1.062.714

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Vegyipari műveleti számítások I.

Hidrodinamika/Hőtan - Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Kar/Kézirat/Tanszéki munkaközösség

Szerkesztő
Lektor
Budapest
Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 207 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Kézirat. Javított utánnyomás. Megjelent 441 példányban. 46 fekete-fehér ábrával. Tankönyvi szám: J6-526. Egy kihajtható oldallal.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Részlet a könyvből:

"A létező anyag tudatunktól független, objektív tulajdonságokkal rendelkezik (pl. hosszú, nehéz, meleg, mozog stb.). Az anyag e tulajdonságai a térben és időben végbemenő... Tovább

Előszó

Részlet a könyvből:

"A létező anyag tudatunktól független, objektív tulajdonságokkal rendelkezik (pl. hosszú, nehéz, meleg, mozog stb.). Az anyag e tulajdonságai a térben és időben végbemenő folyamatokban megváltoznak. Az emberi tevékenység - s így a vegyészmérnöki gyakorlat - célja éppen az, hogy tudatosan irányított természeti folyamatokban az anyagok, testek az ember céljainak megfelelően változtassák meg tulajdonságaikat.
A fizikai fogalmak (pl. az anyag tulajdonságai, hő, fény) elsősorban minőségileg (kvalitative) különböznek egymástól. Ha ezeket a minőségileg különböző fogalmakat egymástői pontosan meg akarjuk különböztetni, akkor a minőségi különbségeket mennyiségi különbségekre kell visszavezetnünk. Ehhez elsősorban az szükséges, hogy megkeressük az illető fizikai fogalomnak egy mérhető tulajdonságát.
Például: a Na - láng "sárga". Ez a tulajdonság akkor vált mérhetővé, mikor kiderült, hogy a színérzet szorosan összefügg a fénynek egy mérhető tulajdonságával a hullámhosszal. De ugyancsak a sárga fénynek egy meghatározott rezgésszáma vagy hullámhossza is van. Aszerint, hogy a fénynek melyik fenti tulajdonságát részesítjük előnyben jellemezhetjük a Na-lángot 1. hosszegységekkel, 2. egységnyi idő alatti rezgések számával vagy 3. egységnyi hosszra eső rezgések számával. Hogy a három közül melyikkel, az jelen esetben megegyezés kérdése. (A választás azonban nem lehet tetszőleges: csak a jelenséget, fogalmat egyértelműen definiáló mérhető tulajdonság választható jellemzésül.) Azt a mennyiséget amiben a kérdéses fizikai fogalmat jellemezzük és majd mérni akarjuk, az illető fogalom mértékének vagy dimenziójának nevezzük." Vissza

Tartalom

1. Dimenzió és mérték 7
1.1. Alapdimenziók száma és mértékegysége 8
1.2. Mértékegységek és egységrendszerek 13
1.3. Átszámítások a különböző egységrendszerek között 14
1.4. Dimenzionális analízis 17
2. Hidraulikai alapok 22
2.1. Feladatok 22
3. Fluidumok áramlása csővezetékekben 29
3.1. Feladatok 30
3.2. Gyakorló feladatok 45
4. Keverés 55
4.1. Feladatok 56
4.2. Gyakorló feladatok 59
5. Ülepítés, fluidizáció, pneumatikus szállítás 60
5.1. Ülepedési sebesség számítása 60
5.2. Ülepedő részecske átmérőjének számítása 61
5.3. Ülepedési törvények alkalmazása a desztillációra és a bepárlásra 62
5.4. Feladatok 65
5.5. Gyakorló feladatok 79
6. Szűrés 83
6.1. Feladatok 84
6.2. Gyakorló feladatok 90
7. Hőtan 92
7.1. Időben állandósult hővezetés számítása 93
7.2. Hőátadás számítása 94
7.2.1. Hőátadás halmazállapot változás nélkül 94
7.2.2. Hőátadás halmazállapot változás esetén 102
7.3. Hősugárzás számítása 105
7.4. A hőátbocsátási tényező meghatározása 107
7.5. A teljes hőközlési folyamat méretezése 109
7.5.1. Hőcsere álló rendszerben 109
7.5.2. Egyáramú hőcsere 113
7.5.3. Változó hőfokú hőcsere áramló rendszerben 114
7.6. Feladatok 118
7.7. Gyakorló feladatok 141
8. Gyakorló feladatok eredményei 151
9. Függelék 157
9.1. Táblázatok 157
I. Mértékegységek 159
II. Energiaegységek átszámítási táblázata 160
III. Teljesítményátszámítási táblázat 161
IV. Nyomás átszámítási táblázat 162
V. Hőfokskálák átszámítása 163
VI. Belső súrlódás átszámítása 164
VII. Különböző keverőtípusok teljesítményszámításának konstansai 165
VIII. Telített vízgőz adatai 166
9.2. Ábrák 170
1. ábra Mérőperem szűkítési tényezője 170
2. ábra Expanziós tényező 171
3. ábra Súrlódási tényező 173
4. ábra Súrlódási tényező érdes csövekre 175
5. ábra Idomok, szerelvények egyenértékű csőhossza 177
6. ábra Csövek relatív érdessége 178
7. ábra 1/f - RE f diagram 179
8. ábra Keverők teljesítményszükséglete 180
9. ábra Közegellenállási tényező 181
10. ábra Ülepedési f . Re2; f/Re ; f.Re diagram 182
11. ábra Ülepedési diagram az átmeneti tartományra 183
12. ábra Töltött oszlopok fm.Re2m-Rem diagram 184
13. ábra Hőátadás természetes áramlásnál végtelen térben 185
14. ábra Hőátadás természetes áramlásnál lemezek között 187
15. ábra Horizontális duplikált cső hőátadása kétatomos gázok esetén 189
16. ábra Horizontális duplikált cső hőátadás folyadékokra 190
17. ábra Csőben áramló fluidum hőátadása (Y - Re diagram) 191
18. ábra Csőben áramló fluidum hőátadása (j - függvény) 193
19. ábra Hőátadás csőre merőleges áramlásnál 195
20. ábra Gázok hőátadása négyzetes elrendezésű csőköteg esetén 197
21. ábra Gázok hőátadása hatszöges elrendezésű csőköteg esetén 199
22. ábra Hőátadás síklapmenti áramlásnál 199
23. ábra Hőátadás keverős reaktorban 201
24. ábra Forrásos hőátadás vízre p = 1 atm 203
25. ábra Kondenzációs hőátadás 205
26. ábra Egyenáramú hőcsere p függvénye 207
27. ábra Ellenáramú hőcsere C függvénye 208
28. ábra Egyen- és ellenáramú hőcsere értékei 209
29. ábra Vízszintes cső konvektív hőátadása 20 C°-os levegőben 210
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem