Központi fúvókás injektor (In) mérése

Hasonló dokumentumok
Tornyai Sándor Fizikaverseny Megoldások 1

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

6.3. Fluidizáció. ε ρ p ρ f Elméleti összefoglalás

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

1. feladat Összesen 28 pont

Áramlástechnikai gépek

Fluidizált halmaz jellemzőinek mérése

Műszaki hőtantermodinamika. Műszaki menedzsereknek. BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

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

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

Használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszer méretezése

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra II. Horváth Csaba & Nagy László

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



Fluidizáció. A leiratban a felkészülést és a mélyebb megértést elősegítő elgondolkodtató és ellenőrző kérdések zölddel vannak szedve.

A hajlított fagerenda törőnyomatékának számításáról II. rész

FORD KA KA_202054_V5_2013_Cover.indd /06/ :59

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


Áramlástechnikai gépek

Aerációs csatorna. Keverékek áramlása. 10. előadás

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Horváth Csaba & Nagy László

6. Számitási gyakorlatok

1. A diszperziós reláció

Statikai számítás. Engedélyezési terv. Tartószerkezet. okl. építőmérnök okl. hegesztőmérnök T, HT, KÉ Budapest, XI. Bercsényi u.

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

Egyfázisú aszinkron motor

ELÕADÁS ÁTTEKINTÉSE. Környezetgazdálkodás 2. A hidraulika tárgya. Pascal törvénye. A vízoszlop nyomása

TRANSZPORT FOLYAMATOK MODELLEZÉSE

Fázisok. Fizikai kémia előadások 3. Turányi Tamás ELTE Kémiai Intézet. Fázisok

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Anyag: FE = acél, MS = sárgaréz, X = rozsdamentes acél acél, CU = réz, AL = alumínium, P = plasztikus anyag

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

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. J 0,063 kg kg + m 3

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Nagy László Várhegyi Zsolt

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

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Áramlástan Tanszék. Mérés előkészítő óra I

: 10. Beadandó feladatrészek: 1. Technológia blokkvázlata 2. Számítások (szakirodalmi források, szabványok megjelölésével, ha lehetséges)

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

10. Mintavételi tervek minısítéses ellenırzéshez

IDEÁLIS FOLYADÉKOK ÁRAMLÁSA

Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny, az I. forduló feladatainak megoldása 1

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK KALORIKUS GÉPEK

A A. A hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, a folyadék részecskéi nyomják egymást.

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

Tiszta anyagok fázisátmenetei

M10 BORDA-CARNOT ÁTMENET ÉS DIFFÚZOR VIZSGÁLATA

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

KÉPZÉS: 2N-00 2N-0E 2NK00 2LK00

MUNKAANYAG. Szabó László. Áramlástani alaptörvények. A követelménymodul megnevezése:

INSTACIONER ÁRAMLÁSOK

Mérnöki alapok 8. előadás

Áramlástechnikai gépek Hibabecslés segédlet

közepes (3) ,5 pont jeles (5) 85 pont felett A szóbeli vizsgához legalább 50 pontot kell elérni az írásbeli részvizsgán. Dátum:..

Az érintkező működésmódja szerint Munkaáramú: az érintkező a relé meghúzásakor zár. Nyugalmi áramú: az érintkező a relé kioldásakor (ejtésekor) zár.

5. AZ "A" HÍDFÕ VIZSGÁLATA

M9 DIFFÚZOR JELLEMZŐINEK MEGHATÁROZÁSA

Gyakorló példa vízlépcső-terv fő adatai a Duna egy közepes mellékfolyójára

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Ö Ö Ú

ű ű ű ű ű ű ű ű

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

A hidrosztatika alapegyenlete vektoriális alakban: p = ρg (1.0.1) ρgds (1.0.2)

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

VEGYIPARI ALAPISMERETEK

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

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

2. Rugalmas állandók mérése

2007/2008. tanév. Szakács Jenő Megyei Fizika Verseny I. forduló november 9. MEGOLDÁSOK

ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK

Szárítás. Szárítás. Élelmiszerek hidratúrája. Élelmiszerek hidratúrája. Ha nincs víz: nincs fehérjebomlás PROTEÁZ KÖTÖTT VÍZ

ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

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

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Ó ű ű ű ű ű

MEGOLDÁSOK ÉS PONTOZÁSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny. Elődöntő KOMPLEX ÍRÁSBELI FELADATSOR

Ú Ö ű Ö

ú ú ú ű ú Ó ú ű Ö Ö ű ű ű ú ú ű ű ű ű ú ű Ö ú ú ű Ó ű ű

ű ű ű Ú ű ű Ó ű Ó Ö

ÁRAMLÁSTAN BMEGEÁT -AM01, -AM11, -AM21, -AKM1, -AT01 1. ZH GYAKORLÓ PÉLDÁK

Ú ű Ö ű ű Ü Ú ű Ü ű ű ű ű ű Ö ű

ű ű Ó

K=1, tiszta anyagokról van szó. Példa: víz, széndioxid. Jelöljük a komponenst A-val.

ű ű ű Ú Ü Ü Ú ű Ó Ó ű

Ó Ü

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

Ó

Vegyipari géptan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

ő Ú ú Ü ú

ű ű Ö Ü

alpha innotec LW 380/ kw kw db 58 db

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

TARTÓSZERKEZETEK I gyakorlat

100601H1002 alpha innotec LWD 5050A-HMD kw kw db 60 db

Átírás:

Közont úókás njektor (In) érése A érés élja: egatározanó az njektor (légsugár-légszattyú) jelleggörbéje, azaz a nyoásszá és a atások a ennység szá üggényében és az ereények ábrázolása agraban. A berenezés ázlata és énykée érőere szabályozó llangószele szíóolal zárókú úóka keerőtér úzor légszállítógé. ábra A berenezés ázlata. ábra A úóka, a keerőtér nuló szakasza és a szíótér kée Az és nyoásegsaolással

érőere szíóolal zárókú szabályozó llangószele keerőtér úóka úzor ultanoéter légszállítógé (ar orszíó). ábra A berenezés énykée a ázlatéal azonos egneezésekkel, kegészíte az - egsaolások nyoásérését szolgáló ultanoétrrel A berenezés araétere: Átérők: ; 0 ; 80 ; 0 Multanoéter érőolyaékának sűrűsége: 000 kg/ Leegő teronaka araétere: ajőszony,; gázállanó R 87 J/kgK; nnen R/(-) 00 J/kgK A érés gyakorlaton egyszer leolasott aatok: t0 ; 0 Pa A érés enete: A légszállító gé (orszíó) szíóolalán léő tolózár zárt állása ellett elnítjuk a orszíót, aj óatosan knytjuk a szeleet (így a ultanoéter olyaék szntje ne lengenek túlzottan). A szabályozó llangószele teljes nytásától keze annak teljes záráság legalább ét érés ontot állítunk be úgy, ogy a anoéter ktérés egyenletesen sökkenjen. Az utolsó érés ontoz az ag nytott szíóolal záró kúot zárjuk el teljesen. Leolassuk a légkörre nytott anoéterág 0 ktérését és a,,,, ktérést alant a t, t és t őérsékletet. A, llete a t nexe az elrenezés ázlat egelelő szelényere és a ultanoéter ezekez kasolt ágara utalnak. A ért aatokat beírjuk az alább ejléű, otton előkészített táblázatba: Nr. 0 t t t

A érőberenezés űköés ele, a érés kértékelése: Nyoás az -ek keresztetszetben a anoéter egyensúlyból ( ) g 0 0 [Pa] () Itt elyett -ben elyettesítenő. A úókából kléő leegő sebessége egatározató eáls gáz zentrokus állaotáltozásának eltételezéséel a kontnutásból és az energaegyenletből. Ieáls gáz állaotegyenlete elasznála, ogy 7 t, [K] R [J/kg] () Izentrokus állaotáltozás az jelű keresztetszet és a úóka jelű kléő keresztetszete között llete, () Kontnutás egyenlet a rer leegő töegáraa állanó, () at reneze és a () kéletből a sűrűségszonyt beíra. (/a) Energaegyenlet, a úókában az összentala állanó ö ö, () tt a teronaka entala. Beelyettesíte az () egyenletbe a (/a) egyenletet és a teronaka entala ént kéletét, égül a () jobb olal egyenletet, kajuk, ogy ( ). Innen renezés után

. (6) Ezzel a rer leegő töegáraa a () kélet szernt. Felasznála a () és a bal olal () kéletet R. (7) A beszíott leegő töegáraát a érőere segítségéel atározzuk eg, ( ) ( ) g g α 0 0,0 00009 0,, (8) tt beelyettesítettük a érőere,0 0,0 uratátérőjét és az α 0,6 érőere állanót. A táozó leegő összes térogatáraa nylán. (9) Az njektor jelleggörbé Megrajzolanó az Y nyoásszá és az η atások az X ennység szá üggényében. A ennység száot a szekuner és rer töegáraok ányaosaként enáljuk: X. (0) A nyoásszá a asznos ajlagos unka (összentala nöekénye a állaot között) és a beezetett ajlagos unka (összentala sökkenése az állaot között) ányaosa. Y. () A atások a szekuner és a rer teljesítény ányaosa. A teljesítény eg a leegő töegáraának és a töegegységre jutó ajlagos unkának a szorzata. Írató teát, ogy X Y η. () A kértékelést élszerű EXCEL táblázatos orában égezn.

Az EXCEL táblázat ejlée az alább ennységek száítását tesz leetőé a atkozott száú kéletek alaján: Nr. & & & X Y η 6 7 8 9 0 Pa K kg/ /s kg/s J/kg A allgatók a érés aatok táblázatából átásolják a ért értékeket az EXCEL táblázat első 0 oszloába, aj uttatják az.xls ájlt. A érősoort tagja az X, Y és η oszlook alaján egy közös agraban együtt egrajzolják az Y (X) és η(x) grakont. A érősoort a érésre ozzon b A lléteraírt és a érés aatok. olalon találató ejlées és alatta 0 soros táblázatát ekő A laon!