čerpadla přednáška 9



Podobné dokumenty
Hydraulické odpory třecí odpory místní odpory třecí odpory laminární proudění turbulentní proudění

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

Hydrodynamika. ustálené proudění. rychlost tekutiny se v žádném místě nemění. je statické vektorové pole

definovat pojmy: PI člen, vnější a vnitřní omezení, přenos PI členu popsat činnost PI regulátoru samostatně změřit zadanou úlohu

1.8.9 Bernoulliho rovnice

Hydrostatika F S. p konst F S. Tlak. ideální kapalina je nestlačitelná l = konst. Tlak v kapalině uzavřené v nádobě se šíří ve všech směrech stejně


ς = (R-2) h ztr = ς = v p v = (R-4)

1141 HYA (Hydraulika)

TERMOMECHANIKA 4. První zákon termodynamiky

Objemové procesy v plynu

5. Servopohony se synchronními motory s permanentními magnety

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny dvě pevné desky

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

Identifikátor materiálu: ICT 1 16

5 Poměr rychlostí autobusu a chodce je stejný jako poměr drah uražených za 1 hodinu: v 1 = s 1

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

Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.

Hydrostatika a hydrodynamika

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Doprava tekutin Čerpadla a kompresory (přednáška) Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.

Plynové turbíny. Nevýhody plynových turbín: - menší mezní výkony ve srovnání s parní turbínou - vyšší nároky na palivo - kvalitnější materiály

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

Vedení vvn a vyšší parametry vedení

Teoretické otázky z hydromechaniky

Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.


13 Analytická geometrie v prostoru

GRANBLOCK tížná/zahradní zeď

Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla


Elektrický proud Q 1 Q 2 Q 3

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ

Datum: Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.

Obsah NÁTOK NA ČOV UMÍSTĚNÍ ČOV. Schéma ČOV Schéma ČOV

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

973 Kohout kulový PN 63 pro vysoké teploty



Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum:




Válečkové řetězy. Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.



Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

SDÍLENÍ TEPLA A PROUDĚNÍ

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ

4.3. Teoretický rozbor manipulace s primárním kalem

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

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


Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

Gibbsova a Helmholtzova energie. Def. Gibbsovy energie G. Def. Helmholtzovy energie A

Vnitřní energie Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání.

Teorie. iars 1/9 Čepové a kolíkové spoje

Dynamika vozidla, přímá jízda, pohon a brzdění


Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kaplana

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

VY_32_INOVACE_G 21 11

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

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

Proudění reálné tekutiny

VYSOCE ÚČINNÁ ČERPADLA PRO TOPENÍ HZ-LE 401 HZ-LE 601

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com


1141 HYA (Hydraulika)

silový účinek proudu, hydraulický ráz Proudění v potrubí

Název společnosti: HELÍSEK stavební s.r.o. Vypracováno kým: Jiří Helísek Telefon: Datum:


Uchopovací a vakuová technika Vývěvy Série ECV. Katalogová brožurka

vzdálenost těžiště (myslí se tím těžiště celého tělesa a ne jeho jednotlivých částí) od osy rotace

Olejové rotační lamelové vývěvy

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

TERMOMECHANIKA 11. Termodynamika proudění

TERMODYNAMIKA 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD Základní pojmy

TERMODYNAMIKA 1. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA KLASICKÉ TD Základní pojmy

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPO

ČERPADLA Ing. Ondřej ZAVILA, Ph.D.


Y Q charakteristice se pipojují kivky výkonu

Vytvoření vytyčovací sítě a vytyčení stavby

Název společnosti: BELUMI PUMPY, s.r.o. Vypracováno kým: Patrik Vančík Telefon: Datum:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SBA 3-45 A. Výrobní č.:

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 Unilift KP 150 AV 1. Výrobní č.: 011H1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

š ě ú ě Á ŘÁ č

Příklady k přednášce 1. Úvod. Michael Šebek Automatické řízení 2019

Příklady k přednášce 1. Úvod


Vzorové příklady - 4.cvičení

Průřezové charakteristiky základních profilů.

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

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

Václav Uruba home.zcu.cz/~uruba ZČU FSt, KKE Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF

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


Transkript:

HYDROMECHANIKA HYDRODYNAMIKA hyralcké stroje, čerala řenáška 9 Lteratra : Otakar Maštoský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskječ, MECHANIKA TEKUTIN Frantšek Šob; HYDROMECHANIKA Nechleba Mrosla, Hšek Josef, Hyralcké stroje

Hyroynamka - nestálené roění kaaln Bernolloa ronce relatním rostor Eleroa trbínoá ěta Čerala Trbíny Ronotlaká trbína (eltonoa trbína) Konec

Proění relatním rostor rotjící kanál Pok máme relatní rostor, který se ohybje ůč absoltním rychlostí msíme ažoat tř tyy rychlostí: relatní w, absoltní, nášo. w absoltní rychlost w relatní rychlost nášá rychlost složka absoltní rychlost o směr nášé rychlost m složka absoltní rychlost o směr kolmého na nášo rychlost, merální rychlost.

Proění relatním rostor rotjící kanál Přeoklay:. wkonst.. Ustálené roění. 3. Nestlačtelná kaalna Pro tento řía latí Bernollho ronce e tar w w U U Yz Je třeba rčt fnkc otencál nějšího zrychlení z ohle ozoroatele eně sojeného s kanálem. a ( g, r ω ) f. U r r. ω U z g

Proění relatním rostor rotjící kanál Totální ferencál nějšího zrychlení. U U Po ntegrac U r r. ω r U z z.r g.z r. ω U g.z konst Po osazení o B. ronce w w g.z g.z Yz

Proění relatním rostor rotjící kanál Máme tey Bernollho ronc ro relatní rotjící sořaný systém. Vyjařje zákon zachoání energe z ohle ozoroatele eně sojeného s tímto rotjícím sořaným systémem. w w g.z g.z Yz Jak tato stace yaá z ohle ozoroatele eně sojeného s absoltním sořaným systémem? Z jeho ohle zákon zachoání energe nelatí, rotože í, že kaalna teče o koce msí se jí tíž oáat energe. V místě má sočet energí ětší než místě. Y g.z g. Z Y g.z g. Z

Proění relatním rostor Proění relatním rostor rotjící kanál rotjící kanál Z Bernollho ronce relatním rotjícím rostor yjáříme rozíl tlakoých a otencálních energí z Y w w g.z g.z Dosaíme o ztah ro energ, ktero msíme oat. w w z Y w w Y Platí:...cos.. w α Po osazení a úraě ostááme ro řía, že kaalně oááme energ z Y.. Y

Proění relatním rostor rotjící kanál Takže jsme ostal ztah ro měrno energ, ktero msíme oat, aby kaalna tekla tak, jako ole obrázk. Je to ostatě řía čerala. Y.. Y z Pro eální kaaln ostaneme Y.. V říaě, že kaalna oteče oačným směrem, beme energ oebírat. Jená se o řía trbíny. Y.. Y z Pro eální kaaln ostaneme: Y..

Proění relatním rostor rotjící kanál Měrná energe yjařje změn energe jenoho klogram kaalny. Protéká-l kanálem hmota.q za jenotk čas, ak můžeme yjářt ýkon P.Q. Y Násleně můžeme yjářt krotící moment na hříel M k P ω Pro řía čerání be latt: M Pro řía trbíny be latt: M k k P ω P ω.q..q..q. Y ω (.r. r ) (.r. r )

Proění relatním rostor rotjící kanál

Proění relatním rostor rotjící kanál

Proění relatním rostor rotjící kanál

Hyralcké stroje čerala Čerala - rozělení Hyostatcká Pístoá čerala (jenočnná, očnná, s rotačním ísty axální, - raální) Lameloá Zboá Šnekoá Prooá Ejektor Voní trkač Mamtí čeralo Hyroynamcká

Hyrostatcká čerala ístoé jenočnné čeralo

Hyrostatcká čerala ístoé s raálním rotačním ísty

Hyrostatcká čerala ístoé s axálním rotačním ísty

Hyrostatcká čerala lameloé čeralo

Hyrostatcká čerala zboé čeralo

Hyrostatcká čerala šnekoé čeralo

Prooá čerala ejektor

Prooá čerala trkač

Prooá čerala mamtí čeralo

Hyroynamcké čeralo rozělení Hyroynamcká čerala raální axální agonální

Hyroynamcké čeralo Hyroynamcké čeralo záklaní ýočty záklaní ýočty BR 0- Z0, 0 0 Y gz BR - w Z, Y gz w BR -3 Z,3 3 3 Y gz

Hyroynamcké čeralo Hyroynamcké čeralo BR 0- Z0, s Y gz BR - Z, Y gz w w BR -3 Z,3 3 Y gz Měrná energe, ktero msí čeralo oat kaalně Z0, s Y gz gz Y Dosazením z BR 0-, a BR -3 3 Z Z0 s Y Y gz Y Pok s a 3 Z 0 Y Z Y gz Y

Hyroynamcké čeralo Z Eleroy trbínoé ěty yjáříme energ, ktero může át oběžné kolo kaalně. Y č Y č ( ) YZ ( ) Hyralcká účnnost η Výkon P h M Yč Y č.q. č Y č Krotící moment Průtok Pč ω Y.Q. ω.q. Y ω Z ( r r ) č kč Q.S m m. S S. π.r. b S. π.r. b

Hyroynamcké čeralo - Praconí bo čerala Usořáání čeracího systém a jeho část - záklaní termnologe, energetcké ztahy Charakterstka hyroynamckého čerala Charakterstka otrbí jenoché otrbí, otrbí řazené aralelně, říaně séroě. Praconí bo čerala Solráce čerael Reglace hyroynamckých čerael

Termnologe a záklaní rky čeracího systém Sací jímka Sací koš 3 Zětná klaka 4 Montážní záěr 5 Čeralo 6 Výtlačné otrbí 7 Sací otrbí 8 Výtlačná jímka

H G geoetcká ýška H s statcká ýška G S H H G H H H Termnologe a záklaní rky čeracího systém Termnologe a záklaní rky čeracího systém H oraní ýška z G H H H λ ξ n 4 4 r n 4 4 r z L....g H H z ztrátoá ýška

Ennergetcké ztahy hyroynamckého čerala Měrná energe oaná čeralem Y.. Měrná energe oaná čeralem jenom kg kaalny s ažoáním hyralcké účnnost. Potřebná měrná energe ro ora kg kaalny Y (.. ). ηh Y g.h Celkoý ýkon oaný čeralem P.Q. (.. ). ηh Potřebný ýkon ro ora aného množstí kaalny za časoo jenotk. P.Q. Y Msí latt: g.h H (.. ) ηh. (.. ) g. η h

Charakterstka hyroynamckého čerala Charakterstky čerala Q-H -charakterstka η- Účnnost P- Příkon NPSH- Charakterstka

Charakterstka hyroynamckého čerala - stablní charakterstka - lablní charakterstka 3- měkká charakterstka 4- trá charakterstka

H oraní ýška z G H H H λ ξ λ ξ n 4 4 r n 4 4 r r n 4 4 r n 4 4 r r z L....g.S Q L....g H H z ztrátoá ýška Charakterstka otrbí Charakterstka otrbí r.g.s.g

Praconí bo hyroynamckého čerala

Paralellní solráce o stejných hyroynamckých čerael. Př aralelní solrácí zyšjeme oraoané množstí

Séroá solráce o stejných hyroynamckých čerael. Př séroé solrác zyšjeme oraní ýšk

Reglace hyroynamckých čerael Reglace čerael: Škrcením Změno otáček Obtokem Stočením oběžného kola Kaskáoým zaojoáním čerael.