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



Podobné dokumenty
PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 1, 2

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Úloha č.1: Stanovení Jouleova-Thomsonova koeficientu reálného plynu - statistické zpracování dat

Obr. V1.1: Schéma přenosu výkonu hnacího vozidla.

Směrová kalibrace pětiotvorové kuželové sondy

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

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: Anotace

Hladina hluku [db] < 55 < 55

Jatka Blovice s.r.o. provozovna Hradišťský Újezd Seznam strojů a zařízení

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

ADC (ADS) AIR DATA COMPUTER ( AIR DATA SYSTEM ) Aerometrický počítač, Aerometrický systém. V současné době se používá DADC Digital Air data computer

4 Ztráty tlaku v trubce s výplní

PRŮTOK PLYNU OTVOREM

REMONT CERPADLA s.r.o. Petr Novotny Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum:

Úvod do hydraulických pohonů

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

BH059 Tepelná technika budov Konzultace č. 2

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE


Stanovení účinku vodního paprsku

účinnosti) Dovolený pracovní tlak 17,00 bar.a Teplota dopravovaného 40,0 C média Viskozita dopravovaného 0,66 mm²/s Výstupní tlak 7,05 bar.

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

2302R007 Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení Specializace: - Rok obhajoby: Anotace

Condair RS. Elektrické parní zvlhčovače s odporovým ohřevem

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

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

MĚŘENÍ PROUDĚNÍ POMOCÍ PIV V PROTÉKANÉM PROSTORU ČERPADLA EMULZÍ

HYDROMECHANIKA 3. HYDRODYNAMIKA

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

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA

REE 11/12Z - Elektromechanická přeměna energie. Stud. skupina: 2E/95 Hodnocení: FSI, ÚMTMB - ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5

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

Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika návody pro mikrovlnné laboratorní experimenty MĚŘENÍ MIKROVLNNÉHO VÝKONU

vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF Vertikální ponorná čerpadla VTP - BBF stav G/09

T8OOV 03 STANOVENÍ PLYNNÝCH EMISÍ ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL V ODPADNÍM VZDUCHU

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

MĚŘENÍ VÝKONU V SOUSTAVĚ MĚNIČ - MOTOR. Petr BERNAT VŠB - TU Ostrava, katedra elektrických strojů a přístrojů

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

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

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

CVIČENÍ 4 - PROVOZNÍ STAVY VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

Vysoce efektivní oběhové čerpadlo pro vytápění. Calio S. Typový list

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MSS Výrobní č.:

PŘEVODOVÝ SYNCHRONNÍ MOTOR REVERZAČNÍ B 410

K Exacta Series. Plunlunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem. Plunžrová pístová čerpadla s vratným pružinovým mechanismem

KALOVÁ ČERPADLA PRO ČERPÁNÍ SUSPENZÍ

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

Převodníky diferenčního tlaku pro měřící jednotky průtoku vzduchu

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Katalog vertikálních čerpadel série T


ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

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

TECHNICKÉ PARAMETRY SPLIT

Laboratoře integrované automatizace

K141 HY3V (VM) Neustálené proudění v potrubích

KSB Delta Solo EV Typový list

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

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.:

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

ρ = 1000 kg.m -3 p? Potrubí považujte za tuhé, V =? m 3 δ =? MPa -1 a =? m.s ZADÁNÍ Č.1

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Název společnosti: BOLA s.r.o. Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Povrchová vs. hloubková filtrace. Princip filtrace. Povrchová (koláčová) filtrace. Typy filtrů. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Čtyřková řada písto-membránových čerpadel

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.

TECHNICKÉ PARAMETRY TERRA NEO

Numerické výpočty proudění v kanále stálého průřezu při ucpání kanálu válcovou sondou

Charakteristika čerpání kapaliny.

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


Ventilátory NCF. Stupeň krytí IP 55

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MQ3-35 A-O-A-BVBP. Výrobní č.:

Vysoce efektivní čerpadlo na pitnou vodu. Calio-Therm S. Typový list

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Pozice Počet Popis Cena položky

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

VLHKÝ VZDUCH STAVOVÉ VELIČINY

Úloha 5 Řízení teplovzdušného modelu TVM pomocí PC a mikropočítačové jednotky CTRL

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

Zařízení ke zvýšení tlaku. Hya-Compact. Typový list

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav G/03

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 SEG E.2.50B. Výrobní č.:

Čerpadla. Samonasávací čerpadla plastová. Čerpadlo Columbia

NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení

Název společnosti: - Vypracováno kým: - Telefon: - Fax: - Datum: -

Závěsné plynové kotle s atmosferickým hořákem a vestavěným zásobníkem TIGER

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

ATMOSFÉRICKÝ TLAK A NADMOŘSKÁ VÝŠKA

Vysoce efektivní čerpadlo na užitkovou vodu. Calio-Therm S. Typový list

CSE SOL. Návod na instalaci a použití SOLÁRNÍ ČERPADLOVÁ SKUPINA CSE SOL W SRS1 T-E 2-20 l/min s elektronickým řízením a měřením průtoku CSE SOL

Technická kybernetika. Obsah

Transkript:

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický ústav Odbor fluidního inženýrství Victora Kalana Měření růtokové, účinnostní a říkonové charakteristiky onorného čeradla Vyracovali: Datum měření:

Zadaní Určete růtokovou, účinnostní a říkonovou charakteristiku jednostuňového odstředivého čeradla, instalovaného na zkušebně odboru fluidního inženýrství Victora kalana Schéma měřící stanice Pois měřící tratě Měřící trať je složena ze sací nádrže která slouží jako zásobník kaaliny, sacího otrubí DN53, měřeného čeradla, výtlačného otrubí DN53, indukčního růtokoměru, regulačního uzávěru SV Na měřícím stendu jsou umístěny dva snímače tlaku Jeden v sacím otrubí, druhy za čeradlem na výtlačném otrubí Wattmetrický řevodník měří elektrický říkon motoru čeradla Měřené veličiny tlak atmosférický tlak za výtlačným hrdlem čeradla Q růtok Pr říkon elektromotoru čeradla [l/s] [W] Použitá měřicí technika snímač tlaku DMP 33, výrobce BD SENZORS sro Uh Hradiště, měřicí rozsah 60 kpa (A), řesnost ±0,5%, roudový výstu 0 0 ma, vč 496 97

Q Pr snímač tlaku DMP 33, výrobce BD SENZORS sro Uh Hradiště, měřicí rozsah 50 kpa (A), řesnost ±0,5%, roudový výstu 0 0 ma, vč 4797 indukční růtokoměr ty MQI99C ELA Brno, měřicí rozsah 00l/s, řesnost ± 0,5 % z měřené hodnoty, roudový výstu 40 ma řevodník výkonu RAWET PS, rozsah 0kW, řesnost ±0,5%, roudový výstu 40mA Naájení snímačů,, ss stabilizovaný zdroj NZ 4 Ramet, U N =4 V, vč 99007 Elektrické signály snímačů,, Q, Př byly zracovávány růmyslovým očítačem PC 386SX ty KONTRON IP LITE s měřicí kartou PCL 8PG Počítač je vybaven měřícím sw ro měření energetických a kavitačních charakteristik hydraulických zařízení Frekvence vzorkování 0 Hz, doba ustáleného měření 30 s Počítané veličiny Z naměřených veličin je nutno očítat tyto veličiny: Y měrná energie čeradla [J/kg] ɳ účinnost čeradla [ ] Výočetní vztahy Výočet měrné energie čeradla v měřených racovních bodech odle vztahu: Y = c + c + g z kde měřený tlak na výtlaku čeradla [Pa] měřený tlak v sací nádobě [Pa] c střední rychlost kaaliny v místě tlakového snímače [m/s] c střední rychlost kaaliny v místě tlakového snímače [m/s] z oloha snímače nad hladinou [m] g gravitační zrychlení [m/s ] hustota čerané kaaliny [kg/m 3 ] Rychlost kaaliny: Q c = S kde Q růtok [m 3 /s] S růřez v místě tlakového snímače [m ] 3

Výočet účinnosti: η = Q Pr Y kde je hustota [kg/m 3 ] Q růtok [m 3 /s] Y měrná energie [J/kg] Pr říkon elektromotoru [W] Výočet Stanovení výšky z, snímače nad hladinou: tuto výšku je možno římo změřit, nebo stanovit z tlakové diference ři odstaveném čeradle kdy měrná energie čeradla je nulová a růtok je nulový otom latí: Naměřené veličiny ři odstaveném čeradle Tlak nasání Tlak na výtlaku Průtok Q Příkon Pr [l/s] [W] 97,77996484 94,9005689444 0,00490995587 3,939049 Použité hodnoty ro výočet: = 97,77996484 kpa = 94,9005689444 kpa = 000 kg/m 3 g = 9,8 m/s d = 0,03 m S = 0,00080448 m Y = Q + S + g z 0 = + 0 + g z z = g (94,9005689444 97,77996484)0 = 000 9,8 3 = 0,9 m 4

Postu měření ro stanovení charakteristiky Odvzdušnění měřícího okruhu Kontrola funkcí snímačů tlaků, kontrola nastavení nuly Q, Pr 3 Suštění asynchronního motoru čeradla Kontrola otáček čeradla 4 Nastavení Q omocí otevření SV 5 Kontrola ustálení tlaků, říkonu, růtoku 6 Vlastní měření nastaveného bodu Měření bodu robíhá o dobu 30 sekund vzorkovací frekvencí 0Hz Po 30ti sekundách se v rogramu o ouštění nabídky MĚŘENÍ aktivuje okno ro uložení arametrů měřeného bodu 7 Ruční měření otáček čeradla a zaznamenat hodnotu otáček 8 Pokračovat v bodě 5, dokud nezměříme všechny ožadované růtoky 9 Odstavení čeradla 0 Měření tlakové diference ři odstaveném čeradle Vytisknout nebo uložit na disketu časově střední měřené hodnoty jednotlivých veličin ro další zracování 5

Postu zracování charakteristiky Ve všech měřených růtocích vyočítat měrnou energii a účinnost čeradla číslo Q Pr Y ɳ měření [l/s] [W] [J/kg] [%] 99,79095477387 0,448757 0,007883470 55,945390676 05,389 0,9843 96,90800670068 9,663593039,800888093 650,379708540 98,6355 9,4058 3 95,7598978 86,0999857,4007475365 75,94680948 93,734 9,888 4 93,630485764 75,569779647 3,64674403 845,59894933 84,8597 36,5444 5 90,67085474 59,7763755 4,744308587 95,0449076477 7,399 37,33888 6 86,0943048576 37,434437750 5,99776350663 960,356353605 54,09074 33,74768 Graficky znázornit závislosti Y=f(Q), ɳ=f(Q), Pr=f(Q) Y=f(Q) 0 00 80 Y [J/kg] 60 40 0 0 0 3 4 5 6 7 Q [l/s] ɳ=f(Q) 40 35 30 5 ɳ [%] 0 5 0 5 0 0 3 4 5 6 7 Q [l/s] 6

Pr=f(Q) Pr [W] 000 900 800 700 600 500 400 300 00 00 0 0 3 4 5 6 7 Q [l/s] Závěr Dle zadání jsme vyočetli výšku snímače nad hladinou, která je 0,9 m a sestrojili ožadované charakteristiky Z jednotlivých charakteristik vylývá, že s rostoucím růtokem klesá měrná energie, je třeba vyšší říkon elektromotoru čeradla a roste účinnost až do bodu své maximální hodnoty, která nastala ři měření číslo 5 (37,33888 %) Poté čeradlo se zvyšujícím se růtokem neudrží maximální hodnotu jako v 5 měření a ztrácí na účinnosti Měrná energie byla největší ři měření číslo (05,389 J/kg) 7