11.12.2013, Brno ipravil: Tomáš Vít z Mechanika tekutin



Podobné dokumenty
Popis konstruk ní ady Wilo-Drain TM/TMW

samonasávací čerpadlo spojovací těleso elektromotor

, Brno Připravil: Tomáš Vítěz Petr Trávníček. Proudění tekutin. Principy měření průtoku

DUM 14 téma: Kreslení hydraulických schémat

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

4SR. 4"Ponorná lánková erpadla CERTIFIKÁTY PRACOVNÍ ROZSAH PROVOZNÍ LIMITY Ú ELPOUŽITÍ KONSTRUKCEABEZPE NOSTNÍP EDPISY

Univerzální istá voda, akciová spole nost Strojírenská 259, Praha 5 - Zli ín

Jméno: P íjmení: Datum: 17. ledna 2018 Nechci zápo et p i hodnocení niº²ím neº (nezávazné): vadí mi vystavení mého hodnocení na internetu.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

SMART PRESS. NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

ODSTŘEDIVÁ VERTIKÁLNÍ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA PRO SPRINKLEROVÁ ZAŘÍZENÍ. Řada: VDF

OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, Praha 9, tel:

Technologická schémata, měření a regulace

ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM

1141 HYA (Hydraulika)

ROZDĚLENÍ ČERPADEL (viz Osnova: HS-00 /kap.1.1) Hydrodynamická čerpadla. Hydrostatická čerpadla

14.0 Valivá ložiska. obr.108

PŮVODNÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K OBSLUZE PRO OBĚHOVÉ ČERPADLO NTT - PREMIUM

2. M ení t ecích ztrát na vodní trati

Pomůcka pro demonstraci dynamických účinků proudu kapaliny

ELEKTRONICKÁ MOKROBĚŽNÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA

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

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Elektromagnetická odstředivá čerpadla MDF-L typ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

1.1 PÍSTOVÁ ČERPADLA Podle způsobu práce rozdělujeme pístová čerpadla na : jednočinná, dvojčinná, diferenciální, zdvižná.

Pru ná spojka FFX. Z tabulky 1 na str. 239, vyberte provozní faktor, který je vhodný pro aplikace

m = V = Sv t P i tomto pohybu rozpohybuje i tekutinu, kterou má v cest. Hmotnost této tekutiny je nepochybn

Klimatizace obj.maraton Františka K ížka 11,Praha 7.

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: REMONT EERPADLA s.r.o. Petr Novotný /5. Výrobní č.

Teoretické otázky z hydromechaniky

ELEKTRONICKÁ OBĚHOVÁ ČERPADLA PRO SOLÁRNÍ KOLEKTORY A GEOTERMÁLNÍ TOPNÉ SYSTÉMY VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Poplatkové hlášení / poplatkové p iznání za zdroj zne iš ování *) (podle zákona. 254/2001 Sb.)

CP Odst edivájednostup ová erpadla

VICTRIX Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle

p írodní zdroje energie a surovin odpady globální problémy ochrana p írody a krajiny nástroje spole nosti na ochranu životního

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

M STSKÝ Ú AD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního ádu a dopravy

1. Seznam dokumentace. Textová část: Technická zpráva Tabulka čerpadel Výpočet komína Soupis tepelných ztrát Výpis základního materiálu

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. VZPĚR VZPĚR

Planá nad Lužnicí protipovod ová opat ení Dokumentace pro stavební povolení

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 7, 8

Digitální učební materiál

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

Prostorové regulátory s tříbodovým výstupem a jejich aplikace

Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpe í pro l žkovou pé i e-iso, a.s.

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

CS 400, 900 SIGMA PUMPY HRANICE ČERPACÍ STANICE

DUM 07 téma: P edepisování tolerancí

Amarex KRT. Oblasti použití. Pohon. Materiály. Provozní údaje. Těsnění hřídele. Označení. Ložisko

čerpadla 2CP čerpadla 3-4 CP, 3-4 CR,VL,VLE

Zápo tová písemná práce. 1 z p edm tu 01MAB3 varianta A

6. Mechanika kapalin a plynů

Zpráva o stavu pronajatého vodárensko kanalizačního systému

Pro předmět Technické znalectví. 6. Přenos tepla (vedení tepla, konvekce, záření ), Spalování (výhřevnost paliva, spalné

NÁVRHOVÝ PROGRAM VÝMĚNÍKŮ TEPLA FIRMY SECESPOL CAIRO PŘÍRUČKA UŽIVATELE

KULOVÝ KOHOUT TŘÍCESTNÝ PŘIVAŘOVACÍ

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

RMO 02 NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. 100 párů holínek za hodinu dle stupně znečistění Elektrické připojení: Kapacita zařízení:

Pozice Počet Popis 1 MQ3-45 A-O-A-BVBP. Výrobní č.:

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD

Ř ADA AF TĚ ŽKÁ Ř ADA KALOVÝCH PONORNÝCH ČERPADEL. n ZNAČENÍČERPADEL Příklad 1 : 80 AF U L A Výtlačné hrdlo [mm] n VLASTNOSTI.

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

5 Výměník tepla. 5.1 Cíle měření


MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

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

Návrh Bánkiho turbíny

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

Výukový materiál zpracovaný v rámci opera ního programu Vzd lávání pro konkurenceschopnost

Seznam úkonů periodického ošetřování technických zařízení tepelných zdrojů ve správě AS-PO

ESTIA - tepelné erpadlo vzduch-voda

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavírají podle zákona. 116/1990 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis, tuto smlouvu o nájmu nebytových prostor: I.

RPT SIGMA PUMPY HRANICE

DOPORUČENÍ A ZÁSADY : ŘÍZENÁ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA TYPU MCP

Jak vybrat správný set pro solární ohřev vody


SCHÉMA PROCESU MTM ÚPRAV V SYSTÉMU INVESMARK FUTURA

PO ÁRNÍ ZPRÁVA. K projektu na akci: "Prodejní d ev ný stánek firmy KONRÁD, spol. s r.o."

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Vybodování OV Kramolín. Místo : k.ú. Kramolín. Obec : Kramolín. Kraj : Plze ský Nepomuk

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Rio-Eco N / Rio-Eco Z N. Typový list

íklady technologických za ízení a postup užívaných p i chemických výrobách. V tšinou rozlišujeme 3 fáze výrobního postupu a) úprava surovin

M stský ú ad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor dopravy a silni ního hospodá ství pracovišt : Nad Stadiónem 199, Vimperk

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O:

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ

Přeplňování zážehových motorů

Zde se podrobně seznámíte s hlavními díly vzduchové clony. Vám názorně představí nejběžnější příklady instalací clon SAHARA MAXX HT.

Zápis.16/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

P íklad 1 (Náhodná veli ina)

MEGA AKCE 2013 AKÈNÍ NABÍDKA ÈERPACÍ TECHNIKY A PØÍSLUŠENSTVÍ

GFR 280 # D GB F DK CZ SK NL I. Güde Scandinavia A/S Engelsholmvej 33 DK-8900 Randers

Návody k hydraulice MORIS

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

MASTIFF 300/300M POHON PRO OTO NÉ BRÁNY UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Transkript:

11.12.2013, Brno ipravil: Tomáš Vít z Mechanika tekutin erpadla

strana 2 erpadla - za ízení pro dopravu tekutin Doprava tekutin m že být uskute ována pomocí erpadel, - ventilátor, - kompresor. Tato za ízení zvýší mechanickou energie tekutiny, která: - zm ní rychlost (pr tok), - zm ní tlak, - zm ní výšku.

strana 3 Principy funkce erpadel Hydrostatická p ímá transformace mechanické energie na energii hydraulickou Hydrodynamická nep ímá transformace mechanické energie na energii hydraulickou, prost ednictvím zm ny kinetické energie kapaliny (ob žné kolo) erpadla jiných princip

Hydrostatická erpadla strana 4

erpadla jiných princip strana 5

Hydrodynamická erpadla strana 6

strana 7 Hlavní parametry erpadel Pr tok Q užite ný objem dopravované kapaliny [m 3.s -1 ] Dopravní výška H energie p edaná každému kilogramu kapaliny, vyjad uje se v [m] sloupce kapaliny Otá ky n charakterizují pohon erpadla [s -1 ]

strana 8 Hydrodynamická erpadla Koncepce a tvar stroje vychází z: - požadovaných hlavních parametr (Q, H, n), - sací schopnosti, - vlastností dopravované tekutiny, - požadavk na umíst ní erpadla v trubním systému, - platných zákonných p edpis, - technických pravidel.

strana 9 Hydrodynamická erpadla Významné konstruk ní znaky: - po et stup (jednostup ové, vícestup ové), - poloha h ídele (horizontální, vertikální), - sk (radiální - spirální, axiální - válcová), - po et proud v ob žném kole (jednoproudé, dvouproudé), - typ elektromotoru.

strana 10 Hydrodynamická erpadla Princip funkce Eulerova rovnice c absolutní rychlost (v i pevnému prostoru) w relativní rychlost (v i ob žnému kolu) u unášivá rychlost (sou in polom ru a úhlové rychlosti, u = r )

strana 11 Hydrodynamická erpadla Rychlostní profil tekutiny uvnit ob žného kola

strana 12 Hydrodynamická erpadla Rychlosti na vstupu a výstupu z ob žného kola

strana 13 Hydrodynamická erpadla Výstupní rychlostní trojúhelník Vstupní rychlostní trojúhelník

strana 14 Hydrodynamická erpadla Bodová rychlost na lopatce ob žného kola

strana 15 Hydrodynamická erpadla Ob žná kola

Charakteristika erpacího sytému strana 16

strana 17 Charakteristika erpacího sytému Celková dopravní výška = Geodetická dopravní výška + ztráty Charakteristika potrubí Ztrátová Charakteristika potrubí dopravní výška Geodetická výška výška dopravní výška Ztrátová výška Geodetická výška pr tok pr tok

strana 18 Charakteristika erpacího sytému Charakteristika erpadla - vztah mezi pr tokem a výškou Výška [m] Pr tok [m 3 s -1 ]

strana 19 Charakteristika erpacího sytému Charakteristika erpadla Výška, H Teoretická výška (Eulerova) Ztráty t ením Aktuální dopravní výška Ztráty odpory Ztráty recirkulací Pr tok, Q

strana 20 Charakteristika erpacího sytému Pracovní bod erpadla Charakteristika erpadla Pracovní bod výška Charakteristika potrubí erpadla geodetická výška pr tok

Efficiency Impeller NPSH Diameter Developed Head Horsepower Flow Rate

strana 22 Hydrodynamická erpadla - výpo ty Vycházíme z Bernoulliho rovnice, která vyjad uje pro ustálený stav proud ní podíl jednotlivých druh energie. tlaková energie kinetická energie svislá odlehlost sacího a výtla ného hrdla Tlakovou diferenci mezi vstupem a výstupem vypo teme z edchozího vztahu.

strana 23 Dopravní výška erpacího systému Vycházíme z Bernoulliho rovnice, která vyjad uje pro ustálený stav proud ní podíl jednotlivých druh energie Daniel Bernoulli (1700 1782) polohové tlakové kinetické ztrátové geodetická výška rozdíl hladin v sací a výtla né nádrži tlaková výška rozdíl tlak nad hladinami v sací a výtla né nádrži rychlostní výška rozdíl rychlostních výšek v nádržích ztrátová výška hydraulické ztráty!!! Všechny tlaky v Bernoulliho rovnici dosazovat v absolutní hodnot!!!

strana 24 Dopravní výška erpacího systému V praxi možno vycházet z ur itých zjednodušení - zanedbat len rychlostních výšek - pokud jsou otev ené nádrže další zjednodušení Daniel Bernoulli (1700 1782)

strana 25 Hydrodynamická erpadla - výpo ty Geodetická výška Sací (vakuometrická) výška Výtla ná (manometrická) výška

strana 26 Hydrodynamická erpadla - výpo ty íkon erpadla innost erpadla

strana 27 Hydrodynamická erpadla - výpo ty Zákony podobnosti

Charakteristika erpadla strana 28

strana 29 íklad - návrh erpací stanice Navrhn te erpací stanici, kde se ponorným kalovým erpadlem erpá Q = 17 l s -1 odpadní vody do objektu mechanického p ed išt ní. a) navrhn te erpadlo, b) výtla né potrubí (litinové), c) vypo ítejte celkovou dopravní výšku. edpokládejte, že erpadlo má pr r výtla ného hrdla 125 mm. Rychlost ve výtla ném adu uvažujte v < 2 m s -1.

erpací stanice strana 30 Armatury (zp tná klapka, šoupátko,..) výtla né potrubí (délka 15 m) Spínací hladiny erpadel ítok odpadních vod ponorné kalové erpadlo

strana 31 Postup výpo tu 1. Návrh výtla ného potrubí (na základ požadované rychlosti) 2. Výpo et Re 3. Stanovení geodetické výšky 4. Výpo et sou initele t ení Colebrook White 5. Stanovení sou initele místních ztrát 6. Výpo et dopravní výšky 7. Návrh erpadla

strana 32 1. Návrh výtla ného potrubí Záv r: minimální pr r výtla ného potrubí je 105 mm. V zadání máme pr r výtla ného hrdla 125 mm, tedy: Záv r: Potrubí vyhovuje, rychlost ve výtla ném potrubí bude 1,4 m s -1 < 2,0 m s -1.

strana 33 2. Výpo et Re Záv r: Rozvinuté turbulentní proud ní

3. Stanovení geodetické dopravní výšky strana 34 POZOR: i max. hladin v S je H geo jen 1,1 m!!!! S tím je nutné po ítat. 230,2 m.n.m. H geo 4,8 m 225,4 m.n.m.

strana 35 4. Stanovení sou initele t ení Litina: = 0,001 m - z tabulek Sou initel t ení je 0,036 m žeme dosadit, Coriolisovo íslo uvažujeme 1,1. Zbývá vypo ítat místní tlakové ztráty.

5. Stanovení sou initele místních ztrát strana 36 Zp tná klapka = 2,2 Uzavírací šoupátko = 0,5 Koleno 90 - = 2 x 0,3

strana 37 6. Výpo et dopravní výšky Záv r: Návrhová dopravní výška je 5,65 m. Známe Q i H, m žeme navrhnout erpadlo (nesmíme zapomenout ho posoudit i p i max. hladin erpací stanici bude v tší Q je zásadní chybou na tuto skute nost zapomenout).

strana 38 7. Návrh erpadla Pro návrh erpadla je nutné znát: - charakteristiku erpadla (od výrobce), - charakteristiku potrubí.

strana 39 7. Návrh erpadla 17 l s -1 = 4,7 m 3 h -1

kuji za pozornost strana 40