6 Filtrace. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Otto Hadač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6 Filtrace. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Otto Hadač"

Transkript

1 6 iltrace Lenka chreiberová, Otto Hadač I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze-tekutina. měs prochází pórovitým materiálem (filtrační přepážkou), který zachycuje částice pevné fáze a propouští tekutinu (filtrát). Částice na filtrační přepážce vytvářejí filtrační koláč, obsahující prakticky veškerou pevnou látku ze zpracovávané směsi. Hnací síly filtrace jsou gravitace, rozdíl tlaků (filtrace tlaková, vakuová) nebo odstředivá síla (filtrační odstředivka). Heterogenní směs pevných částic s kapalinou se nazývá suspenze. iltrace se nepoužívá, jsou-li částice menší než asi 1 m. Označme hmotnost suspenze připravené na počátku pokusu v zásobní nádrži hmotnost vzniklého filtrátu m, v zásobní nádrži po filtraci 6-1 m, hmotnost vzniklého koláče m, hmotnost suspenze zbylé m, celkové ztráty m Z, hmotnostní zlomek pevné látky v suspenzi w, v koláči w a ztráty pevné látky m sz. Pak platí pro celkovou hmotnostní bilanci vztah: m m m mz m, (6-1) a hmotnostní bilanci pevné látky lze vyjádřit takto m w m w m m w, (6-) sz Doba filtrace určitého množství suspenze na daném filtru závisí na rychlosti filtrace. Pro rychlost filtrace platí d q d, (6-3) dq d q q kde jednotlivé veličiny jsou definovány vztahy: V těchto vztazích je p M, (6-4), (6-5) c V q, (6-6) V M qm. (6-7) p rozdíl tlaků před filtračním koláčem a za filtrační přepážkou, specifický odpor filtračního koláče, c = φ /(φ - φ ) objem koláče připadající na jednotkový objem filtrátu, dynamická viskozita filtrátu, V objem filtrátu, filtrační

2 plocha a V M ekvivalentní objem filtrátu odpovídající tloušťce filtračního koláče se stejným odporem, jaký má filtrační přepážka. pecifický odpor filtračního koláče je veličina, kterou můžeme zjistit pouze experimentálně (je funkcí velikosti částic a mezerovitosti koláče). Nezávisí-li veličina na rozdílu tlaků p, jedná se o koláč nestlačitelný (mezerovitost se nemění se změnou tlaku). V opačném případě jde o koláč stlačitelný a je nutno experimentálně stanovit závislost hodnoty veličiny na p. Pro filtraci za konstantního rozdílu tlaků a při konstantním měrném odporu koláče, ( a q M jsou v tomto případě konstanty), získáme integrací vztahu (6-4) v mezích = 1 až, (6-8a) q = q 1 až q, (6-8b) rovnici filtrace při konstantním přetlaku 1 q q q q1qm 1 Tato rovnice obsahuje dvě empirické konstanty, q M, které musí být určeny pokusem. onstanta se nazývá konstanta koláče a konstanta q M konstanta filtrační přepážky. Jejich určení je jedním z cílů této práce. onstanty určíme metodou kvadratické regrese, která je např. obsažena v programu EXCEL z balíku M Office, igmaplot atd. tomuto účelu rovnici (6-9) upravíme záměnou počátečních podmínek (6-8a) a (6-8b) za podmínky:. (6-9) = 1 až, (6-1a) q = q 1 až q, (6-1b) kde, q jsou proměnné, nabývající hodnoty platné pro období konstantního filtračního přetlaku. Rovnice (6-9) potom přejde na tvar: q který lze upravit na rovnici q 1 q q q 1 a1q a q M 6-1. (6-11) a, (6-1) což je kvadratická závislost mezi závisle proměnnou a nezávisle proměnnou q. onstanty a, a 1, a jsou vzhledem k platnosti (6-11) dány následujícími vztahy: q1 q1qm a 1, (6-13) a q 1, (6-14) a 1. (6-15) Ve vztahu (6-11) konstanty 1 a q 1 jsou hodnoty času a objemu filtrátu vztaženého na filtrační plochu na počátku období konstantního filtračního přetlaku. Tyto hodnoty jsou nenulové a závisejí od doby najíždění předepsaného filtračního přetlaku.

3 Znalost konstant filtrační rovnice umožňuje vypočítat potřebnou velikost filtru pro daný výkon, eventuálně potřebnou dobu filtrace na daném zařízení, vhodně volit tlak apod.. Při filtračních pokusech musíme zajistit, aby suspenze měla stejné vlastnosti při pokusu jako při provozním zpracování. Při pokusech je třeba dbát na to, aby suspenze byla rovnoměrně rozmíchána a nedocházelo k usazování v některých místech zařízení. II Cíl práce 1. estavení hmotnostní bilance pokusné filtrace, zjištění vlhkosti filtračního koláče. Výpočet celkových ztrát a ztrát pevné látky z bilancí (6-1) a (6-).. Výpočet konstant filtrační rovnice. 3. estrojení grafu podle rovnice (6-1) - nezávisle proměnná q, závislá proměnná. Graf bude dále obsahovat experimentální body, rovnici regrese a hodnotu spolehlivosti. III Popis zařízení chéma zařízení je znázorněno na obr iltrační stanice se skládá z nádrže na suspenzi 1, vícestupňového odstředivého čerpadla, kalolisu 3 a odměrných nádob na filtrát 4. Nádrž je opatřena osmilopatkovým míchadlem s rovnými, šikmo skloněnými lopatkami. měření výšky hladiny v nádrži slouží průhledítkový stavoznak 8. Nádrž má hrdlo spojené se sáním odstředivého čerpadla. Před vstupem do kalolisu odbočuje z výtlačného potrubí jeden obtok zpět do nádrže 1 s regulačním ventilem 15. Rám kalolisu (obr. 6-) je opatřen odvzdušňovacím kohoutkem a jeho vnitřní rozměry jsou 43x43x3 mm. kutečná tloušťka koláče je asi o 5 mm větší, protože desky jsou vyhloubeny. alolis má jeden rozvodný kanál. Přetlak na vstupu do kalolisu se měří manometrem 14. V naší laboratoři je tlak za filtrační přepážkou roven atmosférickému tlaku, a proto hodnota naměřeného přetlaku na vstupu do kalolisu je rovněž rozdílem tlaků p při filtraci. iltrát se odměřuje v odměrných nádobách 4 se stavoznaky. aždá z nádob má objem 4 litrů. Pomocí kohoutů 18 lze připojit jednu z odměrek. 6-3

4 Obr. 6-1 chéma filtračního zařízení 1 nádrž pro suspenzi 11 ventil na výtlaku čerpadla čerpadlo 1 kohout pro vzorkování suspenze 3 kalolis 13 kohout na vodovodní potrubí 4 odměrné nádoby filtrátu 14 manometr 5 vypínač míchadlo 15 ventil pro cirkulaci suspenze 6 vypínač čerpadlo 16 ventil k regulaci tlaku 7 ventil na přívod vody do nádrže 17 kohouty pro odtok filtrátu 8 stavoznak 18 kohouty pro jímání filtrátu 9 šoupě na sání čerpadla 19 výstupní kohouty odměrek 1 pojistný ventil b 1 a 17 Obr. 6- Rám a deska kalolisu rám (rozměry a = b = 43 mm); 1 deska; odvzdušňovací kohout 6-4

5 IV Postup práce Bude popsán postup práce při filtračním pokusu na kalolisu za konstantního rozdílu tlaků. IV.1 Příprava suspenze. měření se používá suspenze zbylá z dřívějších pokusů. Objem suspenze zjistíme na stavoznaku 8. Někdy je potřeba jej nejprve propláchnout vodou z hadice (zavolejte instruktora). Odečet provádíme při vypnutém míchadle, protože hladina v nádrži musí být v klidu. Pokud je objem suspenze menší než 4 litrů, doplníme jej na tuto hodnotu vodou z vodovodu otevřením ventilu 7. Poněkud větší objem suspenze není na závadu. Dále je třeba zjistit koncentraci suspenze danou hmotnostním zlomkem w a potom provést úpravu tak, aby výchozí koncentrace odpovídala zadání. Před odebráním vzorku je třeba suspenzi řádně zhomogenizovat, protože se pevná fáze v suspenzi snadno usazuje. Nejprve zapneme míchadlo spínačem 5 a necháme suspenzi promíchávat po dobu alespoň 5 minut. Než zapneme čerpadlo vypínačem 6, uzavřeme ventil 16 a otevřeme šoupě 9 na sání a ventily 11 a 15 na výtlaku. Po zapnutí čerpadla suspenze cirkuluje obtokem zpět do nádrže. Pozor! Čerpadlo nesmí běžet s uzavřeným výtlačným ventilem 11, ničí se ucpávky. Asi po 5 minutách odebereme ze vzorkovacího kohoutu 1 vzorek suspenze do odměrné baňky. Aby byla zajištěna homogenita vzorku, necháme nejprve část suspenze odtéci do nádoby, a teprve pak rychle odebereme potřebné množství vzorku přímo do odměrné baňky, která musí být vzorkem zcela zaplněna. Vzorek se nesnažíme odebrat přesně ke značce na hrdle baňky, dlouho to trvá a suspenze se přitom rozsazuje. Hmotnostní zlomek pevné fáze v suspenzi w stanovíme ze vztahu odvozeného z hmotnostní bilance za předpokladu aditivity objemů. 1 w s 1 w 6-5, (6-16) kde je hustota suspenze, w je zjišťovaný hmotnostní zlomek pevné fáze v suspenzi, s hustota pevné látky a hustota vody při teplotě suspenze. Hustotu suspenze stanovíme pyknometricky podle vztahu: m m P P d, (6-17) VP m Pl kde m P je hmotnost odebraného vzorku suspenze ve zcela naplněné odměrné baňce a V P je odpovídající objem odebraného vzorku suspenze. Tento objem stanovíme z hmotnosti destilované vody ve zcela naplněné odměrné baňce m P1 a její hustoty d zjištěné z tabulek pro naměřenou teplotě. Je-li zjištěný hmotnostní zlomek pevné fáze w menší než zadaná hodnota w, vypočítáme z hmotnostní bilance pevné fáze navážku materiálu m s, kterou je nutno přidat do nádrže před započetím filtrace kde m w m s m w, (6-18)

6 m m m s. (6-19) Horním indexem označujeme veličiny vztažené ke zhomogenizované suspenzi před úpravou koncentrace. Hmotnost suspenze po úpravě koncentrace je označena čárkou nahoře. Hmotnost suspenze m stanovíme ze vztahu: m V, (6-) kde V je výchozí objem v zásobníku suspenze (4 l či více). Navážené množství materiálu přisypáváme do nádrže po částech a za stálého míchání. Je-li zjištěný hmotnostní zlomek pevné fáze w větší než zadaná hodnota w, vypočítáme z celkové hmotnostní bilance a bilance pevné fáze hmotnost vody m l, kterou je nutno přidat do nádrže před započetím filtrace m w mw, (6-1) l m m m. (6-) V obou případech stanovíme znovu hustotu suspenze ještě jednou a z této hodnoty vypočteme přesnou hodnotu hmotnostního zlomku pevné fáze ve filtrované suspenzi. Dříve než přidáme cokoliv do nádrže, necháme si výpočet zkontrolovat asistentem, připraví-li se totiž suspenze špatně, může to zdržovat při práci ještě skupinu, která pracuje po vás. IV. estavení kalolisu a zkouška těsnosti iltrace se provádí na kalolisu s jedním rámem, který zavěsíme mezi desky kalolisu. Potom rám potáhneme dvěma plachetkami, které předtím namočíme ve vodě. Plachetky musí být dokonale napnuté. Je potřeba dbát na to, aby se otvory v plachetkách dokonale kryly s otvory v rámu a desce a plachetky po celém obvodu pokrývaly těsnění rámu. alolis stáhneme šroubem, který je třeba prodloužit nástavcem. právné sestavení kalolisu je třeba ověřit tzv. tlakovou zkouškou, kdy je do zařízení napuštěno tolik vody z vodovodní sítě, až je dosažen přetlak, MPa. právně sestavený kalolis je těsný a voda z něj nevytéká. Jsou přípustné jen malé netěsnosti, které zmizí během filtrace, až se rám začne plnit. Tuto zkoušku provádíme vždy pod dohledem asistenta nebo odborného instruktora. Nejprve vypneme čerpadlo, pak uzavřeme výtokové kohouty desek 17, ventil 11 na výtlaku čerpadla a obtokový ventil 15. Otevřeme kohout 16, pootevřeme ventil 13 na vodovodním potrubí. Při otevřeném odvzdušňovacím kohoutu vytěsní voda z rámu vzduch. Jakmile začne z kohoutu vytékat voda, uzavřeme jej a postupným otevíráním ventilu 13 nastavíme přetlak, MPa. Tlakovou zkoušku ukončíme uzavřením ventilu 13. Netěsní-li kalolis, je třeba jej po ukončení tlakové zkoušky znovu rozebrat a pečlivě napnout plachetky na rám. I tentokrát je nutné provést tlakovou zkoušku včetně odvzdušnění pod dohledem asistenta nebo instruktora. Po skončení tlakové zkoušky vodu z kalolisu nevypouštíme bezprostředně následuje filtrační pokus. Provozní kalolis má na rozdíl od našeho zařízení větší počet rámů a desek. Plachetkami se pak potahují desky, nikoliv rámy a není třeba nastavovat šroub. Při použití jednoho rámu je nutný popsaný postup. 6-6

7 IV.3 Vlastní filtrace iltrace je prováděna za stálého míchání suspenze v nádrži. Do kalolisu je suspenze dopravována zapnutým čerpadlem. Uzavřeme výtokové kohouty 19 z odměrek na filtrát a otevřeme jeden z kohoutů 18. V obou odměrkách si předem nastavíme hladiny kapaliny na viditelnou hodnotu, např. 5 litrů. Na počátku je třeba filtrovat při malém rozdílu tlaků a tlak pomalu zvyšovat až na zadanou provozní hodnotu, aby se koláč ukládal rovnoměrně a nedocházelo k úniku pevné fáze filtrem. Zahájení filtrace: - otevřít oba výpustní kohouty 17, - odečíst stav na obou odměrkách filtrátu 4, - otevřít ventily 9, 11, 15 a 16, - pustit čerpadlo, - zapíšeme počáteční objem suspenze. Předepsaného rozdílu tlaků dosáhneme postupným přivíráním ventilu 15, které provádíme pomalu tak, aby vytékající filtrát byl stále čirý. Po dosažení provozního přetlaku začneme měřit čas a objem filtrátu (který se zvětšuje o předepsané přírůstky). Zapíšeme celkový objem filtrátu získaný od počátku filtrace do dosažení požadovaného tlaku (budeme potřebovat do hmotnostní bilance). Po naplnění jedné odměrky spojíme žlab s odměrkou druhou. Po odečtení poslední hodnoty objemu obsah plné odměrky vypustíme výtokovým kohoutem 19. iltrujeme až do zaplnění rámu, to znamená, že musíme získat koláč s obsahem 5 až 6 kg pevné fáze. Z tohoto údaje a z počáteční koncentrace suspenze jednoduchým výpočtem zjistíme, kolik suspenze máme zpracovat nebo kolik filtrátu máme získat. Všechny naměřené hodnoty průběžně zapisujeme do protokolu. Pro výpočet hodnot a q M potřebujeme alespoň 15 měření za konstantního přetlaku, přičemž objem filtrátu měříme až do konce filtrace. Během pokusu se snažíme co nejpřesněji udržet zadaný konstantní přetlak. Po skončení filtrace vypneme nejprve čerpadlo a potom míchadlo. Uzavřeme kohouty 17. Po ustálení hladiny v nádrži odečteme na stavoznaku objem zbylé suspenze a zapíšeme do protokolu. IV.4 Vážení koláče Povolíme kalolis. Rám i s koláčem a plachetkou opatrně vyjmeme a položíme na váhu. Rám odstraníme tak, aby koláč zůstal neporušen na plachetce. Zvážíme koláč s plachetkou. Pak provedeme vzorkování koláče (viz obr. 6-3) a stanovíme jeho vlhkost. Nakonec zvážíme vypranou plachetku. Zjištěnou hmotnost koláče zapíšeme do protokolu. Pokud instruktor neurčí jinak, vpravíme zbylý koláč po částech a za stálého míchání zpět do nádrže. 6-7

8 IV.5 tanovení hustoty koláče získání vzorku koláče o průměrné vlhkosti je vhodné provádět jeho vzorkování podle jednoho z naznačených schémat (viz obr. 6-). Celkem se do předem zvážené kádinky odebere 9 vzorků Obr. 6-3 chéma odběru vzorků z filtračního koláče 8 9 ádinku se souborným vzorkem potom zvážíme, čímž zjistíme hmotnost vzorku m P. Po zvážení vzorek zředíme vodou natolik, aby jej bylo možno po důkladném rozmíchání tyčinkou kvantitativně vpravit do vytárované odměrné baňky o objemu V P = 5 ml. Řeďte opatrně! Celkový objem zředěné suspenze v odměrné baňce by měl být do ml. Baňku doplníme po rysku vodou a zvážíme. Po odečtení hmotnosti prázdné baňky dostaneme hmotnost vzorku koláče s doplněnou vodou m PC. Hustotu koláče stanovíme podle vztahu: 8 P m V P. (6-3) V P je odpovídající objem vzorku koláče, jehož hodnotu zjistíme ze vztahu: V P V V, (6-4) P Pl V Pl je objem destilované vody potřebný na doplnění odměrné baňky se vzorkem koláče, který zjistíme ze vztahu: V Pl m PC m P, (6-5) d kde d je hustota destilované vody. Vážení je třeba provádět s přesností,1 g. IV.6 Čištění Po ukončení pokusu je třeba proprat použité plachetky, a to ve vaně pod kalolisem při použití hadice, která je připojena k vodnímu potrubí přes ventil 13. Uzavřeme ventily 11 a 15 a při otevřeném kohoutu 16 opatrně propláchneme přívod ke kalolisu otevřením ventilu 13. Je třeba umýt všechny části zařízení i váhy, na kterých ulpěl koláč a utřít rozlitou vodu a suspenzi. Poté je potřeba předat umyté zařízení instruktorovi. V Bezpečnostní opatření 1. iltrační zařízení je opatřeno pojistným ventilem 1, aby nedošlo k natlakování.. Při sestavování nebo rozebírání kalolisu může snadno dojít k pohmoždění prstů, pracujeme proto se zvýšenou opatrností. Šroubem kalolisu je třeba otáčet pomalu a 6-8

9 přitom dbát na to, aby nikdo nebyl v dosahu páky šroubu. 3. Při čištění zařízení nesmí natéci voda do elektromotoru a elektroinstalací. VI Zpracování naměřených hodnot VI.1 Hmotnostní bilance filtrace a výpočet vlhkosti koláče Cílem hmotnostní bilance je zjistit celkové ztráty pevné látky. Při výpočtu vycházíme z celkové hmotnostní bilance zařízení (6-1) a bilance pevné látky (6-). Hmotnostní zlomek pevné látky ve filtračním koláči w vypočítáme ze vztahu: 1 w 1 w s, (6-6) kde je hustota koláče. Při všech výpočtech je třeba pracovat s odpovídajícím počtem desetinných míst. Při hmotnostní bilanci je nejméně přesným údajem objem suspenze, protože hodnoty na stavoznaku 8 (viz. obr. 6-1) lze odečítat s přesností 5 litrů. Z tohoto důvodu stačí v hmotnostní bilanci zaokrouhlit hmotnosti kapalin na celé kilogramy. Hmotnostní zlomek pevné fáze ve filtrované suspenzi je vždy větší než,1, proto stačí hmotnost pevné látky udávat na desetiny kilogramu. VI. Výpočet konstant filtrační rovnice Z naměřených hodnot a V vypočítáme postupné součty a V. Hodnoty nezávislé proměnné q ve filtrační rovnici jsou dány vztahem (6-6), kde filtrační plochu kalolisu vypočítáme podle vztahu: = b h N, (6-7) kde b je šířka rámu, h výška rámu a N počet rámů používaných k filtraci. Pomocí regresní analýzy proti q vypočítáme konstanty a, a 1, a. Program EXCEL obsahuje funkci přidat spojnici trendu pro možnost XY bodový graf. Vybereme polynomickou regresi. stupně a necháme si zobrazit rovnici regrese a hodnotu spolehlivosti. Rovnice regrese se vyhodnocuje pouze z hodnot konstantního filtračního přetlaku p. Pokud je při regresní analýze nutné zadat nástřely vyhodnocovaných regresních konstant, zadejte: a = 1, a 1 = 5, a = 7,5.1 4 Hodnoty filtračních konstant vypočítáme ze vztahů (6-14) a (6-15). Ze vztahu (6-13) vypočítáme hodnotu a a porovnáme ji s regresní hodnotou této konstanty. Vypočtené hodnoty uvedeme do protokolu. Vytiskneme graf podle bodu 3 v cíli práce a přiložíme k protokolu. VII ymboly filtrační konstanta (charakterizující odpor koláče) m s -1 q filtrační proměnná podle (6-6) m q M filtrační konstanta (charakterizující odpor filtrační přepážky) m 6-9

10 plocha kalolisu m filtrační rychlost podle (6-3) m s -1 měrný odpor koláče m - c poměrný objem v rovnici (6-5) čas s Indexy dolní C označení celkové hmotnosti obsahu pyknometru d vztaženo k destilované vodě vztaženo k filtrátu vztaženo ke koláči l vztaženo k vodě P vztaženo k pyknometru vztaženo k suspenzi s vztaženo k pevné látce Z vztaženo ke ztrátám 1, označení počátku a konce filtračního období Indexy horní suspenze v nádrži před úpravami koncentrace označení stavu v nádrži před pokusem označení stavu v nádrži po pokusu VIII ontrolní otázky 1. Jaký typ filtru je v laboratoři, čím je specifický?. de se nachází pojistný ventil a k čemu slouží? 3. Ukažte cestu, kudy proudí suspenze při promíchávání obsahu nádrže, které ventily musí být otevřené před spuštěním čerpadla. 4. Jak zajistíte požadovaný hmotnostní zlomek v zásobní nádrži? 5. Jaké veličiny musí být zapsány ve formuláři, aby bylo možno vyřešit bilanci filtru a zjistit ztráty? 6. Čím se provádí tlaková zkouška filtru, popište postup při jejím provádění. 7. de se měří rozdíl tlaků, jak nastavíte a budete udržovat jeho požadovanou hodnotu? 8. Podle čeho určíte konec filtrace? Jak zjistíte skutečný hmotnostní zlomek v nádrži? 9. Jak zjistíte hmotnost a vlhkost koláče? Co uděláte po ukončení vlastní filtrace? 1. Jak připravíte zásobníky na filtrát? Jaké veličiny budete měřit a zapisovat do protokolu? 11. Jakou závislost získáte po zpracování naměřených veličin? 6-1

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice

3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice 3 - Hmotnostní bilance filtrace a výpočet konstant filtrační rovnice I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z metod dělení heterogenních směsí pevná fáze tekutina. Směs prochází pórovitým materiálem

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ AULTA APLIOVANÉ INORMATIY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení iltrace část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

, hmotnost vzniklého koláče. , celkové ztráty a ztráty pevné látky. , (6-1) a hmotnostní bilanci pevné látky lze vyjádřit takto. , (6-2) Doba filtrace

, hmotnost vzniklého koláče. , celkové ztráty a ztráty pevné látky. , (6-1) a hmotnostní bilanci pevné látky lze vyjádřit takto. , (6-2) Doba filtrace 6 iltrace Lenka chreiberová rantišek Muzika I Základní vztahy a definice iltrace je jedna z etod dělení heterogenních sěsí pevná fáze-tekutina. ěs prochází pórovitý ateriále (filtrační přepážkou) který

Více

Taková vrstva suspenze je nazývána fluidní vrstvou. Její existence je vymezena přesně definovanou oblastí mimovrstvové rychlosti tekutiny,

Taková vrstva suspenze je nazývána fluidní vrstvou. Její existence je vymezena přesně definovanou oblastí mimovrstvové rychlosti tekutiny, 8 Fluidace Lenka Schreiberová I Základní vztahy a definice Fluidace je děj, při kterém tekutina proudící ve směru opačném směru zemské tíže vytváří spolu s pevnými částicemi suspenzi. Suspenze může vyplňovat

Více

Filtrace 18.9.2008 1

Filtrace 18.9.2008 1 Výpočtový ý seminář z Procesního inženýrství podzim 2008 Filtrace 18.9.2008 1 Tématické okruhy principy a instrumentace bilance filtru kalolis filtrace za konstantní rychlosti filtrace za konstantního

Více

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK

HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK HUSTOTA PEVNÝCH LÁTEK Hustota látek je základní informací o studované látce. V případě homogenní látky lze i odhadnout druh materiálu s pomocí známých tabulkovaných údajů (s ohledem na barvu a vzhled materiálu

Více

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB.

HYDROSTATICKÝ TLAK. 1. K počítači připojíme pomocí kabelu modul USB. HYDROSTATICKÝ TLAK Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Mechanické vlastnosti tekutin Tematická oblast: Mechanické vlastnosti kapalin Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní

1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní I Základní vztahy a definice 1 Tlaková ztráta při toku plynu výplní Proudění plynu (nebo kapaliny) nehybnou vrstvou částic má řadu aplikací v chemické technoloii. Částice tvořící vrstvu mohou být kuličky,

Více

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR

ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA S2 STATICKÁ CHARAKTERISTIKA KONDENZÁTORU BRÝDOVÝCH PAR Zpracoval:

Více

3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech

3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech 3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech Oldřich Holeček, Lenka Schreiberová, Vladislav Nevoral I Základní vztahy a definice Při popisu proudění tekutin se vychází z rovnice

Více

Stanovení kritické micelární koncentrace

Stanovení kritické micelární koncentrace Stanovení kritické micelární koncentrace TEORIE KONDUKTOMETRIE Měrná elektrická vodivost neboli konduktivita je fyzikální veličinou, která popisuje schopnost látek vést elektrický proud. Látky snadno vedoucí

Více

Kalorimetrická měření I

Kalorimetrická měření I KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Kalorimetrická měření I Úvod Teplo Teplo Q je určeno energií,

Více

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY Zpracoval: Miloš Kmínek

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2)

Míchání. P 0,t = Po ρ f 3 d 5 (2) Míchání Úvod: Mícháním se urychluje dosažení koncentrační a teplotní homogenity, které podstatně ovlivňují průběh tepelných a difuzních operací, reakcí v reaktorech a bezpečnost chemických provozů, která

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

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

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče

ρ = měrný odpor, ρ [Ω m] l = délka vodiče 7 Kapitola 2 Měření elektrických odporů 2 Úvod Ohmův zákon definuje ohmický odpor, zkráceně jen odpor, R elektrického vodiče jako konstantu úměrnosti mezi stejnosměrným proudem I, který protéká vodičem

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup

3. FILTRACE. Obecný princip filtrace. Náčrt. vstup. suspenze. filtrační koláč. výstup 3. FILTRACE Filtrace je jednou ze základních technologických operací, je to jedna ze základních jednotkových operací. Touto operací se oddělují pevné částice od tekutiny ( směs tekutiny a pevných částic

Více

Stanovení měrného tepla pevných látek

Stanovení měrného tepla pevných látek 61 Kapitola 10 Stanovení měrného tepla pevných látek 10.1 Úvod O teple se dá říci, že souvisí s energií neuspořádaného pohybu molekul. Úhrnná pohybová energie neuspořádaného pohybu molekul, pohybu postupného,

Více

teplosměnná plocha Obr. 11-1 Schéma souproudu

teplosměnná plocha Obr. 11-1 Schéma souproudu 11 Sdílení tepla Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček I Základní vztahy a definice Sdílením tepla rozumíme převod energie z místa s vyšší teplotou na místo s nižší teplotou vlivem rozdílu teplot. Zařízení

Více

kde p je celkový tlak par nad vroucí kapalinou, u atmosférické destilace shodný s atmosférickým tlakem,

kde p je celkový tlak par nad vroucí kapalinou, u atmosférické destilace shodný s atmosférickým tlakem, Destilace diferenciální bilance a posouzení vlivu aparaturních dílů na složení destilátu Úvod: Diferenciální destilace je nejjednodušší metodou dělení kapalných směsí destilací. Její výsledky závisí na

Více

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod Zpracoval : Doc. Ing. Pavel Hoffman, CSc. ČVUT Praha, strojní fakulta U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky Datum: leden 2003 Popis laboratorní sušárny

Více

Filmová odparka laboratorní úlohy

Filmová odparka laboratorní úlohy VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Filmová odparka laboratorní úlohy Část 1 ÚLOHY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU MĚŘICÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA Verze: 1.0 Prosinec 2004 ÚLOHA 1 Regulace tlaku v brýdovém prostoru

Více

12 Prostup tepla povrchem s žebry

12 Prostup tepla povrchem s žebry 2 Prostup tepla povrchem s žebry Lenka Schreiberová, Oldřich Holeček Základní vztahy a definice V případech, kdy je třeba sdílet teplo z média s vysokým součinitelem přestupu tepla do média s nízkým součinitelem

Více

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru 1 Koncept tryskového odstředivého hydromotoru Ing. Ladislav Kopecký, květen 2017 Obr. 1 Návrh hydromotoru provedeme pro konkrétní typ čerpadla a to Čerpadlo SIGMA 32-CVX-100-6- 6-LC-000-9 komplet s motorem

Více

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2

7 Tenze par kapalin. Obr. 7.1 Obr. 7.2 7 Tenze par kapalin Tenze par (neboli tlak sytých, případně nasycených par) je tlak v jednosložkovém systému, kdy je za dané teploty v rovnováze fáze plynná s fází kapalnou nebo pevnou. Tenze par je nejvyšší

Více

3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech

3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech 3 Ztráty tlaku při proudění tekutin v přímém potrubí a v místních odporech Oldřich Holeček, Lenka Schreiberová, Vladislav Nevoral I Základní vztahy a definice Při popisu proudění tekutin se vychází z rovnice

Více

13 Reverzní osmóza. I Základní vztahy a definice. Lukáš Valenz, František Rejl, Oldřich Holeček

13 Reverzní osmóza. I Základní vztahy a definice. Lukáš Valenz, František Rejl, Oldřich Holeček 13 Reverzní osmóza Lukáš Valenz, rantišek Rejl, Oldřich Holeček I Základní vztahy a definice Oddělíme-li roztok látky B v rozpouštědle A v nádobě konstantního objemu polopropustnou membránou od čistého

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

5 Charakteristika odstředivého čerpadla

5 Charakteristika odstředivého čerpadla 5 Charakteristika odstředivého čerpadla František Hovorka I Základní vztahy a definie K dopravě kapalin se často používá odstředivýh čerpadel Znalost harakteristiky čerpadla umožňuje posouzení hospodárnosti

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4 UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského

Více

Míchání. PoA. h/d = 0, Re M

Míchání. PoA. h/d = 0, Re M Míchání Úvod: Mícháním se urychluje dosažení koncentrační a teplotní homogenity, které podstatně ovlivňují průběh tepelných a difuzních operací, reakcí v reaktorech a bezpečnost chemických provozů, která

Více

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Třecí ztráty při proudění v potrubí Třecí ztráty při proudění v potrubí Vodorovným ocelovým mírně zkorodovaným potrubím o vnitřním průměru 0 mm proudí 6 l s - kapaliny o teplotě C. Určete tlakovou ztrátu vlivem tření je-li délka potrubí

Více

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla Zpracováno dle [1] Teorie: Čerpadlo je hydraulický stroj, který mění přiváděnou energii (mechanickou) na užitečnou energii (hydraulickou). Hlavní parametry

Více

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky

CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA. Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky CVIČENÍ 3: VODNÍ PROVOZ (POKRAČOVÁNÍ), MINERÁLNÍ VÝŽIVA Pokus č. 1: Stanovení celkové a kutikulární transpirace listů analýzou transpirační křivky Analýza transpiračních křivek, založená na vážení odříznutých

Více

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70

Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 390-70 Bazénová filtrace My Pool návod k sestavení a použití 250 35 330 40 330 60 390-70 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash Zpětný proplach filtrace Rinse Dopírání

Více

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce

Termistor. Teorie: Termistor je polovodičová součástka, jejíž odpor závisí na teplotě přibližně podle vzorce ermistor Pomůcky: Systém ISES, moduly: teploměr, ohmmetr, termistor, 2 spojovací vodiče, stojan s držáky, azbestová síťka, kádinka, voda, kahan, zápalky, soubor: termistor.imc. Úkoly: ) Proměřit závislost

Více

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru

Obrázek 8.1: Základní části slunečního kolektoru 49 Kapitola 8 Měření účinnosti slunečního kolektoru 8.1 Úvod Sluneční kolektor je zařízení, které přeměňuje elektromagnetické sluneční záření na jiný druh energie. Většinou jde o přeměnu na elektrickou

Více

13 Reverzní osmóza. I Základní vztahy a definice. p +, začne rozpouštědlo pronikat membránou opačným směrem - dochází k reverzní

13 Reverzní osmóza. I Základní vztahy a definice. p +, začne rozpouštědlo pronikat membránou opačným směrem - dochází k reverzní 13 Reverzní osmóza O. Holeček, J. Kotowski, J. Hrdlička I Základní vztahy a definice Oddělíme-li roztok látky B v rozpouštědle A v nádobě konstantního objemu polopropustnou membránou od čistého rozpouštědla

Více

Určování povahy toku a výpočet příslušných hodnot Reynoldsova čísla

Určování povahy toku a výpočet příslušných hodnot Reynoldsova čísla Určování povahy toku a výpočet příslušných hodnot Reynoldsova čísla Úvod: Reynoldsovo číslo Re má význam pro posouzení charakteru proudění tekutin. Tekutiny mohou proudit laminárně, přechodově nebo turbulentně.

Více

Měření teplotní roztažnosti

Měření teplotní roztažnosti KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Z MOLEKULOVÉ FYZIKY A TERMODYNAMIKY Měření teplotní roztažnosti Úvod Zvyšování termodynamické teploty

Více

Ø50+0,2 M42x2 Ø18 Ø18 Ø10,5 Ø10,5 Ø30 Ø34 5 4±0,1 4±0,1 Ø34 Ø70±0,1 52,4. 4xM10 HL.22 Ø25 - P Ø32 - S' Ø32 k6. 4xM12 HL.22 Ø32 - S Ø25 - P' 58,7

Ø50+0,2 M42x2 Ø18 Ø18 Ø10,5 Ø10,5 Ø30 Ø34 5 4±0,1 4±0,1 Ø34 Ø70±0,1 52,4. 4xM10 HL.22 Ø25 - P Ø32 - S' Ø32 k6. 4xM12 HL.22 Ø32 - S Ø25 - P' 58,7 3 g n n 3 Axiální pístový hydrogenerátor s proměnným geometrickým objemem Provedení se šikmou deskou Kluzátková konstrukce Regulace na konstantní tlak s ručním nebo dálkovým nastavením Samonasávací Hliníkové

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

HYDROSTATICKÝ PARADOX

HYDROSTATICKÝ PARADOX HYDROSTATICKÝ PARADOX Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Mechanické vlastnosti tekutin Tematická oblast: Mechanické vlastnosti kapalin Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem

Více

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny

Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Měření modulů pružnosti G a E z periody kmitů pružiny Online: http://www.sclpx.eu/lab2r.php?exp=2 V tomto experimentu vycházíme z pojetí klasického pokusu s pružinovým oscilátorem. Z periody kmitů se obvykle

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

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek

Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 55 Kapitola 9 Stanovení hustoty pevných a kapalných látek 9.1 Úvod Hustota látky ρ je hmotnost její objemové jednotky, definované vztahem: ρ = dm dv, kde dm = hmotnost objemového elementu dv. Pro homogenní

Více

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu.

Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem mícháním je dosáhnout dokonalé, co nejrovnoměrnější

Více

9 Míchání. I Základní vztahy a definice. Milan Jahoda

9 Míchání. I Základní vztahy a definice. Milan Jahoda 9 Míchání Milan Jahoda I Základní vztahy a definice Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchané vsádky. Míchání slouží k homogenizaci vzájemně

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření

Bezpečnost práce, měření proudu a napětí, odchylky měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 1 Bezpečnost práce, měření proudu

Více

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Shlukování koloidních částic do větších celků makroskopických rozměrů nazýváme koagulací. Ke koagulaci koloidních roztoků bílkovin dochází porušením solvatačního

Více

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze

Suspenze dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze 14. FILTRACE dělíme podle velikosti částic tuhé fáze suspendované v kapalině na suspenze hrubé s částicemi o velikosti 100 μm a více, jemné s částicemi mezi 1 a 100 μm, zákaly s částicemi 0.1 až 1 μm,

Více

Projekt Pospolu. Stanovení jílovitých podílů podle ČSN EN A1 Zkouška s methylenovou modří

Projekt Pospolu. Stanovení jílovitých podílů podle ČSN EN A1 Zkouška s methylenovou modří Projekt Pospolu Stanovení jílovitých podílů podle ČSN EN 933-9+A1 Zkouška s methylenovou modří Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Tomáš Táborský. Jako jedna z hlavních složek

Více

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: KATALOGOVÝ LIST KM 12 1419 PODAVAČE KOMOROVÉ PKJ Vydání: 3/11 Strana: 1 Stran: 9 Komorové podavače PKJ (dále jen podavače) jsou elementy pneumatické dopravy, používají se k pneumatické dopravě práškového

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU

STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU STANOVENÍ PROPUSTNOSTI OBALOVÝCH MATERIÁLŮ PRO VODNÍ PÁRU Úvod Obecná teorie propustnosti polymerních obalových materiálů je zmíněna v návodu pro stanovení propustnosti pro kyslík. Na tomto místě je třeba

Více

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu

LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu LEE: Stanovení viskozity glycerolu pomocí dvou metod v kosmetickém produktu Jsi chemikem ve farmaceutické společnosti, mezi jejíž činnosti, mimo jiné, patří analýza glycerolu pro kosmetické produkty. Dnešní

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

Jak neměřit Härtlovým přístrojem

Jak neměřit Härtlovým přístrojem Jak neměřit Härtlovým přístrojem Přednášející: Mgr. Radka Überhuberová, Ing. Libor Michele AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, tel. 541 634 258, www.aquaenviro.cz, aqua@aquaenviro.cz ODBORNÝ

Více

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

Adsorpce barviva na aktivním uhlí Adsorpce barviva na aktivním uhlí TEORIE ABSORBANCE Prochází-li světelný tok monochromatických paprsků o intenzitě I 0 určitým prostředím dojde k pohlcení jisté části záření a intenzita záření se sníží

Více

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11)

Chlazení kapalin. řada WDE. www.jdk.cz. CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Chlazení kapalin řada WDE www.jdk.cz CT120_CZ WDE (Rev.04-11) Technický popis WDE-S1K je řada kompaktních chladičů kapalin (chillerů) s nerezovým deskovým výparníkem a se zabudovanou akumulační nádobou

Více

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy)

Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Výtok kapaliny otvorem ve dně nádrže (výtok kapaliny z danaidy) Úvod: Problematika výtoku kapaliny z nádrže se uplatňuje při vyprazdňování nádrží a při nejjednodušším nastavování konstantních průtoků.

Více

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual

Vzorkovač vody nové generace WWS Continual Vzorkovač vody nové generace WWS Continual WWS Continual je vzorkovač nové generace, který svým principem rozšiřuje a mnohonásobně překonává dnes běžně používané principy vzorkování vody. Vzorkovač odebírá

Více

Měření magnetické indukce elektromagnetu

Měření magnetické indukce elektromagnetu Měření magnetické indukce elektromagnetu Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=1 V tomto experimentu jsme využili digitální kuchyňské váhy, pomocí kterých jsme určovali sílu, kterou elektromagnet působí

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory)

Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Návody do laboratoře procesního inženýrství I (studijní opory) učební text prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D. doc. Ing. Kamila

Více

Vážení, odměřování objemů

Vážení, odměřování objemů Vážení, odměřování objemů Vážení K nezbytnému vybavení každé laboratoře patří váhy, pomocí kterých určujeme množství dané látky. Princip vážení je znám po staletí. Jde o srovnávací metodu, kdy se srovnává

Více

Stanovení počtu teoretických pater (PTP) rektifikační kolony

Stanovení počtu teoretických pater (PTP) rektifikační kolony Stanovení počtu teoretických pater (PTP) rektifikační kolony Úvod: Počet teoretických (rovnovážných) pater - PTP - je důležitým kriteriem pro posouzení dělicí schopnosti rektifikační kolony. Čím větší

Více

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA

GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA GRAVITAČNÍ SÍLA A HMOTNOST TĚLESA Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Pohyb těles. Síly Tematická oblast: Pohyb a síla Cílová skupina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem pokusu je sledování

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické

DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:

Více

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY 1. TEORIE: Měření viskozity pomocí padající kuličky patří k nejstarším metodám

Více

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7

VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. Stavební hmoty I Cvičení 7 VLHKOST A NASÁKAVOST STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ Stavební hmoty I Cvičení 7 STANOVENÍ VLHKOSTI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ PROTOKOL Č.7 Stanovení vlhkosti stavebních materiálů a výrobků sušením při zvýšené teplotě dle

Více

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

Polarimetrické stanovení glukózy, mutarotace glukózy

Polarimetrické stanovení glukózy, mutarotace glukózy Polarimetrické stanovení glukózy, mutarotace glukózy TEORIE POLARIMETRIE Polarimetrie je metoda umožňující zjistit koncentraci opticky aktivní látky rozpuštěné v roztoku. Optická aktivita látky rozpuštěné

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Bazén Feeling kruh 4,6 x 1,2 m

Bazén Feeling kruh 4,6 x 1,2 m Bazén Feeling kruh 4,6 x 1,2 m Návod k instalaci bazénu Návod na filtrace pro akční sady bazénu Feeling 1.1 Vícecestný ventil Popis poloh ovládacího ventilu: Filtration Filtrace Backwash

Více

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05

TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 TRHACÍ PŘÍSTROJ LABTEST 2.05 Přístroj: 1 8 7 6 2 3 4 1 horní příčník 2 pohyblivý příčník 3 siloměrný snímač 4 bezpečnostní STOP tlačítko 5 kontrolka napájení 6 modul řízení 7 spodní zarážka 8 horní zarážka

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU

ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU ZAPOJENÍ REZISTORŮ ZA SEBOU Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem pokusu

Více

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE

ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE ZAPOJENÍ REZISTORŮ VEDLE SEBE Vzdělávací předmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Elektromagnetické a světelné děje Tematická oblast: Elektrické jevy Cílová skupina: Žák 8. ročníku základní školy Cílem

Více

Ø125h8 78 Ø32k6 47,6 P' P. Q max. Q min Ø18-P' Ø28-S 4XØ14 58,7 35,3-0,2 Ø18-P Ø28-S' 47,6 58,7 29,35 23,8

Ø125h8 78 Ø32k6 47,6 P' P. Q max. Q min Ø18-P' Ø28-S 4XØ14 58,7 35,3-0,2 Ø18-P Ø28-S' 47,6 58,7 29,35 23,8 3 g n n 3 Axiální pístový hydrogenerátor s proměnným geometrickým objemem Provedení se šikmou deskou Kluzátková konstrukce Regulace na konstantní tlak s ručním nebo dálkovým nastavením Plynulé ruční přestavení

Více

1. Měření hustoty látek. Úkol 1: Stanovte hustotu tělesa přímou metodou a pomocí Tabulek určete druh látky, z níž je těleso zhotoveno.

1. Měření hustoty látek. Úkol 1: Stanovte hustotu tělesa přímou metodou a pomocí Tabulek určete druh látky, z níž je těleso zhotoveno. 1. Měření hustoty látek Úkol 1: Stanovte hustotu tělesa přímou metodou a pomocí Tabulek určete druh látky, z níž je těleso zhotoveno. BROŽ, J. Základy fyzikálních měření. 1. vyd. Praha: SPN, 1983, čl.

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance

3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance 3.5 Ověření frekvenční závislosti kapacitance a induktance Online: http://www.sclpx.eu/lab3r.php?exp=10 I tento experiment patří mezi další původní experimenty autora práce. Stejně jako v předešlém experimentu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále

Více

2 - Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení)

2 - Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení) 2 - Kinetika sušení vybraného materiálu (Stanice sušení) I Základní vztahy a definice Sušení je děj, při kterém se odstraňuje kapalina obsažená v materiálu. Sušením se nejčastěji odstraňuje voda (složka

Více

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení

TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500. samostatný tlakovací modul. Provozní pokyny HTG 500 samostatné tlakovací zařízení 1 TLAKOVACÍ ZAŘÍZENÍ HTG 500 samostatný tlakovací modul 2 OBECNÉ INFORMACE S hydraulickým testovacím zařízením HTG 500 mohou být provedeny tlakové zkoušky ocelových tlakových láhví maximálním tlakem 450

Více

FU/FH Filtr mechanických

FU/FH Filtr mechanických FU/FH Filtr mechanických nečistot Použití Filtry FU/FH jsou určeny k zachycení pevných mechanických nečistot obsažených v provozních mediích a tím k zajištění správné činnosti armatur, čerpadel nebo měřících

Více

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty

Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úloha č. 1a Měření délky, určení objemu tělesa a jeho hustoty Úkoly měření: 1. Seznámení se s měřicími přístroji posuvné měřítko, mikrometr, laboratorní váhy. 2. Opakovaně (10x) změřte rozměry dvou zadaných

Více

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

Dávkovací čerpadla - INVIKTA Dávkovací čerpadla - INVIKTA SLOŽENÍ SYSTÉMU 1 Šroubení výtlaku 2 Šroubení sání 3 Sací ventil Otočný regulátor otáček Vstup pro napájecí kabel Vstup senzoru hladiny 7 Nástěnná konzole OBSAH BALENÍ INVIKTA

Více