HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Dělení heterogenních směsí působením odstředivé síly (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Podobné dokumenty
PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti VI Dělení heterogenních směsí působením odstředivé síly

DĚLENÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ PŮSOBENÍM ODSTŘEDIVÉ SÍLY

CENTRIFUGES. Filtration imperforated basket

Proč funguje Clemův motor

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů.

1. Tlumení stavebních konstrukcí 2. Volné tlumené kmitání 3. Vynucené netlumené kmitání 4. Soustavy s konečným počtem stupňů volnosti 5.

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

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

DĚLENÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ PŮSOBENÍM GRAVITACE

Příloha-výpočet motoru

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Testovací příklady MEC2

Elektromobil s bateriemi Li-pol

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 2

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

Opakování Napětí. Opakování Základní pojmy silového působení. Opakování Vztah napětí a deformace. Opakování Vztah napětí a deformace

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

MÍCHÁNÍ V KAPALNÉM PROSTŘEDÍ

STOJATÁ MÍCHAČKA. Provedení STM 1 m 3 STM 1,5 m 3

IV. Zatížení stavebních konstrukcí rázem

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Měření momentu setrvačnosti

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

Základy chemických technologií

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

Hydromechanické procesy Hydrostatika

DOPRAVNÍKY. objemový průtok sypkého materiálu. Q V = S. v (m 3.s -1 )

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

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Použití průmyslových převodovek SEW EURODRIVE při modernizaci pohonů strojních zařízení

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Rotační pohyb kinematika a dynamika

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

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

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

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

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami

Příklady z hydrostatiky

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Technický list. Stroj na stříkání betonu SSB 02.1 DUO SSB 02.1 COM-V

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA ROTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Míchání v kapalném prostředí (přednáška)

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium Studijní program Fyzika obor Učitelství fyziky matematiky pro střední školy

PROVOZ, DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA STROJŮ

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

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

11. Hydraulické pohony

Téma: Dynamika - Úvod do stavební dynamiky

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

Filtrace

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

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

14. JEŘÁBY 14. CRANES

LINKA NA MLETÍ, PRANÍ A SUŠENÍ ODPADOVÉ PE FÓLIE: ( výkon zpracované hmoty 500 nebo 1000 kg / hod )

Mechanika s Inventorem

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

0 9. Ventilátory řady EPND / EPNE

Technická specifikace: 17K458

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR

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

Senzory průtoku tekutin

4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako

CW01 - Teorie měření a regulace

ŠROUBOVÝ ODVODŇOVACÍ LIS KALOVÝCH VOD MP-DW

MOMENT SETRVAČNOSTI 2009 Tomáš BOROVIČKA B.11

Kinematika pístní skupiny

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Síla, vzájemné silové působení těles

ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK PRO DOPRAVU ZRNA

Stanovení sedimentační stability a distribuce velikosti částic na přístroji LUMisizer

Výběr pružných spojek

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

ROTAČNÍ VÝMĚNÍKY ZZT

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

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

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Mazací přístroje MPD 60-1, MPD 60-2

Matematická a experimentální analýza namáhání rotujícího prstence ovinovacího balicího stroje

Transkript:

HYDROMECHANICKÉ PROCESY Dělení heterogenních směsí působením odstředivé síly (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirot, Ph.D. (e-mail: Tomas.Jirot@fs.cvt.cz, tel.: 435 681)

DĚLENÍ HETEROGENNÍCH SMĚSÍ PŮSOBENÍM ODSTŘEDIVÉ SÍLY Odstředivky Vírové odlčovače

Účinek odstředivé síly na hmotno částici n F o V a s o V r s V s r 4 V n s r

Kromě odstředivé síly působí na hmotno částici ještě vztlak, vyvolaný odstředivým účinkem na t část kapaliny hstotě, která rotje stejno úhlovo rychlostí jako částice. F ov 4 V n r Účinek gravitace na hmotno částici, jakož i na kapalin v odstředivce se zpravidla zanedbává. Např. na částici o hmotnosti 1 g působí v bbn odstředivky s poloměrem 1 r 0,5 m při frekvenci otáčení 1470 min odstředivá síla 1470 F o 4 0,001 0,5 11, 85 N. 60 Pro porovnání se vypočítá gravitační síla 3 G mg 0,0019,81 9,8110 N a poměr obo sil má tedy hodnot: K F G 11,85 110 9,81 o s 108 3. V praxi se pohybje tento silový poměr odstředivek v rozmezí ltraodstředivek dosahje až hodnoty 1 10 6. K s 50 5 10 4, Tento poměr sil, nazývaný také dělící faktor, je roven Frodov čísl: F o G rg Fr

Účinek odstředivé síly na kapalin Malé hodnoty Fr Velké hodnoty Fr Tlak působící na rotjící kapalin dm dr r Ldr r d Fo 1 d p r d r p r const. S S r L d F o d mr Tlak působící na stěn bbn 1 p pa R R 1

ODSTŘEDIVKY Usazovací odstředivky Filtrační odstředivky Podle způsob práce rozeznáváme odstředivky pracjící: periodicky polokontinálně kontinálně

Výpočet odstředivek Rychlost sazování v odstředivkách Na částici, sazjící se v rotjící kapalině, působí následjící síly: odstředivá síla F o vztlaková síla v odstředivém poli F ov Coriolisova síla F c tíhová síla G vztlaková síla v gravitačním poli F v odpor prostředí F F setrvačná síla s F o F Rovnováha sil v radiálním směr ov F r F sr 0 4 D s r 3 C D F D 6 D 6 3 3 o sr F ov r F r C D D 4

4 D s 3 C D r Usazovací rychlost v poli odstředivé síly je možno získat z rovnice pro sazovací rychlost v gravitačním poli nahradíme-li gravitační zrychlení zrychlením odstředivým. g r Stokesova oblast: D s 18 r Přechodová oblast: 0,71 1,4 0, 71 1,14 D s 0,153 r 0,9 0,43 Newtonova oblast: D s 1,74 r

Doba sazování v bbnové odstředivce dr dt t 0 dt R R 1 d r Stokesova oblast: Přechodová oblast: t t R 18 dr 18 R ln D s. r D s R R 1 0,9 0,43 R 0,9 0,43 dr,5 1,14 0,71 1,4 0,71 1,14 0,71 1,4 0,153D r s R D s Newtonova oblast: 1 1 dr t 1, 15 1,74 D 1 r 1/ D s R R 1 s R R 0,9 R 1 R 0,9 1,

Objemová výkonnost bbnových odstředivek Periodicky pracjící odstředivka Doba trvání jedné periody t p sestává z: čistého čas na odstřeďovaní t maniplačního čas t m (plnění, spoštění, vyprazdňování a zastavování) V L R R1 V stř L R t t m R 1

Polokontinální odstředivka Doba trvání jedné periody t p je v tomto případě dána dobo naplnění bbn odstředivky sazenino do rčité maximální výšky h. Hmotnost sazeniny m : m R Lh, kde R je střední poloměr vrstvy sazeniny, L - výška bbn a - hstota sazeniny. Za předpoklad, že všechna pevná fáze přejde ze sspenze do sazeniny, platí hmotnostní bilance pevné fáze: m w m kde m s je hmotnost sspenze zpracované za jedn period a w s resp. w - hmotnostní podíl pevné fáze v sspenzi, resp. v sazenině. s w s, m s w w m R Lh resp. ws ws V s R h L s w w s

Maximální dovolený průtok sspenze odstředivko V s. Při jeho výpočt vyjdeme z podmínky, že doba zdržení sspenze v bbn odstředivky t z se msí rovnat době sazování částic t: t z V t V s V s V t R Dob odstřeďování t o pak můžeme vyjádřit jako podíl objem sspenze zpracovávané za jedn period a objemového průtok sspenze: t R 1 L t o V V s s R h s w w s R t R 1 Průměrná objemová výkonnost polokontinální odstředivky: V stř t o V s t m

Kontinální odstředivka tektý sediment Poloměr rozhraní mezi lehko a těžko fází: bilance tlak na fázovém rozhraní 3 1 1 1 R r p R r p o a o a o R R r 1 3

Hlavní typy a provedení odstředivek Usazovací odstředivky Nádobkové (kyvetové) odstředivky

Trbkové odstředivky 1 plášť, bben, 3 radiální lopatky, 4 přívod sspenze, 5 otvory, 6 výstp

Bbnové odstředivky 1 bben, radiální přepážky, 3 přívod sspenze, 4 odsávací trbka, 5 zavírací kžel

Komorové odstředivky

Talířové odstředivky Bben talířové sazovací odstředivky Dráha částice při sazování v prostor mezi talíři a kželové talíře, b přívod sspenze

Talířová sazovací odstředivka se šopátkovým odpoštěním kal Bben s tryskovým odpoštěním kal 1 pístové šopátko, prostor pro zavírací kapalin, 3 přepadový otvor, 4 přívodní kohot, 5 přívodní kanálek, 6 prostor pro kapalin, 7 otvory pro výstp kal, 8 otvor pro výstp ovládací kapaliny

Men Vysokorychlostní separátor Manální Nesovislý Plynlý < 0,5% látek v nátok Plno-plášťový typ 0,5-10% látek v nátok Samo-odkalovací typ 5-35% látek v nátok Tryskový typ Alfa Laval Slide 3 www.alfalaval.cz

Bben talířové odstředivky na dělení emlzí 1 talíře, plášť bbn

Men Vysokorychlostní separátor % m Nátok: Široký rozsah velikostí částic % Vrchní prod: Přesně definovaný úzký rozsah požadované velikosti částic m % Spodní prod: Hrbé částice m www.alfalaval.cz

Vodorovné sazovací odstředivky se šnekovým vyprazdňováním

Dekantér DDGS Zadní pohon a řízení Šrobová vstpní zóna dopravník 360 systém vyprazdňování koláče Ochrana výstpní zóny proti erozi Jednodílná konstrkce rám Systém vyprazdňování kapaliny Ochrana lopatek šnekovnice proti opotřebení erozí Alfa Laval Slide 3 www.alfalaval.cz

Vlastnosti dekantér Jednodílná konstrkce rám Vlastnosti Hlavní motor a zadní pohon na rám Vyprazdňování kapaliny a pevných látek integrované společně s potrbím v rám Pržinové výklopné víko Výhody Snadná instalace Víko může být snadno otevřeno do vertikální polohy, což možňje rychlý a snadný přístp k rotační sestavě Alfa Laval Slide 4 www.alfalaval.cz

Vlastnosti dekantér Systém zadního pohon: Pastorek/Motor zadního pohon v ose (VFD) Výhody Možné řízení frekvenčním měničem (VFD) Může být požit běžný motor Pohonný motor pastork převodovky Pržná spojka Zatížení v ose zajišťje mechanicko spolehlivost Alfa Laval Slide 5 www.alfalaval.cz

Vlastnosti dekantér Ochrana proti opotřebení šnek: destičky z karbid wolfram Výhody Redkované krotící síly na šrobovici šnek Vysoká dopravní kapacita při stejném výkon motor Erozní ochrana zdarma Láme částice během transportování Navařené na lopatkách šnekového dopravník Alfa Laval Slide 8 www.alfalaval.cz

Filtrační odstředivky Klobová filtrační odstředivka s horním vyprazdňováním 1 odstředivka s pohonem, stojan, 3 přívod sspenze

Odstředivky s nožovým vyprazdňováním

Závěsná filtrační odstředivka s dolním vyprazdňováním ARO 1500 ZVU Hradec Králové 1 stojan, bben 3 závěr bbn 4 závěs ložení hřídele bbn 5 vyhrnovač 6 dělič sirobů 7 čidlo napoštění 8 napoštěcí mechanisms 9 rozdělovací žlab na sspenzi 10 poháněcí stejnosměrný elektromotor 11 ovládací panel 1 1 Pracovní frekvence otáčení je 100 min nebo 1500 min, plnící frekvence otáčení 1 1 00 300 min, vyhrnovací frekvence otáčení 30 80 min, počet pracovních cyklů se pohybje od 6 do 4 za hodin. Maximální výkonnost typ ARO 1500 s vnitřním průměrem bbn 1370 mm (s maximální náplní bbn 1500 kg) je až 790 t ckroviny za den, štítkový výkon poháněcího elekromotor činí 60 kw. Provoz odstředivky je atomaticky programově řízen, při zkošení cykl je možné rční řízení.

Kontinální filtrační odstředivky Filtrační odstředivka s plsačním vyprazdňováním 1 přívod sspenze, rozváděcí kžel, 3 bben odstředivky, 4 síto, 5 plsjící píst, 6 odvod filtrát, 7 výsypka, 8 hydralický válec, 9 přívod promývací vody, 10 výstp promývací vody

Schéma šnekové filtrační odstředivky 1 bben odstředivky, šrobové nože, 3 vynášecí bben

Třasadlová filtrační odstředivka 1 vibrjící bben, rozváděcí kžel

Kmitání rychloběžných hřídelí Statické a dynamické vyvážení Bezsilová osa rotace Statická nevyváženost Dynamická nevyváženost

Kmitání hřídele může být: Kritické otáčky n krit ohybové vyvolané proměnlivými příčnými silami, např. od nevyvážených rotjících hmot torzní způsobené periodicky proměnlivými krotícími momenty, např. moment tangenciální síly pístových strojů podélné tyto kmity mají obvykle velmi vysoko frekvenci, a proto neohrožjí hřídel Provozní otáčky hřídele: n n krit podkritický provoz nadkritický provoz n 0, 85n krit n 1, 5n krit

Ohybové kritické otáčky Jednohmotový systém kotoč hmotnosti m na hladkém nehmotném hřídeli konstantní thosti c. Frekvence vlastních příčných kmitů sostavy: Ω c m g y krit n krit y F l L 3EJ l y 3 F l 3EJ

Příklad: Závěsná filtrační odstředivka s dolním vyprazdňováním ARO 1500 ZVU Hradec Králové 1 stojan, bben 3 závěr bbn 4 závěs ložení hřídele bbn 5 vyhrnovač 6 dělič sirobů 7 čidlo napoštění 8 napoštěcí mechanisms 9 rozdělovací žlab na sspenzi 10 poháněcí stejnosměrný elektromotor 11 ovládací panel 1 1 Pracovní frekvence otáčení je 100 min nebo 1500 min, plnící frekvence otáčení 1 1 00 300 min, vyhrnovací frekvence otáčení 30 80 min, počet pracovních cyklů se pohybje od 6 do 4 za hodin. Maximální výkonnost typ ARO 1500 s vnitřním průměrem bbn 1370 mm (s maximální náplní bbn 1500 kg) je až 790 t ckroviny za den, štítkový výkon poháněcího elekromotor činí 60 kw. Provoz odstředivky je atomaticky programově řízen, při zkošení cykl je možné rční řízení.

Parametry odstředivky ARO 1500: hmotnost bbn m b = 300 kg hmotnost náplně bbn m v = 1500 kg ekvivalentní průměr hřídele D = 100 mm vyložení hřídele l L = 100 mm vzdálenost mezi ložisky (cca 1/3 vyložení) L = 400 mm materiál hřídele konstrkční ocel s modlem pržnosti E =,1 10 5 MPa Vypočtené hodnoty: kvadratický moment průřez hřídele J = D 4 /64 = 4,91 10 6 mm 4 statický průhyb hřídele od hmoty bbn y = 13 mm kritická úhlová rychlost krit = 7,4 s -1 ohybové kritické otáčky hřídele n krit = 4,4 s -1 = 6 min -1 n n krit