Wpływ ciśnienia zasilania na zmianę parametrów pracy zasysacza liniowego Z4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ ciśnienia zasilania na zmianę parametrów pracy zasysacza liniowego Z4"

Transkrypt

1 WĄSIK Wiktor 1 DRZYMAŁA Tomasz 2 CHUDY Piotr 3 Wpływ ciśnienia zasilania na zmianę parametrów pracy zasysacza liniowego Z4 WSTĘP Dobór odpowiedniego środka gaśniczego uzależniony jest od warunków, w jakich powstał i rozwija się pożar, a także rodzaju palącego się materiału. Piana gaśnicza dzięki swoim właściwościom chłodzącym i izolującym ma zastosowanie przy gaszeniu pożarów grupy A i B. Wobec tego stała się ona jednym z najskuteczniejszych i zaraz po wodzie najczęściej używanym środkiem gaśniczym. Potwierdzają to statystyki prowadzone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP) [14]. Do wytworzenia piany na miejscu działań ratowniczo gaśniczych niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, którego najważniejszym elementem umożliwiającym zassanie i wymieszanie środka pianotwórczego z wodą jest strumienica czyli urządzenie przeznaczone do zasysania i podnoszenia płynów albo do mieszania płynów z ciałami stałymi. Strumienice to urządzenia, które dzięki swoim zaletom znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach gospodarki. Wśród podstawowych zalet strumienic należy wymienić: prostą budowę i obsługę, brak elementów ruchomych, wysoką niezawodność działania, dużą rozpiętość uzyskiwanych natężeń przepływu strumienia zassanego, zdolność samozasysania cieczy. Mimo swych licznych zalet strumienice posiadają również wady wśród których są m.in: niska sprawność (zwykle nie przekracza 30%), wrażliwość na zmiany warunków pracy układu, konieczność stosowania dodatkowych układów zasilania takich jak pompy wirowe lub kompresory. W celu pozyskania niezbędnych informacji na temat działania strumienic cieczowych konieczne jest wyznaczenie ich charakterystyk pracy. Badania takie pozwalają zoptymalizować pracę strumienic stosowanych w pożarnictwie. Przeprowadzone badania oraz uzyskane wyniki badań odniesiono do wymagań stawianych w rozporządzeniu MSWiA [12], normie PN-M [13] oraz kart katalogowych producentów badanych strumienic. Ponadto podczas badań określono korelację podstawowych parametrów charakteryzujących strumienice, którymi są: współczynnik wydatków α, współczynnik ciśnień β oraz parametr (wyróżnik) konstrukcyjny m. Prosta konstrukcja strumienic i łatwość ich wykonania zapewniły im szeroki zakres zastosowania w technice pożarniczej. Podstawowymi rodzajami strumienic cieczowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej są wysysacze (wypompowywanie wody z zalanych pomieszczeń) i zasysacze liniowe (wytwarzanie wodnego roztworu środka pianotwórczego). Mimo postępu technologicznego, zasysacze liniowe nadal są stosowane i wykorzystywane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas działań ratowniczo gaśniczych. Obowiązek posiadania na stanie tego urządzenia regulują Wytyczne Komendanta Głównego PSP, dotyczące standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 kwietnia 2011 roku [17]. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SYMBOLI I OZNACZEŃ A dw przekrój wylotowy z dyszy roboczej strumienicy, [m 2 ] A km przekrój komory mieszania strumienicy, [m 2 ] β współczynnik ciśnień, [ - ] 1 Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego; Warszawa; ul. Słowackiego 52/54. Tel: , Fax: , edekww@o2.pl 2 Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego; Warszawa; ul. Słowackiego 52/54. Tel: , Fax: , t.drzymala@sgsp.edu.pl 3 Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego; Warszawa; ul. Słowackiego 52/54. Tel: , Fax: , pechudy@op.pl 8482

2 C rzeczywista wartość stężenia zasysanego środka, [%] C 1 zadana wartość stężenia zasysanego środka, [%] u współczynnik wydatków, [ - ] H t wysokość tłoczenia strumienicy, [mh 2 O] H p wysokość podnoszenia strumienicy, [mh2o] H r wysokość strumienia roboczego strumienicy, [mh 2 O] H z wysokość strumienia zassanego strumienicy, [mh 2 O] d dw średnica przekroju wylotu dyszy roboczej strumienicy [m] d km średnica przekroju komory mieszania, [m] m współczynnik konstrukcyjny strumienicy, [ - ] S straty ciśnienia w zasysaczu p r ciśnienie czynnika roboczego na wlocie do zasysacza, [MPa] p t ciśnienie czynnika roboczego na wylocie z zasysacza, [MPa] p z ciśnienie ssania zasysasacz, [MPa] Q r wydatek cieczy roboczej, [dm 3 /s] Q z wydatek cieczy zasysanej, [dm 3 /s] wydatek strumienia wylotowego strumienicy, [dm 3 /s] Q t 1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ZASYSACZY LINIOWYCH 1.1. Teoria strumienic Działanie strumienicy oparte jest na zjawisku Venturiego, zachodzącym na zwężce zasilane dowolnym płynem. Po przepływie płynu przez zwężkę, w strumienicy następuje spadek ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego dzięki czemu możliwe jest zassanie i podnosić innego płynu. Ogólny schemat budowy strumienicy przedstawia, rysunek 1. W dobrze zaprojektowanej strumienicy kąt rozwarcia dyfuzora δ powinien być tak dobrany, aby nie nastąpiło oderwanie strumienia od jego ściany. Najistotniejszy wpływ na prawidłową pracę strumienicy oraz uzyskiwane parametry mają kształt oraz wymiary: dyszy zasilającej, komory mieszania i dyfuzora [1]. Ogólny schemat strumienicy przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Ogólny schemat strumienicy [1]. A dysza zasilająca (robocza), B dysza chwytająca, C komora mieszania, D dyfuzor, E komora zasilająca, K r króciec zasilający, K s króciec ssawny, K t króciec tłoczny, S komora ssawna, A dw przekrój wylotowy dyszy zasilającej, A s0-0 pierścieniowy przekrój ssawny, d km średnica przekroju komory mieszania, d Ks średnica przekroju króćca ssawnego, l km długość komory mieszania, δ kąt rozwarcia dyfuzora, L długość strumienicy, k odległość między wylotem dyszy zasilającej a komorą mieszania, c r, c t, c s0-0 prędkości strumienia roboczego, tłoczonego, zassanego, p r, p t ciśnienie strumienia roboczego, tłoczonego. 8483

3 Zasysacz liniowy jest typem strumienicy cieczowej. W pożarnictwie znalazł on zastosowanie w procesie tworzenia pian gaśniczych. Dzięki zasysaczowi woda miesza się ze środkiem pianotwórczym i powstaje wodny roztwór, który za pośrednictwem wytwornicy pianowej lub prądownicy pianowej staje się pianą gaśniczą. Wyróżnia się 3 typy zasysaczy liniowych: Z-2, Z-4, Z-8, o przepływach nominalnych odpowiednio 200 dm 3 /min, 400 dm 3 /min, 800 dm 3 /min. Zasysacze Z-2 oraz Z-4 posiadają nasady wlotową i wylotową o średnicy wewnętrznej 52 mm, natomiast zasysacz Z-8 nasady o średnicy wewnętrznej 75 mm [2, 14]. Zasada działania zasysacza jest ściśle związana z działaniem strumienicy. Ciecz roboczą stanowi woda, natomiast płynem zasysanym jest środek pianotwórczy. Woda tłoczona za pomocą pompy trafia do nasady wlotowej (2) zasysacza (rys. 2). Następnie ciecz zasilająca o ciśnieniu p r zostaje podzielona na dwa strumienie, jeden trafia do dyszy roboczej (11), gdzie ciecz zostaje przyspieszona do prędkości dochodzących do 30 m/s. Po wylocie z dyszy (11) następuje rozprężenie tworząc podciśnienie w komorze ssawnej (6), dzięki czemu nasadą zasysającą (4) oraz wężem ssawnym zostaje zassane początkowo powietrze, a następnie środek pianotwórczy o wydajności Q z. Strumienie cieczy roboczej i zasysanej trafiają do komory mieszania (16, kolor niebieski), w której następuje ich wymieszanie się oraz wyrównanie prędkości przy jak najmniejszych stratach ciśnienia. Następnie mieszanina trafia do dyfuzora (9), który jest odpowiedzialny za częściową przemianę energii kinetycznej w energię ciśnienia, po czym wodny roztwór środka pianotwórczego z prędkością c 2 pod ciśnieniem p t mniejszym niż p r wypływa poprzez nasadę wylotową (10) do węży tłocznych. Drugi strumień przepływa przez siatkę filtrującą (1) i trafia do komory bocznikowej (5, kolor zielony). Następnie woda kierowana jest poprzez zawór samoregulujący do górnej części komory przepływowej (7). Woda znajdująca się w górnej komorze ma za zadanie wywierać nacisk na zawór regulujący (15), gdyż zawór ten otwiera się lub zamyka w zależności od ciśnienia panującego w układzie. W ten sposób samoczynnie reguluje się pobieranie środka pianotwórczego tak, aby zasysacz zasysał jednakową procentową ilość środka pianotwórczego. Woda, która z komory przepływowej (7) nie trafia do komory ssawnej, odprowadzana jest łącznikiem rurowym (8) do nasady wylotowej (10). Stężenie wodnego roztworu środka pianotwórczego nastawia się przy pomocy pokrętła (13) w zakresie 1 7 %, w starszych modelach 1 6 % [2, 12, 13]. Schemat zasysacza liniowego został przedstawiony na rysunku 2. Rys. 2. Przekrój zasysacza liniowego. 1 sito filtrujące, 2 nasada wlotowa o średnicy wewnętrznej 52 mm lub 75 mm, 3 korpus, 4 nasada zasysająca o średnicy wewnętrznej 25 mm, 5 kanał bocznikowy, 6 komora zasysania (ssawna), 7 komora przepływowa, 8 łącznik rurowy, 9 dyfuzor, 10 nasada wylotowa o średnicy wewnętrznej 52 mm lub 75 mm, 11 dysza robocza (zasilająca), 12 wspornik, 13 pokrętło do regulacji środka pianotwórczego, 14 zawór zwrotny, 15 zawór samoregulacyjny, 16 komora mieszania, 17 sito filtrujące 1.2. Podstawowy układ i parametry pracy strumienic Zasysacze liniowe instaluje się w linie gaśnicze bądź w linię główną zgodnie z kierunkiem strzałki umieszczonej na korpusie urządzenia. Umieszczenie zasysacza liniowego w linii głównej 8484

4 rzadko jest stosowane, gdyż eliminujemy możliwość podawania wody z drugiej linii gaśniczej. Przy instalowaniu zasysaczy liniowych należy pamiętać, by instalować je pomiędzy przedostatnim a ostatnim odcinkiem linii wężowej. manometr linia główna linia gaśnicza zbiornik środka pianotwórczego prądownica pianowa manometr pompa rozdzielacz zasysacz liniowy zbiornik wody Rys. 3. Ideowy układ pracy zasysacza liniowego zainstalowanego w linię gaśniczą Podstawowymi parametrami pracy zasysacza liniowego są ciśnienie i wydajność strumienia zasilającego (Q r i p r ) ciśnienie i wydajność strumienia tłoczonego (Q t i p t ) oraz ciśnienie i wydajność strumienia zassanego (Q z i p z ). Uwzględniając przyspieszenie ziemskie i gęstości płynów w danej temperaturze ciśnienie można przeliczyć na wysokość strumienia jako [1]: [m] (1) [m] (2) gdzie: r gęstość strumienia roboczego [m 3 /kg], w gęstość strumienia tłoczonego [m 3 /kg], g przyspieszenie ziemskie [g=9,81m 2 /s]. [m] (3) Zasysanie cieczy następuje pod działaniem siły proporcjonalnej do różnicy ciśnienia w komorze ssawnej, a ciśnieniem oddziałującym na lustro cieczy w zbiorniku ssawnym. Dla każdej strumienicy można wyznaczyć jej charakterystyczne współczynniki, którymi są [2,16]: a) stężenie wodnego roztworu środka pianotwórczego: b) starta ciśnienia na zasysaczu (parametr ten informuje jaką stratę ciśnienia generuje dany zasysacz): (5) c) sprawność strumienicy η jest to stosunek mocy przekazanej strumieniowi zassanemu i mocy oddanej przez strumień roboczy: (4) (6) 8485

5 Maksymalna sprawność strumienic osiąga bardzo małe wartości wynoszące ok. 25% 30%. Spowodowane jest to tym, iż duża część energii dostarczonej do strumienicy wykorzystywana jest na mieszanie się strumienia zasilającego i zasysanego. Dodatkowo w warunkach rzeczywistych kolejne straty wywoływane są przez tarcie wewnętrzne cząstek oraz tarcie cząstek o ściany wewnętrzne strumienicy [1]. d) współczynnik ejekcji (współczynnik wydatków) u [-] jest to stosunek natężenia przepływu strumienia zasysanego do natężenia przepływu strumienia roboczego i określa on zdolność zasysającą urządzenia: u (7) e) współczynnik spiętrzenia (ciśnień) β [-] jest to stosunek wysokości ciśnienia strumienia tłoczonego i wysokości ciśnienia strumienia zasilającego określający straty energetyczne strumienicy (w strumienicach cieczowych β<1): (8) Dla cieczy o tej samej gęstości można je skrócić, gdyż ρ r =ρ t : f) wyróżnik konstrukcyjny m jest to stosunek przekroju komory mieszania do przekroju wylotu dyszy roboczej, wielkość ta charakteryzuje geometrię wewnętrzną strumienicy [3]: 2. KLASYFIKACJA I PODSTAWOWE WYMAGANIA STAWIANE ZASYSACZOM LINIOWYM Wymagania i metody badań zasysaczy liniowych określa norma PN-M z 1996 roku [16]. W zależności od wydajności wodnego roztworu środka pianotwórczego norma podaje trzy wielkości zasysaczy linowych: Z-2, Z-4 i Z-8. Norma przedstawia parametry jakie powinien spełniać strumień przepływający przez zasysacz liniowy przy ciśnieniu 0,55 MPa na wlocie prądownicy pianowej (tabela 1). (9) (10) Tab. 1. Parametry zasysacza [16] Parametr Natężenie przepływu wodnego roztworu środka pianotwórczego Strata ciśnienia, maksimum Stężenie roztworu wodnego środka pianotwórczego Odchyłka ilości zassanego środka pianotwórczego Jednostka miary Wartość parametru Wyróżnik oznaczenia zasysacza Z-2 Z-4 Z-8 dm 3 /min 200 ± ± ± 40 % ± 15 ± 8 Norma dopuszcza przeprowadzanie badań przy wykorzystaniu wody zamiast środka pianotwórczy. Na rysunku 4 zostało przedstawione stanowisko pomiarowe, na którym wg normy [16] powinno się przeprowadzać badania dotyczące wymagań normowych dla zasysaczy liniowych. 8486

6 Rys. 4. Schemat stanowiska pomiarowego zasysaczy liniowych wg normy [16] Natężenie przepływu wody wg normy [16] należy zbadać przy nastawie pokrętła ustawiającego stężenie środka pianotwórczego na 7 % oraz przy ciśnieniu 0,55 MPa przed prądownicą pianową, czyli na manometrze (7). Przepływ powinien być zmierzony przy pomocy przepływomierza (5). Straty ciśnienia również należy sprawdzać przy nastawie 7 %, utrzymując ciśnienie 0,55 MPa na ciśnieniomierzu (7). Po ustaleniu przepływu należy odczytać pomiary z manometrów (1) i (4), po czym należy skorzystać ze wzoru 5. Stężenie wodnego roztworu środka pianotwórczego powinno badać się następująco: początkowo przy ciśnieniu 0,55 MPa na manometrze (7) bez zasysania środka pianotwórczego należy ustalić przepływ na przepływomierzu (3) rzędu: 200 ± 10 dm 3 /min, 400 ± 20 dm 3 /min lub 800 ± 40 dm 3 /min odpowiednio dla zasysaczy Z-2, Z-4 oraz Z-8. Po ustaleniu przepływu, za pomocą pokrętła dozującego środek pianotwórczy na 1 % należy odkręcić wodę na prądownicy, włożyć wąż ssawny do zbiornika ze środkiem pianotwórczym i włączyć stoper. Następnie roztwór wodny środka pianotwórczego trafia do zbiornika (11). Operacja ta powinna trwać nie krócej niż 0,5 minuty, po przeprowadzeniu badania należy odczytać masę zassanego środka za pomocą różnicy wskazań przed i po badaniu na wadze (9). Badanie powinno się przeprowadzić dla wszystkich stężeń środka pianotwórczego tj. dla 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 %, 6 % i 7 %. Stężenie wodnego roztworu środka pianotwórczego C, w %, należy obliczyć ze wzoru POGRAM BADAŃ ORAZ METODY BADAWCZE 3.1. Zakres badań Badaniom poddano zasysacz liniowy Z4, wyprodukowany przez firmę AWG. Badania zostały przeprowadzone w pracowni Zakładu Sprzętu Ratowniczo-Gaśniczego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Przeprowadzone badania obejmowały: 1. Wyznaczenie charakterystyk pracy H t =f(q z ). 2. Wyznaczenie charakterystyk β=f(u). 3. Wyznaczenie charakterystyk C=f(Q z ) zasysacza liniowego. 4. Wyznaczenie charakterystyk C=f(H p ) zasysacza liniowego. Otrzymane charakterystyki porównano z danymi producentów oraz wymaganiami postawionymi w przepisach prawa i normach. W badaniach zamiast środka pianotwórczego została użyta woda, zaś pomiaru wydajności strumienia zassanego dokonywana za pomocą przepływomierza. Dla wszystkich serii pomiarowych i wydajności zbliżonej do nominalnej dokonano obliczenie straty ciśnienia na zasysaczu, których wyniki przedstawiono w tabela

7 3.2. Parametry badanego zasysacza Parametry poddanego badaniom zasysacza liniowego Z4 produkcji firmy AWG podano w tabeli 2. Tab. 2. Dane katalogowe zasysacza liniowego Z4 produkcji firmy AWG [4] Natężenie przepływu środka pianotwórczego przy różnych nastawach stężenia [dm 3 /min] Nominalne natężenie przepływu przez zasysacz [dm 3 /min] 2% 3% 4% 5% 6% Maksymalne straty na zasysaczu [%] Długość linii wężowej [m] Ciśnienie nominalne na wytwornicy pianowej [bar] 400 8±1 12±1,5 16±2 20±2,5 24± Badany zasysacz liniowy posiada nasadę wlotową i wylotową wielkości 52 oraz nasadę zasysającą wielkości 25. Na korpusie została umieszczona strzałka z kierunkiem przepływu cieczy. Na zewnątrz zasysacza znajduje się pokrętło umożliwiające regulację stężenia środka pianotwórczego w zakresie 1% - 6 %. Wygląd zasysacza Z4 przedstawia rysunek 5. Rys. 5. Badany zasysacz liniowy AWG Z Stanowisko badawcze W celu przeprowadzenia badań wykorzystano specjalne stanowiska pomiarowe, przedstawione na rysunku 6. Podczas badań wyznaczono natężenia przepływu i ciśnienie strumienia roboczego i wylotowego, podciśnienia i przepływu wody w układzie ssawnym. Podczas badań w celach kontrolnych monitorowano parametry pracy pompy zasilającej oraz temperaturę wody w zbiornikach. Badania wykonano w układzie zamkniętym przepływu wody. Układ zasilania strumienicy stanowiła motopompa połączona ze zbiornikiem z wodą. W badaniach użyto następujące przyrządy pomiarowe: a) przepływomierz elektromagnetyczny MAGFLO, typ MAG 3100 o średnicy nominalnej DN 80 i dokładności pomiarowej ±0,5 % aktualnego natężenia przepływu, b) przepływomierz elektromagnetyczny Elis, typ Flonet FN20XX.1 o średnicy nominalnej DN 65 i dokładności pomiarowej ±0,2 % aktualnego natężenia przepływu, c) przepływomierz elektromagnetyczny Yamatake-Honeywell, typ K1D10A-0050PL41 SX-XX, DN 50, dokładność pomiaru ±0,5 % aktualnego przepływu, d) przepływomierz elektromagnetyczny MAGFLO, typ MAG 2500 o średnicy nominalnej DN 25 i dokładności pomiarowej ±0,5 % aktualnego natężenia przepływu, e) manometr glicerynowy Wika, zakres pomiaru 0 1 MPa, skala pomiaru 0,2 MPa, klasa dokładności 1,6, f) manometr glicerynowy Wika, zakres pomiaru 0 1 MPa, skala pomiaru 0,2 MPa, klasa dokładności 1,6, g) wakuometr sprężynowy, zakres pomiaru -0,1 0 MPa, skala pomiaru 0,002 MPa, klasa dokładności 1,

8 Rys. 6. Schemat stanowiska badawczego dla zasysaczy liniowych. 1 zbiornik wodny pojemności 4,5 m 3, 2 badany zasysacz liniowy, 3, 4, 9 manometr, 5 rurociąg ssawny DN 100 pompy zasilającej, 6, 10, 14 zawory wolnootwieralne, 7 pompa zasilająca (motopompa Rosenbauer FOX M16/8), 8 wakuometr kontrolny pompy, 11 rurociąg zasilający strumienicę (odcinek węża pożarniczego W-52), 12, 13, 18 przepływomierz elektromagnetyczny, 15 rurociąg tłoczny strumienicy DN 65, 16 wakuometr strumienicy, 17 przewód ssawny (wąż półsztywny średnicy 25 mm), 19 zbiornik ssawny Przebieg badań Podczas badania przyjęto geometryczną wysokość ssania wynoszącą H gs =0,3±0,1 m. Geometryczną wysokość ssania wyrażoną jako różnica wysokości między lustrem cieczy w zbiorniku ssawnym (19 odniesienia do rysunku 6) a osią zasysacza (2). Dla każdego punktu pomiarowego rejestrowano i zapisywano następując wskazania przyrządów pomiarowych: ciśnienie zasilania strumienia roboczego p r (3), przepływu strumienia roboczego Q r (13), podciśnienie w przewodzie ssawnym p z (16), wydajność strumienia zassanego Q z (18), ciśnienie wylotowe (tłoczenia) z zasysacza p t (4). Podczas badania kontrolowano dokładność wskazania przepływomierza zamontowanego w rurociągu ssawnym przez odczyt i analizę wyników podanych przez przepływomierz (13) zastosowany w układzie wylotowym zasysacza. Badania wykonano tak aby każda uzyskana charakterystyka pracy zasysacza zawierała minimum 10 punktów pomiarowych. Badania zostały wykonane przy ciśnieniu zasilania strumienicy 0,8 MPa i 0,9 MPa oraz dla zadanych stężeń 3%, 5%, 6%. Dodatkowo dla stężenia 5% wykonano badanie przy ciśnieniu zasilania 0,6 MPa. Punkty pracy wskazane na charakterystykach uzyskano w wyniku dławienia przepływu wody w rurociągu tłocznym zasysacza. Dławienia dokonano przez stopniowe zwiększanie strat w rurociągu przez zakręcanie zaworu dławiącego (14). W wyniku dławienia uzyskiwano zwiększenie ciśnienie tłoczenia na wylocie z zasysacza. Ciśnienie tłoczenia zwiększano, aż do momentu, w którym dokręcenie zaworu dławiącego spowodowało zbyt duże opory na linii tłocznej i zasysacz nie zasysał wody ze zbiornika ssawnego (19). 8489

9 3.5. Wyniki przeprowadzonych badań Na rysunkach 7 10 pokazano uzyskane charakterystyki pracy badanego zasysacza. Wyniki badania strat na zasysaczu S przedstawiono w tabeli 3. Tab. 3. Dane katalogowe zasysacza liniowego AWG L.p. C 1 [%] p r [MPa] p t [MPa] p z [MPa] Q t [dm 3 /min] Q z [dm 3 /min] Q r [dm 3 /min] 1. 3,0 0,8 0,5 0, ,7 15,5 390,2 3,8 35,0 2. 3,0 0,9 0,6 0, ,0 15,4 384,6 3,9 34,8 3. 5,0 0,6 0,3 0, ,2 23,3 397,9 5,5 43,3 4. 5,0 0,8 0,5 0, ,5 23,0 415,5 5,3 37,5 5. 5,0 0,9 0,6 0, ,0 23,0 377,0 5,8 33,3 6. 6,0 0,8 0,5 0, ,0 27,9 372,1 7,0 32,5 7. 6,0 0,9 0,6 0, ,0 28,2 393,8 6,7 33,3 Na rysunkach 7 10 pokazano uzyskane charakterystyki pracy wyznaczone dla badanego zasysacza liniowego Z4. C [%] S [%] Rys. 7. Charakterystyki pracy zasysacza liniowego w zależności od stężenia i ciśnienia zasilania Rys. 8. Charakterystyki uzyskanego stężenia środka pianotwórczego od natężenia przepływu strumienia zasysanego w zależności od stężeń i ciśnień zasilania 8490

10 C [%] β [-] % pr=0,9 MPa 3% pr= 0,9 MPa Ht[m] 6% pr=0,9 MPa 5% pr=0,8 MPa 3% pr=0,8 MPa 6% pr=0,8 MPa Rys. 9. Charakterystyki uzyskanego stężenia środka pianotwórczego od wysokości tłoczenia w zależności od stężeń i ciśnień zasilania % pr=0,8 MPa 5% pr=0,8 MPa 6% pr=0,8 MPa u [-] Rys. 10. Charakterystyki współczynnika ciśnień od wspołczynnika wydatku badanego zasysacza dla ciśnienia zasilania 0,8 MPa WNIOSKI Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski: 1. Uzyskane wartości stężeń środka pianotwórczego dla badanego zsysacza odbiegają od zadanych nastawów, przy zmianie ciśnienia tłoczenia. W zakresie stałej wydajności strumienia zassanego Q z (zakres pracy zaworu samoregulacyjnego) uzyskane wartości stężeń wahają się w zakresie odpowiednio: od 2,5% do 4,5% dla nastawu 3%, od 3,6% do 6% dla 5 % oraz od 4,5% do 7%. dla 6%. Najwyższe stężenia uzyskano tuż przed całkowitym zamknięciem zaworu samoregulacyjnego zasysacza. 2. Wydajność strumienia zassanego zasysaczy liniowych przyjmuje stałą wartość dla danego stężenia, jednak ulega gwałtownemu spadkowi podczas wzrostu oporów przepływu na wylocie zasysacza. Dla ciśnienia zasilania 0,9 MPa zasysacz przestaje dozować stałą wartość strumienia zassanego Q z po przekroczeniu ciśnienia tłoczenia w zakresie ok. H t =65 m. Przy ciśnieniu zasilania równym 0,8 MPa i 0,6 MPa podobne zjawisko ma miejsce odpowiednio w zakresie ok. H t =55 m i H t =40 m. Wynika z tego, że w celu zapewnienia właściwego zasilania prądownicy lub wytwornicy piany należy zapewnić ciśnienie zasilania zasysaczy wynoszące ponad 0,8 MPa. W przeciwnym razie ciśnienie na wlocie do prądownicy lub wytwornicy będzie niższe niż 0,55 MPa lub nie zostanie zapewnione właściwe stężenie środka pianotwórczego. Sytuacja taka spowoduje wytworzenie piany niewłaściwej jakości i obniżenie skuteczności prowadzonych działań gaśniczych. 3. Zasysacz liniowy przestaje dozować środek pianotwórczy (Q z =0 dm 3 /min) przy wysokości wylotowej odpowiednio: 75 m dla ciśnienia zasilania 0,9 MPa, 65 m dla ciśnienia 0,8 MPa oraz 50 m dla ciśnienia zasilania 0,6 MPa. Jeżeli straty pomiędzy prądownicą lub wytwornicą piany, przy odpowiednich ciśnieniach zasilania będą przekraczały powyższe wartości niemożliwe będzie wytworzenie piany ponieważ środek pianotwórczy nie zostanie zassany. W takim przypadku do prądownicy lub wytwornicy piany będzie docierała sama woda. 4. Przy wzroście ciśnienia tłoczenie (za zasysaczem) stężenie środka pianotwórczego C rośnie, aż do zamknięcia zaworu do samoregulacji. Po zamknięciu zaworu samoregulacji i wzroście ciśnienia tłoczenia stężenie C gwałtownie spada. 8491

11 5. Wraz ze wzrostem ciśnienia zasilania zawór samoregulacji zamyka się przy wyższych ciśnieniach tłoczenia (za zasysaczem). Wartości ciśnienia tłocznia zasysacza, przy których zawór samoregulecyjny ulega zamknięciu przedstawiono w punkcie Bez względu na ciśnienie zasilania, w zakresie pracy zaworu regulacyjnego, zasysacz dozuje stałą wartość strumienia zassanego, która wynosi odpowiednio: 15,5 dm 3 /min przy zadanym stężeniu 3%, 23,2 dm 3 /min przy zadanym stężeniu 5% oraz 28,2 dm 3 /min przy zadanym stężeniu 6%. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają w łatwy sposób ocenić zużycie środka pianotwórczego podczas prowadzenia działań gaśniczych. W przypadku gdy strażak ma do dyspozycji 200 dm 3 środka pianotwórczego, taka ilość środka wystarczy do podawania piany przez okres około 13 minut przy stężeniu 3% lub 7 minut przy stężeniu 6 %. 7. Wyznaczone starty ciśnienia zasysacza liniowego dla maksymalnego stężenia wynoszącego 6% spełniają wymagania normy [16] i są mniejsze od 34%. Dla niższych nastawów stężeń wartości strat rosną i przekraczają 34%. 8. W dzisiejszych czasach podczas działań gaśniczych prowadzonych przy użyciu piany można zauważyć, że zasysacze liniowe są sprzętem rzadko stosowanym do wytworzenia wodnego roztworu środka pianotwórczego. Wypierane są przez dozowniki środka pianotwórczego zamontowane na stałe w układzie wodno-pianowym samochodu gaśniczego lub bezpośrednio wbudowane w autopompę. Rozwiązanie to przełożyło się na zwiększenie szybkości i skuteczności, a co za tym idzie na poprawienie jakości prowadzenia działań gaśniczych. 9. Mimo tego, że zasysacze liniowe są rzadko w praktyce stosowane, Komendant Główny PSP w Wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 kwietnia 2011 roku w załączniku nr 1 wskazuje, by na średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym GBA 2,5/16 dysponowanym w I rzucie znajdował się zarówno dozownik środka pianotwórczego jak i zasysacz liniowy, który w razie niesprawności dozownika mógł zostać użyty podczas działań gaśniczych. Streszczenie Do wytworzenia piany na miejscu działań ratowniczo gaśniczych niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, którego najważniejszym elementem umożliwiającym zassanie i wymieszanie środka pianotwórczego z wodą jest strumienica czyli urządzenie przeznaczone do zasysania i podnoszenia płynów albo do mieszania płynów z ciałami stałymi. Mimo nowej technologii, zasysacze liniowe poprzez swoją niezawodną konstrukcję, wciąż stanowią podstawowe wyposażenie samochodów gaśniczych. W referacie omówiono przeprowadzone badania dla wybranego zasysacza liniowego Z4, aktualnie stosowanego w ochronie przeciwpożarowej oraz stawiane mu wymagania normowe. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczone zostały charakterystyki teoretyczne, jak również charakterystyki rzeczywiste (doświadczalne) badanego sprzętu oraz sformułowano wnioski końcowe z przeprowadzonych badań. Słowa kluczowe: zasysacze liniowe, strumienice cieczowe, charakterystyki przepływowe, badania doświadczalne, sprzęt do podawania piany. The impact of supply pressure to change the operating parameters of the in-line foam concentrate inducer Z4 Abstract In the manufacture of the foam on the spot relief activities-for specialized equipment is needed, which is the most important element for pull and mixing foam concentrate with water is a spotlight or a device designed to suck in and picking up liquids or for mixing liquids with solid. Despite new technology, in-line foam concentrate inducers through its reliable design, still constitute the basic equipment of firefighting vehicles. Research of flow characteristics of selected in-line foam concentrate inducer Z4 used currently in fire protection and its comparison with standard requirements are discussed in the paper. On the basis of the studies carried out either theoretical or real characteristics of tested devices are presented. A comparative analysis of the tested ejector and the final conclusions are included at the end of the paper. Keywords: in-line foam concentrate inducer, liquid ejectors, flow characteristics, experimental testing, equipment to make foam. 8492

12 BIBLIOGRAFIA 1. Goliński J. A., Troskolański A.T., Strumienice: teoria i konstrukcje, Warszawa Derecki T., Sprzęt pożarniczy do podawania wody i pian gaśniczych, Warszawa Sokołow J.J., Zinger N.M., Strumienice, Warszawa Ebert K., Feuerwehrarmaturen, zweite auflage, Giengen an der Brenz Jaworski H., Guzy Z., Konstrukcja i działanie wybranych urządzeń ze sprzętu pożarniczego, Warszawa Jędral W., Pompy wirowe, Warszawa Kaliciecki H., Podręcznik kierowcy mechanika straży pożarnych, Warszawa Opyrchał L., Wstęp do mechaniki cieczy w inżynierii środowiska, Kraków Placek P., Pompy pożarnicze, W akcji 2012, nr 6, s Placek P., Sprzęt i armatura wodna, Warszawa Rynkowski P., Teleszewski T. J., Wyznaczanie charakterystyk strumienicy, Białystok Gałaj J., Pawlak E., Zegar W., Laboratorium z hydromechaniki, Warszawa Gil D., Armatura wodna i pianowa, Częstochowa Drzymała T., Rozenberg M., Smulczyński T., Analiza porównawcza wybranych zasysaczy liniowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej, Logistyka 2014, nr 6, s Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służacych zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, Dz. U. nr 85 poz PN-M-51069, Sprzęt pożarniczy. Zasysacze liniowe, Warszawa Wytyczne Komendanta Głównego PSP, dotyczące standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14 kwietnia 2011 roku. 8493

Ocena podstawowych charakterystyk pracy pomp strumieniowych stosowanych w pożarnictwie

Ocena podstawowych charakterystyk pracy pomp strumieniowych stosowanych w pożarnictwie DRZYMAŁA Tomasz 1 WĄSIK Wiktor 2 CHUDY Piotr 3 RÓZGA Łukasz 4 Ocena podstawowych charakterystyk pracy pomp strumieniowych stosowanych w pożarnictwie WSTĘP Strumienice znalazły szerokie zastosowanie w sprzęcie

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wybranych zasysaczy liniowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej

Analiza porównawcza wybranych zasysaczy liniowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej DRZYMAŁA Tomasz 1 ROZENBERG Mariusz SMULCZYŃSKI Tomasz 3 Analiza porównawcza wybranych zasysaczy liniowych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej WSTĘP Dobór odpowiedniego środka gaśniczego uzależniony

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM MECANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM Ćwiczenie nr 4 Współpraca pompy z układem przewodów. Celem ćwiczenia jest sporządzenie charakterystyki pojedynczej pompy wirowej współpracującej z układem przewodów, przy różnych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ

ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ ĆWICZENIE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK POMPY WIROWEJ 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności dokonywania pomiarów parametrów roboczych układu pompowego. Zapoznanie z budową

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania

Zastosowania Równania Bernoullego - zadania Zadanie 1 Przez zwężkę o średnicy D = 0,2 m, d = 0,05 m przepływa woda o temperaturze t = 50 C. Obliczyć jakie ciśnienie musi panować w przekroju 1-1, aby w przekroju 2-2 nie wystąpiło zjawisko kawitacji,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 4 OKREŚLENIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT LOEKALNYCH . Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE

WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE WYKŁAD 11 POMPY I UKŁADY POMPOWE Historia Czerpak do wody używany w Egipcie ok. 1500 r.p.n.e. Historia Nawadnianie pól w Chinach Historia Koło wodne używane w Rzymie Ogólna klasyfikacja pomp POMPY POMPY

Bardziej szczegółowo

Szkolenie doskonalące dla dowódców JRG Dostarczanie wody na duże odległości

Szkolenie doskonalące dla dowódców JRG Dostarczanie wody na duże odległości Szkolenie doskonalące dla dowódców JRG Dostarczanie wody na duże odległości st. kpt. Mariusz Bukowski z-ca Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP Toruń Łubianka, 23 kwietnia 2018 r. Dostarczanie wody na duże

Bardziej szczegółowo

prędkości przy przepływie przez kanał

prędkości przy przepływie przez kanał Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II

J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

Bardziej szczegółowo

Pomiar pompy wirowej

Pomiar pompy wirowej Pomiar pompy wirowej Instrukcja do ćwiczenia nr 20 Badanie maszyn - laboratorium Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery Wrocław, grudzień 2006 r. 1. Wstęp Pompami nazywamy

Bardziej szczegółowo

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY

Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY PRZEZNACZENIE Zestawy pompowe typu z przetwornicą częstotliwości, przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o ph=6-8. Wykorzystywane do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilane

Bardziej szczegółowo

Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji

Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji Parametry pracy pompy i zjawisko kawitacji 1. Parametry pracy pompy 1.1. Wysokości podnoszenia 1.2. Wydajności 1.3. Moce 1.4. Sprawności 2. Kawitacja 2.1. Zjawisko kawitacji 2.2. Wpływ kawitacji na pracę

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2].

Rys.1. Zwężki znormalizowane: a) kryza, b) dysza, c) dysza Venturiego [2]. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEPŁYWU W ZWĘŻKACH POMIAROWYCH DLA GAZÓW 1. Wprowadzenie Najbardziej rozpowszechnioną metodą pomiaru natężenia przepływu jest użycie elementów dławiących płyn. Stanowią one

Bardziej szczegółowo

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp

7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp 7. Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej przed doborem pomp Podczas maksymalnego godzinowego rozbioru wody (Q maxh ) Wysokość podnoszenia pomp: (15) - rzędna ciśnienia na wypływie z pompowni, m npm

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 1. Określić nadciśnienie powietrza panujące w rurociągu R za pomocą U-rurki, w której znajduje się woda. Różnica poziomów wody w U-rurce wynosi h = 100 cm. Zadanie 2. Określić podciśnienie i ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 1.a. WYZNACZANIE

Bardziej szczegółowo

BADANIE POMPY WIROWEJ

BADANIE POMPY WIROWEJ Cel ćwiczenia: BADANIE POMPY WIROWEJ Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i zasadą działania pompy wirowej, oraz przedstawienie metodyki pomiarów i obliczeń charakterystyki pompy wraz z wyznaczeniem

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SSANIA POMPY,

OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SSANIA POMPY, OKREŚLENIE MAKSYMALNEJ WYSOKOŚCI SSANIA POMPY, ZJAWISKO KAWITACJI. Kawitacja jest to proces tworzenia się pęcherzyków parowo-gazowych nasyconej cieczy, w skutek miejscowego spadku ciśnienia poniżej wartości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem

PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem PROJEKT NR 2 Współpraca pompy z rurociągiem Z otwartego zbiornika wodnego o dużej pojemności pompowana jest woda chłodząca do górnego zbiornika ciśnieniowego przez rurociąg z rur stalowych przedstawiony

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOD6 WN 6 do 35 MPa 3 do 6 dm /min KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI WK 425 72 3.25 ZASTOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOD6 stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Porównanie wybranych cech użytkowych pożarniczych węży tłocznych W-42 i W-52 stosowanych w pożarnictwie 4

Porównanie wybranych cech użytkowych pożarniczych węży tłocznych W-42 i W-52 stosowanych w pożarnictwie 4 Wiktor Wąsik 1, Tomasz Drzymała 2, Piotr Chudy 3 Szkoła Główna Służby Pożarniczej Porównanie wybranych cech użytkowych pożarniczych węży tłocznych W-42 i W-52 stosowanych w pożarnictwie 4 Praca strażaka

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 4: Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp. Autor: Marek Płotica

SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 4: Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp. Autor: Marek Płotica SZKOLENIE KIEROWCÓW- KONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 4: Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp Autor: Marek Płotica DEFINICJA Pompa jest to urządzenie do podnoszenia wody ze zbiornika

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE KIEROWCÓWKONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 4: Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp

SZKOLENIE KIEROWCÓWKONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP. TEMAT 4: Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp SZKOLENIE KIEROWCÓWKONSERWATORÓW SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP TEMAT 4: Konserwacja i eksploatacja motopomp i autopomp Autor: Marek Płotica DEFINICJA Pompa jest to urządzenie do podnoszenia wody ze zbiornika

Bardziej szczegółowo

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe

Laboratorium. Hydrostatyczne Układy Napędowe Laboratorium Hydrostatyczne Układy Napędowe Instrukcja do ćwiczenia nr Eksperymentalne wyznaczenie charakteru oporów w przewodach hydraulicznych opory liniowe Opracowanie: Z.Kudżma, P. Osiński J. Rutański,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska

Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych. Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych. Politechnika Wrocławska Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 3.b. WPŁYW ŚREDNICY

Bardziej szczegółowo

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu

Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZAKRES BADAŃ PROWADZONYCH W ZESPOLE LABORATORIÓW TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Badane obiekty / Grupa Aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem Maski do aparatów

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

Pompa inżektorowa typ P 20

Pompa inżektorowa typ P 20 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego * 2-48 Wrocław Tel./Fax: +48 64 4 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Materiał obudowy PVC-U PP PVDF Materiał uszczelnienia EPDM FKM Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

II.B ZESTAWY MONTAŻOWE GAZOMIERZY ZWĘŻKOWYCH Z PRZYTARCZOWYM SZCZELINOWYM ODBIOREM CIŚNIENIA

II.B ZESTAWY MONTAŻOWE GAZOMIERZY ZWĘŻKOWYCH Z PRZYTARCZOWYM SZCZELINOWYM ODBIOREM CIŚNIENIA 1. Przeznaczenie Gazomierze zwężkowe przeznaczone są do pomiaru objętości przepływającego przez nie paliwa gazowego (gazu). Stosowane są w układach pomiarowych na liniach przesyłowych i technologicznych,

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 1 Charakterystyka zasilacza hydraulicznego Opracowanie: R. Cieślicki, Z. Kudźma, P. Osiński, J. Rutański, M. Stosiak Wrocław 2016 Spis

Bardziej szczegółowo

MB /1. Przykłady zastosowań zaworów ciśnieniowych. Przykłady zastosowań zaworów przelewowych

MB /1. Przykłady zastosowań zaworów ciśnieniowych. Przykłady zastosowań zaworów przelewowych Wstęp Zawory ciśnieniowe i przelewowe są armaturą specjalną dla układów dozowania. Stosowane są one w zależności od aplikacji, by zwiększyć dokładność dozowania lub by zabezpieczyć instalację przed zbyt

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA

ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA ĆWICZENIE NR 4 WYMIENNIK CIEPŁA 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest doświadczalne zbadanie wymiany ciepła w przeponowym płaszczowo rurowym wymiennika ciepła i porównanie wyników z obliczeniami teoretycznymi.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności

Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności Specyfikacja techniczna dla agregatu pompowego dużej wydajności L.p Warunki Zamawiającego Uwagi Rozwiązania proponowane przez Oferenta 1 2 3 4 Agregat pompowy dużej wydajności fabrycznie nowy wyprodukowany

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW

LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie numer 2 Pomiar współczynnika oporu liniowego 1. Wprowadzenie Stanowisko służy do analizy zjawiska liniowych strat energii podczas przepływu laminarnego i turbulentnego przez rurociąg mosiężny

Bardziej szczegółowo

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego.

Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Porównanie strat ciśnienia w przewodach ssawnych układu chłodniczego. Poszczególne zespoły układu chłodniczego lub klimatyzacyjnego połączone są systemem przewodów transportujących czynnik chłodniczy.

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP CZĘŚĆ I TEMAT 5: Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany Autorzy: Zbigniew Sural Sławomir Kaczmarzyk Sylwester Główka Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych W

Bardziej szczegółowo

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYKI ANTYKAWITACYJNEJ NADWYŻKI WYSOKOŚCI CIŚNIENIA METODĄ DŁAWIENIOWĄ Zakład Podstaw Konstrukcji i Maszyn Przepływowych Instytut Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny INSTRUKCJA 5.b. WYZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK.

POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK. POMIAR STRUMIENIA PŁYNU ZA POMOCĄ ZWĘŻEK. Strumieniem płynu nazywamy ilość płynu przepływającą przez przekrój kanału w jednostce czasu. Jeżeli ilość płynu jest wyrażona w jednostkach masy, to mówimy o

Bardziej szczegółowo

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia

Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych. Instrukcja do ćwiczenia III. Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Automatyka i pomiary wielkości fizykochemicznych Instrukcja do ćwiczenia III Pomiar natężenia przepływu za pomocą sondy poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia Sonda poboru ciśnienia (Rys. ) jest to urządzenie

Bardziej szczegółowo

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6

Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP6 Zawór odciążający sterowany pośrednio typ UZOP WN do 35 MPa 3 do 0 dm /min KARA KAALOGOWA - INSRUKCJA OBSŁUGI WK 425 940 03.2015 ZASOSOWANIE Zawór odciążający typ UZOP stosowany jest w układach hydraulicznych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów

Ćwiczenie Nr 2. Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów Ćwiczenie Nr 2 Temat: Zaprojektowanie i praktyczna realizacja prostych hydraulicznych układów sterujących i napędów 1. Wprowadzenie Sterowanie prędkością tłoczyska siłownika lub wału silnika hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*)

Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*) Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Zbiorcze zestawienie wyników prac dla pomp pożarniczych i armatury pożarniczej (grupa 2 i 3*) *

Bardziej szczegółowo

Zasada działania maszyny przepływowej.

Zasada działania maszyny przepływowej. Zasada działania maszyny przepływowej. Przyrost ciśnienia statycznego. Rys. 1. Izotermiczny schemat wirnika maszyny przepływowej z kanałem miedzy łopatkowym. Na rys.1. pokazano schemat wirnika maszyny

Bardziej szczegółowo

Chłodnica pary zasilającej

Chłodnica pary zasilającej Chłodnica pary zasilającej CZŁONEK GRUPY ARCA FLOW Zastosowanie chłodnic pary zasilającej ARTES Chłodnice pary zasilającej są instalacjami chłodzenia do regulacji temperatury pary i gorących gazów. Ich

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16) AHQM montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis DN 15 32 DN 40, 50 DN 50 100 AHQM jest regulatorem przepływu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO

Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż.

LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ. Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. LABORATORIUM TERMODYNAMIKI I TECHNIKI CIEPLNEJ Badanie charakterystyki wentylatorów połączenie równoległe i szeregowe. dr inż. Jerzy Wiejacha ZAKŁAD APARATURY PRZEMYSŁOWEJ POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Dozowniki. w instalacjach do fertygacji. Dozowniki o prostej konstrukcji. Dozownik inżektorowy

Dozowniki. w instalacjach do fertygacji. Dozowniki o prostej konstrukcji. Dozownik inżektorowy 22 Dozowniki w instalacjach do fertygacji Doc. dr hab. Waldemar Treder Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach Fertygacja (nawożenie wraz z nawadnianiem) jest dziś powszechnie stosowanym sposobem

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne IV rok Badanie manometru w różnych pozycjach pracy Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zawory pilotowe Danfoss

Zawory pilotowe Danfoss Zawory pilotowe Danfoss Pozycja regulatorów bezpośredniego działania pomimo nieustającego rozwoju układów regulacyjnych elektronicznych jest nie do podważenia. Bezobsługowe działanie i trwałość są niewątpliwymi

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Ciepłownictwa Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Temat ćwiczenia: Badanie własności regulacyjnych regulatorów ciśnienia bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL BUP 20/10 PL 213989 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213989 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387578 (51) Int.Cl. E03F 5/22 (2006.01) F04B 23/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYP ESK 01 I ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. 094 348 60 40 fax 094 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl www.ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika

09 - Dobór siłownika i zaworu. - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika - Dobór siłownika i zaworu - Opór przepływu w przewodzie - Dobór rozmiaru zaworu - Dobór rozmiaru siłownika OPÓR PRZEPŁYWU W ZAWORZE Objętościowy współczynnik przepływu Qn Przepływ oblicza się jako stosunek

Bardziej szczegółowo

Pompy wielostopniowe pionowe

Pompy wielostopniowe pionowe PRZEZNACZENIE Wielostopniowe pompy pionowe typu przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o PH=6 8. Wykorzystywane są do podwyższania ciśnienia w sieci, dostarczania wody w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI

CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI CHARAKTERYSTYKA POMPY WIROWEJ I SIECI 1. Wprowadzenie Pompy są maszynami przepływowymi służącymi do przemieszczania cieczy w różnych instalacjach. Umożliwiają one przetłaczanie cieczy w poziomie i na odpowiednie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAWORÓW ZWROTNYCH KOLANOWYCH SZUSTER SYSTEM TYPY: ESK 01 i ESK 11 EkoWodrol Sp. z o.o. ul. Słowiańska 13 75-846 Koszalin tel. +48 94 348 60 40 fax +48 94 348 60 41 ekowodrol@ekowodrol.pl

Bardziej szczegółowo

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym

Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 25, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Arkusz informacyjny Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym (PN 16, 5, 40) AFQM, AFQM 6 montaż na rurociągu zasilającym i powrotnym Opis AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-15 AFQM DN 150-50

Bardziej szczegółowo

Normowe pompy klasyczne

Normowe pompy klasyczne PRZEZNACZENIE Pompy przeznaczone są do tłoczenia cieczy rzadkich, czystych i nieagresywnych bez cząstek stałych i włóknistych o temperaturze nie przekraczającej 140 C. Pompowane ciecze nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych

Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora

Bardziej szczegółowo

Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej

Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Pomiar natężenia przepływu płynów ściśliwych metodą zwężki pomiarowej 016 /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasady pomiarów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

Rozdział 5. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa Dz.U.2010.109.719 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział 5. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo- Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie PODOBIEŃSTWO W WENTYLATORACH TYPOSZEREGI SMIUE Prowadzący: mgr inż. Tomasz Siwek siwek@agh.edu.pl 1. Wstęp W celu umożliwienia porównywania

Bardziej szczegółowo

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu

V5001S Kombi-S. ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie. Właściwości. Dane techniczne. Konstrukcja. Materiały. Identyfikacja zaworu V5001S Kombi-S ZAWÓR ODCINAJĄCY KARTA KATALOGOWA Zastosowanie Zawór odcinający V5001S stosowany jest w wodnych instalacjach grzewczych i chłodniczych w budynkach mieszkalnych oraz biurowych. Zawór może

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ.

BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. BADANIE SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ. Definicja i podział sprężarek Sprężarkami ( lub kompresorami ) nazywamy maszyny przepływowe, służące do podwyższania ciśnienia gazu w celu zmagazynowania go w zbiorniku. Gaz

Bardziej szczegółowo

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety. Strona 1 z 17 Opis Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową Frese FODRV służą do regulacji oraz pomiaru przepływu. Zastosowanie Zawory Frese FODRV stosowane są w instalacjach grzewczych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ

KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ KATEDRA INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM INŻYNIERII CHEMICZNEJ, PROCESOWEJ I BIOPROCESOWEJ Absorpcja Osoba odiedzialna: Donata Konopacka - Łyskawa dańsk,

Bardziej szczegółowo

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy

Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Aparatura Chemiczna i Biotechnologiczna Projekt: Filtr bębnowy próżniowy Opracowanie: mgr inż. Anna Dettlaff Obowiązkowa zawartość projektu:. Strona tytułowa 2. Tabela z punktami 3. Dane wyjściowe do zadania

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn

MECHANIKA PŁYNÓW Płyn MECHANIKA PŁYNÓW Płyn - Każda substancja, która może płynąć, tj. pod wpływem znikomo małych sił dowolnie zmieniać swój kształt w zależności od naczynia, w którym się znajduje, oraz może swobodnie się przemieszczać

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

Bardziej szczegółowo

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący

J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych. a) Układ ssący b) Układ tłoczący c) Układ ssąco-tłoczący J. Szantyr Wykład 26bis Podstawy działania pomp wirnikowych Pompy dzielimy ogólnie na wyporowe i wirowe. Jedną z kategorii pomp wirowych są pompy wirnikowe, które z kolei dzielimy na: odśrodkowe, helikoidalne,

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I SERWIS SPRZĘTU PPOŻ. I BHP PPUH SUPRON 3 Spółka z o.o. Certyfikat jakości wg PN-EN ISO 9001:2009

PRODUKCJA, DYSTRYBUCJA I SERWIS SPRZĘTU PPOŻ. I BHP PPUH SUPRON 3 Spółka z o.o. Certyfikat jakości wg PN-EN ISO 9001:2009 Klucz do hydrantu podziemnego Klucz przeznaczony jest do zamykania i otwierania hydrantów podziemnych, zasuw oraz włazów. Wysokość Szerokość Głębokość Masa [kg] Otwór kwadrat 1100 580 50 5,1 35x35 Klucze

Bardziej szczegółowo

BADANIA TRWAŁOŚCI, WYTRZYMAŁOŚCI I CHARAKTERYSTYK PRZEPŁYWU HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH

BADANIA TRWAŁOŚCI, WYTRZYMAŁOŚCI I CHARAKTERYSTYK PRZEPŁYWU HYDRANTÓW ZEWNĘTRZNYCH mł. bryg. mgr inż. Zbigniew SURAL inż. Katarzyna WŁODARCZYK Zakład-Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych CNBOP BADANIA TRWAŁOŚCI, WYTRZYMAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Drabiny pożarnicze. Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne. a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8.

Drabiny pożarnicze. Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne. a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8. Drabiny pożarnicze Drabiny pożarnicze dzielimy na: 1. autodrabiny 2. drabiny przenośne a) przystawne - DN-2,7 - D-5 - D-10W - D-3,8 b) wolnostojące - D-10W Bosaki - ciężki 1 / 8 - lekki - sufitowy - podręczny

Bardziej szczegółowo

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety.

Technote. Frese STBV FODRV DN15 - DN300 Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową. Opis. Zastosowanie. Działanie. Zalety. Strona 1 z 17 Opis Statyczne zawory równoważące ze zintegrowaną kryzą pomiarową Frese FODRV służą do regulacji oraz pomiaru przepływu. Zastosowanie Zawory Frese FODRV stosowane są w instalacjach grzewczych

Bardziej szczegółowo

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor

Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Część A: Wodociągi Dr inż. Małgorzata Kutyłowska Dr inż. Aleksandra Sambor Projekt koncepcyjny rozgałęźnej sieci wodociągowej dla rejonu. Literatura 1. Mielcarzewicz E., Obliczanie systemów zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna

Badania wentylatora. Politechnika Lubelska. Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów. i Napędów Lotniczych. Instrukcja laboratoryjna Politechnika Lubelska i Napędów Lotniczych Instrukcja laboratoryjna Badania wentylatora /. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z budową i metodami badań podstawowych typów wentylatorów. II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych

Laboratorium LAB3. Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Laboratorium LAB3 Moduł pomp ciepła, kolektorów słonecznych i hybrydowych układów grzewczych Pomiary identyfikacyjne pól prędkości przepływów przez wymienniki, ze szczególnym uwzględnieniem wymienników

Bardziej szczegółowo

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1

Płyny newtonowskie (1.1.1) RYS. 1.1 Miniskrypt: Płyny newtonowskie Analizujemy cienką warstwę płynu zawartą pomiędzy dwoma równoległymi płaszczyznami, które są odległe o siebie o Y (rys. 1.1). W warunkach ustalonych następuje ścinanie w

Bardziej szczegółowo

D04FM. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia ZASTOSOWANIE CERTYFIKATY WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE

D04FM. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia ZASTOSOWANIE CERTYFIKATY WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE EN0H-1054GE23 R0119 Regulatory ciśnienia D04FM Regulator ciśnienia ZASTOSOWANIE Według normy EN 806-2 regulatory ciśnienia tego typu chronią domowe instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym.

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne IV rok Badanie manometru z wykorzystaniem piezoelektrycznego przetwornika ciśnienia Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych

Bardziej szczegółowo

STAD-R. Zawory równoważące DN do małych przepływów (niskie Kv)

STAD-R. Zawory równoważące DN do małych przepływów (niskie Kv) STAD-R Zawory równoważące DN 15-25 do małych przepływów (niskie Kv) IMI TA / Zawory równoważące / STAD-R STAD-R STAD-R, zawór równoważący do modernizowanych instalacji, umożliwia dokładne zrównoważenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza.

Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza. Urządzenie i sposób pomiaru skuteczności filtracji powietrza. dr inż. Stanisław Kamiński, mgr Dorota Kamińska WSTĘP Obecnie nie może istnieć żaden zakład przerabiający sproszkowane materiały masowe bez

Bardziej szczegółowo

Notyfikacja projektów norm własnych Wrzesień 2012

Notyfikacja projektów norm własnych Wrzesień 2012 Notyfikacja projektów norm własnych Wrzesień 2012 1. prpn-m-51024 Tytuł polski: Sprzęt pożarniczy Pokrywy nasad Tytuł angielski: Fire-fighting equipment Blank couplings Zakres: Normę stosuje się do pokryw

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne

Zajęcia laboratoryjne Zajęcia laboratoryjne Napęd Hydrauliczny Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Sterowanie odbiornikiem hydraulicznym z rozdzielaczem typu Load-sensing Opracowanie: M. Stosiak, K. Towarnicki Wrocław 2016 Wstęp teoretyczny

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO OBLICZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO Dane istniejąca moc cieplana do c.o. moc dla celów c.o. parter+piętro moc do celów wentylacyjnych sala parter+sala piętro moc dla celów przygotowania c.w.u.: parametry sieci:

Bardziej szczegółowo

D04FM. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia ZASTOSOWANIE CERTYFIKATY WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE

D04FM. Regulatory ciśnienia. Regulator ciśnienia ZASTOSOWANIE CERTYFIKATY WŁAŚCIWOŚCI DANE TECHNICZNE Regulatory ciśnienia D04FM Regulator ciśnienia ZASTOSOWANIE Według normy EN 806-2 regulatory ciśnienia tego typu chronią domowe instalacje wodne przed zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Zawory te mogą

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane:

Nazwa firmy: Autor: Telefon: Dane: Pozycja Ilość Opis 1 CMBE 3-3 AVBE Nr katalogowy: 983747 Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnic od aktualnego Zestaw stałego ciśnienia Grundfos CME Booster to kompletne rozwiązanie dla domowych instalacji

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy Maszyny i Urządzenia Energetyczne IV rok Badanie manometru z wykorzystaniem tensometrycznego przetwornika ciśnienia Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych

Bardziej szczegółowo

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym

Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Arkusz informacyjny Zawory regulacyjne (PN 16) VRG 2 zawór 2-drogowy z gwintem wewnętrznym VRG 3 zawór 3-drogowy z gwintem zewnetrznym Opis Zawory zostały zaprojektowane do współpracy z siłownikami AMV(E)

Bardziej szczegółowo