Az üvegiparban alkalmazott hőcserélő berendezések

Hasonló dokumentumok
Hőterjedési formák. Dr. Seres István. Fizika I. Hőterjedés. Seres István 1

Lemezeshőcserélő mérés

Danfoss Hőcserélők és Gömbcsapok

Ellenáramú hőcserélő


A tapasztalat szerint a Faraday-féle indukciótörvény alakja a nyugalmi indukcióra: d U o Φ

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

Épületgépész technikus Épületgépész technikus

unistor plus melegvíz-tároló Hőszivattyúkhoz kifejlesztett speciális tartály

Beszéljünk egy nyelvet (fogalmak a hőszigetelésben)

Sugárzásos hőátadás. Teljes hősugárzás = elnyelt hő + visszavert hő + a testen áthaladó hő Q Q Q Q A + R + D = 1

MŰSZAKI HŐTAN II. (HŐKÖZLÉS) ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA

Jelölje meg (aláhúzással vagy keretezéssel) Gyakorlatvezetőjét! Kovács Viktória Barbara Laza Tamás Ván Péter. Hőközlés.

Sugárzásos hőtranszport

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 1 Dr. Magyar Zoltán

AZ ÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA ENERGETIKAI SZÁMÍTÁS A HŐMÉRSÉKLETELOSZLÁS JELENTŐSÉGE

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

1.9. Feladatok megoldásai

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Tankönyv fej.: 19. Q x. hőmérséklet. hőfelvétel/leadás


GÁZÜZEMÛ VÍZMELEGÍTŐK ÖSSZEFOGLALÓ KATALÓGUS

Alfa Laval lemeztechnológia

1. hét. Neptun kód. Összesen. Név

Geberit Mepla nyomó csővezetéki rendszer

KOMFORTELMÉLET Dr. Magyar Zoltán

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2016.

Szabadentalpia nyomásfüggése

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

PIR keményhabokkal szigetelt épületek energetikai kérdései. Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2015.

HŐÁTADÁSI FOLYAMATOK SZÁMÍTÁSA

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Elektromosság. Alapvető jelenségek és törvények. a.) Coulomb törvény. Sztatikus elektromosság

A befogott tartóvég erőtani vizsgálatához III. rész

AZ ELEKTROMOSSÁG FELFEDEZÉSE A VILLAMOSSÁG HATÁSAI I. TÖLTÉSHORDOZÓK A VILLAMOSSÁG HATÁSAI II. Jele: Q. Gyanta (borostyán) = η λ ε κ τ ρ ο ν

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 9. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

Hővezetés - alapfogalmak

ÉPÜLETENERGETIKA. Dr. Kakasy László 2014.

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 1. Tesztelés. Tankönyv fejezetei: HF: 4. fej.: 1, 2, 4-6, 9, 11,


3

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 2.

R ÉS TÁRO INDIREKT TÁROLÓK. Hőcserélő nélkül, 1,2,3 hőcserélővel liter

BME Energetika Tanszék

Hőhidak hatása a hőveszteségre. Elemen belüli és csatlakozási hőhidak

aquatherm green aquatherm blue aquatherm state of the pipe aquatherm-hungaria kft. Nagykereskedelmi árlista Érvényes

Az épületfizika tantárgy törzsanyagában szereplő témák

Bepattanó kötés kisfeladat

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

Hőtágulás (Vázlat) 1. Szilárd halmazállapotú anyagok hőtágulása a) Lineáris hőtágulás b) Térfogati hőtágulás c) Felületi hőtágulás

7/2006.(V.24.) TNM rendelet

Az alacsony hőmérséklet előállítása

Király Zsófia, Zaupper Bence Miskolc, november 10. Élet-és nyugdíjbiztosítási ismeretek

ATMH A: / A: / A: / B: / B: / B: / HŐTAN ÍRÁSBELI RÉSZVIZSGA Munkaidő: 150 perc. Dátum: Tisztelt Vizsgázó! Pontszám: SZ: J.V.: i.j.v.

GYAKORLATI ÉPÜLETFIZIKA

Energiagazdálkodás és környezetvédelem 3. Előadás

A vizsgaérdemjegy: elégtelen (1) elégséges (2) közepes (3) jó (4) jeles (5)

Kazánok hatásfoka. Kazánok és Tüzelőberendezések

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

ÉGÉSELMÉLET, HŐTAN. ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIAGAZDÁLKODÁSI valamint KÉPLÉKENYALAKÍTÁSI SZAKIRÁNYON ANYAGMÉRNÖK MESTERKÉPZÉS

BME Energetika Tanszék

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

Fotovillamos és fotovillamos-termikus modulok energetikai modellezése

Vogel - blokkszivattyúk LMN / LM sorozat

Hőtani tulajdonságok. Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 10. Hőtani, elektromos és kémiai tulajdonságok. Q x. hőmérséklet.

HŐHIDAK. Az ÉPÜLETENERGETIKÁBAN. Energetikus/Várfalvi/

SUGÁRZÓ FÛTÉS ÉS HÛTÉS TERMÉKLISTA Uponor különleges alkalmazások

5. AXIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK

Mész- és cementterméket gyártó gép kezelője

B.: HŐTAN. Dr. Farkas Tivadar

50% NAP MINT NAP MEGTAKARÍTÁS LYDOS HYBRID RENDKÍVÜLI MEGTAKARÍTÁS. A LEgELső hibrid TEchnoLógiájú, A ENERGIAOSZTÁLYÚ ELEKTROMOS VízmELEgíTő

Napkollektor rendszerek

A hő terjedése szilárd test belsejében szakaszos tüzelés esetén

Belső oldali hőszigetelés - technológiák és megtakarítási lehetőségek

Időtartam: folyamatos üzem: általában 1 órára, periodikus üzem esetén a hőkezelés teljes időtartamára vonatkozik.

ENERGETIKAI BERENDEZÉSEK

Hőtranszport a határolószerkezetekben

ÉPÜLETEK KOMFORTJA Hőkomfort 2 Dr. Magyar Zoltán

Környezetmérnöki ismeretek 5. Előadás

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

Osztályozó vizsga anyagok. Fizika

Makromolekulák fizikája

Ellenörző számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

Hajdú Angéla

Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei

VI. Az emberi test hőegyensúlya

A kazánokról: Nagy víztér, stabil égés 2 KOCKA BÁLA 3 KOCKA BÁLA 1 KÖR BÁLA. ALTHERM KFT H-6800 Hódmezővásárhely Andrássy út 29

Belső energia, hőmennyiség, munka Hőtan főtételei

HŐTAN ZÁRTHELYI BMEGEENATMH. Név: Azonosító: Helyszám: K -- I. 24 II. 34 III. 20 V. 20 ÖSSZ.: Javította: Adja meg az Ön képzési kódját!

Egy kis nyelvészkedés: Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 7. Mechanikai tulajdonságok 1. Tankönyv fejezetei:

Kábel-membrán szerkezetek

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

ÖSSZEFOGLALÁS HŐTANI FOLYAMATOK

Épület rendeltetése Belső tervezési hőmérséklet 20 Külső tervezési hőmérséklet -15. Dátum Homlokzat 2 (dél)

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

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből

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

Kéménykonferencia Csajka György

Az aktív hőszigetelés elemzése 1. rész szerző: dr. Csomor Rita

Átírás:

Az üvegiparban akamazott hőcseréő berendezések A távozó nagy hőmérséketű füstgáz hőtartamának hasznosítása céjábó akamazzák. A füstgáz entapiájáva az égésevegő eőmeegítve: csökken a füstgázokka távozó hőveszteség, növekszik az égési hőmérséket és az égés intenzitása, javu a betét feé irányuó hőátadás. javu a kemence hőtani hatásfoka. A hőcseréő berendezések csoportosítása: primer hőhasznosítók o rekuperátor o regenerátor szekunder hőhasznosítók o füstgázkazán o epároogtató Rekuperátor: a hőeadó meeg (füstgáz) és a hőfevevő hideg (evegő) közeget sziárd fa váasztja e. Hőátadás a gázközegben konvektív úton, a faon keresztü vezetésse vaósu meg. Nagy füstgáz hőmérsékete esetén a sugárzás is jeentős. Áandósut (stacionér) áapotú üzemük. 1

Regenerátor A hőeadó (füstgáz) és a hőfevevő (evegő) közeg azonos heyen áramik. A hőeadás és hőfevéte térben azonos heyen történik. A hőcsere foyamatok időben eküönítve vaósunak meg. A regenerátor üzeme tehát nem stacionér, időben vátakozó. 2

Rekuperátorok A rekuperátorok feosztása a füstgáz és a evegő áramása szerint A hőátadás a rekuperátor faán keresztü megy végbe, egyik odaon a füstgáz, a másikon az eőmeegítendő evegő vagy gáz áramik. Hőcseréőben megvaósítható áramási módok Áramási módok: a) Egyenáramú: evegő és a füstgáz áram a rekuperátorban párhuzamos és egyirányú. b) Eenáramú: párhuzamos, de eentétes irányú áramás, c) Keresztirányú: a evegő és a füstgáz árama egymásra merőeges. d) és e) Kombinát: a gyakoratban a evegő- és füstgáz áramás bonyoutabb sémái is eőfordunak 3

Hőmérséket eoszás egyen- és eenáramú rekuperátorban 4

A rekuperátor hőtani számítása Φ Φ k Δ át A Leggyakrabban a fűtőfeüet meghatározása a feadat: A Φ k Δ át aho Φ [W] a rekuperátorban a füstgáz áta az eőmeegítendő evegőnek átadott hő, k [W/m 2 K] hőátbocsátási tényező, Δ át [ C] az átagos hőmérséketküönbség. 5

A hőátbocsátási tényező Meghatározása a munkaigényes. Átaános aakban: 1 k 1 δ 1 + + λ aho [W/m 2 K] a füstgázbó a rekuperátor faára történő hőátadás együtthatója,; [W/m 2 K] a fa és az eőmeegítendő evegő közötti hőátadási együttható, δ [m] a rekuperátor favastagsága, λ [W/m K] a rekuperátor fa anyagának hővezetési tényezője. Fém rekuperátor számításáná a δ/λ viszony igen kis érték, így ehanyagoható. P. ha a egvastagabb faa (8-10 mm) rendekező öntöttvas rekuperátor esetén a hővezetési tényező 400-500 C-ná kb. 35 W/m K δ λ 0,01 35 0,0003 / és 1/ értéke 0,01-0,03, tehát a fém rekuperátor faának termikus eenáása a füstgáz és evegőodai hőátadás eenáásához viszonyítva eenyészően kicsi, ezért ehanyagoható. 6

Fém rekuperátor esetén a hőátbocsátási tényező egyszerűsített képete: k k 1 1 1 +. + Kerámiai rekuperátorok számításáná a fa δ/λ termikus eenáása nem hanyagoható e. Hőátadás konvektív úton + sugárzássa aho s és k s + k, [W/m 2 K] a füstgáz és a fa közötti sugárzásos és konvektív hőátadási tényező. 7

Az átagos ogaritmikus hőmérséketküönbség Az átagos ogaritmikus hőmérséketküönbség a következő képet aapján határozható meg: Δ át kezd n kezd végső végső aho [ C] a füstgáz kezdeti (beépési) hőmérsékete, [ C] a füstgáz végső (kiépési) hőmérsékete, [ C] a evegő kezdeti (beépési) hőmérsékete, és [ C] a evegő végső (kiépési) hőmérsékete. egyenáram esetén kezd és végső eenáram esetén kezd és végső 8

A rekuperátor fa hőmérsékete Átaános feadat: az eemek maximáis fahőmérséketének meghatározása (anyagra vonatkozó fizikai korát). Egységnyi fafeüeten átadódó hőmennyiség: ϕ k ( - ), W/m 2 Hőegyensúy esetén ugyanez a hőmennyiség adódik át a füstgáztó a fanak és a fató a evegőnek: ϕ ( - w ) ϕ ( w - ) Ezekben az egyenőségekben w és w [ C] a rekuperátor fa hőmérsékete a füstgáz és evegő odaon, és [W/m 2 K] a füstgáz és evegőodai hőátadási tényező. A fa hőmérsékete: w w ϕ ϕ + k k ( ) ( ), C, C 9

Fém rekuperátor esetén a fa hőeenáása ehanyagoható és fevehető, hogy. w w Ezt fehasznáva: ( - w ) ( w - ) Innen: w + 10

Sugárzó rekuperátorok Etérés a konvektív rekuperátoroktó: Nagy füstgáz hőmérséket ( > 900-1000 C), Domináns hőátadási forma a sugárzás. Füstgáz réteg gáz- és rekuperátor eőtti tér faazatsugárzása A nagy rétegvastagség érdekében a gáz útját nagy keresztmetszette aakítják ki (0,5-3 m) Konvektív rekuperátorokban a füstgázjáratok mérete nem haadja meg a 0,1 m-t. Nagyobb fűtőfeüet hőmérséket. Eőnyök: A nagyhőmérséketű evegő eőmeegítés ehetősége, kisebb hőáóacé szükséget (a hőcseréő nagyobb fajagos hőterheése következtében). A fűtőfeüete jóva kevésbé koszoódik, mint a konvektív rekuperátoré. Hátrányok Nagyobb méret: azonos átadott hőmennyiségre vonatkoztatva terjedemesebb és küső méretei szerint 2-3-szor nagyobb teret foga e, mint a konvektív rekuperátor. 11