Hasonló dokumentumok
Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti rendszerismeret

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

A SOPRON TÉRSÉGI VÍZELLÁTÓ RENDSZER FŐNYOMÓ VEZETÉKEINEK REKONSTRUKCIÓJÁT MEGALAPOZÓ HIDRAULIKAI VIZSGÁLAT

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

MIKE URBAN WATER DISTRIBUTION

ZÁRÓVIZSGA-TÉTELEK. Vízellátás-csatornázás szakirányú továbbképzési szakon. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar 2019 BAJA

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

Vannak-e légtelenítő légbeszívó szelepek a nyomott víziközmű vezetékeken, és ha igen, miért nincsenek?

A tervezett Bük-Szakonyi vízellátó rendszer hálózathidraulikai modellezése

Gépész BSc Nappali MFEPA31R03. Dr. Szemes Péter Tamás 2. EA, 2012/2013/1

Épületgépészeti rendszerszerelő Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Szivattyú indítási folyamatok problémája több betáplálású távhőhálózatokban

Vizsgatételek Települési vízgazdálkodás 1. tárgyból Nappali és levelező Számítási feladatok a vizsgán: 2.2 és 5.1

A javítási-értékelési útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni.

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

Közművek c. tantárgy 2. előadásának témái

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

VÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Tápvízvezeték rendszer

Hálózat hidraulikai modell integrálása a Soproni Vízmű Zrt. térinformatikai rendszerébe

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

Szolár állomás TERVEZÉSI SEGÉDLET

Áramlástechnikai rendszerek -1. házi feladat -

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Csőhálózatok hidraulikája - házi feladat -

WATERFRAME HCWP V 6.1 VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA. Felhasználói dokumentáció

Márkus Zsolt Tulajdonságok, jelleggörbék, stb BMF -

Gördülő Fejlesztési Terv

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

FŰTÉSTECHNIKA, NAPENERGIA HASZNOSÍTÁS

Tanszék. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés TERVEZETT TÉMAKÖRÖK TARTALOM

2. Laboratóriumi gyakorlat A TERMISZTOR. 1. A gyakorlat célja. 2. Elméleti bevezető

A használati melegvízellátó rendszerek korszerűsítésének egyes hazai tapasztalatai (nem csak a távhőszolgáltatás területéről)

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

Magyar Öntözési Egyesület

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

Használati melegvízellátás, napkollektoros használati melegvíz előállítás. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26.

V5001S Kombi-S ELZÁRÓ SZELEP

Örvényszivattyú A feladat

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK

MIKE URBAN MOUSE Csıhálózati áramlási modell. DHI Prága oktatási anyagainak felhasználásával. Kiválasztás menü és eszköztár. Csomópontok és csövek

1. feladat Összesen 17 pont

Á R A M L Á S T A N. Áramlás iránya. Jelmagyarázat: p = statikus nyomás a folyadékrészecske felületére ható nyomás, egyenlő a csőfalra ható nyomással

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

WATERFRAME HCWP V 6.0 VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK HIDRAULIKAI VIZSGÁLATA. Felhasználói dokumentáció

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

ELEKTRONIKUS KERINGTET SZIVATTYÚK

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

Vaillant aurostep szolárrendszer

PB 4 -búvárszivattyúk

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

KÖVETELMÉNYEK VÍZNYOMÓVEZETÉK HÁLÓZATOK ÉPÍTÉSÉNÉL

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Szerkesztési ajánlások

SZOLÁR HIDROBLOKK AS SZIVATTYÚVAL, ELŐREMENŐ ÉS VISSZATÉRŐ ÁG EGYBEN

ÍRÁSBELI FELADAT MEGOLDÁSA

1. Egy lineáris hálózatot mikor nevezhetünk rezisztív hálózatnak és mikor dinamikus hálózatnak?

ÉPÜLETGÉPÉSZET ISMERETEK

Adatlap: DrainLift Con

Tervezési segédlet. Ferroli DIVATOP 60. F24 és F32 zárt égésterű. rétegtárolós fali kombi gázkazánhoz

Áramlástechnikai rendszerek Stacionárius csőhálózat számítási feladatok szeptember BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Vízműkezelő Vízműkezelő 2/44

MINIMUMTESZT. Az A ramla stechnikai ge pek (A GT) c. tanta rgy vizsgaminimum ke rde sei

hidraulikus váltóval megelőzhető a hidraulikai egyensúlytalanság

Kémia. 2. Milyen kémiai reakció fajtákat ismer, hogyan lehet azokat reakcióegyenletekkel leírni?

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

Szóbeli vizsgatantárgyak

Hőmennyiségmérők fűtés/hűtés 155. Lakás vízmérők ETK és ETW 158. Ház vízmérők MTK és MTW 162

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

Drexler Péter mérnök üzletkötő. Danfoss Kft. Távhőtechnikai, Ipari és HVAC Divízió

Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére!

Gördülő Fejlesztési Terv

Tichelmann rendszerű csőhálózatok hidraulikája!

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

Modellkísérlet szivattyús tározós erőmű hatásfokának meghatározására

Hidraulikus hálózatok robusztusságának növelése

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.

Napenergia-hasznosító rendszerekben alkalmazott tárolók

4 HIDRAULIKUS RÉSZEK

Hidraulikai beszabályozás/mérés módszerek és eszközök március

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

1. feladat Összesen 5 pont. 2. feladat Összesen 19 pont

Vízbiztonság a vízműtől a fogyasztóig. Basics Ferenc Aqualabor Kft. Basics Kft.

AZ 53. SORSZÁMÚ VÍZIKÖZMŰ TECHNIKUS MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE. 1. Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

A ventilátor teljesítményfelvétele. csökken a teljes fordulatszám 50%-ánál. Hagyományos centrifugálventilátor

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

HEGESZTÉSI SZAKISMERET

VICTRIX Fali kondenzációs kazánok

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Készülék beszabályozó és szabályozó szelep ON/OFF szabályozásra

Szabad tengelyvéges centrifugál szivattyúk EN 733 szabvány szerint

A HIDRAULIKAI BESZABÁLYOZÁS ÉS SZABÁLYOZÁS KAPCSOLATA április

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

Átírás:

Szakmérnöki vizsga felkészítő kérdések Hidraulika alapismeretek 1. Mitől függ a víz viszkozítása? 2. Áramlási tartományok. 3. A Re-szám. 4. A nyomás alatti csővezetékek hidraulikai számításának alapegyenletei. 5. Az energiavonal. 6. A nyomásvonal. 7. A veszteségek típusai. 8. A csőérdesség. 9. A hosszmenti veszteség számítási módjai. 10. A Hazen-Williams-képlet alkalmazása 11. A Colebrook-White-képlet alkalmazása 12. Helyi veszteségek számítása. 13. A súrlódási veszteség tényező számítási módjai. 14. Az egyenértékű csőhossz. A szivattyúzással kapcsolatos alapismeretek 15. Szivattyúk jelleggörbéi, értelmezésük. 16. Állandó és változó fordulatszámú szivattyúk. 17. Szivattyú hatásfok jellemzői, teljesítménye. 18. Az NPSH 19. Szivattyú munkapontjának meghatározása. 20. Milyen összefüggés van a centrifugál szivattyúknál a vízszállítás és a fordulatszám között? 21. Milyen összefüggés van a centrifugál szivattyúknál a vízszállítás és az emelő magasság között? 22. Az ábrán egy centrifugál szivattyú jelleggörbéi láthatók. Mi a görbék paramétere?. 23. Az ábrán egy centrifugál szivattyú jelleggörbéi láthatók. Mi a görbék paramétere? 24. Mi a kagylógörbe? 25. Sorba kapcsolt szivattyúk eredő jelleggörbéje. 26. Párhuzamosan kapcsolt szivattyúk eredő jelleggörbéje. 27. Milyen szabályozási módjait ismeri a szivattyúnak? 28. Milyen szivattyúról van szó a köpenycsöves szivattyúnál? 29. Mikor célszerű a meredek jelleggörbéjű szivattyú alkalmazása? 30. Mikor célszerű a lapos jelleggörbéjű szivattyú alkalmazása? 31. Mi a szivattyú zárási nyomása? Vízkémiai alapismeretek A víz szén-dioxid rendszere A víz- mész-szénsav egyensúlya A keménységokozók Vízellátás

32. Hálózat vonalvezetése. 33. A hálózatot alkotó vezetékek típusai. 34. Csőgyártmányokat jellemző méretek. 35. A maximális üzemi nyomás. 36. A névleges nyomás. 37. A vizsgálati nyomás. 38. A próbanyomás, alkalmazási értéke. 39. Mihez alkalmazzák az 1,5xNNY+1 összefüggést? 40. Mekkora lehet a belterületi vízellátó vezetékben a maximális üzemi nyomás? 41. Hálózati nyomásigények. 42. Öntöttvas csövek típusai. 43. Öv. csövek kötései. 44. A vízellátásban alkalmazott acélcsövek. 45. Az acélcsövek kötési módjai. 46. Az ac. csövek választéka. 47. Az ac. csövek kötési módjai. 48. A műanyagcsövek választéka. 49. A műanyagcsövek kötési módjai. 50. A vasbetoncsövek választéka. 51. A vasbetoncsövek kötései. 52. Az öv csövek idomai és jelképeik. 53. Az ac csövek idomai és jelképeik. 54. PVC csövek idomai és jelképeik. 55. A Gibault kötés 56. Az EFK-kötés 57. Szerelvények csoportosítása funkciójuk alapján. 58. Szerelvények csoportosítása csatlakozásuk alapján. 59. Elzáró szerelvények típusai. 60. Csapok kialakítási módjai. 61. Szelepek kialakítási módjai. 62. Tolózárak kialakítási módjai. 63. Mitől függ a tolózárak ház kialakítása? 64. Mikor lehet szükség nem emelkedő orsós tolózár beépítésére? 65. Visszaáramlást gátló szerelvények és kialakítása. 66. Mi a kombi tolózár? 67. Milyen szerelvénnyel lehet nyomás alatt megcsapolni vízvezetéket? 68. Mi a beépítési készlet? 69. Melyek a beépítési készlet részei? 70. Nevezze meg a képen látható szerelvényt. 71. Nyomáscsökkentők, légtelenítők, légbeszívó szelepek. 72. Közkifolyók, tűzcsapok. 73. Szerelési és tágulási közdarabok. 74. Vízmérők típusai. 75. Hány osztályba sorolja a jogszabály a vízmérőket? 76. Milyen paraméterükben különböznek egymástól az egyes vízmérő osztályok? 77. Vízmérők pontossága. 78. Vízmérők hitelesítés ideje. 79. Milyen gyakorisággal kell a bekötési mérőket hitelesíteni? 80. Szükséges-e a mellékmérőt hitelesíteni? 81. Tárolók típusai magassági helyzetük szerint.

82. Tárolók típusai a településhez képesti elhelyezkedésük szerint. 83. Tárolók típusai a belső vízforgalom szempontjából. 84. A különböző tárolók nagyságának irányértékei (a napi vízfogyasztáshoz viszonyítva). 85. Tároló medencék kialakítása. 86. Átfolyó rendszerű tárolók zárt kamrájának szerelvényezése. 87. Ellennyomó rendszerű tárolók zárt kamrájának szerelvényezése. 88. Tárolók csőszerelése. 89. Tárolók térfogat meghatározásának elve, módszerei. 90. A szivattyúválasztást befolyásoló tényezők 91. Mélytároló kiegyenlítéshez szükséges térfogatának meghatározása. 92. Magas tároló kiegyenlítéshez szükséges térfogatának meghatározása. 93. Határozza meg grafikusan a tároló kiegyenlítéshez szükséges térfogatát. 94. Határozza meg numerikusan a tároló kiegyenlítéshez szükséges térfogatát. 95. A csővezeték jelleggörbe szerkesztése 96. A csővezeték jelleggörbénél mi szerepel a nyomómagasság tengelyen 97. Csővezeték jelleggörbe egy szakaszának transzformációja a rendszer egy tetszőleges pontjára 98. Sorba kapcsolt vezetékek jelleggörbéjének szuperponálása. 99. Párhuzamosan kapcsolt vezetékek jelleggörbéjének szuperponálása. 100. Egyszerű, szivattyút és magastároló(ka)t tartalmazó rendszerek jelleggörbéje, szivattyú munkapontja. 101. Egyszerű, szivattyút és magastároló(ka)t tartalmazó rendszerek jelleggörbéje, szivattyú munkapontja különböző nagyságú pontszerű vízkivétel esetén. 102. A hálózati jelleggörbe Q-H rendszerbeli helyzete milyen paraméterektől függ? 103. Adja meg a több szivattyús betáplálással rendelkező hálózat feltételes hálózati jelleggörbe számítási algoritmusát. 104. Mi a hálózati jelleggörbe? 105. Mi a feltételes hálózati jelleggörbe? 106. A szivattyú munkapont tartomány grafikus v. numerikus meghatározása. 107. A hálózatot alkotó vezetékek méretezése. 108. A hálózat szempontjából jellemző üzemállapotok. 109. Tárolók magassága szempontjából jellemző üzemállapotok. 110. A szivattyú emelőmagassága szempontjából jellemző üzemállapotok. 111. Nyomászónák kialakítása. 112. Adjon példát referencia (feltételi) csomópontra. 113. Szükséges-e, hogy minden csomópont rendelkezzen legalább egy úttal a feltételi csomóponthoz? 114. Miért szükséges, hogy a modellben legalább egy feltételi csomópont legyen? 115. Mi a hiba az alábbi hálózati topológiában? 116. Mi a kapcsolási mátrix? 117. Mi a kör(hurok) mátrix? 118. Körvezetékes hálózatok számítása a hozamkiegyenlítés módszerével 119. Körvezetékes hálózatok számítása a veszteségkiegyenlítés módszerével 120. Statikus hálózati modellnél a tároló modellre igaz, hogy: 121. Ha a számítási modell nem támogatja a hengerestől eltérő tároló alakot, milyen közelítő helyettesítő megoldás ajánlható? 122. Milyen összefüggés szükséges a hengerestől eltérő alakú tárolók modellezéséhez? 123. Írja fel a kút helyettesítő matematikai modelljét. 124. Írja fel a tároló matematikai modelljét. 125. Írja fel a gyorsszűrő matematikai modelljét.

126. Írja fel a szabad kifolyás matematikai modelljét. 127. Permanens modelleknél hogyan modellezhető a hidrofor? 128. Hogyan modellezhetők matematikailag az örvény szivattyúk? 129. Milyen jelenségek ill. folyamatok vizsgálatára vannak hidraulikai modellek? 130. Mit értünk tranziens jelenségek alatt? 131. Milyen (általánosított) adatok szükségesek a stacioner hidraulikai modellhez? 132. Milyen (általánosított) adatok szükségesek a dinamikus hidraulikai modellhez? 133. A hálózati komponensek milyen adatai szükségesek a hidraulikai modellezéshez? 134. Mi a tároló karakterisztika? 135. Mi a GPS? 136. Mit értünk a hidraulikai modell kalibrálása alatt? 137. Milyen módszerei vannak a hidraulikai modell kalibrálásának? 138. Mi a tűzcsap-módszeres kalibrálás elve? 139. A hidraulikai modell kalibrálása milyen adatok módosítását teheti szükségessé. 140. Melyek a hidraulikai modell kalibrálását leggyakrabban zavaró tényezők? 141. Az üzemoptimalizálás céljai 142. A szivattyúzási energiaköltség összetevői 143. A szivattyútelep össz-energiafelhasználásának általános összefüggése 144. A szivattyúzási energia és energiaköltség minimuma egybeesésének feltételei 145. A szivattyúzási energiafelhasználás minimalizálásának általános lehetőségei 146. Az energiamegtakarítást korlátozó tényezők 147. A tároló mint az energiamegtakarítást korlátozó tényező 148. A szivattyúzás mint energiamegtakarítást korlátozó tényező 149. A szakaszos szivattyúzás energiaveszteségét jellemző paraméter 150. A szivattyúzás lépcsőzésének hatása az energiamegtakarításra 151. A szakaszos szivattyúzás kontra változtatható ford. számú szivattyúk az energiamegtakarítás szemszögéből 152. A különböző keménységű vizek keveredése a hálózatban. A Tillman-görbe alkalmazása. 153. Melyek a tudatos vízkeverés leggyakoribb esetei? 154. Melyek a vízellátó rendszereknél előforduló víz keveredések okai? 155. Milyen vízmin. jellemzők esetén várható keveredési probléma a vízellátó rendszerben? 156. Milyen hatással lehetnek a hálózatbeli vízminőségre a keménység okozó sók? 157. Milyen hidraulikai paraméterekkel jellemezhetők a hálózatban a falfelületekhez köthető vízmnin. változási folyamatok? 158. Melyek a hálózati vízmin. változási folyamatok preventív módszerei? 159. Milyen vízmin. romlási folyamatok köthetők a felületeken előforduló biofilmhez? 160. Milyen hálózatban előforduló jelenségeket reprezentálnak a vízminőségi modellek? 161. A fertőtlenítés milyen aspektusait kell figyelembe venni a hálózatüzemeltetés szempontjából? 162. Nagy vízszállítású vezetékekben van-e jelentősége a longitudinális diszperziónak? 163. Milyen feltételezésekkel élnek a csomóponti keveredés modellezésénél? 164. Milyen keveredést modelleznek a tárolóknál legtöbb vízminőségi modell? 165. Mi a reakció sebesség dimenziója? 166. Mely anyagok modellezhetők konzervatívnak az alábbiak közül? 167. A vezetékbeli koncentráció változás alapegyenletében milyen paraméterek szerepelnek? 168. Írja fel a csomópontba belépő és távozó anyagok koncentrációja közti kapcsolatot! 169. Mi mutatja meg egy reakció egyenletnél, hogy képződést vagy bomlást ír le? 170. Mitől függ a kémiai reakció sebességi állandó mértékegysége?

171. A vízmin. modelleknél melyik a leggyakrabban használt reakció tipus? 172. A C=C 0 e -kt összefüggésben mi az egyes paraméterek jelentése? 173. Mit jelent a felezési idő kémiai bomlásoknál? 174. Melyik összefüggés írja le a bomlási sebesség és a felezési idő közti kapcsolatot? 175. Melyek a vízelosztó rendszerben leggyakrabban modellezett anyagok? 176. Vezethet-e a különböző minőségű vizek keveredése csapadékképződéses zavarosság kialakulásához? 177. Milyen okból lehet fontos a vízkor vizsgálat?