Měření proudění v rozvaděči rotočerpadla

Podobné dokumenty
PIV MEASURING INSIDE DRAFT TUBE OF MODEL WATER TURBINE PIV MĚŘENÍ V SAVCE MODELOVÉ VODNÍ TURBÍNY

MĚŘENÍ PROUDĚNÍ POMOCÍ PIV V PROTÉKANÉM PROSTORU ČERPADLA EMULZÍ

LDA měření nestacionárního proudění v dvourozměrném poli

POROVNÁNÍ VÝPOČTU A MĚŘENÍ METODOU PIV RADIÁLNÍHO OBĚŽNÉHO KOLA ČERPADLA. Miloslav Haluza*, Pavel Zubík**

THE MEASUREMENT OF FLOW PARAMETERS IN SQUARE CROSS SECTION BEND

LDA MEASUREMENT BEHIND GENERATOR OF ROTATION LDA MĚŘENÍ ZA GENERÁTOREM ROTACE

3. Použitá měřicí technika 4. Měření parametrů vstupního pole 5. Měření proudění v prostoru náhlého rozšíření

FLOW PARAMETERS MEASUREMENT IN THE CURVED DIFFUSER OF THE RECTANGULAR CROSS-SECTION

LDA MEASUREMENT NEAR CAVITATION CENTRE OF VORTEX LDA MĚŘENÍ V OKOLÍ KAVITUJÍCÍHO JÁDRA VÍRU

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů

Particle image velocimetry (PIV) Základní princip metody

PIV MEASURING PROCESS THROUGH CURVED OPTICAL BOUNDARY PIV MĚŘENÍ PŘES ZAKŘIVENÁ OPTICKÁ ROZHRANÍ. Pavel ZUBÍK

Time-Resolved PIV and LDA Measurements of Pulsating Flow

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 6. Měření rychlostí proudění

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Výzkumné aktivity řešené na stáži v USA na PURDUE UNIVERSITY Laboratoř chladících systémů Michal Kotek

Měření rychlostního pole v turbínové skříni pomocí metody PIV

PROTOKOL O ZKOUŠCE 101 / 2009

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

Měření proudového pole v pružných modelech

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 16. Vizualizace proudění

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM CHOVÁNÍ MAZACÍCH FILMŮ KONTAMINOVANÝCH VODOU

VYUŽITÍ METODY PIV PŘI VÝVOJI SPALOVACÍCH MOTORŮ

Rozvoj bezkontaktních optoelektronických měřicích metod v hydromechanice Metody výzkumu

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Vizualizace dějů uvnitř spalovacího motoru

NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍHO PIV ZAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÁ REALIZACE SVOČ FST 2015

PROUDĚNÍ V KAVITĚ VYVOLANÉ SMYKOVÝM TOKEM PŘI VELKÝCH REYNOLDSOVÝCH ČÍSLECH Shear-driven cavity flow at high Reynolds numbers

PŘEHLED ČINNOSTÍ PRACOVNÍKŮ LABORATOŘE VODOHOSPODÁŘSKÉHO VÝZKUMU

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ANALÝZA PROUDĚNÍ VZDUCHU POMOCÍ PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY

9 Charakter proudění v zařízeních

NÁVRH EXPERIMENTÁLNÍHO PIV ZAŘÍZENÍ A JEHO NÁSLEDNÁ REALIZACE

Dynamika tekutin popisuje kinematiku (pohyb částice v času a prostoru) a silové působení v tekutině.

Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:

EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM CHOVÁNÍ MAZACÍCH FILMŮ KONTAMINOVANÝCH VODOU

EXPERIMENTÁLNÍ VYŠETŘENÍ VLASTNOSTÍ SYNTETIZOVANÉHO PAPRSKU SVOČ FST 2013

12. SUŠENÍ. Obr Kapilární elevace

Model chladicí věže. Šubert O., Čížek J., Nováková L.

Zefektivnění akumulace energie a zajištění stability rozvodné sítě rozšířením provozního pásma přečerpávacích vodních elektráren

Hydromechanické procesy Obtékání těles

ZKOUŠKY ŽÁRUVZDORNOSTI PANELŮ VYROBENÝCH Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ

Studentská tvůrčí činnost D modelování vírových struktur v rozváděcí turbínové lopatkové mříži. David Jícha

Video mikroskopická jednotka VMU

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení

Zařízení na čištění forem ZCF 1

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Experimentáln. lní toků ve VK EMO. XXX. Dny radiační ochrany Liptovský Ján Petr Okruhlica, Miroslav Mrtvý, Zdenek Kopecký.

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

2 Průběh výstavby a popis hydraulického okruhu laboratoře

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

Cena za set Kč SESTAVA OBSAHUJE: Nádrž 250 L se dvěma trubkovými výměníky 1 ks. Čerpadlová skupina dvoucestná 1 ks.

Optické paměti. CD-ROM Technology CD-ROM je obdobou technologie používané v technice CD.

VICTRIX Zeus ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

Chlazení kapalin. řada WDC. CT125_CZ WDC (Rev.04-11)

Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF

Infrastruktura IT4Innovations Superpočítač Anselm. Ing. Jan Przezwiecki

příslušenství PŘÍSLUŠENSTVÍ K TEPELNÉMU ČERPADLU VZDUCH-VODA AWX Systémová jednotka HBX300 HBX mini Hydrobox s ovládacím panelem

Cejchování kuželové pětiotvorové sondy pro vysokorychlostní aerodynamická měření

DIAGNOSTIKA VARHANNÍ PÍŠŤALY SLEDOVÁNÍM PROUDU VZDUCHU METODOU PARTICLE IMAGE VELOCIMETRY

Příloha č. 4. Specifikace Aerodynamického tunelu

TERMOHYDRAULICKÉ TESTOVÁNÍ PALIVA TVSA-T PRO JE TEMELÍN

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

5. Radiografické určení polohy, profilu výztuže

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Vizualizace recirkulace a interakce proudu se stěnou při hemodialýze

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

Seznam součástek. A. Seznam prvků soupravy GON. Rozměry (cm) nebo Poloměry* (cm) Značka Název prvku

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I 10. Měření hluku

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

CHLAZENÍ ŘADA ADVANCE

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Proudění tekutiny bifurkací

RYCHLOSTNÍ POLE VE VÁLCI MODELU PROTÁČENÉHO MOTORU MĚŘENÉ METODOU PIV

Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústav vodních staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně. Veveří 95, Brno

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

Projection, completation and realisation. MVH Vertikální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

VICTRIX Zeus Superior ErP. Závěsné kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem TUV

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace

Potenciální proudění

Rovinný průtokoměr. Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Jakub Filipský

Kulisové tlumiče hluku

METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

Optimalizace proudění vzduchu pro boční chladicí jednotky CoolTeg Plus

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla

Terestrické 3D skenování

Vliv přístroje SOMAVEDIC Medic na poruchy magnetických polí

Studentská tvůrčí činnost 2009

Odsávací jednotka určená především k extrakci kouře generovaného při pájení a v elektronickém průmyslu.

7.ročník Optika Lom světla

Transkript:

Měření proudění v rozvaděči rotočerpadla Pavel Zubík, Ústav vodohospodářského výzkumu. Integrální laserová anemometrie - Particle Image Velocimetry (PIV) je metoda měření rychlostí současně v celém rovinném profilu proudového pole. Tato metoda vychází ze zaznamenávání poloh unášených částic. Průnik oblasti osvětlované laserem a prostoru, jenž je v zorném poli digitální kamery určuje měřenou oblast. K osvětlování se používá laserová světelná rovina - tenký světelný list. Ústav vodohospodářského výzkumu, FAST VUT v Brně vlastní od konce roku 1995 měřicí systém FlowMap, pro měření metodou PIV, od firmy Dantec. Měřicí komplet sestává z vodou chlazeného argonového laseru o výkonu 5 W, optických prvků (elektrooptická závěrka, světlovodivý skleněný kabel a skener vytvářející laserovou světelnou stěnu), speciální digitální kamery pro vzájemnou korelaci, vyhodnocovacího procesoru a řídícího počítače. V roce 1999 bylo provedeno rozsáhlé měření v rámci grantu PZ-HZ/11/99 Měření prostorového proudění reálné tekutiny laserovými anemometry. Největší objem prací si vyžádalo měření na rotočerpadle a pro tento úkol byly také využity finanční prostředky z grantu PZ-HZ/09/99 Odtržené proudění v hydraulických zdrojích a jeho vliv na pracovní charakteristiky čerpadel pro energetická zařízení jehož nositelem je SIGMA výzkumný a vývojový ústav, Lutín. Pro první etapu měření byl využit existující zkušební okruh rotočerpadla v laboratoři Odboru hydraulických strojů Victora Kaplana, Energetického ústavu, Fakulty strojní, VUT v Brně. Rotočerpadlo bylo upraveno zhotovením optického vstupu pro laser v boční stěně spirály v dílnách SIGMA výzkumný a vývojový ústav, Lutín. Pro druhou a třetí etapu byl tento okruh pracovníky Odboru hydraulických strojů Victora Kaplana upraven aby bylo možno vyřadit zásobní tlakovou nádrž a co nejvíce zmenšit celkový objem trati. Vlastní měření sestávalo z: Několikerého napuštění vody do zkušebního okruhu, roztočení čerpadla odvzdušnění a vypuštění vody. Zkušební trať trpěla velkou nectností vyplývající z použití obyčejných a ne nerezových ocelových trub voda v okruhu se stále zakalovala rzí. Optická soustava vytvářející laserovou světelnou stěnu byla ustavena do roviny ležící v polovině vzdálenosti mezi dnem a vnějším průhledným krytem mezilopatkového kanálu. Zvolený kanál byl osvětlen beze zbytku od spirály až po okraj rotujícího kola. Do vody zkušebního okruhu byly přidávány částice až do dosažení dostatečného pokrytí sledované osvětlené plochy stopami těchto částic. Postupně bylo vždy měřeno několik dlouhých sérii okamžitých stavů rychlostního pole pro sadu různých nastavení režimů chodu čerpadla.

2 Neúspěch první etapy byl způsoben nemožností nasytit proudící medium (vodu) stopovacími částicemi. Jednak nebylo k dispozici dostatečně velké množství částic. Dále tyto částice mají mírnou snahu (zvláště z počátku než navlhnou) plavat na hladině a proto se shromažďovaly v zásobním kotli. Do druhé etapy byl odstraněn zásobní kotel a zkrácením okruhu minimalizován objem měrné trati. V příloze č. 1 je fotografie zkráceného okruhu. Také diky tomu že bylo získáno dostatečné množství levných částic (odpad z výroby Krastenu a Koplenu z Kaučuku Kralupy) nebyl již problém dosáhnout potřebné koncentrace sycení částicemi. Nyní však vystoupil do popředí problém s rozptylem laserového paprsku po průchodu přes poměrně velkou vrstvu media (přibližně 40 cm). To se projevilo rozzářením celého objemu média na straně příchodu laseru k zájmové oblasti a nedostatečným osvětlením na straně protilehlé (viz. příloha č. 4). Pro odstranění posledně zmíněného problému jsem si připravil do třetí etapy zvláštní kombinaci optických prvků umožňující osvětlování celého objemu mezilopatkového kanálu ze strany pohledu kamery - ze předu. V příloze č.3 je příklad obrazu získaného tímto způsobem osvětlování. Toto řešení je sice uplatnitelné pouze pro dvourozměrný charakter proudění ale laserové osvětlení je nuceno procházet přes vrstvu vody tlustou pouze přibližně jeden centimetr. Navíc, jak se později měřením prokázalo, proudění v daném mezilopatkovém kanále má skutečně dvourozměrný charakter. Nakonec zůstalo neodstranitelné omezení maximální měřitelné rychlosti proudění (a z toho maximálních otáček oběžného kola) vyplývající z vlastností dané měřicí soupravy PIV (řešením je pouze zakoupení pulzního laseru) a né zcela zvládnutý problém s čistotou nezakalením proudícího média. Po zpracování a vyhodnocení naměřených dat jsem nucen konstatovat malý rozdíl v osvětlení ze předu a z boku a nutnost pro oba případy dosáhnout co nejmenšího zákalu media při co největší koncentraci částic. V přílohách číslo 3 a 4 jsou ukázky černobílých fotografii unášených částic jako prvotní vstupní informace pro následné vyhodnocení rozložení rychlostí v zájmové oblasti. Současně tyto fotografie ukazují rozměry a polohu měřených oblastí. Informaci o vyhodnocených vektorových polích lze kvantifikovat formou tabelárních hodnot x-ové a y-ové souřadnice a velikosti x-ové a y-ové složky rychlosti pro každý vektor v poli. Přílohy číslo 5 a 6 jsou příklady vektorových obrazů rychlostních polí vyhodnocených z již zmíněných obrazů unášených částic. Do těchto vektorových polí byly pro větší názornost dodatečně zakresleny hranice pevných překážek v proudovém poli. Při posuzování vektorových polí je nutno vzít v úvahu principiální vlastnost měřicí metody PIV potlačování extrémního gradientu mezi pevnou překážkou (tedy nulovou rychlostí) a proudem v poli. Důsledkem je vytváření malých vektorů v místech kde by měla být nulová hodnota (uvnitř překážky) a zmenšování velikosti vektorů v těsném sousedství stěny. Pro podrobnější studium těchto oblastí by bylo nutno přemístit kameru blíže k objektu a provést detailnější měření. Vektorová pole sice poskytují objektivní informaci ale, jak již bylo zmíněno, někdy ne zcela pravdivou. Naproti tomu fotografie unášených částic sice poskytují pouze subjektivní informaci ale umožňují studovat i velmi jemné detaily v sousedství pevných překážek. Nejlepší subjektivní dojem o charakteru daného proudění je potom možno získat opakovaným pozorováním animovaných sérii těchto snímků. Kromě výše popsané problematiky měření poměrně rychlého proudění v obtížných podmínkách jsem také aplikoval PIV na proudění s nižšími rychlostmi v menších modelech a čistějším mediem a mohu konstatovat, že po přechodu na vyhodnocování vzájemnou korelací namísto autokorelace (podmíněno typem kamery) je tato měřicí metoda přímo ideální pro sledování nízkorychlostních nestacionárních dějů.

3 Příloha č.1 : celkový pohled na zkušební okruh. Příloha č.2 : měřicí komplet a rotočerpadlo.

4 Příloha č.3 : fotografie unášených částic v mezilopatkovém kanále. Příloha č.4 : fotografie unášených částic na výstupu z mezilopatkového kanálu do spirály.

5 Příloha č.5 : vektorový obraz rychlostního pole v mezilopatkovém kanále. Příloha č.6 : vektorový obraz rychlostního pole na výstupu z mezilopatkového kanálu do spirály.