Ellenáramú hőcserélő



Hasonló dokumentumok
Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Lemezeshőcserélő mérés

B.: HŐTAN. Dr. Farkas Tivadar

MŰSZAKI HŐTAN II. Hőátvitel és hőcserélők. Kovács Viktória Barbara Hőátvitel és Hőcserélők 2014 Műszaki Hőtan II. (BMEGEENAEHK) K

HŐKÖZLÉS ZÁRTHELYI BMEGEENAMHT. Név: Azonosító: Helyszám: K -- Munkaidő: 90 perc I. 30 II. 40 III. 35 IV. 15 ÖSSZ.: Javította:

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

1. feladat Összesen 25 pont

1. feladat Összesen 17 pont

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

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

1. feladat Összesen 21 pont

Az alacsony hőmérséklet előállítása

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

VEGYIPARI MŰVELETEK II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok

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

Művelettan 3 fejezete

TRANSZPORTFOLYAMATOK ÉS SZIMULÁCIÓJUK (MAKKEM 242M)

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

A gyakorlat célja az időben állandósult hővezetési folyamatok analitikus számítási módszereinek megismerése;

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Használati meleg víz termelés

TRANSZPORTFOLYAMATOK ÉS SZIMULÁCIÓJUK (MAKKEM 242ML)

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

H ŐÁTVITELI F OLYAM ATOK e g ys z e r űs ít e t t je lle m z é s e ÉP ÍTÉS Z

MŰSZAKI HŐTAN II. (HŐKÖZLÉS) ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

Folyamatos, kevert tartályreaktor vizsgálata

HŐTRANSZPORT. ANYAGMÉRNÖKI ÉS KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK ENERGETIKA SZAKIRÁNY KÖZELEZŐ TANTÁRGYA (nappali munkarendben)

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

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

MUNKAANYAG. Szabó László. Felületi hőcserélők. A követelménymodul megnevezése:

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

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

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 2. MÉRÉS

(2006. október) Megoldás:

Többjáratú hőcserélő 3

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

A keverés fogalma és csoportosítása

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

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

A. mértékegységek (alap és származtatott mértékegységet, átváltások) neve: jele: neve: jele: hosszúság * l méter m. tömeg * m kilogramm kg

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

Folyadékok és gázok áramlása

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

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

Sók oldáshőjének és jég olvadáshőjének meghatározása anizotermés hővezetéses kaloriméterrel

Hőtan (BMEGEENATMH) Gyakorlat A gyakorlat célja A gyakorlat eredményes végrehajtásához szükséges előzetes ismeretek Hőközlés

Termodinamika (Hőtan)

Folyadékok és gázok áramlása

VI. Az emberi test hőegyensúlya

Termoelektromos hűtőelemek vizsgálata

Mechatronika szigorlat Írásbeli mintafeladat

MŰSZAKI HŐTAN II. EXTRA PÓTZÁRTHELYI. Hőközlés. Név: Azonosító: Terem Helyszám: Q-II- Munkaidő: 120 perc

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

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

A BÍRÁLÓ TÖLTI KI! Feladat: A B C/1 C/2 C/3 ÖSSZES: elégséges (2) 50,1..60 pont

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

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Hajdú Angéla

Peltier-elemek vizsgálata

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

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

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

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

Vízóra minıségellenırzés H4

Szilárd testek rugalmassága

A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola

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

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Áramlásmérés

Áramlásmérés. Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Részletes összefoglaló jelentés

Termodinamika. 1. rész

STAD-R. Beszabályozó szelepek Beszabályozó szelep DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

Vizsgálati jegyzőkönyv

SIKLÓCSAPÁGY KISFELADAT

HALLGATÓI SEGÉDLET. Térfogatáram-mérés. Tőzsér Eszter, MSc hallgató Dr. Hégely László, adjunktus

1. A hőszigetelés elmélete

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

5. Fajhő mérése jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

TERMIKUS ELJÁRÁSOK ÉS BERENDEZÉSEK kézirat

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

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti rendszerismeret

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

Fajhő mérése. (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre február 26. (hétfő délelőtti csoport)

FOLYADÉK BELSŐ SÚRLÓDÁSÁNAK MÉRÉSE

Épületgépész technikus Épületgépészeti technikus

Méréselmélet és mérőrendszerek 2. ELŐADÁS (1. RÉSZ)

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Átírás:

Ellenáramú hőcserélő Elméleti összefoglalás, emlékeztető A hőcserélő alapvető működésével és az egyszerűsített számolásokkal a Vegyipari műveletek. tárgy keretében ismerkedtek meg. A mérés elvégzéséhez az ott tanultak átismétlése szükséges. Az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat, képleteket gyűtöttük össze emlékeztetőként.. Hőtranszport típusai egy hőcserélőben (filmelmélet szerinti ábrázolás) λ α k szilárd anyag hővezetőképessége fluidum hőátadási tényezőe hőátbocsátási tényező W mk W m K W m K. Hővezetés (kondukció) Hőtranszport szilárd anyagokban. λ szilárd anyag hővezetőképessége W mk

Hővezetés sík falon keresztül: hőáram: Q A T s T ahol s falvastagság [m] a fal száma A a fal felülete [m ] T és T a belső fal belső oldalán illetve a külső fal külső oldalán mért hőmérséklet [ C vagy K]. Hővezetés hengeres falon keresztül Q L d ln d T T ahol L cső hossza [m] d átmérő [m] T és T a belső fal belső oldalán illetve a külső fal külső oldalán mért hőmérséklet [ C vagy K]..3 Hősugárzás (radiáció) T T Q C0 A 00 00 ahol ε test relatív emissziós tényezőe (feketésig foka) [ ] C0 abszolút fekete test sugárzási együtthatóának () 0 8 -szorosa W 5,67 m K T és T a fal illetve a közeg hőmérséklete Kelvinben kifeezve. (Azért használuk a C0-t a helyett, hogy a negyedik hatványra emelésnél kezelhetőbb értékkel dolgozzunk.) A hőátadás analógiáára szokás sugárzási hőátadási együtthatót is definiálni: Q rad A T T ahol αrad sugárzási hőátadási együttható W m K. Hőátadás (konvekció) Q A T T W ahol α hőátadási együttható m K A a hőátadó felület [m ]

T és T a fal illetve a fluidum főtömegének hőmérséklete [ C vagy K]. Kényszeráramlás csőben Turbulens áramlás esetén alkalmazható a Sieder-Tate egyenlet, amely az átmeneti tartományra is kellőképpen ó becslést ad, ha Re>7000. a b c Nu C Re Pr Vis ahol Nu D Nusselt-szám [ ] D ellemző méret [m] C arányossági tényező [ ] D v Re Reynolds-szám [ ] ρ sűrűség [kg/m 3 ] η dinamikai viszkozitás [Pas] c Pr p cp Vis bulk fal Prandtl-szám [ ] falagos hőkapacitás (fahő) [J/(kg K)] viszkozitási index [ ] Turbulens tartományban C=0,03; a=0,8; b=/3; c=0,; nem viszkózus folyadékok esetében Vis. Az anyagi állandókat az átlagos hőmérsékleten kell venni. Víz, vizes oldatok esetén, valamint olyan anyagoknál, ahol a viszkozitás változása a hőmérséklet függvényében elhanyagolható Vis. Pr = 3 6 víz Pr > 3 6 más folyadékok (akár több nagyságrenddel is) Pr gáz Ha lehetséges, áramlás szempontából az átmeneti tartományt célszerű elkerülni. Amennyiben a hőátadási folyamatot átmeneti tartoményba esű áramlás mellett kell végezni, a számításokhoz pl a Gnielinski egyenlet használható: f F Nu,7 f F Re000 Pr.5 Hőátbocsátás Q k A T átl / / 3 Pr D L / 3 Vis 0,, ahol, ahol k hőátbocsátási tényező [W/(m K)] A hőátbocsátási felület [m ] T átl közepes logaritmikus hőmérsékletkülönbség [ C vagy K] Az egyes rétegek termikus ellenállásai összeadódnak: f F 3,6 lgre 3,8. 3

k i R i Ha két kényszeráramoltatott fluidum között n db szilárd réteg van (sík fal): k n s i.6 Közepes logaritmikus hőmérsékletkülönbség Hőmérsékletprofilok egyszerű hőcserélőkben (l a hőcserélő hossza). egyenáram ellenáram Hőmérsékletprofil, ha az egyik áram halmazállapota a hőátadás során változik (kondenzálódó gőz). Ilyenkor nincs értelme egyen-, illetve ellenáramról beszélni. A közepes logaritmikus hőmérsékletkülönbség: T átl Ta T Ta ln T b b

A mérés céla: A feladat céla megismekedni az ellenáramú cső a csőben hőcserélővel és saátosságaival, valamint a mért adatokból ki kell számolni a Reynolds számokat és a hőátbocsátási tényezőket, valamint becsülni a szennyezési ellenállás értékét. 3 A készülék leírása A képen látható készülék egy meleg-hideg vizes cső a csőben hőcserélő. A meleg víz áramát a -es vízóra, a Tbe, meleg hőmérsékletet. hőmérő, a Tki, meleg hőmérsékletet 3. hőmérő méri. A hideg víz áramát a 3-as vízóra, a Tbe, hideg értéket a 9. hőmérő, a Tköztes, hideg a 0. hőmérő és a Tki, hideg hőmérsékletet a. hőmérő méri. A meleg víz áramát az 5 csappal lehet állítani, míg a hideg víz áramát a 8-as szeleppel lehet szabályozni. A meleg víz felmelegítését az -es boler végzi. A hőcserélő adatai: köpeny külső átmérőe köpeny belső átmérőe (becsült) belső cső belső átmérőe belső cső külső átmérőe cső hővezetési tényezőe (rozsdamentes acél) a hőcserélő hossza 0,050 m 0,06 m 0,06 m 0,030 m 6 W m K m A mérés menete Először a falon megnyituk a központi csapot (nem látható az ábrán), mad a 6. és a 7. csapot telesen kinyituk. Az 5-ös csappal a meleg víz áramát állítsuk be úgy, hogy a térfogatáram kb. 0,36 m3 h legyen. A meleg víz térfogatáramát a -es elű vízórával mérük. Ezután az -es bolert áram alá helyezzük és 50 C-ra állítuk. Megváruk, amíg a. és a 3. hőmérő 5

állandósult értéket, körülbelül 50 C-ot mutat. Ezután kicsit kinyituk a 8-as elzésű szelepet és ezzel egy időben elindítuk a stopperórát. 0 percen keresztül percenként leolvassuk az összes hőmérő állását, vagy ha ez idő alatt nem állna be az állandósult állapot, akkor addig olvassuk le, amíg be nem áll. Valamint megmérük 3-as elzésű vízórával a hideg áram térfogatáramát. Állandósult állapotban percenként olvassák le az összes hőmérsékletet, és mérék meg a térfogatáramokat (5-5 adat). Számolák ki a Reynolds számot (mind a hideg mind a meleg oldalra). Ezután mindkét oldalon állítsanak be lehetőleg turbulens áramlást (ha ez nem lehetséges, részletesen indokolák a egyzőkönyvben, mellékelék a számítást, és a hőtani számításoknál a megfelelő áramlási tartományra vonatkozó képleteket használák) és az állandósult állapot eléréséig percenként mérék a hőmérsékleteket. Állandósult állapotban percenként olvassák le az összes hőmérsékletet, és mérék meg a térfogatáramokat (5-5 adat). Ezután változtassák meg a térfogatáramot. Minimum 3 állandósult állapotban mérenek. A mérés végeztével a bolert áramtalanítsák és várák meg amíg a készülék lehűl. Végül az összes csapot és szelepet gondosan zárák el. 5 Kiértékelés A mért hőmérsékleti értékekből számított átlaghőmérséklethez keressék ki a víz ellemzőit (sűrűség, falagos hőkapacitás, hővezetési tényező, dinamikai viszkozitás). Kiszámolandó (minden állandósult állapotban, a középértékek felhasználásával):. A Re-szám a hideg és a meleg oldalon.. Az átadott hőáram és a becsült hőveszteség. 3. A számított hőátbocsátási tényező.. Turbulens vagy átmeneti áramlás esetén a hőátadási tényező a hideg és meleg oldalon a megfelelő Re Nu összefüggés felhasználásával. 5. Turbulens/átmeneti áramlás esetén a szennyezések hőtani ellenállása. Vessék össze mekkora eltérést okoz, ha a hővezetés számításánál a hengeres, illetve a sík falra vonatkozó képleteket használák! A mérési leiratot a tanszéki munkaközösség korábbi munkáinak felhasználásával készítette: Székely Edit Ellenőrizte: Mizsey Péter 6