P u, şekil kayıpları ise kanal şekline bağlı sürtünme katsayısı (k) ve ilgili dinamik basınç değerinden saptanır:

Benzer belgeler
Pompa tarafından iletilen akışkanın birim ağırlığı başına verilen enerji (kg.m /kg), birim olarak uzunluk birimi (m) ile belirtilebilir.

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ MAKĠNA MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ SANTRĠFÜJ POMPA DENEY FÖYÜ HAZIRLAYANLAR. Prof. Dr.

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

SU ÜRÜNLERİNDE MEKANİZASYON

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE LABORATUVAR DERSİ POMPA DENEYİ

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUARI

Hidrostatik Güç İletimi. Vedat Temiz

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

HAVALANDIRMA DAĞITICI VE TOPLAYICI KANALLARIN HESAPLANMASI

m3/h, Pa. Kavrama, kayış-kasnak veya direk tahrik Eurovent e göre Kısa/Uzun gövde; kılavuz giriş kanatlı/kanatsız

Donaldson Torid firması tarafından geliştirilmiş olan kartuş filtre elemanlı TDS-12 tipi bir toz tutma filtresi Şekil 3.15'te gösterilmiştir..

NÖ-A NÖ-B. Şube. Alınan Puan. Adı- Soyadı: Fakülte No: 1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin eşit olduğunu gösteriniz. 1/6

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ LABORATUVARI

Pompalar: Temel Kavramlar

Yardımcı Hava Akımlı Tarla Ve Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Fanlar

Borularda Akış. Hesaplamalarda ortalama hız kullanılır.

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

ÇÖZÜM 1) konumu mafsallı olup, buraya göre alınacak moment ile küçük pistona etkileyen kuvvet hesaplanır.

GİRİŞ TURBO MAKİNALARIN TANIMI SINIFLANDIRMASI KULLANIM YERLERİ

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR.

Temel Hidrolik- Karakteristik Eğriler

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

Kavitasyon. Pompa Teknolojileri ve Çalışma Prensipleri

DEN 322. Boru Donanımları ve Pompalar

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

Şekil 4.1. Döner, santrifüj ve alternatif hareketli pompaların basınç ve verdilerinin değişimi (Karassik vd. 1985)

SANTRİFÜJ POMPA DENEYİ

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

Ana Boru Çapı ve Pompa Birimi

Temel Hidrolik- Karakteristik Eğrilerğ

MEKATRONİĞİN TEMELLERİ HİDROLİK/PNÖMATİK SİSTEMLER

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

BASINÇLI HAVANIN ENERJİSİNDEN FAYDALANILARAK GÜÇ İLETEN VE BU GÜCÜ KONTROL EDEN SİSTEMDİR.

SANTRALLERİ SICAK SULU ISITMA DENGELENMESİ. üçüka Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Müh. M

R-712 SOĞUTMA LABORATUAR ÜNİTESİ DENEY FÖYLERİ

2. SUYUN BORULARDAKİ AKIŞI

Hidrolik Paletli Pompa

Tali Havalandırma Hesaplamaları Auxiliary Ventilation Calculations

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB-305 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

RADYATÖR FAN TASARIMI. Ahmet Açıkgöz, Mustafa Ö. Gelişli, Emre Öztürk. ANOVA Mühendislik.

IN-LINE TİP YANDAN EMİŞLİ SALYANGOZLU MONOBLOK SANTRİFÜJ POMPALAR YEP

DEĞĐŞKEN DEBĐLĐ SĐRKÜLASYON POMPALARI

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış

ISI TEKNİĞİ PROF.DR.AHMET ÇOLAK PROF. DR. MUSA AYIK

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

PLC HAVAC HAVUZ TİP NEM ALMA SANTRALLERİ

MOTORLAR-5 HAFTA GERÇEK MOTOR ÇEVRİMİ

HİDROLİK VE PNÖMATİK KARŞILAŞTIRMA

ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FAN SİSTEMİ EĞİTİM ÜNİTESİ FAN

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Santrifüj fanlar. Yüksek sıcaklığa dayanım, darbeye ve aşınmaya dayanım ve diğer gereksinimlere göre

Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ

POMPALAR, FANLAR VE KOMPRESÖRLER

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

Bileşen Formüller ve tarifi Devre simgesi Hidro silindir tek etkili. d: A: F s: p B: v: Q zu: s: t: basitleştirilmiş:

Endüstriyel Fanlar SANTRİFÜJ FANLAR GENEL BİLGİLER

Bileşen Formüller ve tarifi Devre simgesi Hidro silindir tek etkili. d: A: F s: p B: v: Q zu: s: t: basitleştirilmiş: basitleştirilmiş:

DİŞLİ KUTULU SALYANGOZ POMPALAR DKSP

HAVA DAĞITIM KANALLARININ İŞLETMEYE ALINMASI, BAKIMI VE HESABI

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

HOMOJENİZATÖRLER PROF. DR. AHMET ÇOLAK PROF.DR. MUSA AYIK

Akışkanların Dinamiği

Selçuk Üniversitesi. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı. Venturimetre Deney Föyü

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

MONOBLOK SALYANGOZLU NORM SANTRİFÜJ POMPALAR MNP

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ II FİNAL SINAVI Numara: Adı Soyadı: SORULAR-CEVAPLAR

Şekil-1 Yeryüzünde bir düzleme gelen güneş ışınım çeşitleri

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER

BİYOLOLOJİK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ PROF. DR. AHMET ÇOLAK

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

AERODİNAMİK KUVVETLER

TAKIM TEZGAHLARI MAK 4462 SUNUM Bu sunumun hazırlanmasında ulusal ve uluslararası çeşitli yayınlardan faydalanılmıştır

SICAK AKIŞKAN (Kızgın Yağ, Kaynar Su) POMPALARI SAP

GÜZ YARIYILI CEV3301 SU TEMİNİ DERSİ TERFİ MERKEZİ UYGULAMA NOTU

AKSİYAL FANLAR [PAF SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

Hareket Kanunları Uygulamaları

6. POMPAJ TESİSLERİNDE SEÇİM VE İŞLETME

SALYANGOZLU NORM POMPALAR SNP

ANKARA ĐÇĐN PSĐKOMETRĐ

AKIŞKAN STATİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAK-LAB017 HİDROLİK SERVO MEKANİZMALAR DENEYİ 1. DENEYİN AMACI 2. HİDROLİK SİSTEMLERDE KULLANILAN ENERJİ TÜRÜ

AKM 205 BÖLÜM 6 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 5

SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ (PM Serisi)

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Sulama makineleri. Bitkinin gereksinimi olan suyu kaynaktan alan, basınçlı olarak sulama sistemini besleyen ve bitkiye dağıtan makinalardır.

POMPALAR FLYGT SUMAK FLYGT POMPA

HİDROLİK-PNÖMATİK. Prof. Dr. İrfan AY. Makina. Prof.Dr.İrfan AY. Arş.Gör.T.Kerem DEMİRCİOĞLU. Balıkesir

Pülverizatör Tipleri ve Çalışma İlkeleri

Pamukkale Üniversitesi. Makine Mühendisliği Bölümü. MENG 219 Deney Föyü

Transkript:

2.2.2. Vantilatörler Vantilatörlerin görevi, belirli bir basınç farkı yaratarak istenilen debide havayı iletmektir. Vantilatörlerde işletme karakteristiklerini; toplam basınç (Pt), debi (Q) ve güç gereksinimi (N) oluşturur (şekil 2.16). Yaratılan basınç farkı (Pt) iki grupta incelenebilir: 1. Statik basınç (Ps): Hava kanallarındaki direnç kayıplarının aşılması için gerekli basınçtır. 2.Dinamik basınç (Pd): Havanın hareket ettirilmesi için gerekli basınçtır. Havanın kinetik enerjisi, yani hareketlendirilmesi için gerekli enerji, dinamik basınca denk olup, bu da hızın karesi ile doğru orantılıdır.

Statik basınç ise, vantilatör dışında emme ve basma kanallarındaki tüm dirençlerin aşılması için gerekli basınç olup, debiye bağh olarak vantilatör işletme diyagramı şeklinde verilir. Debinin değişmesi, statik basıncın karesiyle ters orantılı değişmesine neden olur, öte yandan, sistemdeki statik basınç kayıplarının toplamı; P R, birim boydaki düz borularda oluşan sürtünme kayıpları şekil 2.17 deki nomogramdan alınabilir. Ancak, nomogram normal atmosfer basıncında, 20 C sıcaklıktaki havanın, düz sac borularda iletiminde geçerlidir. P R değeri, tahta kanallar için 1,5 katı, tuğla ya da beton kanallar için 2 katı kadar alınabilir. Öte yandan, kanal kesiti daire değilse bu kez eşdeğer çap ya da hidrolik çap değeri alınır (D e = 4. A /U).

P u, şekil kayıpları ise kanal şekline bağlı sürtünme katsayısı (k) ve ilgili dinamik basınç değerinden saptanır: Pd değeri şekil 2.17 deki nomoğramdan, k değerleri de şekil 2.18 den alınabilir. PA, armatür kayıpları da, havanın iletildiği tesisteki filitre, siklon vb. armatürlerdeki kayıpları içerir. Cetvel 2.3 de bazı armatürlere ilişkin kayıp değerleri verilmiştir. Vantilatörün tahriki için gerekli güç ise; debi, toplam basınç ve vantilatör tesir derecesine bağlı olarak şu eşitlikten hesaplanabilir:

Basınç ve debiye göre düzenlenmiş vantilatör karakteristik eğrisi ile sistem karakteristik eğrisinin kesiştiği nokta, vantilatörün işletme noktasıdır. Ne var ki, vantilatörün çeşitli işletme noktalarında çalıştırılabilmesi, devir sayısının ayarlanması ile olasıdır. Vantilatör devir sayısının değişmesi ile hava hızı değişir. Dolayısı ile; sabit kesit alanında iletilen hava miktarı değişir. Yani;

Belirli bir işletme noktasını sağlayan aynı güçte birçok vantilatör olabilir. Bu durumda, seçim için çeşitli kriterleri de değerlendirmek gerekir. örneğin; gürültü, fiyat, vantilatörün boyutları, işletme emniyeti, tesir derecesi vb. Gürültü etmeni oldukça önemlidir. Vantilatörün ürettiği gürültü, sağladığı toplam basınç (ya da hız) ile doğru orantılı artar. Basınç değerleri şöyle sınıflandırılabilir: Çeşitli amaçlar için (pnömatik iletim, havalandırma, kurutma vb.) kullanılan vantilatörler çalışma prensiplerine ve yapılarına göre iki ana grup altında incelenirler: Aksiyal vantilatörler ve radyal vantilatörler.

Aksiyal vantilatörlere helikloid vantilatörler de denir. Bunlarda, havanın vantilatöre giriş ve çıkış doğrultusu aynı yönde olup fan dönme eksenine paraleldir (şekil 2.19). Aksiyal vantilatörler, düşük basınç koşullarında büyük debi verecek özelliğe sahiptirler. Bu tip vantilatörler genellikle küçük hacimlerin havalandırılmasında kullanılırlar.

Radyal tip vantilatörlerde, santrifüj pompalarda olduğu gibi, hava, vantilatör fanı göbeğinden emilip, fan çevresinden basılır. Yani, havanın akış yönü radyal olarak 90 değiştirilir. Bu tip vantilatörler yüksek basınç (hız) geliştirdikleri için daha çok pnömatik iletimde yararlanılırlar. Aksiyal tip vantilatörler hafif, küçük Boyutlu ve ucuz olmalarına karşın, tesir dereceleri düşük ve gürültüleri fazladır. Öte yandan, radyal vantilatörlerin, tesir dereceleri yüksek, gürültüleri az olmasına karşın büyük boyutlu, ağır ve pahalıdırlar. Vantilatörlerdeki debi ve basınç değişmesi kural olarak fan yapısına bağlıdır, örneğin fan ile ilgili veriler şunlardır: Aksiyal vantilatörlerde; göbek oram, kanat profili, kanat boyu ve kanat ayar açısı. Radyal vantilatörlerde ise; göbek oranı, kanat yapısı ve kanat genişliğidir. Göbek oranı; fan göbek çapnın fan çapma oranıdır. Küçük göbekli ve uzun kanatlı aksiyal vantilatörler düşük basınçlı olmalarına karşın, debileri büyüktür. Öte yandan, büyük göbek oranına, çok sayıda kısa kanatlara sahip olan aksiyal vantilatörler daha büyük basınç üretirler ve tesir dereceleri büyüktür.

Yine, benzer olarak radyal vantilatörlerin debi-basınç değerleri de büyük ölçüde fan yapısına bağlıdır. Geniş ve kısa kanatlı fardı tipler düşük basınçta büyük debi verirler. Buna karşın uzun ve dar kanatlı fanlar ile büyük basınç sağlanabilir. Vantilatörlerin normal atmosfer koşullan dışında, farklı sıcaklıklarda hava ya da öteki gaz akışkanların iletiminde kullanılması durumunda işletme özellikleri değişir. Gaz akışkanın yoğunluğunun değişmesi, debi aynı kalmak koşuluyla, vantilatörün toplam basınç ve güç gereksinimi değerlerinin değişmesine neden olur. Bu değişimler için şu eşitlikler yazılabilir:

Buna göre, deniz seviyesinden yükseldikçe ve iletilen gazın sıcaklığı arttıkça, gaz yoğunluğu küçüleceği için, gerekli toplam basınç sağlanamaz. Bu nedenle, gerekli basıncın sağlanabilmesi için, daha büyük basınç veren bir vantilatör seçilmelidir. Deniz seviyesinden olan yüksekliğe bağlı olarak b x /b 0 oranının değişimi şekil 2.20 de grafik olarak verilmiştir.

2.3. Hidrolik İletim Tesisleri Hidrolik iletim, sıvı akışkan özelliğine sahip materyallerin, pompalar yardımı ile hareketlendirilmesi yada materyalin taşıyıcı bir sıvı akışkan içinde yüzdürülerek iletilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Bu iletim türünde, sıvı akışkanın hareketlendirilmesi için çeşitli yapı ve büyüklükte pompalardan yararlanılır. http://allinmakine.com/?page_id=123#1495697241829-5c232d43-ddea