Mérnöki alapok 8. előadás

Hasonló dokumentumok
Mérnöki alapok 8. előadás

Mérnöki alapok 11. előadás

Mérnöki alapok 10. előadás

Mérnöki alapok 10. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

A CSOPORT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI ÉLELMISZERIPARI FŐISKOLAI KAR ÉLELMISZERIPARI MŰVELETEK ÉS KÖRNYEZETTECHNIKA TANSZÉK. Név:..

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

Mérnöki alapok 4. előadás

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Tüzeléstan előadás Dr. Palotás Árpád Bence

Hagyományos és modern energiaforrások

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

Légköri termodinamika

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

Mérnöki alapok 7. előadás

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

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

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Folyadékok és gázok mechanikája

Mérnöki alapok 2. előadás

23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet

Stacioner kazán mérés

Depóniagáz kinyerése és energetikai hasznosítása a dél-alföldi régióban

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

1. feladat Összesen 25 pont

Általános mérnöki ismeretek

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

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

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

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

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

A szükségesnek ítélt, de hiányzó adatokat keresse ki könyvekben, segédletekben, rendeletekben, vagy vegye fel legjobb tudása szerint.

Mérnöki alapok 1. előadás

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

Az α értékének változtatásakor tanulmányozzuk az y-x görbe alakját. 2 ahol K=10

Az erőművek bővítési lehetőségei közötti választás az exergia-analízis felhasználásával

1 Műszaki hőtan Termodinamika. Ellenőrző kérdések-02 1

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

Curie Kémia Emlékverseny 2018/2019. Országos Döntő 7. évfolyam

Energia. Energia: munkavégző, vagy hőközlő képesség. Kinetikus energia: a mozgási energia

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

Művelettan 3 fejezete

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

XXIII. Dunagáz Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás

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

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

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

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

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

Kazánok hatásfoka. Kazánok és Tüzelőberendezések

MŰSZAKI TERMODINAMIKA 1. ÖSSZEGZŐ TANULMÁNYI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

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

Egy részecske mozgási energiája: v 2 3 = k T, ahol T a gáz hőmérséklete Kelvinben 2 2 (k = 1, J/K Boltzmann-állandó) Tehát a gáz hőmérséklete

Mivel foglalkozik a hőtan?

Gépészmérnök. Budapest

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Áramlástechnikai gépek Hidraulikus tápegység mérése (jegyzőkönyv)

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

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

1. feladat Összesen 21 pont

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép. Értékelési skála:

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Folyadékok és gázok áramlása

I. táblázat. Sor- Megnevezés év év

Desztilláció: gyakorló példák

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

Útmutató kezdők részére az energia és a teljesítmény megértéséhez

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

PONTSZÁM:S50p / p = 0. Név:. NEPTUN kód: ÜLŐHELY sorszám

13 404, ,51. Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

Mérték- Megnevezés. 5. Egyéb felhasználók számára értékesített hő GJ 5 024, ,33 6. Értékesített villamos energia mennyisége, MWh 687,68 780,46

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

A GEOTERMIKUS ENERGIA

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

SmartFlow. Energetikai mérőkörtervező és -ellenőrző program számítóművek kalibrálásához is. Szoftver kezelési útmutató

GÁZKAZÁNOK KEVESEBB VESZTESÉG, TÖBB KOMFORTÉRZET. A BOLYGÓNK MEGKÖSZÖNI

Hőtı körfolyamat. Vezérfonal a számításokhoz. Hűtőgépek számításai 1

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

1. feladat Összesen 17 pont

Nyomástartó berendezések besorolása. a 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet szerint. Jelmagyarázat:

Golyós visszacsapó szelep hatása szivattyú leállás során kialakuló lengésekre

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

Fizika. Tanmenet. 7. osztály. 1. félév: 1 óra 2. félév: 2 óra. A OFI javaslata alapján összeállította az NT számú tankönyvhöz:: Látta: ...


Átírás:

Mérnöki alapok 8. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel: 463-16-80 Fax: 463-30-91 ttp://www.vizgep.bme.u

Alkalmazás d 1 =100mm-es csővezetékbe építendő Ventúri mérő d 2 =60mm-es torok átmérővel q=10dm 3 /s víz térfogatáram mérésére Mekkora a nyomáskülönbség? A 1 =7.85*10-3 m 2 v 1 =1.27m/s A 2 =2.827*10-3 m 2 v 2 =3.54m/s 4 2 d2 1000 2 60 p p1 p2 v2 1 *3.54 * 1 5454a 2 d 2 100 1 4 Hg p v g 13600 5454 1000 *9.81 0.044m 44mm

Az áramlási veszteség A valóságos folyadék áramlása nem veszteségmentes Bernoulli egyenlet valóságos áramlásra nyomásveszteség p1 g 2 v1 2g 1 p2 g 2 v2 2g 2 ' p ' g ' veszteségmagasság egyenes cső esetén csősúrlódási tényező ζ veszteségtényező sebességmagasság ' 2 v 2g L D 2 v 2g L D

KALORIKUS FOLYAMATOK Tüzelőanyag: elégetve ő szabadul fel szilárd: fa, szén, tőzeg, energiafű, napraforgó magéj folyékony: kőolaj lepárlási termék gáz: földgáz

A tüzelőanyag jellemzői Tömegáram: t m m t Fűtőérték: egységnyi tömegű tüzelőanyag tökéletes égésekor felszabaduló ő H [J/], a Hőmérséklete az égés előtt és után egyaránt 20 C Az égéskor keletkező víz gőz-állapotban van jelen t s

Élelmiszerek tej: 193kJ/100g=1930kJ/ vaj: 2240kJ/100g=22400kJ/=22.4MJ/ Benzin: 44000kJ/=44MJ/ (1 vaj ~ 2250Ft 22400kJ 1 benzin ~ 300Ft 44000kJ)

Bevezetett munka és teljesítmény az előző fogalmakkal W b m H t J J m H J s W b t J s

FAJLAGOS FOGYASZTÁS A őerőgép egységnyi asznos munkájára vonatkoztatott tüzelőanyag-mennyiség b m W t m t mértékegysége: gyakran J kw Az átszámításoz: 1Ws=1J 1W=3600J=3.6kJ 1kW=3600000J=3600kJ=3.6MJ

FAJLAGOS HŐFOGYASZTÁS Egységnyi asznos munkára vonatkozó bevezetett munka (a atásfok reciproka) q W W b Alkalmazás: mértékegysége előfordul Személygépkocsival Bp. Balatonboglár L=140km mt H mt b bh T=2 Átlagos teljesítmény: =20kW 1 MJ kw

Átlagos fogyasztás: f=8liter/100km A benzin sűrűsége b=740/m 3 A benzin fűtőértéke H=44MJ/ Az elfogyasztott benzin tömege: L 3 3 140km 3 mt f b 8*10 m * *740/ m 8. 29 100 100km Hasznos munka: W T 20kW *2 40kW 144MJ Fajlagos fogyasztás: mt 8.29 0.207 b 0.207/ kw 0. 0576 W 40kW 3.6 MJ MJ

Fajlagos őfogyasztás: q bh 0.0576 MJ *44 MJ 2.53[ ] Hatásfok: 1 q 1 2.53 0.395 39.5%

ENTALIA További fogalmak Tömegegységre vonatkoztatott energia (entalpia) a már korábban megismert BERNOULLI ENTALIA (i B ): ÖSSZENTALIA (i ö ): i B Aol u a belső energia, ami kizárólag a őmérséklet függvénye, azaz u=u(t). Megváltozása: u=c t Aol c a fajő: az a munkamennyiség, ami 1 anyag őmérsékletét 1 C vagy 1K értékkel változtatja meg p g 2 v 2 2 p v i ö g 2 u J

A c fajő mértékegysége: J K vagy kj K Víz esetén légköri nyomáson: J kj C 4187 4.187 4. 2 K K TERMODINAMIKAI ENTALIA (i t ) i t p kj K u Értéke közelítőleg megegyezik az összentalpia értékével olyan esetben, amikor a tömegegységre vonatkoztatott elyzeti és mozgási energia elanyagolató

Teljesítmény = tömegáram * entalpia J mi W s m s i J Alkalmazás: p o =1bar nyomáson t=100 C őmérsékletű forró víz termodinamikai entalpiája: i fv p o ct Mennyit változik az entalpia víz felmelegítése során? J o kj iv c t 4187 *100 C 420 o C

További ő közlésekor, forralásnál a víz fázis elfogy és telített gőz keletkezik kj A párolgáső értéke: r 2260 (100 C-on) kj kj ig iv r 420 2260 2680 kj

Hőerőmű körfolyamata

Gőz tömegáram m g Tüzelőanyag tömegáram m t A kazán asznos teljesítménye K m g i 2 i 1 A kazánba bevezetett teljesítmény A kazán atásfoka K K Kb Kb m H t m g i2 i1 m H t

A gőzturbina bevezetett teljesítménye Tb m g i 2 i 3 A gőzturbina asznos (mecanikai) teljesítménye T M A gőzturbina atásfoka Alkalmazás: A friss gőz entalpiája: i 2 =3370kJ/ T T Tb m g M i 2 i 3 Entalpiaváltozás a turbinán: i gt =1190kJ/

A gőzturbina fajlagos gőzfogyasztása (a gőzturbina asznos teljesítményére vonatkoztatva): b=3.48/kw A generátor atásfoka: G=97% A gőzturbina gőzfogyasztása: m g 179.2Mg / 179.2*10 / 3 Mekkora a generátorról leveető, asznosítató teljesítmény? T Gen b b m g T

A turbina asznos teljesítménye: 3 m g 179.2*10 / T b 3.477/ kw A turbina bevezetett teljesítménye: Gen Gen Gen b 51.55MW 3 179.2*10 / m Tb g i2 i3 *1190kJ / 3600s / 59. 25MW A generátor asznos teljesítménye: A turbina atásfoka: T 51.55MW T Tb 59.25MW 0.87 87% Gen Gen Gen b 0.97*51.55MW 50MW Gen b

1 gőz termelésére mennyi őt asználnak fel, a a tápvíz őmérséklete 30 C A tápvíz entalpiája: kj o kj itápvíz i1 ct1 4.187 *30 C 125. 6 o C A kazánban gőztermeléskor létrejövő entalpia-változás: kj kj kj i gk i2 i1 3370 125.6 3244. 4 Ennek ány százaléka a turbinán lévő entalpia-változás? i i gt gk kj 1190 kj 3244.4 0.367 36.7%

A kazánt 36.35Mg/ 20MJ/ fűtőértékű szénnel működtetik. A kazánba bevezetett teljesítmény: m Kb th 10.1/ s*20mj / 202MW A kazán asznos teljesítménye: 3 179.2*10 / m K g igk *3.244MJ / 161. 5MW 3600s / A őerőmű összatásfoka: ö b G Kb 50MW 202MW 0.2475 25%

A őerőmű SHANKEY diagramja