Keverés. Kever modell: arányok: D W

Hasonló dokumentumok
A keverés fogalma és csoportosítása

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

5. Pontrendszerek mechanikája. A kontinuumok Euler-féle leírása. Tömegmérleg. Bernoulli-egyenlet. Hidrosztatika. Felhajtóerő és Arhimédesz törvénye.

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

5 = nr. nrt V. p = p p T T. R p TISZTA FÁZISOK TERMODINAMIKAI FÜGGVÉNYEI IDEÁLIS GÁZOK. Állapotegyenletbl levezethet mennyiségek. Az állapotegyenlet:

Algoritmus a csigahajtások f7paramétereinek meghatározására. Dr. Antal Tibor Sándor, Dr. Antal Béla. Kolozsvári Mszaki Egyetem.

TDA TAR MENTESÍTÉSE OPTIMÁLIS KEVERÉSI VISZONYOK A TAR OLDÓBAN I. TDA TAR DECONTAMINATION OPTIMAL CONDITIONS IN THE TAR MIXER, PART I.

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

Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézet

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

Készítette: Nagy Gábor (korábbi zh feladatok alapján) Kiadja: Nagy Gábor portál

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

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

a) Az első esetben emelési és súrlódási munkát kell végeznünk: d A

Propeller és axiális keverő működési elve

Az extrakció. Az extrakció oldószerszükségletének meghatározása

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

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Változó tömegű test dinamikája

6.3. Fluidizáció. ε ρ p ρ f Elméleti összefoglalás

körsugár kapcsolata: 4 s R 8 m. Az egyenletből a B test pályakörének sugara:

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Tornyai Sándor Fizikaverseny Megoldások 1

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

fajtái anyagmegmunkálás anyagmegmunk

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

KÚPKERÉKPÁR TERVEZÉSE

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

Tárgyszavak: kapilláris, telítéses porometria; pórustérfogat-mérés; szűrés; átáramlásmérés.

Harmonikus rezgőmozgás

Általános Kémia. Dr. Csonka Gábor 1. Gázok. Gázok. 2-1 Gáznyomás. Barométer. 6-2 Egyszerű gáztörvények. Manométer

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

TÁMOP F-14/1/KONV Élelmiszeripari műveletek gyakorlati alkalmazásai

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

η (6.2-1) ahol P keverı teljesítményfelvétele, W n keverı fordulatszáma, 1/s

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Megint egy keverési feladat

1. A hőszigetelés elmélete

Meghatározás: Olyan egyenlet, amely a független változók mellett tartalmaz egy vagy több függvényt és azok deriváltjait.

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.

Szilárd testek rugalmas alakváltozásai Nyú y j ú tás y j Hooke törvény, Hooke törvén E E o Y un un modulus a f eszültség ffeszültség

Mérnöki alapok 2. előadás

Tiszta anyagok fázisátmenetei

Hol tisztul a víz? Tények tőmondatokban:

1. feladat Összesen 25 pont

Ventilátorok. Átáramlás iránya a forgástengelyhez képest: radiális axiális félaxiális keresztáramú. Jelölése: Nyomásviszony:

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

v og v FOLLYADÉK c. A hőmérséklet hatása az ülepedési sebességre: Ülepítés Az ülepedési sebesség: ( részletesen; lásd: Műv.-I. ) t FOLY => η FOLY

q=h(termékek) H(Kiindulási anyagok) (állandó p-n) q=u(termékek) U(Kiindulási anyagok) (állandó V-n)

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Előadók: Nagy László Balogh Miklós

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Megerősített rézsűk vizsgálata Adatbev.

Kirchhoff 2. törvénye (huroktörvény) szerint az áramkörben levő elektromotoros erők. E i = U j (3.1)

ERŐVEL ZÁRÓ KÖTÉSEK (Vázlat)

A LÉGKÖRBEN HATÓ ERŐK, EGYENSÚLYI MOZGÁSOK A LÉGKÖRBEN

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

Mágneses momentum, mágneses szuszceptibilitás

TÁMOP F-14/1/KONV Növénytermesztés gépei I.

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Vágánykapcsolások. Szabványos vágánykapcsolások

Propeller, szélturbina, axiális keverő működési elve

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

REÁLIS GÁZOK ÁLLAPOTEGYENLETEI FENOMENOLOGIKUS KÖZELÍTÉS

Fizikai módszereken alapuló levegőkezelési technikák

Beszerelési és üzemeltetési útmutató Az eredeti útmutató fordítása

A mestergerendás fafödémekről

Központi fúvókás injektor (In) mérése

Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola.

Kazánlefúvatás: lehetőségek az elvesző energia visszanyerésére

Mérnöki alapok 10. előadás

100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

Transzportjelenségek

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/A.

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

v GÁZ = o D 2 π Rendezetlen halmazokon történő fluidum ( gáz ) átáramlásának leírására lamináris esetre: ismerjük az összefüggést!

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

CA légrétegződést gátló ventilátorok

Valószínűségszámítás összefoglaló

és vágánykapcsolás geometriai terve és kitűzési adatai

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

8.13. Szőrési gyakorlat laboratóriumi membránszőrı berendezésen I. Ultraszőrés (ultrafiltration, UF)

Költséghatékony keveréstechnika a szennyvíztisztító telepeken. alkalmazástechnikai mérnök (szennyvíz)

Szerszámkészítő Szerszámkészítő

A BELS ENERGIÁRA VONATKOZÓ ALAPVET EGYENLET. du=w+q

"Flat" rendszerek. definíciók, példák, alkalmazások

Kémiai reakciók sebessége

Teljesítmény m /óra 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 egyfázisú kw HP l/perc XQm 60 0,37 0,5

4. RADIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK ÜZEMVITELE

(Gauss-törvény), ebből következik, hogy ρössz = ɛ 0 div E (Gauss-Osztrogradszkij-tételből) r 3. (d 2 + ρ 2 ) 3/2

Betonok. Betonkeverés hagyományos. és korszerő felfogásban ??? Új betonkeverési elvek, eljárások

A 2004/2005 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első fordulójának feladatai és megoldásai f i z i k á b ó l. I.

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

Szemcsés szilárd anyag porozitásának mérése. A sűrűség ismert definíciója szerint meghatározásához az anyag tömegét és térfogatát kell ismernünk:

A hajtás nyomatékigénye. Vegyipari- és áramlástechnikai gépek. 3. előadás

Átírás:

Keverés Hiroechanikus veletek: - Keverés - Gáz-szilár renszerek szétválasztása - Szrés (foly.-szil., gáz-szil.) - Centrifugálás (foly.-szil., foly.-foly.) - Fluiizáció Keverés: Egy készülékben a folyaékot technológiai célból ozgatjuk valailyen kevereleel. Ilyen technológiai cél pl.: olás, reakciósebesség gyorsítása, egyenletes heloszlás, hátaás javítása (leves kevergetése). A keverés lehet: - folyaékok keverése - nagy viszkozitású anyagok keverése (kenyérgyártás) - hoogenizáló keverés - szilár (porszer) anyagok keverése (ceentgyártás) Kever oell: arányok: = 0.4 0.5 D W = 0.9 1 h = 0.1 0. H = 1.5

A. Kever típusok 1.) Síklapátos keverk Jellezik: - áralási irány tangenciális - lassú járásúak ( n = 1 ax 100 perc ; v k ax = 5 ) s - központosak - legtöbbször kis viszkozitás esetén alkalazzák ( η 50cP ; η = 000 ax cp ) ( 1 cp = 10 Pa s )

.) Ívelt lapátú keverk: Jellezik: - fleg szuszpenziók keverésére használják 1 - ég ezek is kis forulatszáúak ( n = 60 180 ) perc - a keverkarok kb. 10-15 -os szögben eelkenek, felülnézetben hátrafele hajlanak. - legtöbbször kis viszkozitás esetén alkalazzák ( η 50cP ; η = 000 ax cp ).) Propellerkeverk: Jellezik: - alakilag hasonlók a hajócsavarokhoz - fleg szuszpenziók keverésére használják

1 - forulatszáuk aránylag nagy ( n = 150 1600 ), ezért általában közvetlen perc otorhajtásúak - igen ers axiális áralást iéznek el - nagy folyaéktöeg egozgatására alkalazzák - általában η 1000cP, kivételesen η =10000 ax cp viszkozitásig használják.1.) függleges tengelyelrenezés propeller keverk: álló hengeres készülék közepébe helyezik el; a tölcsérképzés és - szuszpenziók esetén - a szétválasztóási jelenségek elkerülése érekében áralástör eleek beépítésével véekezünk. egjegyzés: ha a kevernek a készülék kis töltésénél ürítésnél is kifogástalanul kell könie, az áralástörket a fenékre helyezik el...) fere tengelyelrenezés propeller keverk: nagyéret tárolótartályok keverésére használják, a tölcsérképzés és a szétválasztóási (ülepeés) jelenségek elkerülése érekében

4.) Turbinakeverk (turbókeverk): lehet zárt vagy nyitott, egyszeres vagy ketts beölés, sugárirányú vagy görbe entén lapátozott kivitel.

4.1.) zárt turbinakeverk jellezi: - centrifugálszivattyú járókerekéhez hasonlóan köik - a tengelyirányban oaáraló folyaékot a lapátok felgyorsítják, aj sugárirányban nagy sebességgel áralik az eény távolabbi része felé 1 - gyors keverkhöz tartozik ( n = 50 1800 ), a lapátok száa -1 perc - felhasználás kb. η 1000cP -ig 4..) nyitott turbinakeverk jellezi: - alakjuk a síklapátos keverkre elékeztet - lehetnek sík, ívelt, fere és Bruagin-féle lapátozásúak

- ax η 0000cP viszkozitásig alkalazhatók - fere lapátozású kever összetett, sugár- és tengelyirányú áralást hoz létre. 5.) Egyéb keverk: vibro-kever, ingaozgású kever, pneuatikus buborékoltató (pachuca-eények) B. A keverés teljesítényszükséglete A echanikus keverk teljesítényszükséglete a hasonlósági elélet alkalazásával olható eg. A hasonlósági kritériuok a ienzióanalízis segítségével eghatározhatók. Az áralás leírása kritériális egyenletekkel: Reynols - szá = w ρ Re = η tehetetlenségi er bels súrlóási er η υ = ρ A keverk száításainál a hasonlósági kritériuok óosított értékeivel olgozunk, jelölje ezt ieiglenesen inex. n ρ óosított Reynols-szá: Re =, η ivel w ~ n

tehetetlenségi er Froue -szá = nehézségi er w Fr = g n Fr = g n = g nyoóer p Euler -szá = Eu = tehetetlenségi er ρ w p Eu = ρ n Ellenállás-tényez keverés teljesítényszükséglete F N p = = ; A w N F = ; w A ~ ezt helyettesítsük be a óosított Euler-szába: Eu p ρ n = w N ρ n = n N ρ n N = ρ n = 5 = ξ ahol a ξ az ellenállás-tényez. Levezetés nélkül a keverés teljesítényszükséglete: N = ξ ρ n 5 Az Euler-szá felírható a Reynols- és a Froue-szá hatványfüggvényeként, azaz: Eu = A Re B Fr C C ha nincs felszíni hullázás (tölcsérképzés), akkor: C = 0 Fr = 1, ha van akkor: C 0

C. A keverés alkalazása -Gázok iszpergálása -Szilár anyag iszpergálása -Olás -Két folyaék keverése -Hátvitel kevers készülékben

D. Folyaékkeverk kiválasztásának szepontjai A folyaékkeverk tervezésénél az alábbi felaatokat kell elvégezni: 1. A technológia követelényeknek legjobban egfelel kevertípust kiválasztani.. Meghatározni a gazaságos keverési it.(folytonos üze készülékeknél a tartózkoási it.). Meghatározni a kever forulatszáát. 4. A keverés teljesítényszükségletének eghatározása a B pont alapján. 5. Az esetleges hátaó felület nagyságának egállapítása. Méretnövelés keverésnél: A kisinta kísérletek célja a legalkalasabb kevertípus kiválasztása. A ért n, τ, N -bl eghatározzuk a nagygép n, τ, N értékeit.

arány (éretnövelés): k = 5 N = ξ ρ n Eu = A Re B Fr C Kritériuok: 1. a térfogategységre vonatkoztatott teljesítényszükséglet állanó: N N = áll = V V -laináris esetben: -turbulens esetben: n = n N = k N Re = k Re n = k n N = k N Re = k Re w = k w. a Reynols-szá állanó: Re = áll = Re - ha a két folyaék viszkozitása egegyezik: υ = υ 1 n k n N k N = = 1 w = k w 4 1. a kerületi sebesség állanó: -laináris esetben: N = k N -turbulens esetben: N = k N w = áll = w Re = k Re