Vegyipari géptan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: 463 16 80 Fax: 463 30 91 www.hds.bme.

Hasonló dokumentumok
Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

Örvényszivattyú A feladat

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

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

VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA. Szempontok

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

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

Dr. Vad János: Ipari légtechnika BMEGEÁTMOD3 1

Mérnöki alapok 11. előadás

ÁRAMLÁS-ÉS HİTECHNIKAI MÉRÉSEK BMEGEÁTAG02 Dr. Vad János / oktatás / tantárgylista / BMEGEÁTAG02

1.5. VENTILÁTOR MÉRÉS

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

1. feladat Összesen 21 pont

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

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

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Áramlástechnikai gépek

1. feladat Összesen 17 pont

Szívókönyökök veszteségeinek és sebességprofiljainak vizsgálata CFD szimuláció segítségével

Áramlástechnikai gépek BMEGEVGAG02 és BMEGEVGAE01 Tematika és követelmények

4. RADIÁLIS ÁTÖMLÉSŰ VENTILÁTOROK ÜZEMVITELE

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

ROOT-FÚVÓ indikátordiagramja

Mérnöki alapok 10. előadás

Dugattyús adagoló szivattyú jelleggörbéinek mérése

Mérnöki alapok I. (BMEGEVGAKM2) Példatár

Szivattyú A korrózióvédelem érdekében a szivattyúház és a szivattyúfej kataforézises bevonatú.

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

Járművek és motorok hő- és áramlástani rendszerei

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

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI

IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI ALAPOK. Erdei István Grundfos South East Europe Kft.

Propeller, szélturbina, axiális keverő működési elve

CBM Alacsony nyomású centrifugális ventilátorok CBM sorozat

Adatlap üzemi szántóföldi permetezőgépekhez

Mérnöki alapok 10. előadás

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

IMI INTERNATIONAL KFT

DIN W.-Nr AISI 304

1. Hidrosztatikus hajtásokról

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

Folyadékok és gázok mechanikája

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

2. VENTILÁTOROK KIVÁLASZTÁSA

Az ExpertALERT szakértői rendszer által beazonosítható hibák felsorolása

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

A kékszőlő-feldolgozó gépsorok

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

FIZIKA II. 2. ZÁRTHELYI DOLGOZAT A MŰSZAKI INFORMATIKA SZAK

Propeller és axiális keverő működési elve

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

(HI) HIDRAULIKUS TÁPEGYSÉG

Gumiházas csavarszivattyú

Tender Text. Cég név: Bolesza Szivattyúk Kft Készítette: Bolesza Ferenc Telefon: Dátum:

Áramlástechnikai rendszerek -1. házi feladat -

PB 4 -búvárszivattyúk

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

AER MEDICINALIS. Levegő, gyógyászati

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

MUNKAANYAG. Prohászkáné Varga Erzsébet. Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez? A követelménymodul megnevezése: Fluidumszállítás

Csőhálózatok hidraulikája - házi feladat -

SMP. Egy csatornás zárt járókerék. Általános jellemzők

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Bevezetés. Az épületek műszaki üzemeltetésére fordítódik ma a primer energia fogyasztás 40%-a, és ez okozza CO 2 kibocsátás 25%-át világszerte.

Cég név: Készítette: Telefon:

Centrifugális hátrahajló lapátozású járókerék A kosz lerakódásának megelőzésére. Dinamikusan kiegyensúlyozott.

TBV-CM. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Készülék beszabályozó szelep folyamatos (modulációs) szabályozással

Adatlap. 2/2-utú szervó-mûködtetésû Mágnesszelepek Típus EV 220B DN Augusztus DKACV.PD.200.D B0190

TCBBx2/TCBTx2. TCBBx2 / TCBTx2 ellentétesen forgó axiális csőventilátor

SBP. Kétcsatornás zárt járókerék. Általános jellemzők

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KS-502-VS ELŐNYPONTOK

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

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Adatlap: Wilo-Yonos PICO 25/

Folyadékok és gázok áramlása

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

A Növényvédelem és Növényápolás gépesítése

Vezetett hengerek, Sorozat GPC-TL Ø mm Kettős működésű Sikló megvezetés Csillapítás: elasztikus mágneses dugattyúval

KS TÍPUSÚ IZOKINETIKUS MINTAVEVŐ SZONDA SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

Folyadékok és gázok áramlása

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 60 pont

TA-COMPACT-T. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Visszatérő hőmérséklet szabályozó szelep hűtési rendszerekhez

Többfokozatú nagynyomású örvényszivattyúk

Áramlástan feladatgyűjtemény. 3. gyakorlat Hidrosztatika, kontinuitás

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

HANGSZIGETELT VENTILÁTOROK. CVTT ékszíjmeghajtású hangszigetelt ventilátor

Adatlap: Stratos 25/1-8

M12 RADIÁLIS VENTILÁTOR VIZSGÁLATA

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)

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

Atomok. szilárd. elsődleges kölcsönhatás. kovalens ionos fémes. gázok, folyadékok, szilárd anyagok. ionos fémek vegyületek ötvözetek

FORGATTYÚS HAJTÓMŰ KISFELADAT

Műszaki adatok UPS / UPS UPS / UPS Keringetőszivattyúk fűtési rendszerekhez V, 50 Hz V, 50 Hz

Átírás:

egyiari gétan 3. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Budaest, Műegyetem rk. 3. D é. 3. em Tel: 463 6 80 Fax: 463 30 9 www.hds.bme.hu

Légszállító géek. entilátorok. Centrifugál ventilátor. Axiális ventilátor. Fúvók. Root-fúvó 3. Komresszorok. Dugattyús komresszor. Csavarkomresszor 3. Turbokomresszor 4. ákuumszivattyúk. ízgyűrűs vákuumszivattyú Folyadék és gázszállító géek

. entilátorok A sűrűségváltozás elhanyagolható, feltételezhető az összenyomhatatlan közeg, mert kicsi nyomáskülönbség (kb. 0,05 bar 0, bar = 5000-0000 Pa) ellenében szállít entilátorok: Radiális átömlésű - centrifugál Axiális átömlésű Folyadék és gázszállító géek

. entilátorok. Centrifugál ventilátor Folyadék és gázszállító géek

. entilátorok Össznyomás növekedés: (számolható belőle ventilátor szállítómagasság, de nem használatos: ) Statikus nyomásnövekedés: Folyadék és gázszállító géek s n s n ö v v g H ö s s n n ö st v v

. entilátorok Üzemi jellemzők: Bevezetett teljesítmény: P b =Mω Hasznos teljesítmény: P h =q ö Hatásfok: η = q ö Mω Statikus hatásfok :η st = q st Mω Működési sebesség - fordulatszám: n = ω π Más fordulatszámra az affinitással számolható át Folyadék és gázszállító géek

. entilátorok Más sűrűségre az alábbi összefüggésekkel számolható át P ' ' ö ' st ' ' ' P ö st Folyadék és gázszállító géek

. entilátorok Jelleggörbék n = áll. ρ = áll. Folyadék és gázszállító géek

. entilátorok Folyadék és gázszállító géek

. entilátorok. Axiális ventilátor Folyadék és gázszállító géek

. Fúvók A nyomáskülönbség, ami ellenében dolgoznak tiikusan: 0,05 bar < < bar A szállított közeg összenyomódása és fölmelegedése számottevő Nyomáskülönbség helyett gyakran nyomásviszonnyal (ε) jellemzik Fúvók 3 Folyadék és gázszállító géek

. Fúvók. Root-fúvó (forgódugattyús) Kialakításából kifolyólag járókerekei soha nem akadnak össze, ezért Nem igényel kenést Olajmentes levegőt szállíthat Folyadék és gázszállító géek

. Fúvók Root-fúvó indikátor diagramja Folyadék és gázszállító géek

. Fúvók Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Nagy nyomáskülönbség ellenében dolgoznak : = -5 bar A szállított közeg összenyomódása és fölmelegedése számottevő A közeg és a gé hűtéséről külön gondoskodni kell Jellemző nyomásviszony: 3 6-os nyomásviszonynál nagyobb nyomáskülönbség több fokozatban valósítható meg Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok 3. Dugattyús komresszor (kétszeres működésű) Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek Dugattyús komresszor jellemzői Töltési fok: Nyomásviszony: 3 4 exanzió: l s l s n l k k s n l k s k n

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek l k k s n l k s k n 3 4 exanzió: Ebből a beszívott levegő térfogata: s n k l

3. Komresszorok Az indukált munka (a dugattyú által a gázon végzett munka) komresszió Izotermikus esetben: Folyadék és gázszállító géek d Ads m m m m m áll.

3. Komresszorok d d d m m m m d Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek ln ln ln ln ln m m m d m d

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 ln ln ln ln ln m m m d m d 3 4 exanzió Izotermikus esetben

3. Komresszorok Indukált izotermikus munka: W iiz d 4 3 d l 4 ln Izotermikus hasznos teljesítmény (i: működés, n: löketszám): P iiz Izotermikus hatásfok inw iz iiz P P iiz b in besz ln s qs ln M s n s q s ln n s Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Az indukált munka adiabatikus esetben: Folyadék és gázszállító géek m m áll.

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek d m d m d d m

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek m m d m d m d

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek 4 4 3 d Az előzőhöz hasonlóan levezethető az exanzió adiabatikus esetben:

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek 4 4 3 s n s iad d d W Indukált adiabatikus munka: Adiabatikus hasznos teljesítmény: Adiabatikus hatásfok s n s s iad iad q inw P b iad ad P P

3. Komresszorok Dugattyús komresszor szabályozása: Általános: komresszoroknál a szállított térfogatáramot a beszívott térfogatáram szabályozásával állítják be, nyomóoldali fojtással nem szabályoznak!. Időszakos üzemmód (légtartályba szállít, kikacsolt esetben a fogyasztót a légtartályból szolgálják ki). Szívóvezeték fojtása 3. Szívószele kitámasztása 4. Pótkárostér beiktatása 5. Megkerülő vezeték Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok. Szívóvezeték fojtása Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok. Szívószele késleltetett zárása (kitámasztása) Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszor 4. Pótkárostér beiktatása Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok 5. Megkerülő vezeték beéítése Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Dugattyús komresszor jelleggörbéje Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Komresszorállomás segédberendezésekkel. Szele. Manométer 3. Biztonsági szele 4. ízlevezető szele 5. Szerelő nyílás 6. Adattábla Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok egyiari komresszorok kenése: Nitrogénre levegő kenés Oxigénre glicerin kenés Klórgázra tömény kénsav kenés Szén-dioxidra növényi olaj kenés Olajmentes komresszorok tömítési lehetősége: Labirinttömítés vagy Membránkomresszor alkalmazása Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Dugattyús komresszor működése Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok 3. Csavarkomresszor Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Csavarkomresszor: Szerkezeti feléítése a csavarszivattyúhoz hasonló A gázszállítást a forgó csavarorsók végzik A gáz az orsók hossztengelye mentén halad a szívótérből a nyomótérbe -5 bar nyomáskülönbségen működik Megcsaolható Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok 3.3 Turbo komresszor Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Turbo komresszor: Működési elve az örvényszivattyúkéhoz hasonló Megkülönböztetünk centrifugális és axiális komresszorokat A járókerék megnöveli a rajta átáramló gáz nyomását és sebességét Az axiális gé előnye a centrifugállal szemben: jobb hatásfok Az axiális gé hátránya a centrifugállal szemben: meredekebb jelleggörbe miatt szűkebb üzemi tartomány Működési korlát: umálási jelenség elkerülése Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek

3. Komresszorok Folyadék és gázszállító géek

4. ákuumszivattyúk Légkörinél kisebb nyomású térből szív Közees vákuumot létesítő szivattyú ákuum: v 00[%] Finom vákuum: 0,-00 Pa Kis vákuum: 0 kpa Közees vákuum: 8-0 kpa Nagy vákuum 0 0 Folyadék és gázszállító géek

4. ákuumszivattyúk 4. ízgyűrűs vákuumszivattyú (víz utánótlásról gondoskodni kell) Folyadék és gázszállító géek

Kérdések, észrevételek: tillsara@hds.bme.hu Folyadék és gázszállító géek