CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace."

Transkript

1 1 ČERPADLA! čerpadla, tlak, objemoý průtok, ýtlačná ýška, regulace čerpadel, oběžné kolo CÍL této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, ýpočtu a regulace. OSNOA 1.1 ROZDĚLENÍ ČERPADEL 1.2 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 1.3 HYDRODYNAMICKÁ ČERPADLA 1.4 OSTATNÍ ČERPADLA 1.5 HLANÍ PARAMETRY ČERPADEL OPAKUJ! základy hydrostatiky ONDRÁČEK,. a kol. Mechanika I. 1. yd. Praha : SNTL, 1978, s ! základy hydrodynamiky - ONDRÁČEK,. a kol. Mechanika I. 1. yd. Praha : SNTL, 1978, s a ROZDĚLENÍ ČERPADEL Čerpadla jsou stroje, které slouží k dopraě kapalin z místa níže položeného na místo položené ýše, nebo ke zyšoání tlaku kapaliny. Čerpadel je elmi mnoho proedení. Jejich základní rozdělení do třech skupin ychází z přeměny energie při čerpání: 1. Hydrostatická čerpadla (někdy zaná také objemoá) mechanická energie pohonu se přímo mění na tlakoou energii kapaliny, kinetická energie kapaliny je přitom nepatrná. Kapalina se přemisťuje prostřednictím ýtlačného tělesa, kterým může být píst, plunžr, membrána, ozubená kola, lamely, šroub atd. 2. Hydrodynamická čerpadla (někdy zaná také odstřediá či lopatkoá) mechanická energie pohonu se prostřednictím pohybu oběžného kola s lopatkami nejpre přeměňuje na kinetickou energii kapaliny a ta potom další části čerpadla na tlakoou energii kapaliny. 3. Ostatní čerpadla takto je označoána skupina čerpadel nezařaditelných mezi předchozí. Sronáme-li hydrostatická a hydrodynamická čerpadla, můžeme obecně konstatoat, že hydrostatická čerpadla se použíají pro menší objemoé průtoky a yšší tlaky, a tedy že hydrodynamická se použíají pro yšší objemoé průtoky a nižší tlaky. Hydrostatická čerpadla I - 1

2 mají při stejných ýkonech ětší rozměry, složitější konstrukci a yšší náklady na nákup a údržbu. Účinnost hydrostatických čerpadel je yšší (protože hydrodynamických čerpadlech probíhá dojnásobná přeměna energie a každý proces přeměny formy energie je ztrátoý). U některých hydrostatických čerpadel se kapalina přečerpáá neronoměrně, zatímco u hydrodynamických je dodáka kapaliny plně kontinuální. Přestože je čerpadel elmi mnoho různých typů, činnost šech čerpadel spočíá na tomtéž principu. Tlak čerpadle pro nasátí kapaliny je nižší, než je tlak kapalině. Kapalina tak musí proudit do čerpadla. Následně je tlak kapaliny čerpadle zýšen natolik, aby kapalina mohla ystupoat z čerpadla s přebytkem energie. " HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Díl yd. Praha : ČUT, 2000, s HYDROSTATICKÁ ČERPADLA Pístoá čerpadla Píst koná přímočarý ratný pohyb. Na činné straně pístu se střídá sání s ytlačoáním e smyslu pohybu pístu. Kapalina se přečerpáá liem měnící se rychlosti pístu neronoměrně a tlak e ýtlačném otoru čerpadla pulzuje. Pro zmenšení pulzoání tlaku se před sací otor a za ýtlačný otor zařazuje zdušník. zdušník je uzařený prostor, e kterém je nad hladinou přečerpáané kapaliny zduch, který sou stlačitelností napomáhá zronoměrnění ytlačoání i nasáání kapaliny. K otírání a zaírání sacího a ýtlačného otoru se použíají samočinné entily nebo klapky. Někdy býají pístoá čerpadla ještě dělena na pístoá a plunžroá. Za píst je poažoáno krátké ýtlačné těleso utěsněné kroužky a za plunžr dlouhé ýtlačné těleso utěsněné ucpákou nebo manžetoým těsněním. Jednočinná pístoá (plunžroá) čerpadla (obr. 1.1) se použíají pro malý objemoý průtok. Jednočinné znamená, že se jeho činnost odehráá na jedné straně pístu (plunžru). Činnost jednočinného pístoého (plunžroého) čerpadla na obr. 1.1 můžeme ysětlit následujícím způsobem. Plunžr se pohybuje směrem prao a prostor čerpadloého álce se zětšuje. Zároeň tlak e álci klesá, ýtlačný entil je uzařen a sací entil oteřen. důsledku podtlaku se álec naplní kapalinou. Jakmile se plunžr začne pohyboat dolea, prostor e álci se zmenšuje. Tlak e álci roste, sací entil je uzařen a ýtlačný entil se otírá. zniklým přetlakem se kapalina ytlačí do ýtlačného potrubí. I - 2

3 Obr. 1.1: Schéma jednočinného pístoého (plunžroého) čerpadla (1). Dojčinná pístoá (plunžroá) čerpadla (obr. 1.2 a) yužíají dojčinného pístu (plunžru). To znamená, že praconí prostor je po obou stranách pístu (plunžru). Nasáání a ýtlak nastáají při každém zdihu, a proto je čerpání ronoměrnější. Diferenciální čerpadla (obr. 1.2 b) nasáají jako jednočinná, ale ytlačují při obou zdizích. Část kapaliny nasáté při sacím zdihu (při pohybu plunžru dopraa) se při druhém zdihu (při pohybu plunžru dolea) ytlačuje do ýtlačného potrubí, ale zbytek přetéká na druhou stranu plunžru a ytlačuje se při sacím zdihu (při pohybu pístu dopraa). Síla působící na plunžr je při obou zdizích přibližně stejná (poloiční než u jednočinného). Je jednodušší než dojčinné čerpadlo (menší počet entilů), ale yroná se mu stejnoměrností dodáané kapaliny. a/ b/ Obr. 1.2: a/ Schéma dojčinného pístoého (plunžroého) čerpadla (1). b/ Schéma diferenciálního čerpadla (1). I - 3

4 " SKOPAL,., ADÁMEK, J., HOFÍREK, M Staba a prooz strojů I. 2. yd.praha : SNTL, 1987, s Pístoá čerpadla mají široké pole uplatnění například jako čerpadla palia u znětoých motorů, dákoací čerpadla pro chemikálie, čerpadla pitné ody, napájecí čerpadla pro parní kotle, čerpadla pro odádění ody při zakládání staeb nebo pro pohon hydraulických lisů. Použíají se pro tlaky až do 50 MPa Membránoá čerpadla Rozdělují se na čerpadla s pístem a bez pístu. Čerpadla s pístem pracují na obdobném principu jako čerpadlo na obr. 1.1, ale píst je od čerpané kapaliny oddělen membránou. U čerpadel bez pístu (obr. 1.3) je pohyb pístu zcela nahrazen pohybem membrány. U membránoých čerpadel nepřichází čerpaná kapalina do styku s pohybliými částmi čerpadel, s těsněními a ucpákami, mohou tedy dopraoat chemicky aktiní či znečištěné kapaliny. Použíají se tedy například chemickém průmyslu, jednoduché membránoé čerpadlo bez pístu se také použíá jako palioé čerpadlo u spaloacích motorů. Obr. 1.3: Schéma bezpístoého membránoého čerpadla; 1/ membrána, 2/ sací hrdlo, 3/ ýtlačné hrdlo, 4/ sací entil, 5/ ýtlačný entil (2). " SKOPAL,., ADÁMEK, J., HOFÍREK, M Staba a prooz strojů I. 2. yd.praha : SNTL, 1987, s Rotační hydrostatická čerpadla U těchto čerpadel konají ýtlačná tělesa rotační pohyb. Zuboá čerpadla (obr. 1.4) jsou nejčastěji použíaným typem, protože jsou poměrně lená, lehká, málo rozměrná, konstrukčně i technologicky jednoduchá, proozně spolehliá, odolná proti nečistotám a nenáročná na údržbu. Zuboá čerpadla se obykle skládají ze dou spoluzabírajících ozubených kol uložených tělese. Čerpaná kapalina je unášena zuboými mezerami podél stěn skříně. I - 4

5 Zuboá čerpadla jsou schopna yodit tlak do 20 MPa. Nejčastěji se použíají jako čerpadla mazacího oleje e spaloacích motorech, čerpadla pro hydraulická zařízení obráběcích strojů či čerpadla oleje pro menší hydraulické regulační obody. Obr. 1.4: Zuboé čerpadlo (3) a jeho schéma (1). " Lameloá čerpadla (někdy také zaná křídloá) (obr. 1.5) dodáají čerpanou kapalinu stejnoměrně a pro stejný ýkon jsou ještě menší a lehčí než čerpadla zuboá. Kapalina je edena prostoru mezi lamelami, které jsou posuně uloženy rotoru. liem excentrického uložení rotoru e skříni dochází při jeho rotaci k postupnému zětšoání objemu místě A a opět zmenšoání objemu místě B. Lameloá čerpadla se použíají do tlaku 14 MPa předeším hydraulických systémech automobilů, obráběcích strojů a automatizačních zařízeních. Obr. 1.5: Schéma lameloého čerpadla (e excentricita) (1). řetenoá čerpadla (někdy také zaná šrouboá) (obr. 1.6) mají e sronání se zuboými ronoměrnější průtok (bez pulsací) a tišší chod, neýhodou je obtížnější ýroba. yrábějí se jako jednořetenoá nebo íceřetenoá. Čerpaná kapalina je unášena mezerách mezi rotujícími řeteny a skříní. I - 5

6 Jednořetenoá čerpadla se použíají předeším pro doprau znečištěných či hustých kapalin potrainářském a chemickém průmyslu nebo při ýrobě bare. íceřetenoá se uplatňují například jako čerpadla mazacího oleje pro elké znětoé motory nebo pro posu brusek, použíají se do tlaku 20 MPa. Obr. 1.6: Schéma třířetenoého čerpadla (4). " SKOPAL,., ADÁMEK, J., HOFÍREK, M Staba a prooz strojů I. 2. yd.praha : SNTL, 1987, s DROST, A., OUWEHAND, J. Stroje pro přeměnu energií. 1. yd. Sezimoo Ústí : Gause, 1994, s HYDRODYNAMICKÁ ČERPADLA Důležitou částí šech hydrodynamických čerpadel je oběžné kolo s lopatkami. Princip funkce těchto čerpadel spočíá tom, že poté co čerpaná kapalina stoupí sacím otorem do čerpadla, dostane se mezi lopatky rotujícího oběžného kola. liem odstředié síly je tato kapalina tlačena en z oběžného kola, které jí zároeň přiádí stále íce energie, takže její rychlost případně i tlak narůstají. Oběžná kola mají elmi různorodé tary. Podle směru ýtoku kapaliny z oběžného kola rozdělujeme hydrodynamická čerpadla na (iz. obr. 1.7): 1. radiální kapalina stupuje do oběžného kola axiálně a ystupuje radiálně (kolmo k ose oběžného kola); 2. axiální kapalina stupuje i ystupuje z oběžného kola axiálně (ronoběžně s osou); 3. diagonální kapalina stupuje do oběžného kola axiálně a ystupuje diagonálně (šikmo k ose). a/ b/ c/ Obr. 1.7: Schéma taru oběžných kol; a/ radiální; b/ diagonální; c/ axiální (5). I - 6

7 Podle polohy hřídele se hydrodynamická čerpadla dělí na horizontální, ertikální a šikmo uložená (méně častá). případě potřeby býá praxi použíáno íce čerpadel najednou. Pak býají řazena sérioě (jedno čerpadlo za druhým) k dosažení yšších ýstupních energií nebo paralelně (edle sebe) k dosažení ětších průtoků. Někdy toto býá yřešeno přímo konstrukcí čerpadla. Existují čerpadla ícestupňoá, kdy je na jednom hřídeli uloženo íce oběžných kol. Čerpaná kapalina ystupující z prního oběžného kola je přeedena do následujícího oběžného kola, kde je jí opět zýšena energie (tedy sérioé řazení oběžných kol). Z posledního oběžného kola je čerpaná kapalina přeáděna k ýstupnímu otoru s požadoanými parametry. Existují také čerpadla s paralelním řazením oběžných kol, takoým říkáme íceproudoá čerpadla. ětšina hydrodynamických čerpadel musí být před spuštěním naplněna (zalita) kapalinou, protože prázdné čerpadlo si kapalinu samo nenasaje. ýjimkou jsou čerpadla konstruoaná jako samonasáací (například čerpadla hasičských stříkaček) Radiální hydrodynamická čerpadla Jsou to nejrozšířenější hydrodynamická čerpadla. Někdy býají také označoána jako odstřediá čerpadla. Jeho schéma je na obr Obr. 1.8: Schéma jednostupňoého radiálního čerpadla; 1/ oběžné kolo; 2/ difuzor; 3/ spirální skříň (6). Oběžná kola radiálních hydrodynamických čerpadel mají různé tary s různě zakřienými lopatkami podle účelu použití. Příklad je na obr I - 7

8 Obr. 1.9: Oběžné kolo radiálního hydrodynamického čerpadla (3) a schéma jeho taru. Z oběžného kola stupuje čerpaná kapalina po celém obodu do spirální skříně. Spirální skříň je zakřiený kanál jehož průřez se postupně zětšuje a ede kapalinu do ýtlačného hrdla (obr. 1.10). Průřezem I prochází ¼ čerpané kapaliny, průřezem II prochází ½, průřezem III prochází ¾ a tepre průřezem I prochází celé množstí čerpané kapaliny. Plocha jednotliých průřezů šak není přímo úměrná protékajícímu množstí kapaliny, protože se také mění rychlost jejího proudění. Obr. 1.10: Schéma taru spirální skříně. U radiálních hydrodynamických čerpadel je často mezi oběžné kolo a spirální skříň řazen difuzor (někdy označoaný jako přeaděč). Difuzor je pený lopatkoý kruh, který obklopuje oběžné kolo. Použíá se nejčastěji tehdy, když je potřeba část kinetické energie přeměnit na tlakoou, proto se jeho mezilopatkoé kanály postupně rozšiřují. Jak již bylo uedeno, radiální hydrodynamická čerpadla se yskytují mnoha proedeních. Jedno z nejmenších a nejjednodušších nalezneme automatické pračce nebo myčce na nádobí (obr. 1.11). Obr. 1.11: Jednoduché radiální hydrodynamické čerpadlo (1). I - 8

9 Radiální hydrodynamická čerpadla se uplatňují k dopraě pitné, užitkoé i odpadní ody, k zalažoání, k čerpání chladící ody, či k odčerpáání spodní ody. Běžný příklad celkoého konstrukčního uspořádání radiálního hydrodynamického čerpadla je ueden na obr Obr 1.12: Jednostupňoé radiální hydrodynamické čerpadlo k nucenému oběhu ody nízkotlakých teploodních soustaách ústředního ytápění (typ 80-NT, ýrobce SIGMA GROUP a.s., Lutín); 101/ těleso čerpadla;132/ mezistěna; 230/ oběžné kolo; 314/ opěrný kroužek; 412/ těsnící kroužek; 502/ těsnící kruh; 504/ dilatační kroužek; 545/ ložiskoé pouzdro; 685/ ochranné pouzdro; 811/ plášť elektromotoru; 813/ stator elektromotoru; 817/ odděloací ložka; 818/ rotor elektromotoru; 819/ hřídel; 922/ matice hřídele (7). Zláštní skupinou jsou kaloá čerpadla (obr. 1.13), která slouží k dopraě znečištěných kapalin, které mohou obsahoat i ětší tuhé přimíšeniny. Použíají se například k čerpání kalů, fekálií, močůky, e staebnictí ody z ýkopů, z kanalizace. Oběžná kola musí mít tary, které se snadno neucpáají, příklad je ueden na obr I - 9

10 Obr. 1.13: Kaloé čerpadlo (3) a schéma tarů oběžných kol (5). Čerpadla k dopraě řepy cukroarech mají oběžné kolo oteřené se děmi lopatkami (obr. 1.14), které jsou upraeny tak, aby se řepa nepoškodila. Řepa se doprauje e směsi s odou (obykle okolo 10 % tuhého podílu, maximálně 25 %). Takoá čerpadla se také mohou použít k dopraě brambor či ooce. Obr. 1.14: Oběžné kolo čerpadla na řepu (3) a schéma jeho taru (5). K čerpání kapalin z elkých hloubek, z úzkých rtů, šachet a studní se použíají ponorná čerpadla (obr. 1.15). Elektromotor a nad ním umístěné čerpadlo toří monoblok álcoého taru, který se snadno spouští do úzkých prostor, elektrická energie je přiáděna odotěsným kabelem. Obr. 1.15: Schéma čtyřstupňoého ponorného čerpadla (5). " SKOPAL,., ADÁMEK, J., HOFÍREK, M Staba a prooz strojů I. 2. yd.praha : SNTL, 1987, s DROST, A., OUWEHAND, J. Stroje pro přeměnu energií. 1. yd. Sezimoo Ústí : Gause, 1994, s KYSELA, F. Stroje.1. yd. Praha : SNTL, 1982, s I - 10

11 1.3.2 Axiální hydrodynamická čerpadla Podle taru oběžného kola se jim také říká rtuloá. Použíají se pro nejětší objemoé průtoky a minimální dopraní ýšky. Oběžné kolo má náboji etknuto 2 až 6 lopatek, které jsou obykle uloženy peně, mohou být šak i nastaitelné (natáčié), čehož se yužíá při regulaci čerpadla. Pro usměrnění toku čerpané kapaliny býá za oběžným kolem umístěno tz. přeáděcí kolo s penými lopatkami (iz. obr. 1.16). Tato čerpadla se použíají například jako čerpadla oběhoá k zrychlení oběhu ody topných a chladících systémech nebo jako čerpadla zálahoá. Obr. 1.16: Schéma ertikálního axiálního hydrodynamického čerpadla; 1/ álcoá skříň (stator); 2/ ucpáka; 3/ oběžné kolo; 4/ pené lopatky přeaděče (4) Diagonální hydrodynamická čerpadla Zjednodušeně řečeno předstaují sou konstrukcí, lastnostmi a použitím přechod mezi radiálními a axiálními hydrodynamickými čerpadly (obr a). Proedení oběžného kola se může íce blížit proedení oběžných kol axiálních čerpadel (obr b) nebo radiálních čerpadel (obr 1.17 c). Za oběžným kolem býá spirální skříň (jako u radiálních čerpadel), skříň taru prstence nebo lopatky přeaděče (jako u axiálních čerpadel). Použíají se například k dopraě chladící ody na elektrárenských chladících ěžích, pro kanalizační účely, k ododňoání či zaodňoání. a/ b/ c/ Obr. 1.17: a/ Schéma horizontálního diagonálního hydrodynamického čerpadla s axiálním difuzorem (5); b/ c/ příklady taru oběžného kola (1). " I - 11

12 1.4 OSTATNÍ ČERPADLA odní injektory (obr. 1.18) Tato čerpadla yužíají lastnosti difuzoru a dýzy. Proud ody ycházející z dýzy (trysky) s elkou kinetickou energií strháá čerpanou kapalinu do difuzoru. Tady se zužující se části směs hnací a čerpané kapaliny nejpre zrychluje (získáá kinetickou energii), a potom se rozšiřující se části postupně mění kinetická energie na tlakoou. Použíají se předeším k čerpání iskózních kapalin. Obr. 1.18: Řez odním injektorem; 1/ dýza (tryska); 2/ difuzor; 3/ příod hnací ody; 4/ příod dopraoané kapaliny; 5/ ýstupní hrdlo (4) Parní injektory Pracují na obdobném principu jako odní injektory, ale místo proudu ody yužíají energii proudu páry. Protože se čerpaná kapalina od páry ohříá, použíají se s ýhodou k čerpání ody do parních kotlů. Stejně jako odní injektory mají poměrně nízkou účinnost (okolo 0,3) odní trkače (obr. 1.19) yužíají energie odního rázu, oda se jimi doprauje přetržitým proudem. Oteřeným ypouštěcím entilem 1 ytéká oda do odpadu. Proudem ody je tento entil stržen a prudce uzařen. Tím zroste tlak ody trkači, oteře se ýtlačný entil 3 a část ody přejde do ýtlačného zdušníku. Tlak ody ihned zase poklesne, ýtlačný entil 3 se uzaře, ypouštěcí entil 1 oteře a oda zase začne ytékat do odpadu. Celý tento praconí cyklus se opakuje, až oda ytéká do horní nádrže. I - 12

13 Obr. 1.19: Schéma odního trkače; 1/ ýtlačné potrubí; 2/ ýtlačný zdušník; 3/ ýtlačný entil; 4/ záaží; 5/ ypouštěcí entil; 6/ příod ody z dolní nádrže (6). odní trkače se použíají zláště tam, kde není k dispozici zdroj elektrické energie, ale kde je dostatek hnací ody se spádem H alespoň 1 m. Jejich ýhodou je samočinný chod bez obsluhy. Na poměru h/h záisí účinnost (max. 0,92), na stejném poměru záisí také poměr objemoého průtoku e ýtlačném a příodním potrubí (max. 0,5) Mamutoá čerpadla (obr. 1.20) yužíají lastnosti spojených nádob. Skládají se z trubky, do které se určité hloubce pod hladinou přiádí zduch (z kompresoru o tlaku okolo 0,2 MPa) přes otory sperloače o průměru 4 až 6 mm. zniklé bublinky zduchu ytoří hlaní trubce směs s kapalinou. Kapalina je čerpána důsledkem přetlaku zniklého rozdílnou hustotou této směsi a kapaliny. Na horním konci hlaní trubky je separátor, který opět odděluje kapalinu od zduchu. Tato čerpadla se použíají například k čerpání ody z podzemních rtů, k dopraě kalů, mohou se použíat i při dopraě řepy cukroarech. Obr. 1.20: Schéma mamutoého čerpadla; 1/ odděloač zduchu; 2/ hlaní trubka; 3/ potrubí pro příod stlačeného zduchu; 4/ sperloač (6). I - 13

14 1.4.5 Elektromagnetická čerpadla (obr. 1.21) Použíají se k dopraě elektricky odiých kapalin (obykle tekutých koů) na základě elektromagnetického pole a kapaliny, jako pohybliého odiče. Obr. 1.21: Schéma elektromagnetického čerpadla (4). " HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren. Díl yd. Praha : ČUT, 2000, s HLANÍ PARAMETRY ČERPADEL Dopraoaná kapalina může při čerpání měnit sou:! ýšku o H a tím sou potenciální energii o m g H (kde m hmotnost dopraoané kapaliny, g tíhoé zrychlení),! rychlost o a tím sou kinetickou energii o! tlak o p a tím sou tlakoou energii o m, p m (kde ρ - hustota dopraoané kapaliny). ρ Čerpání kapaliny probíhá e dou částech. Před čerpadlem je část nasáací, za čerpadlem část ýtlačná. Schéma čerpací stanice je na obr Nasáání kapaliny zniká obykle ytořením rozdílu mezi atmosférickým tlakem p a a sacím tlakem čerpadla p s, tedy p = p a ps. Hodnota p záisí na nadmořské ýšce a na bodu aru kapaliny (kapalina nesmí při nasáání dosáhnout bodu aru). Na tomto rozdílu tlaků záisí nasáací ýška kde liy. H s a měrná sací energie čerpadla Ys podle Bernoullioy ronice: 2 s p a ps Y s = H s g + + Yzs = (1.1), 2 ρ s - sací rychlost, Y zs - ztrátoá měrná energie nasáací ěti daná třením a místními I - 14

15 Obr. 1.22: Schéma čerpací stanice; 1/ horní nádrž; 2/ ýtlačné potrubí; 3/ manometr ýstupního tlaku z čerpadla; 4/ motor; 5/ čerpadlo; 6/ sací koš; 7/ manometr sacího hrdla; 8/ sací potrubí (6). ytlačoání kapaliny probíhá důsledku rozdílu ýstupního tlaku kapaliny z čerpadla p a tlaku nad hladinou ytlačené kapaliny p a, tedy p = p p a. Podle Bernoullioy ronice je měrná ýtlačná energie čerpadla: kde 2 2 s p p a Y = H g + + Yz = (1.2), 2 ρ H - ýtlačná ýška, - ýtlačná rychlost, Y z - ztrátoá měrná energie e ýtlačné ěti. případě, že nad hladinami nasáané nebo ytlačoané kapaliny jsou jiné tlaky než atmosférické, musíme jimi samozřejmě p a ronicích (1.1) a (1.2) nahradit. Měrná energie čerpadla: pa ps p pa p ps Y = Ys + Y = + = (1.3). ρ ρ ρ Dopraní ýška čerpadla: H = H s + H = Příkon čerpadla: Y g (1.4). ρ Y P = (1.5), η kde - teoretický objemoý průtok (skutečný objemoý průtok je dán součinem teoretického a objemoé účinnosti), η - celkoá účinnost čerpadla. I - 15

16 Způsob ýpočtu teoretického objemoého průtoku záisí na typu čerpadla:! u jednočinného a diferenciálního pístoého čerpadla 2 π D = S L n = L n 4 kde S plocha pístu, L zdih pístu, n otáčky klikoého hřídele, D průměr pístu;! u dojčinného pístoého čerpadla π 2 2 = (2 D d ) L n 4 kde d průměr pístní tyče;! u zuboého čerpadla = 2 m b r kde m modul ozubených kol, b šířka zubů,! u lameloého čerpadla = 2 π D b e n l (1.6), (1.7), (1.8), r obodoá rychlost na roztečné kružnici; kde D nitřní průměr statoru, b l šířka lamely, e excentricita, n otáčky rotoru;! u řetenoého čerpadla = π D h b n p p (1.9), (1.10), kde D roztečný průměr řetena, h p ýška profilu záitu, b p šířka drážky záitu na roztečném průměru, n otáčky řetena;! u radiálního hydrodynamického čerpadla = π D b c k (1.11), m kde D průměr oběžného kola, b šířka kanálu oběžného kola na průměru D, c m meridiánoá rychlost na průměru D, k součinitel zúžení průtočného průřezu;! u axiálního hydrodynamického čerpadla π = (D D ) c 1 m k (1.12), kde D 2 nější průměr oběžného kola, D 1 průměr náboje oběžného kola, c m meridiánoá rychlost, k součinitel zúžení průtočného průřezu. " SKOPAL,., ADÁMEK, J., HOFÍREK, M Staba a prooz strojů I. 2. yd.praha : SNTL, 1987, s a DROST, A., OUWEHAND, J. Stroje pro přeměnu energií. 1. yd. Sezimoo Ústí : Gause, 1994, s , , a DOŘÁK, R. Stroje. 4. yd. Praha : SNTL, 1975, s a Mezi hlaní technické parametry čerpadel tedy patří ýkon a příkon, objemoý průtok, dopraní, nasáací a ýtlačná ýška, měrná energie čerpadla, dále otáčky, maximální (případně minimální) teplota dopraoané kapaliny, rozměry a hmotnost. I - 16

17 Př ypočítejte skutečný objemoý průtok a potřebný příkon zuboého čerpadla pro doprau oleje, je-li dán modul 3, počet zubů 24, šířka zubů 30 mm, otáčky 1080 min -1, ýstupní tlak 6 MPa, objemoá účinnost 0,85 a celkoá účinnost 0,65. Dáno: m = 3 mm = m z = 24 b = 30 mm = m n = 1080 min -1 = 18 s -1 p = 6 MPa = Pa η = 0,85 =? η= 0,65 P =? Skutečný objemoý průtok je dán ztahem (1.8) a objemoou účinností, tedy: = 2 m b r η Nezadanou obodoou rychlost na roztečné kružnici ozubených kol yjádříme známým ztahem r = π D n, kde za průměr roztečné kružnice dosadíme D = m z, tedy: = 2 m b π D n η = = 6, m m 3 s 1 3 = 2 m b π m z n η m π m 24 18s 1 0,85 Příkon čerpadla je dán ztahem (1.5), měrnou energii čerpadla yjádříme pomocí ztahu (1.3): P = ρ Y ρ p = η η p ρ s Protože je sací tlak ps nižší než atmosférický, iz. ztah (1.1), a tedy e sronání s ýtlačným tlakem p = 6MPa nepatrný, můžeme ho zanedbat. Pokud ještě ykrátíme hustoty ρ, pak: = p P η 6, P = P = 5750 W = 4 3 m s 0,65 1 5,75 kw Pa Skutečný objemoý průtok tohoto čerpadla je 6, m 3 s -1 a potřebný příkon 5,75 kw. Budeme-li počítat s možností přetížení 50 %, musí mít hnací elektromotor ýkon 8,625 kw Regulace čerpadel Průtok čerpadel se reguluje:! změnou otáček například pomocí přeodoky;! škrcením e ýtlaku použíá se například škrtící klapky zařazené e ýtlačné ěti (méně hospodárné, ale technicky nejjednodušší); I - 17

18 ! škrcením sání obdobné jako předchozí způsob, ale škrtící člen je zařazen sací ěti;! přepouštěním do sání kapalina se přepouští z ýtlaku do sání (obtokoým potrubím) přes regulační šoupátko;! změnou zdihoého objemu použíá se u některých hydrostatických čerpadel, například změnou zdihu pístu u pístoých čerpadel nebo změnou excentricity u lameloých čerpadel;! doupolohoě dodáá-li čerpadlo (obykle hydrostatické) do tlakoého zásobníku, postačuje ětšinou regulace zapnuto ypnuto;! natáčením lopatek oběžného kola použitelná u rtuloých hydrodynamických čerpadel s přestaitelnými lopatkami (hospodárné, ede šak ke složitější konstrukci oběžného kola a potřebě mechanismu k oládání natáčeni). " SKOPAL,., ADÁMEK, J., KRATOCHÍL, J. Stroje a zařízení. 2. yd.praha : SNTL, 1989, s SKOPAL,., ADÁMEK, J., HOFÍREK, M Staba a prooz strojů I. 2. yd.praha : SNTL, 1987, s KYSELA, F. Stroje.1. yd. Praha : SNTL, 1982, s a ? 1. Co je to čerpadlo? 2. Doplňte: Sronáme-li hydrostatická a hydrodynamická čerpadla můžeme obecně konstatoat, že hydrostatická čerpadla se použíají pro ší objemoé průtoky a ší tlaky. 3. Mezi hydrostatická čerpadla nepatří: a/ membránoá čerpadla b/ řetenoá čerpadla c/ odní injektory 4. Nakreslete schéma pístoého čerpadla. 5. Nakreslete schéma taru oběžných kol hydrodynamických čerpadel a směr proudění dopraoané kapaliny. 6. ysětlete princip činnosti odního trkače. 7. K dopraě jakých kapalin se použíají elektromagnetická čerpadla? 8. Jaké se použíají způsoby regulace radiálních hydrodynamických čerpadel? 9. Určete minimální objemoý průtok a příkon čerpadla, kterým je možno přeprait 1000 m 3 ody za den, přičemž dopraní ýška je 5m; celkoou účinnost čerpadla uažujte 0, Najděte (na pracoišti, domácnosti, apod.) čerpadlo, zjistěte jeho konstrukční proedení, typ, technické parametry a ýrobce. Jaký jiný typ čerpadla by se dal použít? I - 18

19 " 1. Čerpadlo je stroj, který slouží k dopraě kapalin z místa níže položeného na místo položené ýše, nebo ke zyšoání tlaku kapaliny. 2. Sronáme-li hydrostatická a hydrodynamická čerpadla můžeme obecně konstatoat, že hydrostatická čerpadla se použíají pro menší objemoé průtoky a yšší tlaky. 3. c/ 4. iz. obr iz. obr odní trkače yužíají energie odního rázu, oda se jimi doprauje přetržitým proudem. Oteřeným ypouštěcím entilem ytéká oda do odpadu. Proudem ody je tento entil stržen a prudce uzařen. Tím zroste tlak ody trkači, oteře se ýtlačný entil a část ody přejde do ýtlačného zdušníku. Tlak ody ihned zase poklesne, ýtlačný entil se uzaře, ypouštěcí entil oteře a oda zase začne ytékat do odpadu. Celý tento praconí cyklus se opakuje, až oda ytéká do horní nádrže. 7. Elektromagnetická čerpadla se použíají k dopraě elektricky odiých kapalin (obykle tekutých koů). 8. U radiálních hydrodynamických čerpadel se použíá regulace změnou otáček, škrcením e ýtlaku, škrcením sání a přepouštěním do sání. 9. Dáno: = 1000 m 3 τ = 1 den = s = s ρ = 1000 kg m -3 H = 5 m =? η = 0,6 P =? Podle ztahu známého z hydromechaniky: = τ m = 86400s = 1, m 3 s 1 Podle ztahu (1.5) s dosazením ze ztahu (1.4): P = ρ Y η = ρ H g η 1, = 2 m 3 s kg m 0,6 3 5m 9,81m s 1 = 946,7 W Minimální objemoý průtok čerpadla podle zadání je 1, m 3 s -1 a jeho příkon 956,7 W. I - 19

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky

(elektrickým nebo spalovacím) nebo lidskou #9. pro velké tlaky a menší průtoky zapis_hydraulika_cerpadla - Strana 1 z 6 10. Čerpadla (#1 ) v hydraulických zařízeních slouží jako zdroj - také jim říkáme #2 #3 obecně slouží na #4 (čerpání, vytlačování) kapalin z jednoho místa na druhé

Více

1.8.9 Bernoulliho rovnice

1.8.9 Bernoulliho rovnice 89 Bernoulliho ronice Předpoklady: 00808 Pomůcky: da papíry, přicucáadlo, fixírka Konec minulé hodiny: Pokud se tekutina proudí trubicí s různými průměry, mění se rychlost jejího proudění mění se její

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizoaný na SPŠ Noé Město nad Metují s finanční podporou Operačním programu Vzděláání pro konkurenceschopnost Králoéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr Pístoé stroje ing.jan Šritr 1

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Stroje na dopravu kapalin Čerpadla jsou stroje, které dopravují kapaliny a kašovité

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází

Více

silový účinek proudu, hydraulický ráz Proudění v potrubí

silový účinek proudu, hydraulický ráz Proudění v potrubí : siloý účinek proudu, hydraulický ráz SILOVÝ ÚČINEK PROUDU: x nější síly na ymezený objem kapaliny: stupní ýstupní i Výpočtoá ektoroá ronice pro reálnou kapalinu: Q rychlost y G A G R A R A = p S... tlakoá

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ _ 20. 12. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 28. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou.

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou. Použití Čerpadla NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotla kých teplovodních soustavách ústředního vytápění. Konstruk ce této řady umožňuje dvoustupňovou regulaci výkonu. Dopravovaná kapalina l

Více

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné zapis_energeticke_stroje_vodni08/2012 STR Ga 1 z 5 Energetické stroje Rozdělení energetických strojů: #1 mění pohyb na #2 dynamo, alternátor, čerpadlo, kompresor #3 mění energii na #4 27. Vodní elektrárna

Více

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem.

VY_32_INOVACE_C 08 19. hřídele na kinetickou a tlakovou energii kapaliny. Poháněny bývají nejčastěji elektromotorem. Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Hydrostatické mechanizmy Ing.

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RPP ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 0 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 58 66, fax: 58 66 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA 2. DOPRAVA KAPALIN Zařízení pro dopravu kapalin dodávají tekutinám energii pro transport kapaliny, pro hrazení ztrát způsobených jejich viskozitou (vnitřním třením), překonání výškových rozdílů, umožnění

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST ZUS ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

11. Hydraulické pohony

11. Hydraulické pohony zapis_hydraulika_pohony - Strana 1 z 6 11. Hydraulické pohony Převádí tlakovou energii hydraulické kapaliny na #1 Při přeměně energie dochází ke ztrátám ztrátová energie se mění na #2 Rozdělení: a) #3

Více

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmapumpy@sigmapumpy.com PAX-3-160 426

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

1.8.10 Proudění reálné tekutiny

1.8.10 Proudění reálné tekutiny .8.0 Proudění reálné tekutiny Předpoklady: 809 Ideální kapalina: nestlačitelná, dokonale tekutá, bez nitřního tření. Reálná kapalina: zájemné posouání částic brzdí síly nitřního tření. Jaké mají tyto rozdíly

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.2 k prezentaci Zdroje tlakového vzduchu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Technologie montáží, vy_32_inovace_ma_21_04 Autor Ing.

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory echatronika 02 - Pneumatika 1 z 5 3. Výroba stlačeného - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování (kompresi), neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého pohybu) na tlakovou

Více

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory zapis_pneumatika_kompresory - Strana 1 z 6 3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory Kompresory jsou stroje ke stlačování ( #1 ) vzduchu, neboli zvýšení jeho tlaku Mění mechanickou energii motoru (otáčivého

Více

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk

Poloha hrdel. Materiálové provedení. Konstrukce Čerpadla CVN jsou odstředivá, horizontální, článkové konstruk Použití Čerpadla řady CVN jsou určena pro čerpání čisté užitkové i pitné vody kondenzátu nebo vody částečně znečištěné obsahem bahna a jiných nečistot do 1% objemového množství s největší zrni tostí připadných

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ_20.7. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 34.01 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO PFP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 34.01

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST RV, RK VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 65, 5 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 5 66, fax: 5 66 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA 426 2.98 17.01 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA S LV D SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 17.01

Více

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY 426 2.98 71.01

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY 426 2.98 71.01 SIGMA PUMPY HRANICE VODOKRUŽNÉ VÝVĚVY A KOMPRESORY RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 65, 75 Hranice tel.: 6/6, fax: 6/ 57 Email: sigmahra@sigmahra.cz 6.9 7. Použití Vývěvy RV se používají v mnoha

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w 3. DOPRAVA PLYNŮ Ve výrobních procesech se často dopravují a zpracovávají plyny za tlaků odlišných od tlaku atmosférického. Podle poměru stlačení, tj. poměru tlaků před a po kompresi, jsou stroje na dopravu

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar. Datový list : Strana: 1 / 6 Provozní údaje Požadované čerpané 12,00 m³/h Aktuální průtok 12,00 m³/h množství Aktuální dopravní výška 62,19 m Požadovaný tlak na výtlaku 7,05 bar.a Účinnost 34,6 % Čerpané

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25 velikost 25 do 10 MPa 25 dm 3 /min WK 102/21025 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA 21.05 426 3.99

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA 21.05 426 3.99 SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz ZPG 426 3.99 21.05 Použití Rotační

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

w i1 i2 qv e kin Provozní režim motoru: D = 130 P e = 194,121 kw Z = 150 i = 6 n M = /min p e = 1,3 MPa V z = 11,95 dm 3

w i1 i2 qv e kin Provozní režim motoru: D = 130 P e = 194,121 kw Z = 150 i = 6 n M = /min p e = 1,3 MPa V z = 11,95 dm 3 Sestate základní energetickou bilanci plnícího agregátu znětoého motoru LIAZ M638 (D/Z=30/50 mm, 4dobý, 6 álec) přeplňoaného turbodmychadlem K 36 377 V - 5. pulzačním praconím režimu. Proozní režim motoru:

Více

Informativní řez čerpadlem

Informativní řez čerpadlem Inforativní řez čerpadle 0 0 1.1 2.1 1 2.1 02 01 1 2.2 21.2 2 2 0 0.2 21.1 2 1.2 02.2 20 0 02.1 2.2 20 2. 0.1 Číslování pozic podle DIN 2 20 Sací těleso Výtlačné těleso Těleso článku Rozváděcí kolo 1 Příložka

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT Praze, fakulta staební katedra hydrauliky a hydrologie (K) Přednáškoé slidy předmětu HYA (Hydraulika) erze: 0/0 K ČVUT Tato weboá stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů složených z přednáškoých

Více

Hydraulické mechanismy

Hydraulické mechanismy Hydraulické mechanismy Plynulá regulace rychlosti, tlumení rázů a možnost vyvinutí velikých sil jsou přednosti hydrauliky. Hydraulické mechanismy jsou typu: hydrostatické (princip -- Pascalův zákon) hydrodynamické

Více

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny Základy procesního inženýrství Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny 28.2.2017 1 Doprava a stlačování vzdušniny Kompresní poměr: tlak na výstupu/tlak na vstupu Ventilátory - kompresní poměr 1.1 Dmychadla

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02

RPS SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.02 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPS SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.02 Použití Rotační

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav 03.2009 G/03 Všeobecně Čerpadla s motorovým blokem, typová řada MB, jsou určena pro použití v chemickém průmyslu. Jsou běžně nasávací, jednostupňová, odstředivá, mají horizontální konstrukční uspořádání v kompaktním

Více

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3 KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem

Více

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA 426 2.98 26.25 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 40 426 2.98

Více

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1

Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1 Malá ponorná kalová čerpadla GFLU, GFEU, GFRU, GFSU, GFDU, GFZU a míchadlo M1 Použití Čerpadla a míchadla pro čerpání, případně míchání znečištěných vod, hustých kalů, splašků a odpadních vod s celkovým

Více

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 12, 25, 50 a 100

SPOUŠTĚČE MOTORU SM, velikost 12, 25, 50 a 100 SPOUŠTĚČE MOTORU SM, elikost 12, 2, 0 a 100 Základní funkce Spínání a jištění motorů do 100 A. Oládání přístroje Spouštěče motoru elikosti 12, jsou oládány kolíbkoým mechanizmem. Velikosti 2, 0 a 100 jsou

Více

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Hydraulické mechanismy 21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03-TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 ing.jan

Více

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04

RPP SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 23.04 SIGMA PUMPY HRANICE ROTAČNÍ OBJEMOVÁ ČERPADLA RPP SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 426 2.98 23.04 Použití Rotační

Více

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

8. Komponenty napájecí části a příslušenství Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ MECHANISMY 8. Komponenty napájecí části

Více

Y Q charakteristice se pipojují kivky výkonu

Y Q charakteristice se pipojují kivky výkonu 4. Mení charakteritiky erpadla 4.1. Úod Charakteritika erpadla je záilot kutené mrné energie Y (rep. kutené dopraní ýšky H ) na prtoku Q. K této základní P h Q, úinnoti η Q a mrné energie pro potrubí Y

Více

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Vertikální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů do teploty 220 C s hodnotou

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2 SAMOČINNÉ VODÁRNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 214, fax: 581 661 361

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_52_INOVACE_ SZ_20. 8 Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 14. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Armatury. obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů

Armatury. obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů Armatury obecný ventil, obecný kohout slouží k regulaci či zastavení průtoku kapalin či tlakových plynů kulový kohout provrtaná koule v těsném pouzdře obvykle se používá pouze v polohách plně otevřeno/zavřeno

Více

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny Tekutiny Charakteristika, proudění tekutin Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu» Kapaliny» rozpouštědla» kapalné API, lékové formy» disperze» Plyny» Vzduchotechnika» Sušení» Fluidní operace Ideální kapalina»

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika 7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné

Více

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ 426 2.98 26.22 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz PAX 3 60 426 2.98

Více

vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF Vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF stav 03.2009 G/09

vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF Vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF stav 03.2009 G/09 Všeobecně Odstředivá čerpadla typové řady VTP v blokovém provedení (BBF) odpovídají dvoutrubkovému systému čerpadel. U této typové řady se jedná v zásadě o jednostupňové odstředivé čerpadlo s vertikálním

Více

Obsah NÁTOK NA ČOV UMÍSTĚNÍ ČOV. Schéma ČOV 4.10.2012. Schéma ČOV

Obsah NÁTOK NA ČOV UMÍSTĚNÍ ČOV. Schéma ČOV 4.10.2012. Schéma ČOV Obsah NÁTOK NA ČOV UMÍSTĚNÍ ČOV doc. Ing. Jarosla Pollert, Ph.D.. hodina Schéma ČOV Základní rozdělení ČOV Rozdělení znečištění pro různé druhy čištění Nátok na ČOV Měření průtoků Čerpací stanice Schéma

Více

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5 Datový list Číslo položky: 200 Strana: 1 / 5 Provozní údaje Požadované čerpané množství Požadovaná dopravní výška 35,00 m Čerpané médium voda, topná voda topná voda do max. 100 C, podle VDI 2035 s obsahem

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ SZ_20.10. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vytvoření: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HYA2 K141 FSv ČVUT. Hydraulika potrubí Fakulta staební ČVUT Praze Katedra hydrauliky a hydrologie Předmět HYA K4 FS ČVUT Hydraulika potrubí Doc. Ing. Aleš Halík, CSc., Ing. Tomáš Picek PhD. K4 HYA Hydraulika potrubí 0 DRUHY PROUDĚNÍ V POTRUBÍ

Více

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:

Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: Použití Čerpadla (a míchadlo) jsou určena pro čerpání, případně mí chání znečištěných vod, hustých kalů, splašků, surových od padních vod s celkovým podílem sušiny maximálně 14 % hmot nostních dílů, obsahujících

Více

Vzorové příklady - 5.cvičení

Vzorové příklady - 5.cvičení Vzoroé příklady - 5.cičení Vzoroý příklad 5.. Voda teplá je ypouštěna z elké nádrže outaou potrubí ýtokem do olna B. Určete délku potrubí =? průměru ( = 0,6 mm, oceloé, ařoané po použití), při níž bude

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 32

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST SVA SAMONASÁVACÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail:

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor

Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro vestavbu do střechy. Popis výrobku ČR 1. 10. 2011. Hoval IDKM 250 plochý kolektor pro estabu do střechy Popis ýrobku ČR. 0. 20 Hoal IDKM 250 plochý kolektor ysoce ýkonný plochý kolektor se skleněnou přední stěnou, určený pro termické yužití sluneční energie sestaením několika kolektorů

Více

Vířivé anemostaty. Série FD 2/6/TCH/5. doporučené pro instalaci v místnostech 2,60..,4,00 m

Vířivé anemostaty. Série FD 2/6/TCH/5. doporučené pro instalaci v místnostech 2,60..,4,00 m 2/6/TCH/5 Vířié anemostaty Série FD doporučené pro instalaci místnostech 2,60..,4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182

Více

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03

TC BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 81.03 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPADLOVÉ TURBÍNY SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz TC BQO 426 2.98 81.03 Použití Čerpadlové

Více

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. 37. Škrcení plynů a par 38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi 40.

Více

Ponorná čerpadla KDFU

Ponorná čerpadla KDFU Použití Ponorná kalová čerpadla jsou určena pro čerpání vody znečiš těné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a podobných hmot abrazivního účinku s celkovým podílem přimísenin max. 3 % hmotnosti. Max.

Více

K Mechanika styku kolo vozovka

K Mechanika styku kolo vozovka Mechanika styku kolo ozoka Toto téma se zabýá kinematikou a dynamikou kola silničních ozidel. Problematika styku kolo ozoka má zásadní ýznam pro stanoení parametrů jízdy silničních ozidel, neboť má li

Více

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ČERPACÍ TECHNIKA V CHEMICKÝCH PROVOZECH V POTRAVINÁŘSTVÍ V ÚPRAVNÁCH VOD V TEXTILNÍM PRŮMYSLU. číslo 3.0

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA ČERPACÍ TECHNIKA V CHEMICKÝCH PROVOZECH V POTRAVINÁŘSTVÍ V ÚPRAVNÁCH VOD V TEXTILNÍM PRŮMYSLU. číslo 3.0 ČERPACÍ TECHNIKA ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA V CHEMICKÝCH PROVOZECH V POTRAVINÁŘSTVÍ V ÚPRAVNÁCH VOD V TEXTILNÍM PRŮMYSLU číslo 3.0 ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA OBSAH OBSAH: Odstředivá čerpadla s magnetickou spojkou,

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles Hydrodynamika Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles Opakování: Osnova hodin 1. a 2. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles reálnou tekutinou Využití energie proudící tekutiny Archimédes

Více

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY STROJE PRO STLAČOVÁNÍ A DOPRAVU PLYNŮ Těmito stroji lze plynům dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou dosažitelný přetlak na výstupu stroje p /MPa/

Více

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Ústav fyziky a měřicí techniky Pohodlně se usaďte Přednáška co nevidět začne! Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I Web ústavu: ufmt.vscht.cz : @ufmt444 1 Otázka 8 Rovinná rotace, valení válce po nakloněné

Více

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 Q-HYDRAULIKA LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12 velikost 12 do 10 MPa 13 dm 3 /min WK 102/21012 2004 Lamelová čerpadla typu PV slouží jako zdroj tlakového oleje v hydraulických systémech. VÝHODY snadné spuštění díky

Více

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES

19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES 19. a 20. PÍSTOVÉ SPALOVACÍ MOTORY ZÁŽEHOVÉ A VZNĚTOVÉ 19. and 20. PETROL AND DIESEL PISTONE COMBUSTION ENGINES ROZDĚLENÍ SPLAOVACÍCH MOTORŮ mechanická funkčnost pístové nebo rotační Spalovací motor pracuje

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.20 Integrovaná střední

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Konstrukce Podle stavebního uspořádání se čerpadla vyrábí v těchto prove deních:

Konstrukce Podle stavebního uspořádání se čerpadla vyrábí v těchto prove deních: oužití Vertikální čerpadla CVFV jsou určena pro dopravu pitné a užit kové vody, případně také mírně znečištěné a zakalené vody s obsahem 5g bahna nebo jiných nečistot na 1l vody o max. zrnitosti 0,5 mm.

Více

ČERPADLA STROJE PRO DOPRAVU KAPALIN. Těmito stroji lze kapalinám dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou

ČERPADLA STROJE PRO DOPRAVU KAPALIN. Těmito stroji lze kapalinám dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou ČERPADLA STROJE PRO DOPRAVU KAPALIN Těmito stroji lze kapalinám dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou dopravní výška H /m/ objemový průtok Q /l.s -1 / Dopravní výška je dána energií

Více

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing.jan Šritr ing.jan Šritr 2 1 Lopatkové

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST PS PLUNŽROVÁ ČERPDL SIGM PUMPY HRNICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661 111, fax: 581 661 782 e-mail: sigmapumpy@sigmapumpy.com

Více

9. Úvod do hydrauliky

9. Úvod do hydrauliky ydraulika 06 - úvod, čerpadla 1 z 8 9. Úvod do hydrauliky V hydraulice se využívá k přenosu sil tlaková kapalina Použití (všude tam, kde je potřebná velká síla v přímočarém směru): lisy, tvářecí stroje

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo, 1 VODNÍ TURBÍNY Zařízení měnící energii vody v energii pohybovou a následně v mechanickou práci. Hlavními částmi turbín jsou : rozváděcí ústrojí oběžné kolo. pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více