Állandó és Változó Nyomású tágulási tartályok és méretezésük

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
1 Dekomponálás, detritivoria Def.: azon szervezetek tevékenysége, amelyek elhalt szerves anyag feldarabolását, bontását és a mineralizáció útjára irányítását.
Advertisements

Fűtéstechnika Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc. 6. félév május 6. HIDRAULIKAI MÉRETEZÉS.
Visszatérő űrkabin és a súrlódás Szabó Dávid, 9.c.
June‘11Egis Plus Újdonság 2013: Egis Plus 24 FF Egis Plus 24 CF Hagyományos kazánok Egis Plus; Budapest 2013.
Lapradiátorok hatásfokának vizsgálata és modellezése Készítette: Hetyei Csaba Mérőtárs: Vörös Zoltán Konzulens: Dr. Kiss Endre DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Műszaki.
1/12 © Gács Iván A levegőtisztaság-védelem céljai és eszközei Levegőszennyezés matematikai modellezése Energia és környezet.
ENERGIA TAKARÉKOS RENDSZERSZEMLÉLET AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN Fehér János okl. kohómérök Fűtéstechnikai szakmérnök Székesfehérvár, 2010.JAN.20.
A villamosenergia–ipari sportmozgalom eredményei és aktuális kérdései - A szociális partnerek együttműködése az iparági sportmozgalomban EVDSZ II. Taggyűlés.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Várható változások a hadiipari tevékenységi engedélyezés területén.
Esettanulmány: épületenergetikai korszerűsítés Fűtési rendszerekben jelentkező gravitációs hatások Épületüzemeltetés Épületenergetika B.Sc. 7. félév 2011.
Napenergia-hasznosítás az épületgépészetben Konferencia és kiállítás november 9. Nagy létesítmények használati melegvíz készítő napkollektoros rendszereinek.
Kockázat és megbízhatóság
„Szeptember végén” A felsőoktatási pályázati tevékenység jelene és jövője Szitáné dr. Kazai Ágnes Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ.
A szerkezetátalakítási programban bekövetkezett változások
Hőerőművek körfolyamatainak hatásfokjavítása
Tájékoztató a munkahelyteremtő pályázati programról
A víz.
Brikettálás – új innovatív technológia
Energetikai gazdaságtan
2. előadás Viszonyszámok
Dr. Kovács László Főtitkár
Kihívások a LEADER program eredményes végrehajtásában
Becslés gyakorlat november 3.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA A VSZT
ELŐNYÖK – megbízható működés
Szupergyors Internet Program (SZIP) Jogi akadálymentesítés megvalósítása: Jogalkotással is támogatjuk a fejlesztéseket dr. Pócza András főosztályvezető.
A közigazgatással foglalkozó tudományok
A szórás típusú egyenlőtlenségi mutatók
Az Európai Uniós csatlakozás könyvtári kihívásai
Kockázat és megbízhatóság
Észlelés és egyéni döntéshozatal, tanulás
Levegőszennyezés matematikai modellezése
SZÁMVITEL.
Levegőtisztaság-védelem 6. előadás
SZÁMVITEL.
Kockázat és megbízhatóság
Tervezés I. Belsőtér BME-VIK.
Vörös-Gubicza Zsanett képzési referens MKIK
SZÁMVITEL.
VákuumTECHNIKAi LABORATÓRIUMI GYAKORLATOK
A mozgási elektromágneses indukció
Tartalékolás 1.
Gázok és folyadékok áramlása
Izoterm állapotváltozás
A évi pályázati felhívás legfontosabb szabályai
B.Sc. / M.Sc. Villamosmérnöki szak
Válaszok a globális oktatáspolitikára
CONTROLLING ÉS TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT DEBRECENI EGYETEM
Életfeltételek, források
Számítógépes szimulációval segített tervezés
RUGÓK.
A légkör anyaga és szerkezete
Munkanélküliség.
AVL fák.
Új pályainformációs eszközök - filmek
3. előadás.
Épületek egészségtana
TÁRGYI ESZKÖZÖK ELSZÁMOLÁSA
Dr. Bánky Tamás Építésfelügyeleti szakmai nap július 5.
Hőtan Összefoglalás Kószó Kriszta.
Ez az előadás alcíme vagy a tárgy neve vagy a konferencia neve
Hallgatói ösztöndíjak
SZAKKÉPZÉSI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL I. HELYZETFELMÉRŐ SZINT FOLYAMATA 8
Járműtelepi rendszermodell 2.
Értékeink mentén TOP Pályázat benyújtása.
3. előadás.
Energetikai Intézkedési tervek végrehajtása
A folyadékok és a gázok nyomása
A részekre bontás tilalma és annak gyakorlati alkalmazása
KOHÉZIÓS POLITIKA A POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN
Előadás másolata:

Állandó és Változó Nyomású tágulási tartályok és méretezésük Balla András Flamco Kft.

Változó nyomású tágulási tartályok 2 - 1000 Liter tartomány Maximális üzemi nyomás: PN 3,0 bar PN 6,0 bar PN 10,0 bar EN13831 szerinti gyártott tartályok Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C. Maximális hőmérséklet a membránon: 70 °C.. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.. Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig. Előnyomás 1,5 bar

Változó nyomású tágulási tartályok szorítógyűrűs tágulási tartály Prémium minőségű membrán 100 %-ban ellenőrzött CE minősítés

Változó nyomású tágulási tartályok cserélhető membránnal 2 - 1000 Liter tartomány Maximális üzemi nyomás: 1000- 10.000 liter 6,0 bar – 10 bar – 16 bar EN13831 szerinti gyártott tartály. Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális előremenő hőmérséklet 120 °C. Maximális hőmérséklet a membránon: 70 °C. A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.. Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig. .

Állandó nyomástartás

Állandó nyomástartás Kompresszoros nyomástartás Szivattyús nyomástartás

állandó nyomástartás – precíziós nyomáskövetés

Állandó nyomástartás Kompresszoros nyomástartás tulajdonságok Szivattyús nyomástartás tulajdonságok Nyomástartás – gáztalanítás - utántöltés Kompletten a szivattyús egységekben Elhagyható a külön levegő leválasztás Utántöltés a szivattyús egységben Ár érték arány „csak” nyomástartás További kiegészítők szükségesek Külön gáztalanítás ( ENA – Vacumat ) Külön vízutántöltés ( NFE , MVE egység ) Külön légtelenítés ( FlamcoVent )

Kompresszoros automaták Kompresszorral:MK/C, MK/U, MK/S Méretek : 200-300- 400-3500 liter Nyomások: 6 vagy 10 bar Mindenben megfelel a 97/23/EEC direktívának

kompresszorok

Szivattyús automaták Szivattyús egysége: M-D széria Mono és Dupla szivattyús egységek Max üzemi nyomástartomány:1-14,4bar – nyomásfokozatig Max üzemi nyomás: PN6-PN10 FG főtartály: 100-10000liter FB melléktartályok: 100-1000literig Szivattyú – tartály gáztalanítás Utántöltés

Szivattyús automaták

Szivattyús automaták

Méretezési alapok

Méretezés - összefüggések Ha ugyanolyan statikus magasság mellett növeljük a lefúvatási nyomást, a tartály térfogata csökken. Ha a lefúvatási nyomás pl. 4 bar, a hatásfok 0,6 lesz, így a tartály bruttó térfogata 21 l lesz. Ha csökkentjük a lefúvatási nyomást, a tartály térfogata nő. Ha a lefúvatási nyomás pl. 2,5 bar, a hatásfok 0,43 lesz, így a tartály térfogata 29 l lesz, vagyis a következő, 35 l-es tartály kell.

Méretezési alapadatok  Szükséges adatok: Rendszer térfogata Rendszer teljes teljesítménye Rendszer hőmérséklete Statikus (feltöltési) nyomás Biztonsági szelep lefúvatási nyomása Hőleadó és a fagyálló közeg aránya Mennyi legyen a feltöltési nyomás? A statikus magasság + 0,2 bar (hogy ne levegősödjön be!)

Méretezés - Hatásfok Hatásfok = –––––––––––––––––––––––––––––– Ez a tartály bruttó és nettó űrtartalma közötti arányszám. Nettó űrtartalom (hasznos) Hatásfok = ––––––––––––––––--------------- Bruttó űrtartalom A hatásfokot a kiinduló és végső nyomás közötti arány határozza meg. Képlet formájában ez látható alább (a Boyle-törvényből levezetve): Végső nyomás – Kiinduló nyomás Hatásfok = –––––––––––––––––––––––––––––– Végső nyomás Megjegyzés: (nyomás bar-ban, abszolút értékben) A egyes tágulási tartályok max. hatásfoka 0,63. Ha túllépik a tágulási tartály max. hatásfok értékét, a membrán szakítófeszültségnek lehet kitéve. Ez károsodást okozhat, sőt át is szakíthatja a membránt.

Méretezés - Hatásfok

Méretezés – A rendszer víztartalma Ez a víztartalom a hőforrásban, radiátorokban, csőhálózatban lévő víz összege, miután azokat teljesen feltöltötték. Tágulási térfogat A tágulási térfogat a következőképpen számítható ki: Tágulási térfogat = Víz űrtartalma x térfogatnövekedés átlagos fűtési hőmérsékleten. Példa: fűtési hőmérséklet 90/70°C (átlagosan 80 °C) = 2,89%.

A választott tartály 25 Literes Számításipélda Adatok: Víztartalom: 340 l Tágulás: 2,9 % Max. hőmérséklet: 80 oC Tágulási térfogat: 340 Liter x 0,029 = 9,86 Liter Rendszer magassága: 10 m ( 1 bar ) Biztonság 25 % 9,9 Liter x 1,25 = 12,4 Liter (statikus nyomás) Lefúvatási nyomás: 3 bar Számítás: Abszolút nyomás = Túlnyomás + Légköri nyomás (1bar) Hatásfok ((3,0+1)-(1,0+1))/(3,0+1) = 0,5 Tartály bruttó térfogata 12,4/0,5=24,6 Liter A választott tartály 25 Literes

Kiválasztott tartály: 200/1,5 Számításipélda Adatok: Víztartalom: nem ismert Kazánteljesítmény 280 kW Átlag hőmérséklet (80/60 oC ) 70 oC Rendszer magassága: 12 m ( 1,2 bar ) Lefúvatási nyomás: 3 bar Rendszerelemek lapradiátorok Számítás: A rendszer víztartalmának számítása 280 x 8,8 = 2.464 Liter Térfogat-növekedés %-ban: = 2,25% Tágulási térfogat: ( 2.464 Liter x 2,25 ) / 100 = 55,4 Liter Tartalék 25 % 55,4 Liter x 1,25 = 69,3 Liter Hatásfok ((3,0+1)-(1,5+1))/(3,0+1) = 0,375 Szükséges bruttó térfogata 69,3 / 0,375 = 184,8 Liter Kiválasztott tartály: 200/1,5

Méretezés - összefüggések Ha ugyanolyan statikus magasság mellett növeljük a lefúvatási nyomást, a tartály térfogata csökken. Ha a lefúvatási nyomás pl. 4 bar, a hatásfok 0,6 lesz, így a tartály bruttó térfogata 21 l lesz. Ha csökkentjük a lefúvatási nyomást, a tartály térfogata nő. Ha a lefúvatási nyomás pl. 2,5 bar, a hatásfok 0,43 lesz, így a tartály térfogata 29 l lesz, vagyis a következő, 35 l-es tartály kell.

Online méretezés Flamco online méretező https://source-to-emitter.com/calculators/central-heating/1/1

Online méretezés Flamco online méretező https://source-to-emitter.com/calculators/central-heating/1/1

Online méretezés

Online méretezés

Online méretezés

Balla András Flamco Kft. andras.balla@flamco.hu + 36 30 847 6543 Köszönöm a figyelmet! Balla András Flamco Kft. andras.balla@flamco.hu + 36 30 847 6543 www.tavho.org/e-learning