17. Pyörivät virtauskoneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Samankaltaiset tiedostot
14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

4. Kontrollitilavuusajattelu ja massan säilyminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai :00-12:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

11. Dimensioanalyysi. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

12. Mallikokeet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

15. Rajakerros ja virtaus kappaleiden ympäri. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

(b) Määritä pumpun todellinen nostokorkeus, jos pumpun hyötysuhde on 65 %. 160 mm. 100 mm. 650 rpm. Kuva 1: Tehtävän asettelu.

9. Kitkaton virtaus ja potentiaaliteoria. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, pe :00-17:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

3. Bernoullin yhtälön käyttö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

7. Differentiaalimuotoinen jatkuvuusyhtälö. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.

(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?

0. Johdatus virtausmekaniikkaan. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

0. Johdatus virtausmekaniikkaan ( , 1.11, 23 s.)




Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR V , Hz ~ 220 V G1. LVR V , Hz ~ 380 V G1

RUUVIKESKUS. Mutterinkiertimet. Tuote n:o 709-S Tuote n:o 709-S Tuote n:o 709-S Tuote n:o 709-S Tuote n:o 709-S-1605SR

Viikon aiheena putkivirtaukset

KJR-C2003 MAE130A UCI ME336 UTSA Summer2015 Lecture 01 Mitä tarkoittaa fluidi?

Sorptiorottorin ja ei-kosteutta siirtävän kondensoivan roottorin vertailu ilmanvaihdon jäähdytyksessä

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

Luvun 12 laskuesimerkit

Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste

KAHDEN PUMPUN PAINEENKOROTUSASEMAT TAAJUUSMUUTTAJILLA. kw Total input power P1 (taajuusmuuttajat asemaan integroidussa ohjauskaapissa)

Nostokyky 100 kn (-S) H = 1570 mm CH = 1050 mm

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

FORD RANGER _Ranger_2015.5_COVER_V2.indd /08/ :39:54

y 2 h 2), (a) Näytä, että virtauksessa olevan fluidialkion tilavuus ei muutu.

TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2

on radan suuntaiseen komponentti eli tangenttikomponentti ja on radan kaarevuuskeskipisteeseen osoittavaan komponentti. (ks. kuva 1).


KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä Katja Hynynen

TULOILMA Ilmavirta l/s Ulkopuoliset paineet 150 Pa

VAIHTOEHTO 4, PÄÄVESIJOHTO JA PÄÄJÄTEVESIVIEMÄRI YHTEISKÄYTTÖTUNNELISSA JÄTEVESIVIEMÄRISSÄ YKSI VÄLIPUMPPAUS

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

SVE: Akustisen kääreen sisällä oleva linjaan asennettava hiljainen poistopuhallin

Pyörivän sähkökoneen jäähdytys

Raskaan kaluston parhaat palat

Tietolehti: Wilo-Sub TWI B (1~230 V, 50 Hz)

tai tai X

PORIN KAUPUNKI Harjunpäänjoen alaosan ja Sunniemen vesitaloushanke

Moottori SCM

Jarru- ja kytkinnesteen vaihtajat, paineilmakäyttöinen Kevyt ja helppokäyttöinen, soveltuu ajoneuvojen hydraulisten jarrujen ja kytkimien ilmaukseen

2.1 Yhdenmuotoiset suorakulmaiset kolmiot

,-xrt:lrw. Losses: apr,i"rio., : (f *) + pv2 and, apr*, : Kr*, L. Power: P:LpQ. Ef :*,,r(r'r f)*, -l,in(t* f),, Ensimmäinen välikoe. pv, g.o4.

Clen Royal Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen!

Yhdistelmäkoneet SCRUBTEC 651/653/661. Keskikokoinen, kävellen ohjattava yhdistelmäkone vaihdettavalla harjayksiköllä

Vaunumallit ovat vuosien varrella vähitellen muuttuneet, on vanhempiinkin vaunuihin varaosien hankinta edelleen vaivatonta.

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja

VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS. MAKO-VESIPUMPPU mallit 311, 312, 313 ja 314

Nestepisaran höyrystymistutkimus I vaihe

HYDRAULIIKAN PERUSTEET JA PUMPUN HYÖTYSUHDE PUMPUN HYÖTYSUHTEEN LASKEMINEN

Moottori SCM

Raskaan kaluston parhaat palat

Xylem porakaivopumput 4-12 pumppusarjat

Kon Hydraulijärjestelmät

kalvopumput - yleistä

Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

Flygtin repijäpumput REPIJÄPUMPUN KEKSIJÄLTÄ

Huippusuorituskykyinen kone liukuvalla harjayksiköllä

1 Laske ympyrän kehän pituus, kun

KATTOASENNETTAVAT KESKIPAKOISTOIMISET POISTOPUHALTIMET CRF CRF/EW

TURBOWENT - vedonparantaja

KOE 3, A-OSIO Agroteknologia Agroteknologian pääsykokeessa saa olla mukana kaavakokoelma

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Mutterinkierrin (24211) TREND 50/4000 ( )

Fysiikan valintakoe , vastaukset tehtäviin 1-2

Sähköiset ohjausyksiköt

Raskaan kaluston parhaat palat

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti:

Demo 5, maanantaina RATKAISUT

Belt Pilot käyttöohje, yleistä

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Moottori SCM

301.4C. Minikaivukone

Pumppaamon sijainti. Pietilä Sari 2010, kuvat: Grundfos, Lining, WSP Finland

PERUSPERIAATTEET JA PUMPPUTYYPIT YLEISIMMÄT JUOKSUPYÖRÄTYYPIT

LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON

LIERIÖHAMMASPYÖRÄT. Tekniset tiedot 1:2

Kylmävesiasema HALLA

KJR-C1001 Statiikka ja dynamiikka. Luento Susanna Hurme

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP

Harjoitus 3: Hydrauliikka + veden laatu

PALOKALUSTON HANKINTA

- VACU-TRAILER

dx = L2 (x + 1) 2 dx x ln x + 1 = L 2 1 L + 1 L ( = 1 ((L + 1)ln(L + 1) L) L k + 1 xk+1 = 1 k + 2 xk+2 = 1 10k+1 k + 2 = 7.

Transkriptio:

17. Pyörivät virtauskoneet KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

Päivän anti Mikä on pyörivä virtauskone ja miten sen toimintaa ja suorituskykyä voidaan tarkastella opitun perusteella? Motivointi: pyörivät virtauskoneet kuten pumput ja turbiinit pitävät maailman pyörät pyörimässä Young et al, kappaleet 11.1-11.5

Osaamistavoitteet Määrittää pumpun tai turbiinin virtausnopeuskomponentteja annettujen tietojen perusteella sekä selittää näiden avulla pumpun ja turbiinin ero Määrittää pumpun nostokorkeus, teho ja hyötysuhde sekä käyttää näitä pumppulaskuissa Valita pumppu putkijärjestelmään tai arvioida valitun pumpun soveltuvuutta Skaalata pumpun ominaisuuksia eri kokoisten pumppujen välillä

Mitä tarkoittaa pyörivä virtauskone?

Mitä tarkoittaa pyörivä virtauskone? Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten virtausnopeus riippuu siivistöstä ja laitteen tyypistä?

Miten virtausnopeus riippuu siivistöstä ja laitteen tyypistä? Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten virtausnopeus riippuu siivistöstä ja laitteen tyypistä? Pumppu Turbiini Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Mitä kulmaliikemäärän tase sanoi?

Mitä kulmaliikemäärän tase sanoi? Luento 5 Normaalinopeus

Miten opittu on sovellettavissa keskipakopumpulle?

Miten opittu on sovellettavissa keskipakopumpulle? Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten opittu on sovellettavissa keskipakopumpulle? Momentti ja teho (Luento 5) Nostokorkeus Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten opittu on sovellettavissa keskipakopumpulle? Ideaalinen nostokorkeus Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten opittu on sovellettavissa keskipakopumpulle? Example 11.2 Vettä pumpataan 5300 l/min keskipakopumpulla, joka pyörii 1750 rpm. Impellerin korkeus b on 5 cm, säteet r1 = 4 cm ja r2 = 18 cm ja siivistön kulma 2 = 23o. Oleta ideaalinen virtaustilanne ja että sisään virtaus on radiaalista ( 1 = 90o). Mikä on tangentiaalinopeus V 2, ideaalinen nostokorkeus hi ja akseliteho? Vastaus: 29 m/s, 99 m, 85 kw Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten pumpun suorituskyky määritetään?

Miten pumpun suorituskyky määritetään? Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten pumpun suorituskyky määritetään? Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten pumppu valitaan putkijärjestelmään?

Miten pumppu valitaan putkijärjestelmään? Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten pumppu valitaan putkijärjestelmään? Example 11.3 Vettä pumpataan kahden avoimen tankin välillä (z2-z1=3 m). Putken halkaisija on koko 60 metrin matkalta 15 cm. Kertahäviöitä tapahtuu putken päissä (KL=0,5 ja 1,0) sekä putken mutkassa (KL=1,5). Putken kitkahäviökertoimeksi voidaan olettaa 0,02. Mikä on tilavuusvirta kuvan mukaisella keskipakopumpulla? Onko tämä hyvä valinta? 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten pumppu valitaan putkijärjestelmään? Example 11.3 Vettä pumpataan kahden avoimen tankin välillä (z2-z1=3 m). Putken halkaisija on koko 60 metrin matkalta 15 cm. Kertahäviöitä tapahtuu putken päissä (KL=0,5 ja 1,0) sekä putken mutkassa (KL=1,5). Putken kitkahäviökertoimeksi voidaan olettaa 0,02. Mikä on tilavuusvirta kuvan mukaisella keskipakopumpulla? Onko tämä hyvä valinta? Vastaus: 6000 l/min Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Miten dimensioanalyysiä sovelletaan pumppuihin?

Miten dimensioanalyysiä sovelletaan pumppuihin? geometria heikko riippuvuus vahva riippuvuus

Miten dimensioanalyysiä sovelletaan pumppuihin? Young et al (2012), Introduction to Fluid Mechanics, 5th edition

Mitä opimme?

Päivän anti Mikä on pyörivä virtauskone ja miten sen toimintaa ja suorituskykyä voidaan tarkastella opitun perusteella?

KIITOS!