Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών



Σχετικά έγγραφα
Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

Σχήμα 8.49: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ. Πτώση πίεσης σε αγωγό σταθερής διατομής 2η εργαστηριακή άσκηση. Βλιώρα Ευαγγελία

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΩΝ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Σχήμα 8.46: Δίκτυο αεραγωγών παραδείγματος.

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Μ.Β.Υ. ΛΟΓΩ ΙΞΩΔΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΣΕ ΡΟΕΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Υδροδυναμική. Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση: Στρωτή και τυρβώδης ροή Γραμμικές απώλειες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 1 η : Πτώση πίεσης σε αγωγό κυκλικής διατομής

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΣΕΙΡΆ ΑΣΚΉΣΕΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, προαιρετική, Θέμα 1 (1 ο βασικό πρόβλημα της Υδραυλικής των κλειστών αγωγών)

Κινηματική ρευστών. Ροή ρευστού = η κίνηση του ρευστού, μέσα στο περιβάλλον του

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ II

ΑΓΩΓΟΣ VENTURI. Σχήμα 1. Διάταξη πειραματικής συσκευής σωλήνα Venturi.

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

Πνευματική Μεταφορά. (Αερομεταφορά)

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1, N / m 2 (ή Ρα).

PP οι στατικές πιέσεις στα σημεία Α και Β. Re (2.3) 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

v = 1 ρ. (2) website:

ΘΕΜΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

Άσκηση 9. Προσδιορισμός του συντελεστή εσωτερικής

Στο διπλανό σχήμα το έμβολο έχει βάρος Β, διατομή Α και ισορροπεί. Η δύναμη που ασκείται από το υγρό στο έμβολο είναι

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ στο µάθηµα των Υδροδυναµικών Μηχανών Ι

6 Εξαναγκασμένη ροή αέρα

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

h 1 M 1 h 2 M 2 P = h (2) 10m = 1at = 1kg/cm 2 = 10t/m 2

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών

Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών. Εργασία 2 η Κατανομή πίεσης σε συγκλίνοντα αποκλίνοντα αγωγό.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι. κ. ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 10

Εργαστηριακή άσκηση: Σωλήνας Venturi

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

2g z z f k k z z f k k z z V D 2g 2g 2g D 2g f L ka D

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Βασικές Διεργασίες Μηχανικής Τροφίμων

τα βιβλία των επιτυχιών

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης

Εισηγητής : Κουμπάκης Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός

3. Τριβή στα ρευστά. Ερωτήσεις Θεωρίας

Μακροσκοπική ανάλυση ροής

ΘΕΜΑ Υ ΡΟ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι

κατά το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους ΕΜ-351 του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών της Σχολής Θετικών

Μόνιμη ροή. Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου

Διατήρηση της Ενέργειας - Εξίσωση Bernoulli. Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ

Υπολογισμός Παροχής Μάζας σε Αγωγό Τετραγωνικής Διατομής

ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 04. " Εκπαίδευση Υποστήριξη - Πιλοτική Λειτουργία "

Διατήρηση της Ύλης - Εξίσωση Συνέχειας

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΩΤΟΥ ΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 η & 2 η : ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ

11 η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017

Το μισό του μήκους του σωλήνα, αρκετά μεγάλη απώλεια ύψους.

Ονοματεπώνυμο: Μάθημα: Ύλη: Επιμέλεια διαγωνίσματος: Αξιολόγηση: Φυσική Προσανατολισμού Ρευστά Ιωάννης Κουσανάκης

Εφαρμοσμένη Υδραυλική. ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ: ΡΕΥΣΤΑ -ΣΤΕΡΕΟ 24/02/2019

A3. Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F.

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. Οι εφαρμογές της διαστατικής ανάλυσης είναι:

Εξοπλισμός για την εκπαίδευση στην εφαρμοσμένη μηχανική Υπολογισμός της τριβής σε σωλήνα

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

Hydraulics - Υδραυλική CIV 224

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Ι Μαρούσι Καθηγητής Σιδερής Ε.

G.U.N.T. Gerätebau GmbH P.O. Box 1125 D Barsbüttel Γερμάνια Τηλ: (040) Fax: (040)

Όλα τα γρανάζια είναι κατασκευασµένα από χρωµιο-µολυβδενιούχο χάλυβα µε όριο θραύσης

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος. Κυριακή 5 Μαρτίου Θέμα 1ο

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού

2 Μετάδοση θερμότητας με εξαναγκασμένη μεταφορά

Λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες. διατομή και θεώρηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 από 6

ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΡΙΒΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ I. Εργαστηριακή Άσκηση

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ.

ΑΝΤΛΙΕΣ. 1.-Εισαγωγή-Γενικά. 2.-Χαρακτηριστικές καμπύλες. 3.-Επιλογή Αντλίας. 4.-Αντλίες σε σειρά και σε παράλληλη διάταξη. 5.

Α Σ Κ Η Σ Η 2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΞΩΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΡΕΥΣΤΑ. Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1=1, N/m 2 (ή Ρα).

Transcript:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ UNIVERSITY OF PATRAS-ENGINEERING SCHOOL MECHANICAL ENGINEERING AND AERONAUTICS DEP. FLUID MECHANICS LABORATORY - ENERGY SECTOR ιευθυντής: ΙΟΝ. Π. ΜΑΡΓΑΡΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Director: Dionissios P. MARGARIS, Associate Professor 265 00 ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΑΣ E-mail: margaris@mech.upatras.gr ΤEL/FAX: +30 2610997202 GR-265 00, PATRAS, GREECE Εργασία για το μάθημα: Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών Θέμα : Ρευστοδυναμική μεταφορά (Ανάλυση πνευματικής μεταφοράς άμμου από συλλέκτη σε αποθήκη σιλό) Πάτρα 2014

2. Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών Θεωρία Δεδομένα Με τον όρο ρευστοδυναμική μεταφορά χαρακτηρίζεται η δυνατότητα μεταφοράς στερεών υλών με την βοήθεια της ροής των ρευστών. Διακρίνεται η υδραυλική από την πνευματική μεταφορά ανάλογα αν η κατάλληλα τεμαχισμένη στερεά ύλη μεταφέρεται ανακατεμένη σε ροή υγρών η αερίων. Στις τεχνικές εφαρμογές ρευστομεταφορά γίνεται συνήθως σε κλειστούς αγωγούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κατακόρυφος αγωγός 5 στην εγκατάσταση του σχήματος 1, ο οποίος μεταφέρει άμμο από το συλλέκτη 3 στην αποθήκη (σιλό) 6 με την βοήθεια ροής αέρα που παροχετεύει ο ανεμιστήρας 1. Με τον αγωγό 2Α παροχετεύεται επίσης αέρας που χαλαρώνει την άμμο στο συλλέκτη ώστε να μπορεί να αναρροφιέται ευκολότερα από το στόμιο Α του αγωγού πνευματικής μεταφοράς. Με την επίδραση του βάρους της η άμμος πέφτει στο σιλό ενώ ο αέρας περνάει το φίλτρο 7, καθαρίζεται και βγαίνει από το σιλό. Η άμμος μεταφέρεται από το σιλό πάλι με σύστημα πνευματικής μεταφοράς με τον εξής τρόπο: Από τα δύο στόμια 2 εισρέει αέρας (π.χ. μέρος της παροχής του ανεμιστήρα 1) που χαλαρώνει η ρευστοποιεί την άμμο για να γλιστράει στις κεκλιμένες επιφάνειες του πυθμένα του σιλό και του αγωγού 4. Στην περίπτωση της εγκατάστασης του σχήματος 1 πρέπει να βρεθεί το σημείο λειτουργίας με την ελάχιστη απαιτούμενη κατανάλωση ισχύος στον ανεμιστήρα 1. Για το καμπύλο τμήμα στο τέλος του αγωγού, για την ροή του αέρα μέχρι το φίλτρο και μέσα από αυτό μπορούν να θεωρηθούν οι απώλειες πίεσης σταθερές και ίσες με Δp ΖΑ = 1000 N/m 2. Δίνονται επίσης: Παροχή άμμου m s = 3000 kg/h Πυκνότητα άμμου ρ s = 2420 kg/m 3 Μέγεθος κόκκων άμμου d s = 1 mm Μήκος κατακόρυφου αγωγού l = 10 m Συντελεστής τριβής αέρα αγωγού λ f = 0.02 = const. Πυκνότητα αέρα ρ f = 1.23 kg/m 3 Βαθμός απόδοσης ανεμιστήρα η = 0.7 Η απώλεια πίεσης σε αγωγούς πνευματικής μεταφοράς όπως στην προκείμενη περίπτωση δίνεται με την σχέση: = + + + (1.1)

Πνευματική μεταφορά άμμου 3. Σχήμα 1 : Εγκατάσταση πνευματικής μεταφοράς άμμου. Όπου: =... 2 : η πτώση πίεσης λόγω τριβής του σκέτου αέρα με τον αγωγό. =.... : η πτώση πίεσης που αντιστοιχεί στην ενέργεια που καταναλώνει η εγκάρσια (προς την διεύθυνση της ροής) κίνηση των σωματιδίων. =.... 2. : η πτώση πίεσης από την ροϊκή αντίσταση των σωματιδίων. =... : η πτώση πίεσης λόγω της επιτάχυνσης των σωματιδίων. Όπου :

4. Προσομοίωση Πολυφασικών Ροών u η ταχύτητα του ρευστού, c η απόλυτη ταχύτητα της στερεής ύλης που είναι: c = u - W SO (1.2) με την ταχύτητα ελεύθερης πτώσης του σωματιδίου ένεκα της μεγαλύτερης πυκνότητας του στην ήρεμη ατμόσφαιρα, λ Ζ = 0.007 = σταθ. ο συντελεστής τριβής των σωματιδίων (που αντιστοιχεί στο συντελεστή αντίστασής τους), μ m ο λόγος μίξης, δηλ. ο λόγος των παροχών μαζών του μίγματος = (1.3) με και οι παροχές μάζας άμμου και αέρα αντίστοιχα. Εδώ είναι μ m = 10. Η ταχύτητα ελεύθερης πτώσης για σφαιρικά σωματίδια δίνεται από τη σχέση: =! " #.$ % &. ' (' '. (1.4) με ) τον συντελεστή αντίστασης ) =0,4+ -. /,0 (1.5) στην περιοχή του αριθμού Reynolds 0,1 <. 4 <10 5 (1.6) όπου 4 το κινηματικό ιξώδες του αέρα σε τεχνικές καταστατικές συνθήκες. Ο υπολογισμός της εγκατάστασης διευκολύνεται αν για την ταχύτητα u του ρευστού χρησιμοποιηθεί η σχέση: = 4 6.. 1. (1.7) Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το άθροισμα των,,,, Δp ZA αποτελεί το 78 = + + + +Δp ZA (1.8) δηλ. το άθροισμα όλων των όρων της πτώσης της στατικής πίεσης, ενώ η πτώση της δυναμικής πίεσης υπολογίζεται από το τύπο $ =. 2 (1.9) και η πτώση της ολικής πίεσης δίνεται από τη σχέση Δp tot = Δp στ + Δp d. (1.10) Η ισχύς του ανεμιστήρα υπολογίζεται από τη σχέση P = Δp tot Q tot /η (1.11) με Q tot = m f /ρ f την παροχή όγκου του αέρα και η το βαθμό απόδοσης του ανεμιστήρα, ενώ η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα λαμβάνεται κατά 20% μεγαλύτερη από αυτή του ανεμιστήρα.

Πνευματική μεταφορά άμμου 5. Με τα παραπάνω δεδομένα ζητούνται: 1. Η ταχύτητα του αέρα u, η διάμετρος d και η απώλεια πίεσης Δp του κατακόρυφου αγωγού για το σημείο λειτουργίας με την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ P min που απαιτείται για την πνευματική μεταφορά (για τον σκοπό αυτό να χρησιμοποιηθεί πίνακας με πιο αναλυτικές τιμές, όπως ενδεικτικά δίνεται στο υπόδειγμα σχήμα 2) και το αποτέλεσμα να παρασταθεί γραφικά και να προσδιοριστεί το βέλτιστο σημείο λειτουργίας. 2. Να αποδειχθεί η σχ.(1.4) και να βρεθεί η τιμή της ταχύτητας ελεύθερης πτώσης W SO. 3. Να αποδειχθεί η σχ.(1.7). 4. Να βρεθεί το μέγεθος (μανομετρικό, παροχή, ισχύς) του ανεμιστήρα και ο απαιτούμενος ηλεκτροκινητήρας (ισχύς) αν ληφθεί υπόψη ότι μεταξύ στομίου κατάθλιψης και του στομίου εκροής στο Α μεσολαβεί αγωγός τετραγωνικής διατομής, ίσης προς αυτή του κατακόρυφου αγωγού, μήκους 10 m με τραχύτητα τοιχωμάτων 0.2 mm, ότι ο αγωγός αυτός περιλαμβάνει τρεις καμπυλότητες με ζ = 0.2 η καθεμία και μία δικλείδα με ζ = 1.2, και ότι 20% της συνολικής παροχής που κυκλοφορεί στον αγωγό αυτό χρησιμοποιούνται για την ρευστοποίηση της άμμου, δηλ. μέσω κατάλληλης διακλάδωσης στο τέλος του αγωγού εισάγεται στους αγωγούς 2 και 2Α, και το υπόλοιπο 80% της παροχής τροφοδοτείται στον κατακόρυφο αγωγό για την πνευματική μεταφορά της άμμου. d m σχέση 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 u m/s c m/s Δp fr N/m 2 Δp sg N/m 2 Δp sr N/m 2 Δp sb N/m 2 Δp ZA N/m 2 Δp στ. N/m 2 Δp d N/m 2 Δp tot N/m 2 P W Σχήμα 2. Υπόδειγμα πίνακα για υπολογισμό βέλτιστου σημείου λειτουργίας.