AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI



Hasonló dokumentumok
BME Grundfos Rosenberg Szakmai Nap nergetikai szabályozások hatása az épületekre és az iparra. Tisztelettel köszöntjük vendégeinket! május 3.

SIMA FELÜLETŰ MOTO- ROKKAL 0,37 1,1 kw

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Rudas Tamás: A hibahatár a becsült mennyiség függvényében a mért pártpreferenciák téves értelmezésének egyik forrása

18. Differenciálszámítás

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, március 30. (OR. en)

Hűtés és fagyasztás _Ost_HU.indd _Ost_HU.indd : :41

Csapágyak üzem közbeni vizsgálata a csavarhúzótól a REBAM 1 -ig 2

Felépítés Típus / Konfigurálás setup programmal. Mérési adatok kiolvasása

Sorbanállási modellek

Walltherm rendszer. Magyar termék. 5 év rendszergaranciával. Felületfûtés-hûtés Épületszerkezet-temperálás padlófûtés

6. MÉRÉS ASZINKRON GÉPEK

GEOMETRIAI OPTIKA - ÓRAI JEGYZET

Ingatlanfinanszírozás és befektetés

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

UP S UP S UPS B UPS UP S UPS UPS UP S ,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 4,0 6,0 8,0Q [m³/h]

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

MINIMUMTESZT A ramla s e s ho technikai ge pek (A HTG) c. tanta rgy za rthelyi dolgozat minimum ke rde sei

7. el adás Becslések és minta elemszámok fejezet Áttekintés

A HŐMÉRSÉKLETI SUGÁRZÁS

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

Villamos gépek tantárgy tételei

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

KAOTIKUS VAGY CSAK ÖSSZETETT? Labdák pattogása lépcsôn

Váltakozóáramú hajtások Dr. TARNIK István 2006

BSI. Gerendapapucs belső rögzítéssel Háromdimenziós perforált lemez horganyzott szénacélból BSI - 01 HATÉKONY KIFORDÍTÁS DISZKRÉT JÓVÁHAGYOTT

5 Szupertakarékos. 10A legszélesebb választék. A hűtés specialistája. Kiemelt ajánlatok Hűtés és fagyasztás 2012


1. feladat Összesen 20 pont

A statisztika részei. Példa:

Minőségirányítási rendszerek 8. előadás

AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK MINIMALIZÁLÁSA, A TERMELÉKNYSÉG MAXIMALIZÁLÁSA

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

PORSZÍVÓ AGGREGÁT HATÁSFOKKAGYLÓJÁNAK MÉRÉSE

Mexikó Általános Tájékoztató

3.3 Fogaskerékhajtások

1. Adatok közelítése. Bevezetés. 1-1 A közelítő függvény

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

A PÉNZ IDİÉRTÉKE. Egy jövıbeni pénzösszeg jelenértéke:

FOLYADÉKKRISTÁLY-TELEVÍZIÓK Éber Nándor

Öntözés gépesítése V. Előadás anyag

k u = z p a = = 2880, k M = z p 2πa = (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

Labormérések minimumkérdései a B.Sc képzésben

Felhasználói kézikönyv

HU / -- Mag rendszer. Padlótisztítás

x + 3 sorozat első hat tagját, ha

1.1 Példa. Polinomok és egyenletek. Jaroslav Zhouf. Első rész. Lineáris egyenletek. 1 A lineáris egyenlet definíciója

Hálózati transzformátorok méretezése

Thermoversus Kft. Telefon: 06 20/ Bp. Kelemen László u. 3 V E R S U S

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Oldalfali résbefúvó DSX-XXL-W

m & w = száraz _ szilárd nedvesség m = nedvesség szilárd _ száraz SZÁRÍTÁS I. A nedves (szárítandó) anyag:

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

A CSOPORT. 1. Ábrázolja a fázisváltozási diagramon a 40 C elpárologtatási és +30 C

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 2. Előadás

Szárazon sűrítő csavarkompresszorok DSG-2 sorozat

Kontingencia táblák. Khi-négyzet teszt. A nullhipotézis felállítása. Kapcsolatvizsgálat kategorikus változók között.

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

ADLR-Q sorozat négyszög alakú frontlappal

Nagyméretű nemlineáris közúti közlekedési hálózatok speciális analízise

Kisfeszültség villamosenergia-elosztó rendszer vezetékeinek méretezése (szükséges keresztmetszet meghatározása)

Drágán üzemelnek a régi motorok

Lossnay Models: Használati kézikönyv LGH-15RVX-E LGH-25RVX-E LGH-35RVX-E LGH-50RVX-E LGH-65RVX-E LGH-80RVX-E LGH-100RVX-E LGH-150RVX-E LGH-200RVX-E

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA. Adva van n különböző elem. A kiválasztás sorrendje számít VARIÁCIÓ. mateking.hu

Tartalomjegyzék. Pemutáció 5 Ismétléses permutáció 8 Variáció 9 Ismétléses variáció 11 Kombináció 12 Ismétléses kombináció 13

GAZDASÁGI MATEMATIKA 1. ANALÍZIS

FAIPARI ALAPISMERETEK

Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar. Feladatok a Gazdasági matematika I. tárgy gyakorlataihoz. Halmazelmélet

(L) Lamellás szivattyú mérése

Általános tudnivalók. Rendszerfelépítés

BBBZ kódex Hajók propulziója

Hosszmérés finomtapintóval 2.

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés tézisei.

Termékismertető RKE-2 típusú többlamellás füstcsappantyú. Az európai előírások szerinti CE- megfelelőség. Légtechnika, tűzvédelem magas fokon!

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

12/2/2014 AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI. 2. Szivattyú szabályozás kiválasztása hidraulikai beszabályozás

S oldal, összesen: 1 - kódig) kódig)

E - F. frekvenciaváltó gépkönyv. Érvényes: júliustól

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2







1.52 CS / CSK. Kulisszás hangcsillapítók. Légcsatorna rendszerek

I. FEJEZET BICIKLIHIÁNYBAN

Mennyezeti befúvó DBB

Biztonság. Üzemeltetési utasítás VG 6 VG 15/10 gáz-mágnesszelep VESZÉLY. Tartalomjegyzék FIGYELMEZTETÉS VIGYÁZAT Elster GmbH Edition 09.

Mennyezeti anemosztát

1.1 Lemezanyagok tulajdonságai és alakíthatóságuk

Azonos névleges értékű, hitelesített súlyokból alkotott csoportok együttes mérési bizonytalansága

FELADATOK A KALKULUS C. TÁRGYHOZ

MÁGNESKAPCSOLÓK. ALEA SOROZAT 3kW - 450kW

a legjobb kezekben K&H Csoport

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

2-17. ábra ábra. Analízis 1. r x = = R = (3)

Szelepkiválasztás szempontjai Danfoss Elektronikus Akadémia.

DIGITÁLIS DOMBORZATMODELLEK ELŐÁLLÍTÁSI TECHNOLÓGIÁI ÉS MINŐSÉGI PARAMÉTEREI

PÉLDATÁR A SZÁMÍTÓGÉPES TESZTHEZ. Írta Dr. Huzsvai László

Átírás:

AZ ÉÜLETGÉÉSZETI RENDSZEREK ENERGIA-HATÉKONYSÁGÁNAK KÉRDÉSEI Szivattyúzás - rövide örös Szilárd Cetrifugál szivattyú Nyomó oldal Járókerék Járókerék lapát Járókerék él Járókerék csavar a szállított közeg sebessége és diamikus yomása megő a járókerékbe ez a diamikus yomás-övekedés alakul át statikus yomássá a csigaházba Szívó oldal Járókerékház Cetrifugális erőtér Szállítómagasság (Förderhöhe) A cetrifugáliserő egy forgó redszerbe fellépő, radiálisa kifelé iráyuló erő H = H (pk pt) v H = = (m) ρg g v = rω= rπ ω = π (m/s) (/s) p k p t p- yomás [a] ρ-közeg sűrűség [kg/m ] H- szállítómagasság [m] g-ehézségi gyorsulás [98 m/s ] v kerületi sebesség [m/s] r sugár [m] ω- szögsebesség [/s] fordulatszám [/s]

Cetrifugális erőtér = Szállított térfogatáram = A v v = rω = rπ (m /s) p k p t -térfogatáram [m /s] A-keresztmetszet [m ] v kerületi sebesség [m/s] ω- szögsebesség [/s] fordulatszám [/s] Cetrifugális erőtér A tegelye felvett teljesítméy = = ρ g H H = és = H (W) p k p t - tegelye felvett telj [W] ρ-közeg sűrűség [kg/m ] H- szállítómagasság [m] g-ehézségi gyorsulás [98 m/s ] fordulatszám [/s] Affi vagy hasolósági összefüggések = H = H = a térfogatáram és a fordulatszám között az összefüggés lieáris a szállítómagasság és a fordulatszám között az összefüggés égyzetes a tegelye felvett teljesítméy és a fordulatszám között az összefüggés köbös Csak az affi parabola (fix, origóból kiiduló csővezetéki parabola) meté érvéyesek az összefüggések!

Affi vagy hasolósági összefüggések A kagylódiagram, a ormál mukapot és az affi parabola külöböző fordulatszámo, az azoos hatásfokú mukapotokat összekötő görbék serege a kagyló diagram N ormál mukapot, a szivattyú legjobb hatásfokú mukapotja az affivagy hasolósági törvéyek csak az affiparabolá, az origóból kiiduló fix csővezetéki jelleggörbé elhelyezkedő mukapotokra érvéyesek Affi vagy hasolósági összefüggések = = 0, 6W 6 = 50W m / h = 6 m / h Dp-c illetve dp-vszabályozás eseté NEM ÉRÉNYESEK az affi vagy hasolósági összefüggések! A szivattyú hatásfoka A szivattyú hatásfoka η η η elméleti h = η v η = η η η me h - hidraulikai hatásfok (áramlási veszt) v - volumetrikus hatásfok (résveszteség) me - mechaikai hatásfok Összes hatásfok η = η η ö η M - motor hatásfok M

A szivattyú hatásfoka Új előírások a szivattyú villay motorokra voatkozóa CEME szabályozás a villaymotorokra EFF, EFF és EFF miőségi osztályok (a legjobb osztály az EFF) Új EU iráyelv (640/009/EC szabályozás) IE, IE és IE miőségi osztályok (a legjobb osztály az IE) EFF = IE 0 júius 6-tólcsak mi IE kategóriájú motorok ill azzal szerelt beredezések hozhatók forgalomba 05 jauár -től, a 7,5-75 kw teljesítméy tartomáyba csak IE, vagy frekveciaváltóval ellátott IE motorok ill azzal szerelt beredezések hozhatók forgalomba 07jauár -tőlaz előző potba meghatározott követelméyek már a 0,75-75 kw teljesítméy tartomáyra lesz érvéyes A szivattyú hatásfoka Új előírások a edves tegelyű szivattyúkra voatkozóa Új EU iráyelv (64/009/EC szabályozás) A szivattyúk besorolása az EEI, eergia hatékoysági idex alapjá törtéik A viszoyítási alap a jelelegi műszaki szite elérhető legjobb, 0, es érték 0 jauár -tőlcsak EEI 0,7 eergia hatékoysági mutatóval redelkező edves tegelyű szivattyúk hozhatók forgalomba 05 augusztus -tőlpedig a követelméy már EEI 0, lesz! Az EEI számot a szivattyú fel kell tüteti! Az előírások alapjá 0 jauár utá csak elektroikus edves tegelyű szivattyúk hozhatóak forgalomba az Európai Uió belül A szivattyú hatásfoka 4

A szivattyú mukapotja A szivattyú jelleggörbéjéek potossága Szabváy H η RÉGI ISO 548 B +/- 8 % +/- 6 % +/- 8 % ÚJ ISO 9906 A +/- 9 % +/- 7 % - 7 % + 9 % p ; v A szivattyú mukapotja z Maometrikus szállítómagasság p ; v z a szállítómagasság (H; katalógus adat) az alábbi yomások összege: a statikus yomások külöbsége () + a szivattyú csokok közötti magasság külöbségből adódó hidrosztatikus yomáskülöbség () + a csoksebességek közötti külöbségből adódó diamikus yomáskülöbség () H = () () () p -p ρg + (z -z ) + v -v g i-lieés edves tegelyű szivattyúkál a szállítómagasság vízszites csővezetéki beépítés eseté -megegyezik a statikus yomáskülöbséggel (), mivel a csokok mérete azoos ill közöttük ics szitbeli külöbség víztől eltérő közeg! ilie= 0 m orm = 0, m eltérő csokok! blokk és orm szivattyúk esetébe a haszos statikus yomáskülöbség éha kisebb, mit a katalógusba szereplő szállítómagasság! A szivattyú mukapotja A szállítómagasság elleőrzése H = () () () p -p ρg + (z -z ) + v -v g 5

Kavitáció NSH érték NSH érték-a szívócsokba mért yomás és a szivattyú belsejébe mérhető legalacsoyabb yomás közötti külöbség az NSH (ettó pozitív szívómagasság) érték Az NSH érték tehát a szivattyúház első szakaszába keletkező yomásveszteséget fejezi ki Ha p telítési > (p szívó NSH) KAITÁCIÓ! NSH 4 / / NSH értéke a fordulatszámmal és a térfogatárammal övekszik Kavitáció Mekkora a szivattyú előtti miimum ráfolyási magasság mértéke? h - ráfolyási magasság [m] H b -0m (atmoszférikus yomás) H f - szívó-csővezetéki yomásveszteség [m] H v - víz telítési yomása az üzemi hőmérsékletél [m] NSH- katalógus adat [m] H s -biztosági téyező mi05 m h = H b H f H v NSH - H s -ha a h érték pozitív: a folyadék szit a szivattyú szívócsokja alatt lehet -ha a h érték egatív: a vízszitek a szivattyú szívócsokja felett kell leie 7 A szivattyúk kialakítása Nedves tegelyű szivattyú motor forgórésze a szállított közegbe (légrésbetétcső) ics tegelytömítés, ami elsődleges hibaforrás lehet! em igéyel karbatartást (ics golyóscsapágy csak folydékkeésű siklócsapágy) redkívül alacsoy zajszit A motor hűtése a szállított közeggel kb max 60%-os összhatásfok! 6

A szivattyúk kialakítása Száraz tegelyű szivattyú a motor em éritkezik a szállított közeggel (csúszógyűrű) Blokk szivattyú a motor a szivattyú tegelyéhez tegelykapcsoló keresztül csatlakozik a szivattyú motor a beredezés redszerből való kiszerelése élkül javítható például magas hőmérsékletű közegek szállításához I-lie szivattyú A motor hűtése vetilátorral kb max 90%-os összhatásfok! A szivattyúk kialakítása Járókerék radiális járókerék: az épületgépészeti cetrifugál szivattyúk egyik leggyakrabba haszált járókerék típusa, agy szivattyú szállítómagasságál haszálatos félaxiális járókerék:kis és közepes yomású szivattyúkál haszálatos axiális járókerék: agy szállított térfogatáramál haszálatos Radiális átömlésű Félaxiális átömlésű Axiális átömlésű íztől eltérő közeg szivattyúzása H Jelleggörbe -H víz a szivattyú jelleggörbéje viszkózus közeg szállítása eseté kis mértékbe tér el a víz közegre megadott jelleggörbétől -H viszkózus - viszkózus - víz a szivattyú tegelye felvett teljesítméy viszkózus közeg szállítása eseté agymértékbe eltérhet a víz közegre megadott jelleggörbétől 7

íztől eltérő közeg szivattyúzása Szivattyú kialakítások Nedves tegelyű szivattyúk 0% glikol-kocetrációig és -0 C-ig korlátozás élkül alkalmazható 40% felett elleőrizi kell az adott közeg hőmérséklete mellett a ki viszkozítást is 5 mm /s viszkozitás felettkozultáció a szállítóval! Száraz tegelyű szivattyúk 8 cst viszkozitás fellet,a megövekedett viszkozitás következtébe a csúszófelületek közötti keőfilm-réteg vastagsága megő Ez egy határérték felett az alapkivitelű tegelytömítés szivárgását okozza ilye esetekbe redukált csúszófelületű tegelytömítést javasolt alkalmazi általába a hozzáadott ihibitorok, adalékok miattito () elasztomert javasolt alkalmazi! ito csak -5 C-ig alkalmazható! íztől eltérő közeg szivattyúzása Szivattyú szabályozás Szivattyú szabályozás fordulatszám szabályozással A fordulatszám változtatásával, a szivattyú új jelleggörbéje párhuzamosa eltolódik a max fordulatszámhoz tartozó jelleggörbéhez képest = H H = = Csak az affi parabola (origóból kiiduló, fix csővezetéki jelleggörbe) meté érvéyesek az összefüggések! 8

Szivattyú szabályozás Szivattyú szabályozás fordulatszám szabályozással A fordulatszám 50%-os csökkeése: a térfogatáramot50%-ra, a szállítómagasságot 5%-ra és a teljesítméyigéyt 5 %-ra csökketi HA A MUNKAONTOK AZ AFFIN ARABOLÁN ANNAK = H H = = A fordulatszám szabályozással törtéő szivattyú szabályozás a leghatékoyabb szivattyú szabályozási módszer Szivattyú szabályozás Dp Nyomáskülöbség távadó közvetleül a szivattyú csokjai Dp Külső yomáskülöbség távadó Nyomáskülöbségre törtéő szabályozás Álladó yomáskülöbség szabályozás Előy: Egyszerűe megvalósítható, a redszer szempotjából ige biztoságos szabályozás Hátráy:Kis térfogatáramál rossz hatásfok, ill sziv eergia megtakarítás szempotjából em a leghatékoyabb szabályozás Térfogatárammal aráyos yomáskülöbség szabályozás Előy: kb 0 %-kal agyobb eergia megtakarítás az előző megoldáshoz képest A szabályozás kihelyezett dp távadós szabályozást szimulál Hátráy:Nem alkalmazható mide redszerbe Álladó yomáskülöbség szab kihelyezett Δp távadóval Előy: A agyo alacsoy szivattyú fogyasztás Hátráy:A dp távadó kihelyezése sokszor problémás A Δp távadó helyéek meghatározása számítást igéyel Szivattyú szabályozás t Egyéb elleőrző jelre törtéő szabályozás Álladó hőmérséklet ill hőmérséklet külöbség szabályozás Előy: Szivattyúzási eergia szempotból a leghatékoyabb szabályozási módszer Hátráy: Alkalmazása agy körültekitést igéyel ill csak bizoyos esetekbe alkalmazható Álladó térfogatáram szabályozás Előy: Szivattyúzási eergia szempotból a ige hatékoy szabályozási módszer Álladó térfogatáramú redszerekbe alkalmazható, ahol a fogyasztói hálózat jelleggörbéje változhat pl az iteraktivitás miatt (pl folyadékhűtőkél) 9

Szivattyú szabályozás Motor Miimum fordulatszám Motor kielégítő hűtése érdekébe 5 Hz alatt em üzemeltethető a beredezés Szivattyú = teg = M w T közeg C h = Q H = 0 Az örvéyszivattyú által megszabott alsó térfogatáram határérték az a fordulatszám, ahol megszűik a szivattyú szállítása, azaz ahol a térfogatáram ullára csökke Ebbe az esetbe a szivattyúak ics a kimeete haszos teljesítméye ( h = Q x H), így a tegelyé felvett teljesítméy a szivattyúba lévő folyadékot melegíti Szivattyú szabályozás Miimum fordulatszám és térfogatáram zárt redszerbe H [%] - fordulatszám 00% Csőhálózati jelleggörbe miimum fordulatszám:,5 Hz áll Dp szabályozás 90% 80% ameyibe a hidraulikai hálózat mide egyutúszelepe lezár és a szállított térfogatáram zérus: 50% a szivattyút le kell állítai, illetve 5% mi edves tegelyű szivattyú kb órá keresztül elviseli ezt az üzemállapotot 00 [%] száraz tegelyű szivattyú esetébe mi 0% (fűtés) ill 5% (hűtés) térfogatáramot kell biztosítai Mide esetbe javasolt kikéri a gyártó véleméyét! Köszööm figyelmüket! 0