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

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

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

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

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

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

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Hydraulické mechanismy

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

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

Popis výukového materiálu

Hydrodynamické mechanismy

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

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

Palivové soustavy vznětového motoru

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

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

Přednáška 6. Vývěvy s pracovní komorou: pístové, s valivým pístem, olejové a suché rotační vývěvy, šroubové vývěvy.

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

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

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

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

Hydraulické mechanismy Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

ská vozidla Čerpadla pro hasičsk Albert Ziegler GmbH & Co.KG by Albert Ziegler GmbH & Co. KG Version 2002_02 (9/9)

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

(mechanickou energii) působením na píst, lopatky turbíny nebo využitím reaktivní síly Používají se jako #3

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F :

k DUM 08. pdf ze šablony 2_šablona_automatizační_technika_II 02 tematický okruh sady: pohony automatických linek

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

KOMPRESORY DMYCHADLA VENTILÁTORY

Doprava kapalin čerpadly

Vstřikovací systém Common Rail

9. Úvod do hydrauliky

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

12. Hydraulické ventily

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

2. Hydromechanické procesy. Doprava kapalin.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

2 KRESLENÍ SCHÉMAT HYDRAULICKÝCH OBVODŮ

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

VÝVOJ A INOVACE SYSTÉMU INVYSYS

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

PAX SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÉ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÉ ČERPADLO

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

Olejové rotační lamelové vývěvy

Systémy tvorby palivové směsi spalovacích motorů

PSK Objem nádrže mezi hladinami l Výtlačný tlak čerpadla kpa

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

1 PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ PALIVOVÁ SOUSTAVA VZNĚTOVÝCH MOTORŮ... 70

6. Mechanika kapalin a plynů

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Popis výukového materiálu

Ústav automobilního a dopravního inženýrství PODPORA CVIČENÍ. Ing. Jan Vančura Ústav automobilního a dopravního inženýrství FSI VUTBR

Osnova. Vodojemy základní pojmy. Vodojemy základní pojmy, typy a dělení Návrh akumulace vodojemu Stavební část vodojemů

Technologický postup. Technologický postup Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ SCHÉMAT TOKŮ PROCESU (PFS) A SCHÉMAT P&ID

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

Technologická schémata

PVA SIGMA PUMPY HRANICE

Technologická schémata, měření a regulace

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

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

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

Připojení. 4,0 Válcový vnější ISO 228/1. Připojení 1,6 25 8,0 G 1¼ A 003H H H G 1¾ A 003H H H6428

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

11. Hydraulické pohony

Rotační suchoběžné vývěvy/kompresory NERO

Řešení pro projekty velkého rozsahu ACO Odlučovače tuků Hydrojet OXL z polyethyelnu

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Vývěvy. Air and Vacuum Components. 1_Lamelové 2_Pístové 3_Vodokružné.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Technologický reglement

Nerezové kulové ventily série 26d se samodotahovatelným sedlem a nebo plovoucím kulovým segmentem

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

PVX SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

8. Komponenty napájecí části a příslušenství

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

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Spirax Sarco Tour 2019 Kvalita a parametry páry pod kontrolou. Regulace tlaku a teploty páry

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA

Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Zachování energie Bernoulliho rovnice. Reálná kapalina - viskozita

Uzavírací ventily DN 25 s ručním ovládáním

SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ

CAS 32/8200/800-S3R. NA PODVOZKU T 815 PR2 6x6

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

Teoretické otázky z hydromechaniky

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

RPS SIGMA PUMPY HRANICE

Spádový karburátor SOLEX 1 B3 Schématický řez

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem

Transportní vývěvy. Mechanické vývěvy. 1. Pístová vývěva

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

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

Transkript:

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 zřídka k hrubé regulaci průtoku jehlový ventil jehla/dřík dosedající do tvarovaného sedla používá se k regulaci průtoku kapaliny, či plynu nevhodný jako uzavírací prvek při úplném zavření hrozí poškození dříku, či sedla

Armatury trojcestý ventil, kulový trojcestý kohout slouží k určování směru toku obvykle koule, či válec provrtaný ve více směrech natočením otvorů vůči potrubí ke volen otevřený směr zpětný ventil ventil umožňující průtok pouze v jednom směru směr označený tečkou je zavřený obvykle dřík přitlačený pružinou dosedá do sedla proti směru toku v závěrném směru je ventil vždy uzavřený v propustném směru se ventil otevře, pokud tlak v potrubí púřekoná sílu pružiny redukční ventil slouží ke snížení tlaku plynu, či kapaliny z P1 na P2

Armatury

Armatury

Armatury obecná klapka slouží k regulaci či zastavení průtoku nízkotlakých plynů škrticí klapka regulace, či zastavení průtoku krajní polohy otevřeno-zavřeno může sloužit i k regulaci zpětná klapka alternativa zpětného ventilu pro nízkotlaké plyny uzavírá potrubí v nepropustném směru

Armatury

Čerpadla obecné čerpadlo slouží k dopravě, či zvýšení tlaku kapalin hydrostatická čerpadla (objemová) (HS) přímo přenáší tlak z pohonu čerpadla na tekutinu mají vysokou sací schopnost jsou schopna vysokých výstupních tlaků nedají (nesmí) se regulovat škrcením regulují se otáčkami, či obtokem pístové, membránové, zubové, peristaltické hydrodynamická čerpadla (HD) tlak je v tekutině generován nepřímo působením odstředivých, gravitačních či třecích sil mají malou, či žádnou sací schopnost v porovnání s HS čerpadly poskytují nižší tlak odstředivé, vřetenové, mamutkové speciální Archimédův šroub, trkač

Čerpadla odstředivé čerpadlo (HS) kapalina je přiváděna do osy statoru čerpadla, ve kterém se otáčí lopatky rotoru vlivem působení lopatek na kapalinu dochází k rotačnímu pohybu kapaliny kapalina působí odstředivou silou na stěnu statoru a díky této síle vytéká výtokovým otvorem ve stěně charakteristickým znamením je změna směru toku kapaliny

Čerpadla zubové čerpadlo (HS) sestává ze dvou (a více) ozubených kol, jejichž zuby zapadají těsně do sebe ozubená kola jsou těsně uzavřena ve statoru, v prostoru mezi zuby a statorem je unášena kapalina při zapadání zubů do sebe je kapalina vytlačována dle konstrukce mohou čerpat v jednom, nebo obou směrech při působení tlakem v opačném směru může kapalina roztočit čerpadlo nutné instalovat zpětný ventil citlivé na nečistoty obrušování a vylamování zubů

Čerpadla pístové, plunžrové (HS) kapalina je periodicky nasávána a vytlačována pohyblivým pístem či plunžrem tok v požadovaném směru je usměrňován jednocestými ventily na sacím a výtlačném potrubí v základní konstrukci je zdrojem pulzování tlaku a průtoku kapaliny obvykle se pulzy tlumí vzdušníkem komplikovanější konstrukce může dodávat kapalinu plynule

Čerpadla membránové (HS) podobné, jako pístové píst nahrazen pružnou membránou může být poháněno tlakovým vzduchem bezpečné použití např. ve výbušných prostředích

Čerpadla ejektor (HD) speciální typ proudového čerpadla unášená tekutina (kapalina, nebo plyn) je uváděna do pohybu prostřednictvím rychle proudící hnané tekutiny na výstupu jsou obě tekutiny smíseny používá se např. jako vodní vývěva jako pohon lze použít stlačený vzduch, vysokotlakou vodu či vodní páru používá se např. pro čerpání vody při hašení požárů, či pro čerpání procesní vody v chemických provozech

Čerpadla další typy peristaltické čerpadlo (HS) mamutkové čerpadlo

Čerpadla další typy Archimédův šroub trkač

Ventilátor ventilátor (obecný) slouží k dopravě plynů pouze nízkotlaké aplikace zvýšení tlaku plynu v řádu stovek Pa maximální zvýšení do 10 kpa typicky velké průtoky plynu (stovky m 3 /h) uspořádání axiální (osa rotace ve směru toku plynu nízké tlaky), či radiální (osa rotace kolmá na směr proudění vyšší tlaky)

Kompresory kompresor (obecný) slouží ke zvýšení tlaku a dopravě plynu podobná uspořádání jako čerpadla oproti kapalinám se plyny při kompresi zahřívají = s nárustem tlaku dochází k nárustu teploty odstředivý kompresor ekvivalent odstředivého čerpadla vysokootáčková varianta radiálního ventilátoru na výstupu je zařazen difuzor rozšiřující se trubka, která vede ke snížení rychlosti a nárustu tlaku plynu

Kompresory pístový kompresor, membránový kompresor podobné, jako pístové, či membránové čerpadlo rozdílný chod ventilů na výtlačném potrubí u čerpadel (nestlačitelných kapalin) je při výtlaku vždy otevřen výtlačný ventil u kompresorů dojde k otevření ventilu až po nárustu tlaku v komoře nad tlak na výstupním potrubí běžné pro dílenské a medicínské použití a pro pneumatické systémy

Kompresory turbokompresor kompresor pro vysoké výkony a tlaky obvykle sestává z více stupňů axiálního kompresoru časté je spojení kompresoru se spalovací turbínou

Značení prvků na PFD a PID schematech každý významný prvek na technologickém schématu má vlastní označení sestávající z písmene charakterizujícího typ prvku a čísla daného prvku písmenná označení jsou také dána normou: A nádoba s míchadlem (agitated vessel) C kolona (absorpční, destilační, column) E výměník tepla (exchanger) F filtr H zásobník, nádrž (heap) J vývěva K kompresor P čerpadlo (pump) R reaktor V - ventilátor

Měření a regulace na PID schematech PID schémata jsou PFD schémata rozšířená o specifikaci potrubí a/nebo osazení technologie měřicí a řídicí technikou měřicí místo se specifikuje ve schématu buď kruhem/oválem, či šestiúhelníkem připojeným k měřicímu místu tenkou plnou čarou uvnitř značky měřicího místa je písmenné označení analyzované veličiny a nakládání s ní pokud je měřicí místo zároveň regulačním prvkem, je regulační smyčka naznačena tenkou, přerušovanou čarou Měřená veličina D hustota (density) E elektrické veličiny F průtok (flow rate) K čas L hladina (level) M vlhkost (moisture) P tlak (pressure) Pd rozdíl tlaků Q analýza (quality) R záření (radiation) S rychlost, frekvence (speed) T teplota (temperature) V viskozita (viscosity) W hmotnost, tíhová síla (weight) Zpracování signálu A alarm B indikace stavu (pracuje/nepracuje) C regulace (control) I zobrazení (indication) R zápis (recording) S spínání (switching) V ventil, akční člen

Měření a regulace na PID schematech