Minimális fluidizációs gázsebesség mérése



Hasonló dokumentumok
(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

ABSOLUT diagrammok. ABS Diagram Schiedel GmbH. - Fólia : 1

GÉPÉSZETI ÉS AUTOMATIZÁLÁSI MÉRÉSEK

MUNKAANYAG. Szabó László. Szilárdságtan. A követelménymodul megnevezése:

Dekonvolúció, Spike dekonvolúció. Konvolúciós föld model

Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése

Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei

PORSZÍVÓ AGGREGÁT HATÁSFOKKAGYLÓJÁNAK MÉRÉSE

3. számú mérés Szélessávú transzformátor vizsgálata

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

A 2011/2012. tanévi FIZIKA Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai fizikából. I.

Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás Gyenes, Róbert

MEGOLDÓKULCS AZ EMELT SZINTŰ FIZIKA HELYSZÍNI PRÓBAÉRETTSÉGI FELADATSORHOZ 11. ÉVFOLYAM

Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök

ZAJCSILLAPÍTOTT SZÁMÍTÓGÉPHÁZ TERVEZÉSE

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

Az analízis néhány közgazdaságtani alkalmazása

Szívóképesség mérés: Szivattyú kavitációs vizsgálata (Kav)

Légtechnikai rendszerek. Örvényes szellőztetőrendszer Típus: DFA. Alkalmazási terület. Működési leírás. Gyártási méretek

LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELEM

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a kötőcsavarok szilárdsági tulajdonságainak jelölési módját!

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

A magyar államadósság keletkezése ( ) PÉNZRIPORT.

Homogén anyageloszlású testek sűrűségét m tömegük és V térfogatuk hányadosa adja. ρ = m V.

9. Jelzőlámpás csomópontok forgalomszabályozása

1. mérés. Egyenes vonalú egyenletes mozgás vizsgálata

KIEGÉSZÍTİ AUTOMATIKA SZIKVÍZPALACKOZÓ BERENDEZÉSEKHEZ

S T A T I K A. Az összeállításban közremûködtek: Dr. Elter Pálné Dr. Kocsis Lászlo Dr. Ágoston György Molnár Zsolt

EÖTVÖS LABOR EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM TATA FELADATLAPOK FIZIKA. 11. évfolyam. Gálik András. A Tatai Eötvös József Gimnázium Öveges Programja

A 2014-es kompetenciamérés eredményei. Országosan a 10. évfolyamon tanuló írta meg a felmérést.

MFI mérés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR POLIMERTECHNIKA TANSZÉK HŐRE LÁGYULÓ MŰANYAGOK FOLYÓKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

ANTENNAMÉRÉSEK. Leírás R12C - ANTENNAMÉRÉSEK ANTENNÁK HARDVERELEMEK VIZSGÁLATA

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

FAUR KRISZTINA BEÁTA, SZAbÓ IMRE, GEOTECHNIkA

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 11.E OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

A stabil üzemű berendezések tápfeszültségét a hálózati feszültségből a hálózati tápegység állítja elő (1.ábra).

ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA PROGRAMME

ÖVEGES JÓZSEF ORSZÁGOS FIZIKAVERSENY II. fordulójának feladatai április 5.

erő/nyomaték további kapcsolások, terhelések első kapcsolás, terhelés oldás, leterhelés deformáció

Atommagok mágneses momentumának mérése

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK TOMPA TESTEK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA MÉRÉSI SEGÉDLET. 2013/14. 1.

Visszatérítő nyomaték és visszatérítő kar

Szivárgási vizsgálatok oszlopmodell kísérletekkel. Szakdolgozat

2. Interpolációs görbetervezés

23. ISMERKEDÉS A MŰVELETI ERŐSÍTŐKKEL

Témakörök az osztályozó vizsgához. Matematika

Mágneses szuszceptibilitás mérése

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz. Fejlesztőfeladatok

Mérési jegyzőkönyv. Rezonancia. 4. mérés: Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ Biofizika laboratórium. A mérés időpontja:

LINEÁRIS ALGEBRA PÉLDATÁR MÉRNÖK INFORMATIKUSOKNAK

Váltókerekek felhelyezése

MATEMATIKA 9. osztály Segédanyag 4 óra/hét

Tanulói munkafüzet. FIZIKA 11. évfolyam emelt szintű tananyag egyetemi docens

A Képviselő-testület június 24-i soros ülésére

ALAPFOKÚ HIDRAULIKA LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. Jogszabályi változás esetén a vizsgaszervező aktualizálja a mellékleteket.

Oszcilloszkópos mérések II. laboratóriumi gyakorlat

I. rész. x 100. Melyik a legkisebb egész szám,

NÉHÁNY ÉRDEKES HÉVÍZKÚT VIZSGÁLATI ESETTANULMÁNY

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 18. Granuláris anyagok

SCHERMANN ZSOLT TDK DOLGOZAT

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

Matematika tanmenet/4. osztály

K özponti klím atechnikai rendszerek

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Mielőbbi válaszát várva, üdvözlettel: Lukács András elnök

2. Halmazelmélet (megoldások)

Jelalakvizsgálat oszcilloszkóppal

LEVÁLÁSI JELENSÉGEK VIZSGÁLATA CENTRIFUGÁL KOMPRESSZORON A MÉRŐBERENDEZÉS FELÉPÍTÉSE

Lineáris programozás. Modellalkotás Grafikus megoldás Feladattípusok Szimplex módszer

Gáz- és olajvezetékek hírközlő rendszerének kábelei

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

Lerakó 7. modul készítette: köves GaBrIeLLa

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

Váltakozó áram. A váltakozó áram előállítása

Eszközök: Két egyforma, könnyen mozgó iskolai kiskocsi rugós ütközőkkel, különböző nehezékek, sima felületű asztal vagy sín.

Elektromos árammal fűtött ablakok: kényelmes és jó hatásfokú megoldás a hideg ellen

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP / AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II február 5.

Elmélet. Lindabról. Comfort és design. A termékek áttekintése / jelmagyarázat. elmélet. Mennyezeti anemosztátok - látható szerelési mód

7. Feladatsor. Bérlık száma Maximális bérleti díj (Ft/hó) 100 bérlı Ft 150 bérlı Ft 250 bérlı Ft 400 bérlı Ft

Egyedi sebességfolyamatok kinyerése, nagyméretű városi úthálózatok modellezése során

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Csordásné Marton Melinda. Fizikai példatár 4. FIZ4 modul. Elektromosságtan

TÜZELÉSTECHNIKA A gyakorlat célja:

Táblás játékok modul

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék VARJU EVELIN

Halmazok Halmazok, részhalmaz, halmazműveletek, halmazok elemszáma

Fénytörés vizsgálata. 1. feladat

VIZSGAKÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ENERGETIKAI MÉRÉSEK TÁRGYBÓL, 2014

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

legbeereszto-elemek_beliv_050914_kor2.qxp :21 Page 1

Ha vasalják a szinusz-görbét

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 25. EMELT SZINT I.

9. Áramlástechnikai gépek üzemtana

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

Átírás:

Minimális fluidizációs gázsebesség mérése Készítette: Szücs Botond Észrevételeket szívesen fogadok: szucs.botond.m@gmail.com Utolsó módosítás:2016.03.03.

Tartalom I. Mérési feladat... 3 II. Mérő berendezés ismertetése... 4 a) Frekvenciaváltó:... 4 b) Beszívó mérőperem:... 4 c) Ventilátor:... 4 d) Hideg fluidizációs berendezés:... 4 III. A mérés menete... 5 IV. Mérés kiértékelése... 6 V. Mérési adatok... 7 VI. Forrás... 8 2

I. Mérési feladat Fluidizációról akkor beszélünk, ha szilárd részecskéket alulról egy gázárammal lebegtetünk, ekkor folyadékszerű állapotba kerül az anyag. Ennek a technológiának jelentős ipari alkalmazásai vannak nemcsak a vegyipar, de az energetika területén is. A fluidizációs tüzelés gondolata fél évszázados múltra tekint vissza. Figyelembe kell vennünk, hogy pusztán a tüzelőanyagot fluidizált állapotba hozva, nem megvalósítható a tüzelés. Ugyanis a fluidizációhoz szükséges levegőáram sokkal nagyobb oxigén mennyiséget juttat a tüzelőanyaghoz, mint az sztöchiometriailag indokolt lenne. Ez okból kifolyólag a szilárd tüzelőanyag elégetéséhez inert fluidizálható anyagra (ágyanyag) is szükségünk van, így a légfelesleg tényező olyan mértékű marad, hogy ne lehetetlenítse el a tüzelést. Ez az esetek többségében kvarchomok (speciális esetekben a homokot kiegészítheti a tüzelőanyagból megmaradt salakanyag is). Ha a fluidizáció létrejöttét vizsgáljuk és az átáramlott gázsebességet nulláról fokozatosan növeljük megfigyelhető, hogy amíg a fluidizált állapot nem jön létre a gázsebesség és az ágy nyomásesése lineárisan nő. Ez azzal magyarázható, hogy a szemcsék között a levegő egy darabig át tud jutni anélkül, hogy az ágy fluidizált állapotba kerülne (lineáris szakasz). Egy adott gázsebesség felett (amikor a fluidizáció létrejön) az ágy nyomásesése állandósul, hiába növeljük tovább a gázsebességet (konstans szakasz). A két szakasz határán helyezkedik el mérésünk célja a minimális fluidizációs gázsebesség. Az állandósult szakasz után, megfigyelhető a nyomásesés csökkenése, erre az ad magyarázatot, hogy olyan nagy gázsebességet értünk el ahol az ágyanyagot a gáz magával ragadja és kihordja a berendezésből. A valóságban a konstans és a lineáris szakasz között fellép egy rövid átmeneti szakasz is, a részben fluidizált ágy. Ilyenkor az ágy egy része már fluidizálva van, viszont van még fix része is így az ágy nyomás esése a fix és a fluidizált rész együtt határozza meg. Mérésünk során ezzel nem foglalkozunk. Az alábbi diagrammon láthatjuk az ágy nyomásesésének idealizált alakulását. 3

1. ábra Ágy nyomásesés - gázsebesség diagram[1] Meghatározandó tehát a v mf -el jelölt minimális fluidizácós gázsebesség. A diagramon a kihordási szakasz szaggatottan került ábrázolásra ugyanis az instacionárius (időben nem állandó) folyamat. II. Mérő berendezés ismertetése a) Frekvenciaváltó: A ventilátor teljesítmény szabályozására használjuk. Így tetszőleges gázsebességet feltudunk venni. b) Beszívó mérőperem: A gázsebesség meghatározásához mérjük a ventilátor által beszívott levegő térfogatáramát. A térfogatáramból és a fluidizációs tér geometriai adataiból kiszámítható az ágyon áthaladó levegő sebessége A mérőperemen eső nyomásesést egy ferdecsöves mikromanométerrel mérjük. (Az első néhány pontban mérendő rendkívül alacsony nyomásesés miatt). c) Ventilátor: Az áramlás biztosítása egy 3kW névleges teljesítményű radiális átömlésű ventillátorral történik. d) Hideg fluidizációs berendezés: A berendezés főbb részei, melyek a 2. ábrán is láthatóak Nyomásmegcsapolás a fúvókák alatt (U csöves víztöltetű manométerrel mérünk) Fúvókák (3. ábra) Plexi cső (fluidizációs tér) 4

2. ábra Hidegfluidizációs berendezés 3. ábra Fúvókák III. A mérés menete A frekvencia váltó segítségével különböző mérési pontokat veszünk fel. A frekvencia beállítása után leolvasásra kerül a beszívó mérőperem nyomásesése (mikromanométerről, a sebesség számításhoz) és az ágy nyomásesése (U-csöves manométer vagy mikromanométer) 5

Az ágy nyomásesését sajnos közvetlenül nem lehetséges mérni, ugyanis a nyomásmegcsapolások felett helyezkednek el a fúvókák és egyéb szintén nyomásesést okozó elemek. Ezt kiküszöbölendő két mérést fogunk végezni. Az elsőt homok nélkül, így kimérünk mindent, ami nyomásesést okozhat a homokot leszámítva (itt a legmeghatározóbb a fúvókák nyomásesése). A második mérési sort úgy végezzük, hogy az ágyanyag bevan töltve. Az így kapott görbe tartalmazni fogja a homok és a fúvókák nyomásesését is. Így két görbét tudunk később felvenni 1. görbe: fúvókák nyomásesése 2. görbe: fúvókák + homok nyomásesése Ahhoz hogy a homok nyomásesését megkapjuk a 2. görbéből ki kell vonni az elsőt. Ennek a pontos menetére a mérés kiértékelése pontban térek ki. 1) Frekvenciaváltó áram alá helyezése a kapcsoló szekrényben és frekvenciaváltó kimenetének átkapcsolása a hideg fluidizációs berendezés felé (1-es állás). 2) Homok nélküli mérés. Legalább 12 pont az 2-50Hz-es frekvencia tartományon. Minden pontban rögzítendő: frekvencia, beszívó mérőperem nyomásesése (mikromanométer), nyomásmegcsapolásokon mért nyomás (U-cső vagy mikromanométer) 3) Homokkal végzett mérés. Legalább 18-20pont. 10Hz-től kezdve 2 Hz-es lépésekben. (Itt nagyon alacsony gázsebességek lesznek,ezért a mikromanométert 1:50 állásba kell használni), amíg nem fludiziál (ezt látni fogjátok). Ezt követően 3-4Hz-es lépésekben a mikromanométer szükség szerint kisebb osztásokba állítható. IV. Mérés kiértékelése A mérés kiértékelésének folyamata: 1. A beszívó mérőperemen mért adatokból a kiadott excel tábla segítségével gázsebesség számítás az egyes mérési pontokhoz. 2. Nyomásesés gázsebesség grafikonok felvétele (1. és 2. görbe) 3. Közelítő másodfokú polinomiális görbe illesztése a 1. görbére (homok nélküli mérés). A közelítő görbe egyenletét is ki kell íratni! 4. Az előző pontban meghatározott egyenletet ki kell értékelni a második mérési pontban felvett helyeken. Másképpen: X értékekkel (gázsebesség) kiszámoljuk, hogy ott mennyi az 1. görbe Y (nyomás) értéke. 5. A 2. görbe Y (nyomás) értékeiből kivonjuk az előző pont szerint meghatározott Y (nyomás) értékeket. Ami így már csak a homok által okozott nyomásesést fogja adni! 6. A homok által okozott nyomáseséseket ábrázoljuk a hozzájuk tartozó sebesség értékekkel. (Ezek a 2. mérési sor sebességei). Így megkaptuk a homokágy nyomásgázsebesség diagramját, ez a 4. ábrán látható. 6

Nyomásesés, Pa Nyomásesés, Pa 7. Az előző pontban kapott diagramon jól elkülöníthető a lineáris (nincs fluidizáció) és a konstans (van fluidizáció) szakasz. Egy másik diagramban külön ábrázoljuk a két szakaszt és illesztünk rá egy-egy lineáris közelítő egyenest egyenlettel, ahogyan az 5. ábrán látható A két egyenletet metszéspontja a minimális fluidizációs gázsebességnél lesz. Ezért, mint egyenletrendszert megoldjuk X(gázsebesség)-re. V. Mérési adatok 1400 1200 y = 313,46x 2-83,474x + 57,088 1000 800 600 400 Homok nélkül 200 Homokkal csak az ágy 0 0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 Gázsebesség, m/s 4. ábra Nyomásesés - gázsebesség diagram 450 400 350 300 y = 31,733x + 355,07 250 200 150 100 50 y = 1600,9x - 73,431 0 0,000 0,500 1,000 Gázsebesség, m/s 1,500 nincs fluidizáció (lineáris szakasz) fluidizáció (konstans szakasz) 5. ábra Minimális fluidizációs gázsebesség meghatározása 7

VI. Forrás [1] http://www.intechopen.com/source/html/16636/media/image34.png 8