PRŮMYSLOVÉ PROCESY. Přenos hybnosti III Doprava tekutin čerpadla a kompresory

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

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

ASYNCHRONNÍ STROJE. Obsah

Zjednodušený návrh plnícího systému přeplňovaného vznětového motoru II

Základní teoretický aparát a další potřebné znalosti pro úspěšné studium na strojní fakultě a k řešení technických problémů

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava ENERGETIKA U ŘÍZENÝCH ELEKTRICKÝCH POHONŮ. 1.

SA4. Popis konstrukce a funkce STAVEBNICE HYDRAULICKÝCH HC /98. pmax 31 MPa Q 0,5-42 dm 3. min -1 Nahrazuje HC /95

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Kritické otáčky - kritický počet otáček souhlasí s počtem kmitů

Ventilátory řady NV. Polohy spirálních skříní při pohledu ze strany sání. levé pravé. Provedení pravé Provedení levé Provedení oběžného kola

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

Kinetická teorie plynů - tlak F S F S F S. 2n V. tlak plynu. práce vykonaná při stlačení plynu o dx: celková práce vykonaná při stlačení plynu:

6. Ventilátory řady FORT NVN

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

HYDROMECHANICKÉ PROCESY. Potrubí a potrubní sítě (přednáška)

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

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

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

Přednáška č. 10 Analýza rozptylu při jednoduchém třídění

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

Elektrické přístroje. Přechodné děje při vypínání

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

3. Výroba stlačeného vzduchu - kompresory

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

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

Předmluva. Předmluva

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Série 100. Oběhová a cirkulační čerpadla 50 Hz 2.1

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

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby vázané na výrobu tepelné energie

Vícekanálové čekací systémy

VŠB-TU OSTRAVA 2016/2017 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ. Teplovodní čerpadlo. Tomáš Blejchař

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Příloha-výpočet motoru

obecné definice, princip tepelného stroje izochorický děj izobarický děj izotermní děj adiabatický děj Joule-Thomsonův koeficient

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

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

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

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

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

Větrání hromadných garáží

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

1. Úkol. 2. Teorie. Fyzikální základy techniky

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

Základy procesního inženýrství. Stroje na dopravu a stlačování vzdušniny

Teplovzdušné motory motory budoucnosti

3.6 TEORETICKÉ PRINCIPY LOPATKOVÝCH STROJŮ

Metodický postup pro určení úspor primární energie

KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

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

REGULAČNÍ LAMELOVÉ HYDROGENERÁTORY

RPP SIGMA PUMPY HRANICE

Hydrodynamické mechanismy

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

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

Obecné informace. Oběhová čerpadla. Typový identifikační klíč. Výkonové křivky GRUNDFOS ALPHA+ GRUNDFOS ALPHA+ Oběhová čerpadla.

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

PZP (2011/2012) 3/1 Stanislav Beroun

KRUHOVÝ DĚJ S IDEÁLNÍM PLYNEM. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý. 1 Základní pojmy 2

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 8. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Metodický postup pro určení úspor primární energie

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA

Informativní řez čerpadlem

Jednotky s regulací výkonu

Základy teorie vozidel a vozidlových motorů

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

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

Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Zachování hmoty Rovnice kontinuity. Ideální kapalina. Reálná kapalina - viskozita

Spalovací turbíny, elektromotory

při obrábění Ing. Petra Cihlářová Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

PVX SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

2002 Katedra obecné elektrotechniky FEI VŠB-TU Ostrava Ing.Stanislav Kocman

Popis výukového materiálu

50 Hz. Tradiční sériový ceník CZK

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

Termodynamika pro +EE1 a PEE

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA

Třetí Dušan Hložanka Název zpracovaného celku: Řetězové převody. Řetězové převody

Hydraulické mechanismy

RPS SIGMA PUMPY HRANICE

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA. Náhodná proměnná vybraná rozdělení

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

7 Usazování. I Základní vztahy a definice. Lenka Schreiberová, Pavlína Basařová

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

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

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ

PCR SIGMA PUMPY HRANICE

POČÍTAČOVÉ NAVRHOVÁNÍ

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika


Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti asynchronních strojů

FORT-PLASTY s.r.o., Hulínská 2193/2a, Kroměříž, CZ tel.: ,

HYDROGENERÁTORY V3 (série 30 a 40)


Hz TRADIČNÍ VÝROBKY ZDS CENÍK V EURO ( ) READY

Transkript:

PRŮMYSLOVÉ PROCESY Přeos hybosti III orava tekti čeradla a komresory Prof. Ig. Tomáš Jirot, Ph.. (e-mail: Tomas.Jirot@fs.cvt.cz, tel.: 435 68)

ČERPALA Základy teorie čeradel Základí rozděleí čeradel Hydrostatická čeradla: vratý osvý ohyb (ístová, lžrová) rotačí ohyb (zbová, lamelová) Pístové čeradlo Zbové čeradlo

Hydrodyamická čeradla: radiálí oběžé kolo (odstředivá) axiálí oběžé kolo (vrtlová) Odstředivé čeradlo Vrtlové čeradlo oběžé kolo stator Prici ráce odstředivého čeradla

Základí arametry čeradel objemový růtok kaaliy [m 3 s - ] měrá eergie dodávaá do systém e (Y) [J kg - ] V 0 e e gh gh z

Charakteristika čeradel Rovice kotiity ro estlačitelé kaaliy f t d d Zavedeí bezrozměrých roměých: x x,, S S,, Y Y Re Y Re Y x f,, Re Y x f,,

Objemový růtok S S V d S V S d 3 Re Y f V, 3 Pro vysoké hodoty Reyoldsova čísla: /Re 0 Re Y x f,, Re Y x f,, Re Y f V, 3 V f Y Pro kostatí otáčky a růtok

Příko čeradel S S F P S T S S d d d T Zavedeí bezrozměrých roměých: x x,, S S,, Y Po úravě a vyděleí rovice S T S Y P d 5 3 5 3, Y f P Pro vysoké hodoty Reyoldsova čísla: /Re 0 3 3 V f Y f Po Re

Základí arametry čeradel V objemový růtok kaaliy [m 3 s - ] měrá eergie dodávaá do systém e (Y) [J kg - ] gh gh ez e 0 Hydrostatická čeradla Charakteristika a říko čeradel V t V

Hydrodyamická čeradla Odstředivé čeradlo Axiálí vrtlové čeradlo P V Y

Měré otáčky hydrodyamických čeradel V 3 / Y 3/ 4 V Y / 3/ 4 b Radiálí čeradla omalběžá ormálí rychloběžá iagoálí čeradla Axiálí čeradla b 0,03 až 0,06 / 0 ~,5 0,06 až 0, ~ 0, až 0,5 ~,6 až,4 0,5 až 0,5 ~, až, 0,5 až, ~ 0,8 až 0,6 Měré otáčky jso měřítkem rychloběžosti čeradla a vyjadřjí frekveci otáčeí, ktero by mělo čeradlo geometricky odobé daém, kdyby v bodě maximálí účiosti ři měré eergii J kg - dosahovalo růtok m 3 s -.

Miimálí řístý tlak v sacím hrdle čeradla Při ávrh sacího otrbí je velmi důležito veličio tlak v sacím hrdle čeradla. Hodota tohoto tlak msí zarčovat, že tlak v žádém místě čeradla eoklese a tlak asyceých ar, říadě a tlak, ři kterém dochází k volňováí rozštěých lyů (ři čeráí kaali s vysokým bodem var, ař. olejů). zs s s s s e gh s s s s s Y s s h s g V f h Y s s s,,

Pracoví bod čeradla Pracoví bod čeradla získáme jako růsečík charakteristiky systém, který je tvoře otrbím a vřazeými odory (místími odory, filtry, výměíky aod.), s charakteristiko čeradla. 8, 0 V d l h h g e z e h h g e

Paralelí a sériové řazeí čeradel =

Kostrkčí rovedeí čeradel Hydrostatická čeradla Čeradla s rozvodovými vetily: ístová, lžrová membráová Čeradla bez rozvodových vetilů: zbová lamelová vřeteová

Pístová a lžrová čeradla

Zdvižá čeradla Čeradla s radiálími ísty

Čeradla s axiálími ísty

Membráová čeradla Zbová čeradla

Lamelová čeradla Hadicové čeradlo rotor, stator, 3 lamela, 4 oěrka, 5 reg. šrob, 6 arážka

Vřeteová čeradla Čeradlo MONO Trojvřeteové čeradlo

Hydrodyamická čeradla sériové Usořádáí oběžých kol aralelí sériově-aralelí

Jedostňové sirálové kozlíkové čeradlo sirálová skříň, oběžé kolo, 3 víko se sací, hrdlem, 4 hřídel, 5 cávka, 6 ložiskový kozlík

Vícestňové radiálí člákové čeradlo oběžé kolo rozvaděč 3 čláek 4 sojovací svorík 5 hřídel 6, 7 cávka, 8, 9 ložisko

Horizotálí axiálí čeradlo sací ástavec, oběžé loatky, 3 rozváděč, 4 skříň čeradla, 5 hřídel, 6 cávka, 7 ložisko

Utěsňováí hřídelí čeradel: měkké stlačovaé cávky mechaické cávky bezcávková čeradla Mechaické cávky

Bezcávková čeradla (rotor-stator)

Bezcávková čeradla (magetická sojka) 00 339 40 509 58 900/ 58 59 3 360 638/ 67/ 55 93/ 30 36 545 93/ 504 4/ 4/ 3/ 59 55 Y Z 940/ 4/ 554/ 90/ 90/ 45 X 90/3 4/3 554/ "A" 4/ 859 858 55/ 90/ 330 4/ 90/4 934/ 94/ 934/ 83 655/ Eizelheit "A" Etleerg etail "A" draiage etail "A" v idage

Jié zůsoby čeráí kaali

KOMPRESORY Vetilátory: malé hodoty komresího oměr / zaedbáí stlačitelosti výočet jako čeradel) Vetilátory rozděljeme odle rozdíl tlaků v a: ízkotlaké vetilátory 60 000 Pa středotlaké vetilátory 000 000 Pa vysokotlaké vetilátory 000 0000 Pa Komresory: vyšší hodoty komresího oměr / malá a středí možství ly komresory velká možství ly trbokomresory vysoký komresí oměr vícestňové komresory Komresory v žším slova smysl se azývají stroje, které stlačjí ly a tlak 0,3 až 50 MPa a rozděljeme je a: ízkotlaké komresory výtlačý tlak do,5 MPa středotlaké komresory výtlačý tlak od,5 do 0 MPa. s mychadla: Vývěvy: atmosférický sací tlak komresí oměr / < 3 odsávají ly a vytvářejí odtlak

KOMPRESORY objemové objemové rychlostí (dyamické) s vratým ohybem íst membráové membráové rotačí rotačí loatkové (trbokomresory) rodové (ejektory) s mechaicky haým ístem s volými ísty s jedím hřídelem vodokržé křídlové s valivým ístem ostatí se dvěma aebo více hřídeli Rootsovy šrobové ostatí radiálí radiálí axiálí axiálí ostatí ostatí

Objemové komresory Pístový komresor Šrobový komresor

Membráový komresor Křídlový komresor Vodokržá vývěva Komresor s valivým ístem

yamické komresory vostňový radiálí trbokomresor Axiálí trbokomresor Prodový ejektor

Pracoví cykls komresor V z zdvihový objem V s sací objem V 0 objem škodlivého rostor V e objem exaze škodlivého rostor

Základí výočty komresorů říko komresor P [W] měrá eergie e (Y) [J kg - ] cad P ad P / 0.8.5 0 m ad cad adiabatická účiost mechaická účiost / d d e adiabatický děj: v = cost olytroycký děj: e ad V V e m e P ad ad ad

teoretická výkoost jedoválcového jedočiého komresor [kg s - ] m t m t S L g doraví účiost d exaze ly ze škodlivého rostor objemová účiost V o V s z V z V V o z d V e tlakové ztráty v sáí sktečá výkoost [kg s - ] o t m š t ohřátí ly během sáí etěsosti o = 0 kritický komresí oměr /, všeche asátý ly je stlače do škodlivého rostor m d m m t d m hlaví odíl objemová účiost 0,750,95 š t

ohřev ly během komrese v cost., v RT M T T Vícestňová komrese