Készítette: Gáll Gergő Hő- és áramlástechnikai gépek

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Advertisements

A szabályozott szakasz statikus tulajdonsága
Fordított ciklusú gépek
Nagyhatásfokú szellőztető készülékek működési elve, és a zónaszabályozás Tóth István.
Hőátvitel és hőcserélők
A FLUIDUMOK SZÁLLÍTÁSA
12.1. ábra. Egykomponenesű anyag fázisegyensúlyi diagramja.
4 négyzetes kérdés Készen vagy? B A
VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Munkahelyi egészség és biztonság
Quantum tárolók.
Megújuló energiák Készítette: Szűcs Norbert
Napenergia-hasznosítás
Készítette: Komádi István
Készítette: Éles Balázs
1. Földgázrendszer.
Napkollektor Kránicz Péter.
Vízgőz, Gőzgép.
Levegő-levegő hőszivattyú
Különleges eljárások.
Gőz körfolyamatok.
Hőcserélők Mechatronika és Gépszerkezettan Hő- és Áramlástan Gépei
Erőgépek és gépcsoportok jelleggörbéi
HŐCSERE (1.) IPARI HŐCSERÉLŐK.
AZ IPARI HŐCSERE ALKALMAZÁSAI, BEPÁRLÓK ÉS SZÁRÍTÓK
A KÖZVETETT HŐCSERE FOLYAMATA
HIDRODINAMIKAI MŰVELETEK
Beavatkozószerv Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
ANYAGÁTBOCSÁTÁSI MŰVELETEK (Bevezető)
BEVEZETŐ Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
2.Cseppképzés Valamely nyíláson kis sebességgel kilépő folyadéksugár viselkedése – sugárbomlás - cseppképződés A folyadék áramlása örvénymentes örvénylő.
Műszaki és környezeti áramlástan I.
HIDRAULIKA.
Passzívház Török Krisztián Kovács Kornél
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Élelmiszeripari gépek I
Az atomerőművek.
Fertőtlenítés klórral  Az elemi klór vízben oldva hipoklórossavat képez: Cl 2 + H 2 O ⇌ HOCl + H+ + Cl-  Az ionizáció mértékét a pH határozza meg: HOCl.
DIÁKKONFERENCIA 10.D Miskolc, 2014.május 4.
Geotermikus energia hasznosítása
Hőátvitel és hőcserélők
Ariston fűtőmodulok Két és háromkörös vezérlőmodulok.
| © Robert Bosch GmbH reserves all rights even in the event of industrial property rights. We reserve all rights of disposal such as copying and passing.
Új “Energiatakarékos” szivattyú: több mint 20% energia megtakarítás
JUNKERS megoldások kondenzációs készülékekkel
előadó: Varga Tamás MO csoportvezető
Testek úszása, lebegése, elmerülése
- változatlan forma, bővebb műszaki tartalom -
Készítette: Ónodi Bettina 11.c
Hőcserélők Mechatronika és Gépszerkezettan Hő- és Áramlástan Gépei
Vegyipari és biomérnöki műveletek
Hőszivattyú.
Gyakoroló feladatok Bernoulli egyenlet valós folyadékokra I.
Veszprémi EgyetemGépszerkezettanGéptan Tanszék Vegyipari készülékek és tartályok elemei.
Csővezetékek.
Álló kondenzációs kazán kW teljesítménnyel
Ariston fűtőmodulok Két és háromkörös vezérlőmodulok.
© INTECHNICA Megújuló energiák Készült az: támogatásával Jelen prezentáció tartalmáért a teljes felelősség a szerzőket terheli. A tartalom nem feltétlenül.
A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása.
Hulladékhő hasznosítása: Stirling motor működtetése alacsony hőmérsékleten TDK(Bemutató)
Szelep választása hőcserélő tömegáram- szabályozásához Épületüzemeltetés, Készítette: Garamvári Andrea Czétány László Petróczi Zsolt.
Készítetek: Toboz Angelika, Árvai Krisztina Toboz István, Toboz Dániel

Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
„FÉG-SPIREC” HŐCSERÉLŐ ISMERETEK SZERELŐKNEK
Fluidizáció Jelensége: Áramlás szemcsehalmazon
Hősugárzás Hősugárzás: 0.8 – 40 μm VIS: 400 – 800 nm UV: 200 – 400 nm
Kémiai reaktorok A reaktorok tervezéséhez és működtetéséhez a reakciók
Előadás másolata:

Készítette: Gáll Gergő Hő- és áramlástechnikai gépek 2012.03.26. Csöves hőcserélő Készítette: Gáll Gergő Hő- és áramlástechnikai gépek 2012.03.26.

Hőcserélő A hőcserélő egy olyan berendezés, ami hatékonyan adja át a hőt az egyik közegből a másikba. Ezek a közegek szilárd fallal vannak elválasztva, hogy ne keveredjenek össze és ne legyenek közvetlen kapcsolatban. Alkalmazzák: Légkondicionálás, erőművek, vegyi üzemek, belső égésű motor, napkollektor, kazánnal történő fűtés

Csoportosítás működési alapelv szerint Közvetlen hőátadás alapján működők (keverő hőcserélők) Közvetett hőátadással működő készülékek. Csöves hőcserélők Lemezes hőcserélők

Cső- a csőben hőcserélő Bevezető csonk Hő leadó anyag karima 180O -os ív Köpenytér Kivezető csonk csőköteges hőcserélők „előfutáraiként" Tiszta egyenáram és ellenáram

Tiszta egyenáramú hőcserélő Tiszta ellenáramú hőcserélő

Csőkígyós hőcserélő Általában háromféle alakban rendezhetők el: Spirális csőkígyó Hengeres csőkígyó Menetes csőkígyó Előnyök: olcsó könnyen gyártható egyszerű berendezés Hátrányok: A cső belül nehezen tisztítható nagy helyszükséglet

Csőköteges hőcserélő Előnyei: A járatszám növelésével a hőcserélő hossza csökkenthető. a köpenytér oldalon kis nyomásvesztes Hátrányai: Túl közeli csövek növelik az áramlási sebességet, de az áramlással szembeni ellenállást is. Vízkőlerakódás csökkenti a hatékonyságot! 0,1mm vízkő → 33%-al vízkő → korróziót okoz

Csőköteges hőcserélő Járat elrendezései A furatokat egyenlő távolságra helyezik el. Eszerint különböztetünk meg hatszögű, koncentrikus vagy négyzetes csőkiosztást.

Csőköteges hőcserélő fő részei 1, Merevcsöves ellenáramú hőcserélő csőköteg 2, Úszófejes hőcserélő készülék köpeny 3, Hajtűcsöves hőcserélő készülék köpeny 4, Úszófejjel szerelt kétjáratú csőköteg 5, Hajtűcső köteg 6, Ellenáramú hőcserélő csőoldali bevezető fedél 7, Karima és csőköteg szerelő csavar 8, Ellenáramú hőcserélő csőoldali anyagelvezető fedél 9, Hajtűcsöves hőcserélő osztott záró fedél

Csöves hőcserélő alkalmazása napkollektoros rendszerekben Az esetek többségében fagyálló folyadékkal feltöltött napkollektoros rendszerek fontos eleme a csöves hőcserélő. A hőcserélő feladata: Átadja a primer, kollektor körben felmelegedett közeg hőenergiáját a szekunder körben lévő, többnyire víz közegnek. A kollektorok tárolót fűtenek, és a tárolóban egy beépített csőkígyó található. Ezen belül áramlik a kollektorokban felmelegedett folyadék, kívül pedig a tároló vize veszi körül a csőkígyót.

Teljesítmény Maximális hőmérséklet: 208°C Maximális nyomás: 1.72Mpa (17.2 bar)

Teljesítmény Az első diagram az átvihető hő teljesítmény százalékos változását mutatja a belépő közegek hőmérséklet-különbségeinek függvényében. A második diagram az átvihető hő teljesítmény százalékos változását mutatja a két közeg tömegáramától függően.

Néhány gyártó cég HS Apparatetechnik GmbH Saunier duval Kft Hering AG Weihe GmbH

Felhasznált irodalom http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=ce8d540c-9657-4d60-b2fa-0ef6fb948a11&cid=dad699fc-e669-4a58-bb15-c8f3683472b9 http://atheneszki.hu/tananyag/tananyagok/elelmiszer,%20gyartas/21_0562_002_101030.pdf http://www.scribd.com/doc/65489146/26/Cs%C5%91koteges-h%C5%91cserel%C5%91k http://siva.banki.hu/jegyzetek/Ho_es_aramlastechnika_I/Hocserelokk.pdf http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=82bc43ed-c78f-4dec-a598-7c903b4ad25a&cid=b6d6e8b8-6436-473e-a773-e58683a596e8

Köszönöm a figyelmet!