Szivattyúismeret Mi a szivattyú? A szivattyú olyan áramlástechnikai gép, amely mechanikai energia felhasználásával megnöveli az általa szállított közeg(gáz,

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Energia, Munka, Teljesítmény Hatásfok
Advertisements

A gázok sűrítése és szállítása
MUNKA, ENERGIA.
GÉP - MUNKA – ENERGIA - TELJESÍTMÉNY
Folyadékok egyensúlyát leíró egyenletek
GÉP - MUNKA – ENERGIA - TELJESÍTMÉNY
Mechanikai munka munka erő elmozdulás (út) a munka mértékegysége m m
A FLUIDUMOK SZÁLLÍTÁSA
Áramlástani szivattyúk 1.
tartalomjegyzék méretezés kötések rugók, állványok csapágyak tengelyek
ÁLTALÁNOS GÉPTAN Előadó: Dr. Fazekas Lajos Debreceni Egyetem
GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS II.
ÓE BGK Hő- és áramlástechnika II. Örvénygépek
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 16.
Hűtőkompresszorok Irodalom: Dr. Jakab Zoltán, Kompresszoros hűtés II.
Volumetrikus szivattyúk
Volumetrikus szivattyúk
ÁLTALÁNOS GÉPTAN Előadó: Dr. Fazekas Lajos Debreceni Egyetem
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Az impulzus tétel Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK
Készítette: Leca Mihály N27RS7
Vegyészmérnök feladata
Közlekedéstan II. ( Hidraulikus hajtások ) Budapest 2003.
Az igénybevételek jellemzése (1)
Gázturbinák Hő- és Áramlástan Gépei Író Béla SZE-MTK
Ventilátorok Író Béla Hő- és Áramlástan Gépei (AG_011_1)
Az áramló közeg energiáját hasznosító gépek
Volumetrikus szivattyúk
Hő- és áramlástechnikai gépek II
Rögvest kezdünk gsz_08.
Rögvest kezdünk gsz_12.
A fluidumok sebessége és árama Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Ülepítés A folyadéktól eltérő sűrűségű szilárd, vagy folyadékcseppek a gravitáció hatására leülepednek, vagy a felszínre úsznak. Az ülepedési sebesség:
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Közműellátás gyakorlathoz elméleti összefoglaló
HIDRAULIKA.
GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS II.
GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS II.
GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS II.
Munkapont - Szabályozás
Hő- és Áramlástan Gépei
Németh Géza egyetemi adjunktus
Zajmérés, zajcsökkentés
Munkapont - Szabályozás
Ideális folyadékok időálló áramlása
Rögvest kezdünk ÁMI_08.
Csapágyak-1 Csapágyakról általában Siklócsapágyak.
Járművek és mobil gépek II. Mobil hidraulika alapjai
Sándor Balázs BME, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék
Hő- és Áramlástan Gépei
Áramlástani szivattyúk 1.
Az áramló közeg energiáját hasznosító gépek
Az áramló folyadék energiakomponensei
Veszprémi EgyetemGépészeti alapismeretekGéptan TanszékVeszprémi EgyetemGépészeti alapismeretekGéptan Tanszék Hajtások.
Folyadékok és gázok mechanikája
Munka, energia teljesítmény.
Egyéb műszaki jellemzők
VÁKUUMTECHNIKAI LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK Bohátka Sándor és Langer Gábor 11. CSIGAVONALAS (SCROLL) SZIVATTYÚ TISZTÍTÁSA TÁMOP C-12/1/KONV
Folyadék áramlási nyomásveszteségének meghatározása Feladatok Jelleggörbe szerkesztés A hőellátó rendszer nyomásviszonyai (Hidraulikai beszabályozás) Hőszállítás.
Áramlás szabad felszínű csatornában Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék.
Energia: Egy test vagy mező állapotváltoztató képességének mértéke. Egy testnek annyi energiája van, amennyi munkát képes végezni egy másik testen,
Műszertan előadás Nógrádi József február 27.
Az áramló közeg energiáját hasznosító gépek
Kiss Bettina Hosszú Norbert
Szakítóvizsgálatok Speciális rész-szakképesítés HEMI Villamos - műszaki munkaközösség Dombóvár, 2016.
Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
Vegyészmérnök feladata
Szivattyúk fajtái 1. Dugattyús szivattyú - nem egyenletesen szállít,
Előadás másolata:

Szivattyúismeret

Mi a szivattyú? A szivattyú olyan áramlástechnikai gép, amely mechanikai energia felhasználásával megnöveli az általa szállított közeg(gáz, folyadék) munkavégző képességét. (energiaátalakítás) Szivattyúk

–A szivattyúk csoportosítása  Működési elv  Szerkezeti felépítés  A szállított anyag  Hajtási mód  Felhasználási terület

Szivattyúk –Működési elv szerinti csoportosítás: Volumetrikus elven működő szivattyúk (zárt térben mozgó alkatrészek váltakozva csökkentik, növelik a munkatér térfogatát) Áramlástechnikai elven működő szivattyúk (impulzusnyomaték változtatása)

Szivattyúk Volumetrikus elven működő szivattyúk –Dugattyús szivattyúk –Egyéb volumetrikus elven működő szivattyúk (nem dugattyús szivattyúk)

Szivattyúk Dugattyús szivattyúk -e-e-e-egyszeres működésű -k-k-k-kettős működésű -d-d-d-differenciál szivattyúk

–E–E–E–Egyéb volumetrikus elven működő -c-csúszólapátos -f-fogaskerék -c-csavar -v-vízgyűrűs szivattyúk

Áramlástechnikai elven működő szivattyúk –Impulzusnyomaték elven működő (örvény) szivattyúk –Egyéb áramlástechnikai elven működő szivattyúk

Szivattyúk Az örvényszivattyúk –A szivattyúba bevezetett mechanikai energia (forgó mozgás) felhasználásával megnöveli a szállított folyadék munkavégző képességét a folyadék felhasználási helyére továbbításához szükséges mértékben. (mozgási, helyzeti, nyomási energia változása )

Szivattyúk Az örvényszivattyúk csoportosítása -járókerék kialakítása szerint  radiális átömlésű - axiális átömlésű - félaxiális átömlésű

Szivattyúk Az örvényszivattyúk csoportosítása -járókerék száma és elrendezése szerint - egyfokozatú - többfokozatú - ellenáramlású - kettős beömlésű

Szivattyúk Az örvényszivattyúk csoportosítása -a szivattyútengely térbeli helyzete szerint -vízszintes -függőleges

Szivattyúk Az örvényszivattyúk csoportosítása -nyomótér kialakítása szerint -csigaházas -hengeres

Szivattyúk Fő részei: –szivattyúház az örvényszivattyú váza öntvény, megfelelőre munkálva kialakított nyomótér szívó és nyomócsonkok feltöltő és leeresztő nyílások menetes furatok ha bképzés csatlakozó furatok

Szivattyúk Fő részei: –Járókerék két forgásfelület közötti lapátozással ellátott egység mechanikai energiát hidraulikai energiává alakítja kialakítása: »radiális (előrehajló, hátrahajló, normál) »axiális »félaxiális

Szivattyúk Fő részei: –Szivattyútengely acélból (KO)készült lépcsős tengely szivattyúházba csapágyazva meghajtása: »egybeépített »tengelykapcsolós (bőrdugós, gumidugós, Hardy-tárcsás, súrlódó »kardántengelyes »mellékhajtóművel kiegészítve

Szivattyúk Fő részei: –Vezetőkerék szivattyúházban áll Feladata: a járókerékből kilépő folyadék sebességének csökkentése, a folyadék nyomócsonkhoz (többlépcsős !)vezetése felületének kialakítása ütközésmentes áramlást biztosít anyaga alu, bronz, öntöttvas, acél, műanyag ötvözetei

Szivattyúk Fő részei: –Tömítések álló alkatrészek között (statikus tömítések) –a szivattyúház, a szivattyúfedél, csonkok és peremek közötti tömítések, amelyek megakadályozzák a folyadékkilépést oly módon, hogy a tömítendő felületek közé helyezett tömítőanyagot külső erővel alakváltozásra kényszerítjük »rugalmas tömítő (gumi) lemez »szövetbetétes gumilemez »O gyűrű »fém tömítés »műanyag tömítés

Szivattyúk Fő részei: –Tömítések álló és mozgó alkatrészek között (dinamikus tömítések –tömszelencés tömítések - a tömítő térben elhelyezett tömítőanyagot külső erővel alakváltozásra kényszerítjük, így kitölti a rendelkezésére álló teret »tömítőzsinóros »tömítőpépes –rugós tömítőgyűrűs tömítés (Simmering- gyűrű) –csúszógyűrűs tömítés

Fogaskerék szivattyú

Szivattyúk Az összeépített rendszer Normálnyomás Magasnyomás Légtelenítő Mellékhajtómű Hab képzőanyag bekeverés

Szivattyúk Hab-víz kör rajza síkbeli „kapcsolási rajz „ A gépkocsivezetők rémálma

Szivattyúk Soros és párhuzamos kapcsolás Hogy miért? Nyomásfokozás Vízhozam növelése

Szivattyúk Amiket még tudni illik! Hasznos folyadék szállítás Szállítómagasságok Manometrikus (teljes) szállítómagasság Statikus szállítómagasság Geodetikus szállítómagasság

Szivattyúk Szívómagasságok Manometrikus szívómagasság Statikus vagy geodetikus szívómagasság Tengelyteljesítmény A szivattyú hasznos teljesítménye A szivattyú hatásfoka

Szivattyúk Fordulatszám Szívásmagasság Stabil és labilis munkapont Bernouli egyenlet Kavitáció fogalma

Folytonosság törvénye: Ha veszünk egy csövet, megnézzük a keresztmetszetét, és lemérjük a benne áramló levegő (de lehet folyadék is) sebességét, majd ezt megismételjük különböző keresztmetszeteknél (de ugyanannál a csőnél), azt tapasztaljuk, hogy a keresztmetszet és a sebesség szorzata mindig egyenlő. Vagyis ha befogod a slag végét (csökkented a keresztmetszetet), akkor a benne áramló közeg sebessége nő (messzebbre locsolsz).

Folytonosság törvénye:

Bernouli törvénye. A törvény úgy szól: ha a sebesség növekedik, a nyomás csökken, méghozzá úgy, hogy a szorzatuk mindig egyenlő. Régi típusú parfümfújó is ezen az elven működik, sőt a kompresszoros makettfesték-szóró is. Nagy sebességgel elfújsz egy tartály teteje fölött, akkor az kiszívja a benne lévő anyagot.

Bernouli törvénye.

Szivattyúk Köszönöm a megtisztelő figyelmet Viszont látásra Viszont látásra