 1 Q lazító leeő (az anyaréte fölé kerülő leeő sokkal keesebb, mint a szállításhoz szüksées Q 1 + Q, tehát itt keés leeő fluidizál) mekerülő ezetéken átáramló leeő

Belső mekerülő ezeték Itt az összes leeő a nyomótartály lazítóréteén átáramlik, tehát fluidizálásra használható.

Szakaszos üzem m& m& astac aátl =1.6.0 fü a tartály és a szállítócső méretiszonyától

Folyamatos üzem. Zsilitartályos elrendezés EB ZT IT előtét bunker zsili tartály indító tartály L1,L leeő beeresztő szele L3 L4 L5 kieyenlítő szele kiszellőző szele indító szele

Folyamatos üzem PLC ezérlésének loikai léései: A folyamatos üzemben a szállítócsőben mindi folyik az anyaszállítás: L1 és L5 állandóan nyita an 1. H haranszele zára. S szintjelző tele jel eltűnt 3. 1 L4 kiszellőző szele nyit 4. z = o 5. H1 haranszele nyit 6. S1 szintjelző tele 7. H1 zár 8. L4 zár 9. L nyit 10. z = i =0 11. L3 nyit 1. H nyit 13. S1 tele jel eltűnik 14. S tele jel 15. H zár 16. L3 zár indul az 1. lééstől előröl

Ikertartályos elrendezés

Duós szállítás -kis szállítási táolsára használható -az anyaduó eltolásához szüksées nyomóerő a duó hosszáal roresszían nő

a. Sontán duókéződés

b. Leeőkéses (időben meszakított leeő beezetés) mebízhatóbb a duó kialakítás c. Anyaadaolás szaatása (dráa berendezés)

Matematikai-fizikai modell a csőben mozó léáteresztő eyedi duó mozáseyenletének mehatározására Közelítő, eyszerűsítő feltételek: a szállítóezetékben eyidejűle csak eyetlen anyaduó tartózkodik az eyüttmozó ömbszemcsékből álló anyaduó mozása közben az L hosszméretét nem áltoztatja me, az ε hézatérfoat állandó a szállító áz csőfal menti súrlódását a csőezetékben nem esszük fiyelembe, ez azt is jelenti, hoy a csőezetékben mozó anyaduó -el jelölt homlokfelületén a nyomást lékörinek tekintjük

a duón átáramló áz tömeének felyorsításához szüksées nyomáseséstől eltekintünk az anyara ható súrlódási erőt a duó súlyáal arányosnak tekintjük mind a ízszintes, mind edi a füőlees csőszakaszban a duón átáramló áz sűrűséének áltozását izotermikusnak tekintjük az anyaduó k -al jelölt ellenállás tényezőjét állandónak tekintjük, azaz a k tényező Reynolds számtól aló füésétől eltekintünk a duó mozása során a csőezeték teljes keresztmetszetét kitölti, a duó homlokfelülete és hátlaja a mozás irányára merőlees marad

d ρ ( + d ) = k w d hs

A orózus anyaduó hidraulikai átmérője [Barth] szerint: d hs V = 4 - d az anyarészecske (ömbszemcse) átmérője - n az anyarészecskék (ömbszemcsék) száma V A ad ad = 3 ε d 1 ε - = n d π az anyaduóban léő ömbszemcsék felülete A ad 3 d π AL n V Vad 6 - ε = = hézatérfoat-hányad V AL - w = a relatí sebessé az anyaduó helyén a szabad keresztmetszetben - k ellenállástényező

- Re = 1 1 ε ( υ a ) d υ [ ] - m / s kinematikai iszkozitás

0 0 1 1 = = = ρ ρ ρ ρ ( ) ( ) ( ) a a a A A A w A m = = = = 1 1 ρ ε ρ ε ρ ε ρ ε & ( ) d d k d a hs = ρ Interálás után a nyomáseloszlás a duón belül: ( ) L d k a hs s = ) ( ρ