Mini-flap projekt 2015.09.29.. Borda-Carnot átmenet 2  BC-átmenet: áramlás irányába bekövetkező hirtelen keresztmetszet- ugrás, cél a közeg lassítása,

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Öntözőrendszerek tervezése: laterálisok László Ormos
Advertisements

Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok.
Stacionárius és instacionárius áramlás
Környezeti és Műszaki Áramlástan II. (Transzportfolyamatok II.)
5. hét: Solow-modell Csortos Orsolya
Szakítódiagram órai munkát segítő Szakitódiagram.
SZELLŐZŐ ÉS KLÍMABERENDEZÉSEK I. ALAPFOGALMAK
12.1. ábra. Egykomponenesű anyag fázisegyensúlyi diagramja.
Dr. Szőke Béla jegyzete alapján Készítette: Meskó Diána
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 16.
Volumetrikus szivattyúk
Áramlástani szivattyúk 2.
A Borda-Carnot veszteség
Melyik előlap legyen?  A betűket egyszerűbbre is meg tudom csinálni.
Hengeres szabadsugár közelterének nagy-örvény szimulációja
Egyszerűsített háromdimenziós buszmodell körüli áramlás numerikus vizsgálata Fluent által felkínált Reynolds átlagolt turbulenciamodellekkel Wittmann Gábor.
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Henger, kémény lengése és a lengés csökentése. A henger körüli áramlás Műegyetem Áramlástan Tanszék 2005 Kritikus alatti: Re < 10 5 lamináris határréteg.
Élelmiszeripari műveletek
Ventilátorok Író Béla Hő- és Áramlástan Gépei (AG_011_1)
Veszteséges áramlás (Hidraulika)
Az áramlás különböző jellege Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Sebességeloszlás sima csőben, és a határréteg fogalma
piezometrikus nyomásvonal
Porleválasztó berendezések
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Üzemi viszonyok (hidraulikus felvonók)
A nyúlásmérő bélyeg Készítette:Tóth Attila (EO9D5N)
Csővezetékek tervezése László Ormos
A hőtágulás Testek hőmérséklet-változás hatására bekövetkező méretváltozásait hőtágulásnak nevezzük.
Gépi hő- és füstelvezetés
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
EJF VICSA szakmérnöki Vízellátás
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Hőigények aránya Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc.
Összefoglalás a 2. zárthelyihez Hőszállítás Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév november 16.
Összefoglalás a 2. zárthelyihez Hőszállítás Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc. 5. félév november 11.
Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Az áramlástan szerepe az autóbusz karosszéria tervezésében Dr
Áramlástan Áramlási formák Áramlás csővezetékben Áramlás testek körül
Hídtartókra ható szélerők meghatározása numerikus szimulációval Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék február.
Épület aerodinamikai mérések Budapesti Műszaki egyetem áramlástan tanszékének szélcsatornájában Az összefoglalót készítette: Wittmann Gábor (BUBJBN)
A lehajlás egyszerűsített ellenőrzése
LÉGCSATORNA HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE
Ohm-törvény Az Ohm-törvény egy fizikai törvényszerűség, amely egy elektromos vezetékszakaszon átfolyó áram erőssége és a rajta eső feszültség összefüggését.
HIDRAULIKA_4 Öntözőrendszerek tervezése Ormos László.
Gyakoroló feladatok Bernoulli egyenlet valós folyadékokra I.
Csővezetékek.
Villamos leválasztók.
NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS
Összeállította: Nagy László Áramlástan Tanszék Mérés előkészítő óra II tavasz Áramlástan Tanszék H-1111.
Folyadék áramlási nyomásveszteségének meghatározása Feladatok Jelleggörbe szerkesztés A hőellátó rendszer nyomásviszonyai (Hidraulikai beszabályozás) Hőszállítás.
Magyar Mérnöki Kamara Akusztika Tagozat Csatorna hangtompítók a gépészeti zajcsökkentésben Dr. Koscsó Gábor okl. gépészmérnök címzetes egyetemi.
Vízelvezető hálózatok modellezése
Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
Stacionárius és instacionárius áramlás
Áramlástan mérés beszámoló előadás
A Borda-Carnot veszteség
Környezetvédelmi számítások környezetvédőknek
Áramlás szilárd szemcsés rétegen
Mikrobasejtek ciklus alatti növekedése
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Áramlástan mérés beszámoló előadás
Előadás másolata:

Mini-flap projekt

Borda-Carnot átmenet 2  BC-átmenet: áramlás irányába bekövetkező hirtelen keresztmetszet- ugrás, cél a közeg lassítása, statikus nyomás növelése  Érdekes áramlástani jelenségek:  áramlás növekvő nyomással szemben  leválás - nagy nyomásesés  nyíróréteg  leválási buborék - visszaáramlás  instabil visszafekvés  Veszteségtényező csak a keresztmetszetviszonytól függ:

Korábbi mérések 3  Kétfajta mérési elrendezés: (a) sima kiömlő; (b) Borda- Carnot átmenet  Áramlás-szabályozó elemek: vékony vaslemezek (mini-flap)

Mérési eredmények Megfigyelések:  nyomástényező minimum kialakul mindkét elrendezésnél, α=10°környékén  sima kiömlő esetén α=20° körül eredeti veszteség, majd tovább nő!  Borda-Carnot esetén minimum után lassabb növekedés, nem éri el az eredeti állapotot 4 21% 12%

Mérési eredmények  nyomáslefutás nem éri el a maximumot  mérés több különböző Reynolds-számon, egy bizonyos Reynolds szám alatt ( ~ 1.3e5 ) nem független  kisebb mértékű keveredés a nyírórétegben, kilóg a leválási buborék 5 Fali statikus nyomáseloszlás

Mini-flap projekt Mérőberendezés tervezése tipikus Reynolds számok meghatározása, légcsatorna hálózatban főcsatorna: A = 2m 2 ; v = 10m/s → Re = 10 6 elosztó vezeték: A = 0.1m 2 ; v = 3m/s → Re = 7.2*10 4 saját mérőberendezésen adódó sebességek (térfogatáramok) a = 0.15m ; Re = → v1 = 7.2 m/s Re = → v1 = 100 m/s (sok) korábbi mérésekből Re = felett Re függetlenség → v1 = 21m/s 6

7 Amire figyelni kell: térfogatáram-mérés (ISO 5801:2007) szabvány szerint kör keresztmetszetű beszívó tölcsérrel; ha a = 150mm ; d = 224mm beszívó tölcsér érvényességi tartománya < 4000Pa; általunk mért nyomás: ~60Pa konfúzoros átmeneti idom a kör és négyszög keresztmetszet között (min 3d hosszú) Mini-flap projekt

8 ‘a’ oldalhosszúságú csatorna hossza, hogy kialakuljon a turbulens profil elmélet alapján a kezdeti csőhossz: l1 = 4,4Re 1/6 *d ha = 5m CFD számítás alapján (Re-fesz modell) l1 = 8m Mini-flap projekt

9 ‘b’ oldalhosszúságú csatorna hossza, hogy visszafeküdjön az áramlás, elérje a nyomásmaximumot, ne zavarjon be a ventilátor 2D számítás alapján l2 = 60h (‘h’ a lépcsőmagasság) = 3m; 3D-vel összehasonlítva nyomáseloszlás hasonló Mini-flap projekt

10 d = 224mm a = 150mm b = 250mm h = 50mm L = 12m (összes hossz) Szállítandó térfogatáram: q = 1730m 3 /h Ventilátor előállított szükséges nyomásnövekedés: 360Pa Kisebb csőkeresztmetszetekre lecsökken a szükséges hossz, de nagyon megnő a nyomásveszteség, pl: a = 100mm → p’ = 910Pa Mini-flap projekt

11 Energia-tanúsítvány

12 Energia-tanúsítvány

13 Energia-tanúsítvány