Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
A LEVEGŐ.
Advertisements

A gázok sűrítése és szállítása
Gázok.
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Folyadékok és gázok mechanikája
A kétütemű befecskendezéses (DITECH)motor
Fordított ciklusú gépek
SZELLŐZŐ ÉS KLÍMABERENDEZÉSEK I. ALAPFOGALMAK
Energia megtakarítás hűtőgép kondenzációs paramétereinek optimálásával Matematikai modell fejlesztése dr. Balikó Sándor Czinege Zoltán.
A jele Q, mértékegysége a J (joule).
A FLUIDUMOK SZÁLLÍTÁSA
Dr. Balikó Sándor ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Hőhasznosítás.
Ideális gázok állapotváltozásai
Halmazállapotok Részecskék közti kölcsönhatások
IV. fejezet Összefoglalás
GÉPIPARI AUTOMATIZÁLÁS II.
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 16.
Volumetrikus szivattyúk
órai munkát segítő tananyagrész
1. Földgázrendszer.
Készítette: Kökény Dániel Fizika előadás.
Ventilátorok Író Béla Hő- és Áramlástan Gépei (AG_011_1)
Volumetrikus szivattyúk
A nedves levegő és állapotváltozásai
Az entalpia és a gőzök állapotváltozásai
LEPÁRLÁS (DESZTILLÁCIÓ) Alapfogalmak
Beavatkozószerv Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,
HIDRAULIKA.
A pneumatika építőelemei 1.
A pneumatika építőelemei 1.
Aerosztatikai nyomás, LÉGNYOMÁS
A nyomás összefoglalás
A gázok tulajdonságai Vlastnosti plynov.
A növények vízháztartása
Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc.
A SZÍVÓOLDALI PRESSZOSZTÁT - Ismertesse a feladatát a hűtőrendszerben!
- Vázolja fel a hűtőkompresszor jelleggörbéit!
Levegő szerepe és működése
ALAPOK SIKLÓREPÜLŐKNEK
Szervopneumatika.
P-V diagramm.
HŐTAN 4. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
HŐTAN 5. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Hőszivattyú.
Halmazállapotok Gáz, folyadék, szilárd.
h-x (i-x) diagram gyakorlatok
Tüzeléstechnika A keletkezett füstgáz
Csővezetékek.
Ariston fűtőmodulok Két és háromkörös vezérlőmodulok.
Villamos leválasztók.
A forgómozgás és a haladómozgás dinamikája
HŐTAN 6. KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
James Watt.
Fizikai alapmennyiségek mérése
Távfűtési fogadó hőközpontok felépítése és szabályozása Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.
NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS
Building Technologies / HVP1 Radiátoros fűtési rendszerek beszabályozása s ACVATIX TM MCV szelepekkel SIEMENS hagyományos radiátorszelepek SIEMENS MCV.
ÁLTALÁNOS KÉMIA 3. ELŐADÁS. Gázhalmazállapot A molekulák átlagos kinetikus energiája >, mint a molekulák közötti vonzóerők nagysága. → nagy a részecskék.
LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK Bohátka Sándor és Langer Gábor
01 ZH példa Hidraulika feladat
HŐ- ÉS ÁRAMLÁSTECHNIKA I.
BELÉPÉS A RÉSZECSKÉK BIRODALMÁBA
MECHANIZMUSOK.
A FÖLD LÉGKÖRÉNEK ÖSSZETÉTELE
Az SI mértékrendszer.
Áramlástani alapok évfolyam
A gáz halmazállapot.
A gázállapot. Gáztörvények
Szivattyúk fajtái 1. Dugattyús szivattyú - nem egyenletesen szállít,
Előadás másolata:

Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása, a sűrített levegő felhasználása

Levegőellátás A levegő tulajdonságai

A levegő tulajdonságai A levegő összetétele: nitrogén 78.09% N2 oxigén 20.95% O2 argon 0.93% Ar egyéb 0.03%

A levegő tulajdonságai A levegő összetétele: -40 -20 10 20 30 40 50 víztartalom g/m3 60 70 80 hőmérséklet C° 25% rp 50% rp 100% rp 20o Celsiuson 100% rp = 17.4 g/m3 50% rp = 8.7 g/m3 25% rp = 4.35 g/m3

A levegő tulajdonságai A légköri nyomás: 1013.25 mbar 1015 mb 1012 mb 1008 mb 1000 mb 996 mb A légköri nyomás változása:

A levegő tulajdonságai Alacsony nyomású rendszer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Légköri nyomás munkanyomás vákuum légköri nyomás Növelt nyomású Szokásos nyomás A nyomás értelmezése: 1 bar = 100000 N/m2 1 bar = 10 N/cm2

A levegő tulajdonságai A levegő összenyomható: aktuális térfogat aktuális térfogat = 1 l normál térfogat ! 1 2 4 16 1.0 0.5 0.25 0.125 0.0625 8 össznyomás 3 15 7 = áll. p1 .V1 T1 p2 .V2 T2 munkanyomás

A levegő tulajdonságai A levegő összenyomható: absz.nyomás = áll. p1 .V1 T1 p2 .V2 T2 16 14 12 10 8 Állandó hőmérsékleten: p1 .V1 = p2 .V2 = áll. 6 4 2 2 4 6 8 10 12 14 16 térfogat V

A levegő tulajdonságai A levegő összenyomható: 2 4 6 8 16 10 12 térfogat V absz.nyomás 14 = áll. p1 .V1 T1 p2 .V2 T2 Állandó hőmérsékleten: p1 .V1 = p2 .V2 = áll.

A levegő tulajdonságai A levegő összenyomható: 2 4 6 8 16 10 12 térfogat V absz.nyomás 14 = áll. p1 .V1 T1 p2 .V2 T2 Állandó hőmérsékleten: p1 .V1 = p2 .V2 = áll.

A levegő tulajdonságai A levegő összenyomható: absz.nyomás = áll. p1 .V1 T1 p2 .V2 T2 16 14 12 10 8 Állandó hőmérsékleten: p1 .V1 = p2 .V2 = áll. 6 4 2 2 4 6 8 10 12 14 16 térfogat V

Levegőellátás A sűrített levegő előállítása

A sűrített levegő előállítása A levegő összenyomható: p 16 pV 1. 4 = c adiabatikus áll. p .V n = 14 12 pV 1. 2 = c politropikus 10 a valóságos kompresszorok esetében: n = 1,3 8 pV = c izotermikus 6 4 2 V 2 4 6 8 10 12 14 16

A sűrített levegő előállítása

A sűrített levegő előállítása A levegő sűrítése: Elosztó csővezeték Biztonsági szelep Nyomásmérő Kompresszor és előhűtő Elzáró szelep 10 bar Légtartály Leeresztő szelep Vízelvezető

A sűrített levegő előállítása

A sűrített levegő előállítása Légkompresszorok megválasztásának szempontjai Szállított mennyiség Nyomás - Elméleti légszállítás - Tényleges légszállítás Üzemi nyomás Munkanyomás (6 bar). A légszállítás szabályozásának módjai: Üresjárati szabályozás Résztermeléses szabályozás Leállásos szabályozás A légtartály méretét befolyásoló tényezők: − a kompresszor légszállítása; − a levegőfelhasználás; − a hálózat geometriája (járulékos térfogat); − a szabályozási mód; − a megengedett hálózati nyomásingadozás.

A sűrített levegő előállítása Légtartály térfogatának meghatározása leállásos szabályozásnál

A sűrített levegő előállítása A csővezeték nyomásveszteségének meghatározása

A sűrített levegő előállítása A víztartalom változása: 25% rp 50% rp 100% rp 40 20 Hőmérséklet C° -40 -20 10 20 30 40 50 60 70 80 víztartalom g/m3

A sűrített levegő előállítása A levegő hűtése (szárítása): Nedves levegő Száraz levegő M víz Hűtő

A sűrített levegő előállítása hálózat Telített levegő kompresszor kondenzátum vízleeresztő

A sűrített levegő előállítása A levegőhálózat kialakítása: Munkahelyi levegőelőkészítő egység

Levegőellátás A sűrített levegő felhasználása

A sűrített levegő felhasználása A munkahelyi levegőelőkészítő egység: nyomásszabályzó nyomásmérő zárószelep olajozó szűrő/víz-leeresztő

A sűrített levegő felhasználása A munkahelyi levegőelőkészítő egység:

A sűrített levegő felhasználása D [mm] p [bar] A nyomás jellemzői: p A dugattyúra ható erő: F = D2 40 p

A sűrített levegő felhasználása D A henger falára ható erő: D . l . p F = [N] 10

A sűrített levegő felhasználása A nyomott felület különbségének hatása:

A sűrített levegő felhasználása A nyomott felület különbségének hatása: A1>A2

A sűrített levegő felhasználása A nyomáskülönbség hatása: p1 p2

A sűrített levegő felhasználása A nyomáskülönbség hatása: p2 p1

A sűrített levegő felhasználása A sűrített levegő alkalmas: erő- és nyomaték kifejtésre - egyenes vonalú mozgások, - forgó mozgások megvalósítása -munkavégzésre, -vezérlési feladatokra - műveleti sorrend adott feltételek mellett automatizálásra