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



Podobné dokumenty
Čerpadla a neprůbojné pojistky

S LV D SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVÁ ČLÁNKOVÁ ČERPADLA

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

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

Teorie měření a regulace

Senzory průtoku tekutin

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

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

Popis výukového materiálu

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

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

Doprava kapalin čerpadly

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

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

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

Teoretické otázky z hydromechaniky

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

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

7. MECHANIKA TEKUTIN - statika

Senzory průtoku tekutin

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

PFP SIGMA PUMPY HRANICE HORIZONTÁLNÍ

VLASTNOSTI KAPALIN. Část 2. Literatura : Otakar Maštovský; HYDROMECHANIKA Jaromír Noskijevič; MECHANIKA TEKUTIN František Šob; HYDROMECHANIKA

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

6. Mechanika kapalin a plynů

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

RPS SIGMA PUMPY HRANICE

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Proč funguje Clemův motor

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

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

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

Rotační samonasávací čerpadla

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

Laboratorní úloha Měření charakteristik čerpadla

Koncept tryskového odstředivého hydromotoru

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. = (pascal) tlak je skalár!!! F p = =

HORIZONTÁLNÍ VÍCESTUPŇOVÁ ČERPADLA

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Ideální kapalina. Tekutiny ve farmaceutickém průmyslu. Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob. » Kapaliny. » Plyny

odstředivá čerpadla MB s motorovým blokem stav G/03

RPP SIGMA PUMPY HRANICE

Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.

PAX 3 40 SIGMA PUMPY HRANICE VYSOKOTLAKÁ HORIZONTÁLNÍ PLUNŽROVÁ ČERPADLA

Téma sady: Teplovodní otopné soustavy.

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

ZPG SIGMA PUMPY HRANICE NÍZKOTLAKÁ ZUBOVÁ ČERPADLA

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: MARCOMPLET Výrobní č.: 013N1900 Ponorné odvodňovací čerpadlo

Mechanika kapalin a plynů

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis. 1 Čerpadlo má rotor zapouzdřený izolační membránou,

odstředivá čerpadla BN s motorovým blokem stav G/02

Pozice Počet Popis Cena položky

MARCOMPLET Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.:

MARCOMPLET Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.:

SCHMIEDING ARMATURY CZ, s.r.o. Kavitace v uzavřených trubních systémech. Manhardt Lindel / ERHARD-Armaturen

ČERPADLA STROJE PRO DOPRAVU KAPALIN. Těmito stroji lze kapalinám dodat tlakovou a kinetickou energii. Základními parametry jsou

nasávací pomůcky ASH a AHP

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

125ESB 1-B Energetické systémy budov

Hydraulické mechanismy

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST DARLING LIDO 35-2

ČERPADLA Ing. Ondřej ZAVILA, Ph.D.

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

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

Hydrodynamické mechanismy

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

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

RV, RK SIGMA PUMPY HRANICE A KOMPRESORY

PRI-TeO-PO F Palivová soustava vznětového motoru - dopravní (podávací) čerpadla 2 / 5

Hydraulické mechanismy Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

čas t s 60s=1min rychlost v m/s 1m/s=60m/min

Konstrukce Podle stavebního uspořádání se čerpadla vyrábí v těchto prove deních:

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

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

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.

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

Pozice Počet Popis Cena položky

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno kým: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

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

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Domácí vodárna. Multi Eco-Top. Typový list

Třecí ztráty při proudění v potrubí

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

Ř ADA S CELONEREZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

Úvod do hydraulických pohonů

ČERPADLA S BOČNÍM KANÁLEM SAMONASÁVACÍ

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

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

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

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/25

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Transkript:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Úvod 1. Základy hydromechaniky kapalin 2. Čerpadla 3. Průtokoměry Závěr

podíl hmotnosti a objemu. [kg.m -3 ] Hustota závisí na složení kapaliny, na teplotě a tlaku. Při zvyšování tlaku hustota mírně stoupá.

je schopnost kapaliny zmenšovat a zvětšovat svůj objem při působení tlaku. Je charakterizována součinitelem stlačitelnosti (delta). [Pa -1 ] - stlačitelnost, součinitel stlačitelnosti kapaliny [Pa -1 ] V o - původní objem kapaliny před stlačením [m 3 ] dv - zmenšení původního objemu při zvýšení tlaku dp [m 3 ] dp - zvýšení tlaku [Pa] Kapaliny vykazují značný odpor proti zmenšení svého objemu.

Kavitací (z latinského cavitas dutina) nazýváme složitý jev vzniku a zániku dutin v proudící kapalině. Kavitace vzniká při snížení tlaku kapaliny na tlak nasycených par. Při těchto podmínkách se začne kapalina odpařovat a následně se vytvářejí velmi malé bublinky. Tyto bublinky jsou unášeny proudící kapalinou, a jestliže se dostanou do oblasti vyššího tlaku, než je tlak nasycených par uvnitř kavitační bubliny, tak pára v bublině kondenzuje a vzniknou kavitační dutiny, kde je velmi nízký tlak. Do kavitačních dutin vniká značně velkou rychlostí okolní kapalina (imploze). Dutina se zaplní a urychlená kapalina se velkým rázem zastaví.

průtok čerpadla, specifická energie čerpadla, příkon čerpadla, účinnost čerpadla, dopravní tlak čerpadla (hydrostatická čerpadla), dovolená geodetická výška.

Je množství kapaliny, které proteče výtlačným hrdlem čerpadla za jednotku času. Podle způsobu měření hovoříme o hmotnostním nebo objemovém průtoku. Objemový průtok je objem kapaliny protékající daným průřezem za jednotku času. Označujeme jej Q. Q V t m 3 s 1

Čerpadla jsou článková odstředivá horizontální s radiálními oběžnými koly a s radiálními rozvaděči. Jsou kombinovaná se samonasávacím stupněm, který je předřazen před sací těleso a řešení umožňuje nezávislý provoz současně obou částí čerpadla. Čerpadla sestávají z rotoru a statoru s ucpávkami a ložisky.

Text nastudovat také (S10465/1 kapitola 3.4 str 48-50). Při malých rychlostech proudění kapaliny v potrubí se části kapaliny pohybují po rovnoběžných drahách, nemíchají se se sousedními částmi. Toto označujeme jako laminární proudění. Kolem aerodynamických těles probíhá laminární proudění - proudění bez vírů. Při turbulentním proudění Při turbulentním proudění se za tělesem tvoří víry. Tlak za tělesem je menší než před tělesem a to způsobí růst odporové síly. Turbulentní proudění vody se projevuje např. šumem vody ve vodovodním potrubí.

Zubová čerpadla patří mezi nejrozšířenější z rotačních hydrostatických čerpadel. Jsou používána v hydraulických soustavách, v mazacích soustavách strojů a zařízení i jako hlavní technologická čerpadla v chemickém a petrochemickém průmyslu. Jsou poměrně konstrukčně jednoduchá (mají minimum pohybujících se částí, prakticky hnací a hnané kolo), mají malou hmotnost, malé rozměry a jsou kompaktní.

Pístová čerpadla patří mezi nejstarší typy čerpadel. Množství kapaliny dopravované pístovým čerpadlem se určuje objemem vytvořeným při pohybu (zdvihu) pístu ve válci.

Jsou důležitou částí technologie na čerpací stanici pohonných hmot. Přesné měření objemu produktu, jeho teploty a průběžný přepočet objemu na standardní teplotu 15 C je základním předpokladem kvalitního řízení zásob. Díky integrované detekci spodní vody je vytvořen systém zajištění kvality. Společně s registrací množství vydané kapaliny ze stojanů může být detekován případný únik kapalin. Prostřednictvím pokladního systému je možno sledovat vydané množství i ztráty a s pomocí telemetrie vznikne vysoce hodnotný a univerzální nástroj pro řízení skladu pohonných hmot a olejů. Vysoce přesné zařízení pro měření obsahu nádrží bylo navrženo zejména pro použití na čerpacích stanicích pohonných hmot.

Objemovým průtokem Qv označujeme objem tekutiny, který projde potrubím za jednotku času (například m3.s-1). Pro zjištění objemového průtoku se využívá měření pomocí rozdílů tlaků nebo výpočet z rychlosti proudění tekutiny v potrubí o známém průřezu. Předpokládáme ovšem, že tekutina zaplňuje celé potrubí, což nemusí vždy odpovídat skutečnosti. Při měření průtoku kapalin je někdy potřeba provádět korekci objemového průtoku na změny teploty a tlaku. U měření průtoku plynů a par musíme tyto korekce provádět vždy vzhledem ke stlačitelnosti proudícího média. r:

Hmotnostní průtok Q m udává hmotnost tekutiny, které proteče potrubím za jednotku času. Pro přímé měření existují dvě základní metody - průtokoměry založené na Coriolisově principu a tepelné hmotnostní průtokoměry. Nepřímo lze hmotnostní průtok vypočíst z objemového průtoku a ze známé hodnoty hustoty proudící tekutiny r: Proteklé množství - je to objem nebo hmotnost tekutiny prošlé určitým místem potrubí za určitou dobu. Mezi průtokoměry, které měří proteklé množství, patří plynoměry nebo vodoměry v domácnostech. http://www.tzb-info.cz/4624-mereni-prutoku-tekutin-principy- Zdroj: prutokomeru