Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 16.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szakítódiagram órai munkát segítő Szakitódiagram.
Advertisements

12.1. ábra. Egykomponenesű anyag fázisegyensúlyi diagramja.
Váltóállítás egyedi inverterrel
3. Gőzkazánok szabályozása
GÉPKIVÁLASZTÁS.
Volumetrikus szivattyúk
Áramlástani szivattyúk 2.
Energiaellátás Hőellátás.
Elektromos alapjelenségek
A villamos és a mágneses tér
Ventilátorok Író Béla Hő- és Áramlástan Gépei (AG_011_1)
Volumetrikus szivattyúk
HŐCSERE (1.) IPARI HŐCSERÉLŐK.
A szabályozószelep statikus tulajdonsága Készítette: Varga István VEGYÉSZETI-ÉLELMISZERIPARI KÖZÉPISKOLA CSÓKA
Porleválasztó rendszerek kialakítása és üzemeltetése
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
PÉLDÁK AKTUÁLIS GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOKRA A TÁVHŐ JÖVŐJE, VERSENYKÉPESSÉGE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI Pécs, május.
Feszültség, ellenállás, áramkörök
Növekedés és termékképződés idealizált reaktorokban
Hőigények meghatározása Hőközpontok kialakítása
Hőigények meghatározása (feladatok) Hőközpontok kialakítása
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 30.
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 23.
Hőigények aránya Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc.
Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc.
Hőigények meghatározása Hőközpontok kialakítása
Összefoglalás a 2. zárthelyihez Hőszállítás Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc. 5. félév november 11.
Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc. 5. félév
Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév
Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 9. ISMÉTLÉS.
Hőszállítás Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév október 8. ISMÉTLÉS.
Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév
EGYFOKOZATÚ KOMPRESSZOROS HÜTŐKÖRFOLYAMAT
Tervfelülvizsgálat menete, tervdokumentációk szükséges és elégséges feltételei előadó: Varga Tamás MO csoportvezető január 19.
Aktív villamos hálózatok
PowerQuattro Rt Budapest, János utca175.
3.3 Forgatónyomaték.
LÉGCSATORNA HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE
Vállalati szintű energia audit
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Szabályozási Rendszerek 2014/2015 őszi szemeszter Előadás Automatizálási tanszék.
Hő- és Áramlástan Gépei
Áramlástani szivattyúk 1.
Gyakoroló feladatok Bernoulli egyenlet valós folyadékokra I.
Rekonstrukció Alapfogalmak. A felújítást - rekonstrukciót kiváltó okok Elhasználódás Meghibásodások Szállított közeg minősége Elavulás Költség csökkentés.
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Földstatikai feladatok megoldási módszerei
Az egyhurkos szabályozási kör statikus jellemzői
Csővezetékek.
Villamos leválasztók.
Egy-, kétcsöves fűtések méretezése, korszerűsítése
Building Technologies / HVP1 Radiátoros fűtési rendszerek beszabályozása s ACVATIX TM MCV szelepekkel SIEMENS hagyományos radiátorszelepek SIEMENS MCV.
Optimális hőmérséklet-menetrend Esettanulmány: épületenergetikai korszerűsítés Fűtési rendszerekben jelentkező gravitációs hatások Épületüzemeltetés Épületenergetika.
M.Sc. Épületgépészeti képzés III. félév Vízellátás, csatornázás, gázellátás október 4., október 11. Használati melegvíz termelők kapcsolásai Cirkilációs.
M.Sc. Épületgépészeti képzés III. félév Vízellátás, csatornázás, gázellátás február 22., 29. Használati melegvíz termelők kapcsolásai.
A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása.
Mini-flap projekt Borda-Carnot átmenet 2  BC-átmenet: áramlás irányába bekövetkező hirtelen keresztmetszet- ugrás, cél a közeg lassítása,
Folyadék áramlási nyomásveszteségének meghatározása Feladatok Jelleggörbe szerkesztés A hőellátó rendszer nyomásviszonyai (Hidraulikai beszabályozás) Hőszállítás.
Levegőellátás - a levegő tulajdonságai, a sűrített levegő előállítása,
Áramlás szabad felszínű csatornában Hő- és Áramlástan I. Dr. Író Béla SZE-MTK Mechatronika és Gépszerkezettan Tanszék.
Szelep választása hőcserélő tömegáram- szabályozásához Épületüzemeltetés, Készítette: Garamvári Andrea Czétány László Petróczi Zsolt.
Áramlástani alapok évfolyam
Elektromágneses indukció
Kubinyi Antal Danfoss Kft
6.4 feladat.
Előadás másolata:

Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév 2009. március 16. Jelleggörbe szerkesztés A hőellátó rendszer nyomásviszonyai Beszabályozás Nyomástartás A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév 2009. március 16.

Jelleggörbe szerkesztés A rendszer elemein és részein jelentkező nyomáskülönbség a térfogatáram függvényében. Eredő jelleggörbe: összetett rendszer nyomáskülönbsége a rendszeren átáramló térfogatáram függvényében. hidraulikai ellenállások: szivattyúk egyedi jelleggörbék (n-fokú parabolával közelíthetők)

Szerkesztési szabályok párhuzamos elemek azonos nyomáskülönbség, a térfogatáramok (előjelhelyesen!) összeadódnak jelleggörbék összegzése vízszintes rendező mentén soros elemek azonos tárfogatáram, a nyomáskülönbségek összeadódnak jelleggörbék összegzése függőleges rendező mentén

A jelleggörbe szerkesztés lépései A szerkesztés kétféle szemléletben folyhat: csak az első síknegyedben (klasszikus szerkesztési mód) négy síknegyedben az egyes elemek jelleggörbéjének megállapítása a hálózat párhuzamos és soros elemekre bontása részeredők szerkesztése, rekurzív módon a teljes rendszer eredőjének megszerkesztése a rendszer térfogatárama: ahol a rendszer eredő nyomáskülönbsége =0 (négy síknegyedben való szerkesztésnél) rész-térfogatáramok és nyomáskülönbségek meghatározása Nem minden hálózatnak szerkeszthető meg a jelleggörbéje! (Pédául: „Tichelmann-kapcsolás”)

soros kapcsolás párhuzamos kapcsolás

Nyomásdiagram kétvonalas nyomásdiagram (vezetékpár nyomásviszonyai) a vízszintes tengelyen a nyomvonalhossz, a függőleges tengelyen a nyomás a vezetékben a közeg a csökkenő nyomás irányába áramlik ott van töréspont a nyomásvonalban, ahol a fajlagos nyomásveszteség (S’; Δp/l; dp/dl) megváltozik: betáplálás/elvétel átmérő megváltozása (csőanyag változása) „lépcső” a nyomásdiagramban: koncentrált nyomáscsökkenés/ /nyomásnövekedés: jelentős alaki ellenállás, amelynek hossza elhanyagolható szivattyú a vezetékpárra csatlakozó fogyasztók rendelkezésére álló nyomáskülönbség a nyomásvonalak metszékbeli különbségével egyenlő

Beszabályozás Az egyes fogyasztókra jutó nyomáskülönbség kiegyenlítése a nyomáskülönbség-többlet fojtásával. Statikus beszabályozás Állandó fojtás, aminek értékét a beszabályozási folyamat során állítjuk be. Dinamikus beszabályozás Változó mértékű fojtással állandó nyomáskülönbség fenntartása a fogyasztó számára.

Nyomástartás A nyomástartás feladata, hogy a zárt hidraulikai körökben a sztochasztikus nyomásviszonyok helyett a nyomásmező irányítottan, előre tervezhető módon alakuljon ki, és ez az állapot üzem közben, üzemszünetben, valamint tranziens viszonyok között egyaránt folyamatosan, adott tűrési értékek között, kellő üzembiztonsággal fennálljon.

A nyomástartást befolyásoló tényezők a folyadéktöltet rugalmassági viszonyai a határolószerkezetek rugalmassági viszonyai a folyadéktöltetben és a határolószerkeze- tekben az instacioner hőmérséklet-viszonyok miatt fellépő térfogatváltozások folyadékveszteségek a hálózat nyomásvesztesége domborzati viszonyok

Távfűtési hőszállító vezetékek nyomástartásának speciális követelményei Minden időpontban és a hálózat minden pontjában (értelemszerű kivétel a statikus nyomástartás esetleges gőzpárnája) akadályozza meg a gőzfázis képződést. Vagyis minden időpontban, illetve üzemállapotban és a hálózat minden pontjában nagyobb legyen a nyomás, mint az adott pontban a hőszállító közeg maximális hőmérsékletéhez tartozó telítési nyomás. Egyetlen üzemállapotban és a hálózat egyetlen pontjában sem szabad a maximálisan megengedett üzemi nyomást túllépni. A nyomástartó berendezésnek kompenzálnia kell a hőszállító közegben üzemben, illetve üzemszünetben bekövetkező térfogatváltozásokat (kontrakció, expanzió, vízveszteség, víznyereség).

A nyomástartás módjai és berendezései statikus nyomástartás gázpárna nyitott közvetlen kapcsolat a folyadékfelszín és a gázpárna között membrános gőzpárna saját gőz idegen gőz dinamikus nyomástartás szivattyús kompresszoros

A nyomástartás kapcsolása szerint alsópontos nyomástartás (nyomott) felsőpontos nyomástartás (szívott rendszer) közbensőpontos (műpontos) nyomástartás

Különböző nyomástartási megoldások nyomásdiagramja

Változó tömegáramú távhőhálózat fordulatszám-szabályozott szivattyúval

Köszönöm a figyelmet!