UNIVERZA V MARIBORU

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UNIVERZA V MARIBORU"

Transkripcija

1 UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Jan ŠIMIĆ NUMERIČNA SIMULACIJA PROCESA ZGOREVANJA V DIZELSKEM MOTORJU OB UPORABI RAZLIČNIH MODELOV ZGOREVANJA Diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Strojništvo Maribor, junij 2014

2 NUMERIČNA SIMULACIJA PROCESA ZGOREVANJA V DIZELSKEM MOTORJU OB UPORABI RAZLIČNIH MODELOV ZGOREVANJA Diplomsko delo Študent: Študijski program: Smer: Jan ŠIMIĆ Univerzitetni študijski program 1. stopnje Strojništvo Energetsko, procesno in okoljsko strojništvo Mentor: Somentor: red. prof. dr. Breda KEGL dr. Luka LEŠNIK Maribor, junij 2014

3 Vložen original sklepa o potrjeni temi diplomskega dela - I -

4 I Z J A V A Podpisani Jan ŠIMIĆ izjavljam, da: je bilo predloženo diplomsko delo opravljeno samostojno pod mentorstvom red. prof. dr. Brede KEGL in somentorstvom dr. Luka LEŠNIKA ; predloženo diplomsko delo v celoti ali v delih ni bilo predloženo za pridobitev kakršnekoli izobrazbe na drugi fakulteti ali univerzi; soglašam z javno dostopnostjo diplomskega dela v Knjižnici tehniških fakultet Univerze v Mariboru. Maribor, Podpis: - II -

5 ZAHVALA Zahvaljujem se mentorici red. prof. dr. Bredi KEGL in somentorju dr. Luki LEŠNIKU za pomoč in vodenje pri opravljanju diplomskega dela. Posebna zahvala velja staršem, ki so mi omogočili študij. - III -

6 »Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical; our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.«(charlie Chaplin) - IV -

7 NUMERIČNA SIMULACIJA PROCESA ZGORAVANJA V DIZELSKEM MOTORJU OB UPORABI RAZLIČNIH MODELOV ZGOREVANJA Ključne besede: Modeli zgorevanja, dizelski motorji, programski paket BOOST, karakteristike motorja, numerični izračun. UDK: 519.6: (043.2) POVZETEK: Numerične simulacije nam lahko skrajšajo potreben čas za razvoj novega motorja ter zmanjšajo potrebno število eksperimentalnih testiranj. V predstavljenem diplomskem delu so bili testirani štirje matematični modeli (Vibe, 2-conski Vibe, Woschni/Anisits in AVL/MCC) za popis razmer zgorevanja v avtobusnem dizelskem motorju MAN. Dobljeni rezultati (numerične simulacije, tlak v valju motorja, sproščena toplota pri zgorevanju, moč in navor motorja ter specifična poraba goriva) so bili primerjani z eksperimentom. Na osnovi analize in primerjave dobljenih rezultatov je ugotovljeno, da veliko vlogo igrajo nastavitveni parametri v posameznih modelih in da je treba poiskati njihove optimalne vrednosti. Z optimalno izbranimi vrednostmi nastavitvenih parametrov je bilo doseženo najboljše ujemanje numeričnih rezultatov z eksperimentom z modelom AVL/MCC. - V -

8 NUMERICAL SIMULATION OF COMBUSTION PROCESS IN DIESEL ENGINE BY USAGE OF DIFFERENT COMBUSTION MODELS Key words: Combustion models, diesel engine, software package BOOST, characteristics of the engine, numerical calculations. UDK: 519.6: (043.2) ABSTRACT Numerical simulations can shorten the time required to develop a new engine and reduce the required number of experimental tests. In the present thesis were four numerical models on test (Vibe, Vibe 2-Zone, Woschni/Anisits and AVL MCC) for numerical simulation of combustion process in diesel bus engine MAN. The obtained results (numerical simulations, pressure in the cylinder, rate of heat released, power, torque and BSFC) were compared with the experiment. Based on the analysis and comparison of the results obtained have been found to play a major role in setting the parameters of individual models and the need to find their optimal values. The selected optimal values of configuration parameters were achieved best fit the numerical results with the experiment with the model AVL/MCC. - VI -

9 KAZALO 1 UVOD NAMEN, CILJI, TEZE, PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE DIPLOMSKEGA DELA PREGLED STANJA OBRAVNAVANE PROBLEMATIKE ZGODOVINA DIZELSKIH MOTORJEV ZGODOVINA BREZDIMENZIJSKIH MODELOV ZGOREVANJA OPIS PROGRAMA ZA SIMULIRANJE DELOVANJA MOTORJEV OPIS DELOVANJA PROGRAMA AVL BOOST OPIS MODELOV ZGOREVANJA IZ PROGRAMA AVL BOOST VIBE CONSKI VIBE WOSCHNI/ANISITS AVL MCC MODEL ZGOREVANJA SPECIFIKACIJE MOTORJA PREIZKUŠANJE MOTORJA (IZBIRA RAČUNSKIH TOČK) ESC TEST WHTC TEST MODELI ZGOREVANJA PRI PRIVZETIH VREDNOSTIH VIBE CONSKI VIBE WOSCHNI/ANISITS AVL MCC REZULTATI PRIMERJAVA NUMERIČNIH SIMULACIJ Z EKSPERIMENTOM OB UPORABI RAZLIČNIH MODELOV ZGOREVANJA PRI PRIVZETIH NASTAVITVAH MODELI ZGOREVANJA PRI OPTIMALNIH VREDNOSTIH PARAMETROV PRIMERJAVA NUMERIČNIH SIMULACIJ Z EKSPERIMENTOM OB UPORABI RAZLIČNIH MODELOV ZGOREVANJA PRI OPTIMALNIH NASTAVITVAH SKLEP NAPOTKI ZA NADALJNJE DELO VII -

10 6 SEZNAM UPORABLJENIH VIROV: VIII -

11 UPORABLJENI SIMBOLI Q dovedena toplota a parameter funkcije Vibe k gostota turbulentne kinetične energije Ccomb zgorevalna konstanta α kot ročične gredi α0 začetek zgorevanja y relativni del celotnega časa, v katerem opazovalni del goriva zgori α0 kotni interval zgorevanja m faktor oblike karakteristike zgorevanja n vrtilna frekvenca motorja x delež mase goriva, ki je zgorel od začetka procesa zgorevanja Qw izguba toplote skozi steno - IX -

12 UPORABLJENE KRATICE DI Direct Injection (direktni vbrizg) ESC European Stationary Cycle (Evropski stacionarni test) WHTC World Harmonized Vehicle Cycle (Svetovno usklajen cikel vozila) RG ročična gred ZML zgornja mrtva lega SML spodnja mrtva lega D2 dizelsko gorivo BMEP Brake Mean Effective Pressure (srednji efektivni tlak) KST karakteristika sproščanja toplote BSFC Brake specific fuel consumption (specifična poraba goriva) RPM Revolutions per Minute (število obratov na minuto) PMC Premixed combustion model (mešan model zgorevanja) CSV Comma-separated values (vrednosti ločene z vejico) QMCC količina sproščene toplote pri difuzijskem zgorevanju [kj] QPMC količina sproščene toplote pri kinetičnem zgorevanju [kj] CComb konstanta zgorevanja [kj] CRate mešana konstanta [s] mf masa goriva [kg] LCV spodnja kurilna vrednost goriva [kj/kg] V volumen zgorevalnega prostora [m 3 ] w Oxygen,avaiable količina v zgorevalnem prostoru prisotnega kisika [-] - X -

13 1 UVOD 1.1 Namen, cilji, teze, predpostavke in omejitve diplomskega dela Namen diplomske naloge je raziskati in preučiti uporabnost različnih modelov zgorevanja implementiranih v programskem paketu AVL BOOST. Iz rezultatov bo razvidna odvisnost rezultatov numeričnih simulacij od nastavitve posameznih modelov zgorevanja. Modeli zgorevanja pa so primerni za preučevanje procesa zgorevanja pri motorjih z notranjim zgorevanjem. V odvisnosti od nastavitve parametrov nam posamezni modeli dajejo boljše oziroma slabše ujemanje numeričnih rezultatov z eksperimentalnimi rezultati, zato so eni bolj, drugi pa manj primerni. Numerične simulacije nam lahko skrajšajo potreben čas za razvoj novega motorja ter zmanjšajo potrebno število eksperimentalnih testiraj. V predstavljeni nalogi so bile meritve opravljene na motorju MAN 2566 MUM, ki ga najdemo v Laboratoriju za motorje z notranjim zgorevanjem. Predpostavljamo, da bodo rezultati numeričnih simulacij odvisni od nastavitve parametrov modelov zgorevanja. Omejitev pa je testiranje štirih modelov zgorevanja pri enem režimu delovanja motorja, ostalih modelov in režimov pa žal ne bom preizkušal

14 2 PREGLED STANJA OBRAVNAVANE PROBLEMATIKE 2.1 Zgodovina dizelskih motorjev Začetki dizelskega razvoja segajo v konec devetnajstega stoletja, ko je francoski inženir Rudolf Diesel patentiral idejo o visoko komprimiranemu čistemu zraku in naknadnemu vbrizgu goriva, ki bi nadomestil predvsem parne lokomotive. Zaradi številnih zapletov je bil razvoj kar precej dolg, saj se je izkazalo, da so eksplozije v valjih motorja preveč silovite za takrat preizkušene materiale. Leta 1897 pa je bil motor razvit tako daleč, da so ga lahko prvič zagnali [5], [8]. Pri dizelskih motorjih je vžig goriva zasnovan na principu samovžiga pri visokih tlakih in temperaturah v valju motorja. Pri prvih dizelskih motorjih je bil dovod goriva zasnovan s pomočjo stisnjenega zraka, ki ga je proizvedel kompresor. Komponente za vbrizgavanje goriva pa so v uporabi že od leta 1930 pa vse do dandanes. Dizelski motor, ki je pri svojem prvem testnem teku brez motenj dosegel 30% efektivni izkoristek je od takrat pa vse do danes obdržal status toplotnega stroja z najvišjim izkoristkom [8]. Prvi dizelski motorji z direktnim vbrizgom (DI) so delovali pri nizkem kompresijskem razmerju in pod nizkim tlakom vbrizga. Zato so zahtevali zelo posebne čase vbrizga, posledično z veliko zakasnitvijo vžiga. V tabeli 2.1 lahko vidimo obdobja, dogodke in izboljšave dizelskega motorja. [10]

15 Tabela 2.1: Obdobja, dogodki in izboljšave dizelskega motorja [3] Obdobje Dogodki Izboljšave Zgodnja 1970 Pozna 1970 in zgodnja 1980 Srednja 1980 in zgodnja 1990 Glavni problem je bil delovna doba motorja in viden dim Izboljšana ekonomičnost goriv Zmanjšanje hrupa, emisija NOx, HC in CO Izboljšana zasnova komponent motorja, preprečitev sekundarnega vbrizga goriva Izboljšana oblika zgorevalne komore Povišan tlak vbrizga goriva še posebej pri nižjih hitrostih Zmanjšanje delcev Turbo-polnilnik, elektronsko krmiljenje vbrizga, časoven vbrizg goriva Strožja okoljevarstvena zakonodaja Elektronsko krmiljen tlak vbrizga Dandanes po skoraj treh stoletjih razvoja motorjev z notranjim zgorevanjem postajajo pomembni drugi faktorji. Med njimi sta trenutno najbolj pomembna zmanjšanje emisij škodljivih plinov in zmanjšanje porabe goriva, k čimer so v preteklosti tudi strmeli [3]. 2.2 Zgodovina brezdimenzijskih modelov zgorevanja Ti tipi modelov so zelo priljubljeni zaradi njihove preprostosti in uporabe enostavnih algebraičnih enačb za opis sproščanja toplote. Lynovo delo (Austen in Lyn 1960) je bila prva prepoznavna povezava med vbrizganim gorivom in stopnjo sproščanja toplote. Diagram stopnje vbrizga je razdeljen na elementarne pakete goriva, ki so prikazani kot pravokotni impulzi, čigar rezultanta je eksponentno padajoča funkcija sproščanja toplote [10]

16 Vezi s tem je nastala globalna funkcija sproščanja toplote, ki jo je zapisal Vibe leta Zajema zelo širok spekter dizelskih motorjev in se uporablja tudi danes. V tabeli 2.2 prikaz razvoja modelov zgorevanja [10]. Tabela 2.2: Prikaz razvoja modelov zgorevanja [10] Avtor (leto) Specifikacije modela Opomba Austen in Lyn (1960) Vibe (1970) Shaded (1970) Dent in Metha (1981) Hiroyasu (1983) Cartillieri in Johns (1983) Gosman (1985) Chamela in Orthaber Direktna zveza med količino vbrizganega goriva in sproščeno toploto Eksponentna funkcija z empiričnimi konstantami Detajlni izračun dvodimenzionalnega osno simetričnega pršenja Trodimenzionalna metoda končnih volumnov Kontrolirano zgorevanje z mešanjem Ni univerzalnih konstant Ni vpliva na stopnjo vbrizganja in zgorevalno komoro Konstanta je odvisna od motorja Brez vpliva na obremenitev in hitrost Volumsko obsežni izračuni Brez škodljivih vplivov na steno valja 3 OPIS PROGRAMA ZA SIMULIRANJE DELOVANJA MOTORJEV 3.1 Opis delovanja programa AVL BOOST Programski paket BOOST simulira zelo širok spekter motorjev, od 4-taktnih, 2-taktnih, s prisilnim vžigom ali s samovžigom, od velikih ladijskih motorjev, do zelo majhnih motorjev za industrijske namene. Z njim je možno simulirati tudi pnevmatske sisteme [2]

17 BOOST odlikuje enostavna uporaba, kratki računski časi, dobra odzivnost, odličen grafični vmesnik ter možnost naknadne obdelave podatkov in njihov nazoren prikaz [7]. Programski paket AVL BOOST je zgrajen iz treh osnovnih modulov in sicer iz predprocesorja, glavnega programa in poprocesorja [8]. Predprocesor: V predprocesorju oblikujemo model motorja s pomočjo grafičnega vmesnika, z izbiro potrebnih elementov iz menija. Kasneje jim definiramo geometrijske in termodinamične veličine, zaradi česar se formira enodimenzionalna struktura vzdolž toka plinov vse od začetka sesanja do izpusta izpušnih plinov v okolico [8]. Glavni program: Glavni program vsebuje vse matematične modele za izračun razmerij znotraj vseh razpoložljivih elementov. V ceveh je tok obravnavan kot enodimenzionalen, tlaki, temperature in hitrosti pa so vzeti kot povprečne vrednosti rešitev enačb dinamike toka čez posamezne preseke [8]. Poprocesor: Analizo rezultatov opravimo v interaktivnem poprocesorju. Na izbiro imamo več možnosti: analiza spremenljivk, analiza serije izračunov in akustično analizo. Poprocesor omogoča tudi izvoz rezultatov (na primer kot CSV), ki jih lahko uporabimo v drugih programih. V predstavljeni nalogi je bil uporabljen zapis CSV v Microsoftovem Excelu 2013 [8]

18 Slika 3.1: Delovno okno programa AVL BOOST 3.2 Opis modelov zgorevanja iz programa AVL BOOST Če želimo videti potek karakteristike sproščanja toplote v valju, moramo modelirati proces zgorevanja. V nadaljevanju so opisani fizikalni modeli sproščanja toplote in zgorevanja, ki so vključeni v programski paket BOOST [7] Vibe Vibe ali Vibejeva funkcija je diferencialna enačba, s katero najpogosteje aproksimiramo dejansko sproščanje toplote v valju motorja. dx dα = a (m + 1) y m e a y(m+1) [3.1] Δα C - 6 -

19 dx = dq Q [3.2] y = α α 0 Δα C [3.3] Delež mase goriva, ki je zgorel od začetka zgorevanja dobimo tako, da enačbo integriramo. x = dx dα dα = 1 - e a y(m+1) [3.4] Če imamo popolno zgorevanje, izberemo za a vrednost 6,9 [2], [7]. Slika 3.2: Nastavljanje parametrov funkcije Vibe - 7 -

20 conski Vibe 2-conski Vibe ali Vibe 2-Zone model zgorevanja je nadgradnja Vibe-a. Ta ima namreč to pomanjkljivost, da uporablja predpostavko da sta temperaturi zgorele in nezgorele zmesi v valju motorja enaki. 2-conski Vibe model pa zato upošteva različni temperaturi za zgorelo in nezgorelo zmes. Za vsako cono je uporabljen prvi zakon termodinamike in sicer: dm b u b dα dv b = p c dα + dq F dα dq Wb dα + h dm b u dα h dm BB,b BB,b dα [3.5] dm u u u dα dv u = p c dα dq Wu dα h dm B u dα h dm BB,u BB,u dα [3.6] - indeks b označuje zgorelo zmes - indeks u označuje nezgorelo zmes S pomočjo Vibejeve funkcije določimo karakteristiko sproščanja toplote. Toplotni tok med obema conama zanemarimo [2], [7]. Slika 3.3: Nastavljanje parametrov funkcije dvoconskega Vibea - 8 -

21 3.2.3 Woschni/Anisits Fizikalna modela Vibe in 2-conski Vibe lahko uporabimo le v posamezni točki obratovanja motorja, pri točno določenih parametrih funkcije Vibe. S spremembo delovnega režima motorja oziroma s spremembo vrtilne frekvence in obremenitve pa se spremeni karakteristika sproščanja toplote [2]. Pri motorjih z notranjo pripravo zmesi (dizelski motorji) se uporablja za simulacijo prehoda v novi delovni režim Woschni/Anisits model sproščanja toplote. Woschni/Anisits model določa parameter Vibejeve funkcije in s tem spročanje toplote glede na pogoje delovanja dizelskega motorja. Za začetno obratovalno točko moramo določiti Vibejevo funkcijo in parametre [2]. Na podlagi enačbe določimo trajanje zgorevanja Δα c (kotni interval zgorevanja) v novi obratovalni točki. Δα c = Δα c,ref ( AF ref AF )0,6 ( n 0,5 ) n ref [3.7] Na podlagi enačbe določimo faktor oblike karakteristike zgorevanja m v novi obratovalni točki [2], [7]. m = m ref ( id ref ) ( p IVC ) ( T IVC,ref id p IVC,ref T IVC ) ( n 0,3 ) n ref [3.8] - 9 -

22 Slika 3.4: Nastavljanje parametrov Woschni/Anisits AVL MCC model zgorevanja AVL MCC model zgorevanja se uporablja za določanje količine NOx in CO emisij in za določanje karakteristike sproščanja toplote v dizelskem motorju. Tako sproščena toplota, kakor NOx in CO emisije so neposredno odvisne od količine vbrizganega goriva v valj motorja in dovedene kinetične energije pri vbrizgavanju. Uporabnik mora določiti osnovne vhodne podatke. To so število izvrtin šobe, premer izvrtine vbrizgalne šobe, iztočni koeficient izvrtine in tlak vbrizganja. Program na podlagi teh podatkov izračuna hitrost curka goriva in s pomočjo le-te določi kinetično energiji vbrizganega goriva [2], [7]. Za krivuljo sproščanja toplote pri dizelskih motorjih sta značilna dva maksimuma. Prvi maksimum se pojavi v drugi periodi zgorevanja, ko se vrši nekontrolirano zgorevanje ali zgorevanje s hitrim naraščanjem tlaka. V tej periodi zgoreva vnaprej pripravljena zmes v obliki kinetskega plamena, to je gorivo, ki je bilo vbrizgano v prvi fazi ali v času zakasnitve vžiga. Drugi maksimum pa se pojavi v času tretje periode. Zgorevanje poteka v obliki difuzijskega plamena [2], [7]

23 Glavna prednost AVL/MCC modela je posamična obravnava obeh period. Tako je skupna sproščena toplota med procesom zgorevanja enaka vsoti sproščene toplote v drugi in tretji periodi, kar lahko zapišemo z enačbo dq total dα = dq MCC dα + dq PMC dα [3.9] II. perioda nekontrolirano zgorevanje ali zgorevanje s hitrim naraščanjem tlaka Pri tej periodi uporabljamo PMC model zgorevanja. Za določitev karakteristike sproščanja toplote uporabljamo Vibejevo funkcijo in sicer: ( dq PMC Q PMC ) dα = α Δα c (m + 1) y m e -a y(m + 1) [3.10] y = α α id Δα c [3.11] Q PMC = m fuel,id C PMC [3.12] Δac = τ id C PMC Dur [3.13] III. perioda mehansko kontrolirano zgorevanje Karakteristika sproščanja toplote je v tej periodi funkcija razpoložljive količine goriva (f1) in gostote turbulentne kinetične energije (f2): dq MCC dα = C comb f 1 (m F, Q MCC ) f 2 (k,v) [3.14] f 1 (m f, Q) = (m f Q MCC LVC ) (w Oxygen,avaiable) C EGR [3.15]

24 f 2 (k, V) = C rate k 3 V [3.16] [2], [7]. Slika 3.5: Nastavljanje parametrov funkcije AVL/MCC 3.3 Specifikacije motorja Meritve so bile opravljene na motorju MAN 2566 MUM, ki se nahaja v Laboratoriju za motorje z notranjim zgorevanjem. Motor je generalno obnovljen, pred tem je bil nameščen v avtobusu in ima za sabo prevoženih km. V tabeli 3.1 navajam parametre motorja [6], [7]

25 Tabela 3.1 Parametri motorja MAN 2566 MUM [6] Tip motorja 4-taktni motor s 6-imi cilindri, vodno hlajen Delovna prostornina motorja cm 3 Kompresijsko razmerje 17,5 Premer bata hod bata 125 mm x 155 mm Največja moč 162 kw pri 220 min -1 Sistem za vbrizg goriva Direkten M sistem vbrizgavanja Črpalka za vbrizg goriva Bosch PES 6A 95D 410 LS 2542 Črpalni bat (premer x dvig) 9,5 mm x 8 mm Črpalka za gorivo (dolžina x premer) 1024 mm x 1,8 mm Brizgalne šobe (število x premer) 1 x 0,68 mm Maksimalni dvig igle 0,3 mm Tlak odpiranja igle 175 bar Slika 3.6: Razporeditev merilnih mest na motorju MAN 2566 MUM [6] Izračun srednjega efektivnega tlaka pe motorja MAN 2566 MUM: pe = 1200 P e V h n = , = 7,57 bar [3.9] Pe efektivna moč motorja (kw) Vh delovna prostornina motorja (dm 3 ) n vrtilna hitrost motorja (min -1 )

26 3.4 Preizkušanje motorja (izbira računskih točk) Preizkušanje motorja se izvaja pri natančno določenih pogojih, ki predpisujejo način izvajanja eksperimentalnih meritev, vrednotenje rezultatov glede na stanje okolice, prikazovanje v diagramih, neodvisno spremenljivko in ostale veličine [5]. Najbolj primeren način delovanja za preizkušanje motorja je pri izpolnjenem pogoju ravnovesja delovne skupine, ko je navor motorja enak navoru upora zavore oziroma delavnega stroja [5]. MM = MDS [3.10] Enačba 3.10 je pogoj za ustaljen režim delovanja motorja. Zanj je značilno da so merjeni parametri časovno neodvisni, kar pa je v praksi nemogoče. Preizkušanja se zato vršijo pri kvaziustaljenih pogojih delovanja motorja tolerirajo se manjša časovna nihanja parametrov motorja v vnaprej dogovorjenih in določenih mejah. Karakteristike pri kvaziustaljenih pogojih imenujemo statične karakteristike. Glede na neodvisno spremenljivko so lahko hitrostne, obremenitvene in specifične karakteristike [5]. Rezultati eksperimentalnih meritev preizkušanja motorja se večinoma prikažejo v obliki diagramov. Med seboj povežemo posamezne diskretne točke določenih parametrov motorja. Te odvisnosti oziroma trendi v obliki diagramov so karakteristike motorjev [5] ESC test ESC test se izvede v 13-ih stacionarnih točkah z različnimi obremenitvami in vrtilnimi frekvencami. Eksperimentalne meritve so bile izvedene v vseh 13-ih točkah, vendar so se zaradi poenostavitve diplomskega dela numerične simulacije izvajale samo v točki 10. V primeru obravnave skupne količine formiranih emisij se le-te izračunajo z upoštevanjem utežnostnih faktorjev. Na sliki 3.7 vidimo ESC test in njegove utežnostne faktorje [6], [7], [11]

27 Slika 3.7: ESC test in utežni faktorji [7] Tabela 3.2 ESC test [7] točka vrtilna frekvenca motorja [min -1 ] obremenitev [%] utežnostni faktor [%] trajanje 1 spodnji prosti tek minute minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti minuti WHTC test Zaradi zastarelosti ESC testa (uporabljati se je začel leta 1999) se danes uporablja WHTC test. To je kratica za World Harmonized Stationary Cycle. Ta preizkus se izvaja v stanju dinamičnega ravnovesja motorja in je opredeljen v globalnem tehničnem predpisu (GTR) No

28 4 [2622]. Je usklajen postopek za certificiranje emisij izpušnih plinov. Razvila ga je skupina UN ECE GRPE. V tabeli 3.3 je prikazan WTHC test [11]. Tabela 3.3 WHTC test [11] Režim Hitrost Obremenitev Utežnostni faktor - % % - 0 Prosti tek - 0, ,17/ , , , , , , , , , , , ,17/2 3.5 Modeli zgorevanja pri privzetih vrednostih Privzete vrednosti so tiste, ki jih je vnesel proizvajalec programa in se nam pokažejo pred prvim zagonom simulacije. Te vrednosti so vidne če kliknemo na osnovni shemi na enega izmed valjev. Ko se odpre meni izberemo v zavihku Zgorevanje (ang. Combustion) model zgorevanja in prikazale se nam bodo vrednosti. Modeli sledijo po zaporedju od zgoraj navzdol v programskem paketu BOOST Vibe Med prvimi modeli zgorevanja je obravnavan Vibejev model zgorevanja. Na sliki 3.2 so vidne njegove značilnosti. Začetek zgorevanja Start of Combustion 715 RG Trajanje zgorevanja Combustion Duration 75 RG Oblikovni parameter m Shape Parameter m 0,68 Parameter a 6,9 (to vrednost vpišemo kadar imamo popolno zgorevanje)

29 conski Vibe 2-conski Vibe model zgorevanja je nadgradnja osnovnega. Na sliki 3.3 so vidne njegove značilnosti. Začetek zgorevanja Start of Combustion 715 RG Trajanje zgorevanja Combustion Duration 65 RG Oblikovni parameter m Shape Parameter m 0,33 Parameter a 6,9 (to vrednost vpišemo kadar imamo popolno zgorevanje) Woschni/Anisits Woschini/Anisits model ima veliko več parametrov kot Vibe in 2-conski Vibe. Iz slike 3.4 jih lahko razberemo kar 9. Pri Woschni/Anitsits modelu proizvajalec žal ni podal privzetih vrednosti, zato jih nisem mogel predpostaviti brez eksperimentalnih meritev. Spodnje vrednosti so bile vpisane ko sem prvič zagnal numerično simulacijo. Začetek vbrizga goriva Start of Injection 10 RG Zakasnitev vžiga Ignition Delay 4 RG Trajanje zgorevanja Combustion Duration 65 RG Oblikovni parameter m Shape Parameter m 0,5 Parameter a 6,9 (to vrednost vpišemo kadar imamo popolno zgorevanje) Razmernik zrak/gorivo A/F ratio 14,7 Hitrost motorja Engine Speed 2000 rpm Tlak Pressure 0,8 bar Temperatura Temperature 312 C AVL MCC Model zgorevanja, ki ga je razvil AVL ima podobno kot Woschni/Anisits model veliko spremenljivk, ki jih je potrebno smiselno nastaviti. Na sliki 3.5 lahko vidimo nastavitve teh spremenljivk. Število izvrtin za vbrizg Number of Injector holes 1 Premer izvrtine Hole Diameter 0,68 Koeficient sprostitve Discharge Coefficient 0,65 Tlak v visokotlačni cevi vbrizgalnega sistema Rail Pressure 175 bar Parameter kalibracije zakasnitve vžiga Ignition Delay Calibration Factor 1 Parameter zgorevanja Combustion Parameter 1 Parameter turbulence Turbulence Parameter 1 Parameter disipacije Dissipation Parameter 1 EGR Influence Parameter EGR Parameter 1 Parameter kinetičnega zgorevanja Premixed Combustion Parameter 0,7-17 -

30 4 REZULTATI Pri rezultatih bodo predstavljena primerjava numeričnih simulacij ob uporabi različnih modelov zgorevanja pri privzetih in pri optimalnih vrednostih. 4.1 Primerjava numeričnih simulacij z eksperimentom ob uporabi različnih modelov zgorevanja pri privzetih nastavitvah Primerjal sem tlak v valju v odvisnosti od kota zasuka ročične gredi, karakteristiko sproščanja toplote, moč, navor, srednji efektivni tlak in specifično porabo goriva numeričnih modelov zgorevanja (Vibe, 2-conski Vibe, Woschni/Anisits ter AVL MCC ) z eksperimentalnimi rezultati. Za začetek sem pognal numerične simulacije pri vseh modelih zgorevanja pri njihovih privzetih vrednostih. To so vrednosti, ki jih je določil proizvajalec programa, niso univerzalne, zato se ne prilagajajo vsem eksperimentalnim modelom. Kasneje sem moral njihove parametre zaradi prevelikega odstopanja prilagoditi eksperimentalnim rezultatom. Kot lahko vidimo začne na grafu 4.1 eksperimentalna meritev intenzivno naraščati pri 350 RG. To je posledica zgorevanja. Maksimalen tlak v valju je 93 barov, dosežen pri 370 RG, nato pa začne intenzivno padati. Od vseh numeričnih modelov se je eksperimentalni meritvi se je najbolje približal Woschni/Anisits model zgorevanja, čeprav zelo slabo. Svoj maksimum doseže pri 78 barih, kar je 16% manj kot eksperimentalna meritev. Odstopanje je preveliko in je zato nedopustno. Še slabše sta se približala Vibe in Vibe 2-Zone, ki se prekrivata (zato pikčastega Vibea ni videti na grafu). Najslabše pa se izkazal AVL MCC model, ki je za razliko od vseh prejšnjih dosegel dva maksimuma. Prvega pri 51 barih in drugega pri 35 barih. Odstopanje je v pri maksimalni kar 45%

31 Tlak p [bar] Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2-Zone AVL MCC Woschni/Anisits Kot α [ RG] Graf 4.1: Primerjava tlaka pri privzetih nastavitvah Iz grafa 4.2, ki prikazuje karakteristiko sproščanja toplote lahko razberemo, koliko Joulov toplote se sprosti pri zasuku RG za eno stopinjo. Toplota v valju se začne sproščat po začetku zgorevanja. Iz grafa 4.2 na katerem je prikazana karakteristika sproščanja toplote lahko razberemo»eksperimentalne meritve«, ki smo jih izračunali iz meritve tlaka v valju motorja, da je maksimum sproščanja toplote pri 366 RG. Takrat doseže vrednost okoli 200 Joulov na stopinjo zasuka RG. Vidimo lahko tudi, da začne graf nihat pri 385 RG, medtem ko je pri vseh numeričnih simulacijah nihanje bolj gladko in manj sunkovito na koncu. Tudi v tem primeru se je od vseh numeričnih modelov eksperimentalnemu najbolje približal Woschni/Anisits. Maksimum doseže pri 367 RG, potem pa se odvija bolj položno kot eksperimentalna meritev. Je zamaknjen za 10 RG, tako da se začne toplota sproščat kasneje. Odstopanje v maksimalne vrednosti znaša 20%. Še slabše se izkažeta Vibe in Vibe 2-Zone, ki se zaradi enakih privzetih nastavitev ponovno pokrivata. Sta še bolj zamaknjena in pri maksimumu dosežeta še nižje sproščanje toplote. Odstopanje je posledično še večje ( 35%), graf pa je na koncu še bolj položen. Najslabše se izkaže AVL MCC model. Zamik sproščanja toplote kasnejši za kar 20 RG, medtem ko je odstopanje sproščanja toplote v maksimalni točki presenetljivo najmanjše. Znaša zgolj 5%

32 Moč [kw] KST [J/ RG] "Eksperimentalna meritev" Vibe Vibe 2-Zone AVL MCC Woschni/Anisits Kot α [ RG] Graf 4.2: Karakteristika sproščanja toplote pri privzetih nastavitvah parametrov Na grafih 4.3 in 4.4 ki prikazujeta moč in navor motorja so vsi numerični modeli razen AVL MCC v dopustnih mejah. AVL MCC model ima 15% manjšo moč in navor Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2 Zone Woschni/Anisits AVL MCC Graf 4.3: Moč motorja

33 BMEP [bar] Navor [Nm] Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2 Zone Woschni/Anisits AVL MCC Graf 4.4: Navor motorja Na grafu 4.5, ki prikazuje srednji efektivni tlak ter na grafu 4.6, ki prikazuje specifično porabo goriva je ugotovljeno podobno kot pri moči in navoru. AVL MCC model ponovno od vseh ostalih numeričnih najbolj odstopa. V tem primeru je pri srednjem efektivnem tlaku za 15% nižji, pri specifični porabi goriva pa za 15% višji. Ugotavljam, da so odstopanja tlaka in karakteristike sproščanja toplote pri numeričnih modelih prevelike, da bi lahko te modele začeli uporabljati, zato so nujno potrebne korekcije modelov. Iz tega razloga bom uporabil optimalne vrednosti parametrov Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2-Zone Woschni/Anists AVL MCC Graf 4.5: Srednji efektivni tlak

34 BSCF [g/kwh] Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2-Zone Woschni/Anisits AVL MCC Graf 4.6: Specifična poraba goriva 4.2 Modeli zgorevanja pri optimalnih vrednostih parametrov Eden izmed ciljev diplomskega dela je bil poiskati optimalne vrednosti parametrov. To so tiste vrednosti, ki jih je moral uporabnik spremeniti, jih dopolniti da bi se z numerično simulacijo kar najbolje približal eksperimentalnem rezultatu. Optimalnih vrednosti ne moremo matematično izračunati in jo kar vpisati v program. Na osnovi določenih teoretičnih predpostavk in značilnosti motorja se jih da okvirno predvideti. Iskanje najustreznejših vrednosti pri določenem modelu zgorevanja je lahko dolgotrajen postopek, še posebej ko imamo veliko spremenljivk. Optimalne vrednosti sem iskal tako da sem jih ročno vpisoval v program glede na odzive rezultatov. Na žalost se lahko zgodi, da se pri nekem modelu sploh ne bomo približali eksperimentalni meritvi. Spodaj so podane optimalne vrednosti parametrov: Vibe Začetek zgorevanja Start of Combustion 715 RG Trajanje zgorevanja Combustion Duration 65 RG Oblikovni parameter m Shape Parameter m 0,33 Parameter a 6,9 (to vrednost vpišemo kadar imamo popolno zgorevanje) 2-conski Vibe Začetek zgorevanja Start of Combustion 715 RG Trajanje zgorevanja Combustion Duration 65 RG

35 Oblikovni parameter m Shape Parameter m 0,23 Parameter a 6,9 (to vrednost vpišemo kadar imamo popolno zgorevanje) Woschni/Anisits Začetek vbrizga goriva Start of Injection -14 RG Zakasnitev vžiga Ignition Delay 5,44 RG Trajanje zgorevanja Combustion Duration 38 RG Oblikovni parameter m Shape Parameter m 0,5 Parameter a 6,9 (to vrednost vpišemo kadar imamo popolno zgorevanje) Razmernik zrak/gorivo A/F ratio 14,7 Hitrost motorja Engine Speed 2000 rpm Tlak Pressure 0,8 bar Temperatura Temperature 312 C AVL MCC Število izvrtin za vbrizg Number of Injector holes 1 Premer izvrtine Hole Diameter 0,68 Koeficient sprostitve Discharge Coefficient 0,65 Tlak v visokotlačni cevi vbrizgalnega sistema Rail Pressure 175 bar Parameter kalibracije zakasnitve vžiga Ignition Delay Calibration Factor 0,0001 Parameter zgorevanja Combustion Parameter 9,983 Parameter turbulence Turbulence Parameter 1,8 Parameter disipacije Dissipation Parameter 1 EGR Parameter EGR Influence Parameter 1 Parameter kinetičnega zgorevanja Premixed Combustion Parameter 0, Primerjava numeričnih simulacij z eksperimentom ob uporabi različnih modelov zgorevanja pri optimalnih nastavitvah Pri optimalnih vrednostih parametrov vidimo drastično spremembo. Numerične simulacije se veliko bolje prilegajo eksperimentu. Iz grafa 4.7, na katerem vidimo model AVL MCC, ki je prej odstopal najbolj, sedaj odstopa najmanj. Eksperimentalno meritev odlično opiše po celotnem delu, razen na maksimumu, kjer je odstopanje 5%. Na maksimumu se z eksperimentom ujemata modela Vibe in Vibe 2-Zone, a žal ne tudi po celotni dolžini. Zakasnjena sta za 10 RG, kar je preveč. Najslabše se je izkazal model Woschni/Anisits

36 Tlak p [bar] Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2-Zone AVL MCC Woschini/Anists Kot α [ RG] Graf 4.7: Primerjava tlaka pri optimalnih vrednostih parametrov Enako kot pri tlaku v motorju lahko opazimo tudi pri karakteristiki sproščanja toplote v grafu 4.8 boljše ujemanje v primerjavi s privzetimi vrednostmi. Najbolje opiše eksperimentalno meritev model AVL MCC, najslabše pa ponovno model Woschni/Anisits. Pri vseh treh numeričnih modelih lahko opazimo, da je gradient pred in po maksimumu večji kot pri eksperimentalni meritvi

37 Moč [kw] KST [J/ RG] "Eksperimentalna meritev" Vibe Vibe 2-Zone AVL MCC Woschni/Anisits Kot α [ RG] Graf 4.8: Karakteristika sproščanja toplote Pri moči in navoru iz grafov 4.9 in 4.10 večjih odstopanj numeričnih modelov od eksperimentalne meritve ni mogoče opaziti Eksperiment Vibe Vibe 2 Zone Woschni/Anisits AVL MCC Graf 4.9: Moč motorja

38 BSFC [g/kwh] BMEP [bar] Navor [Nm] Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2 Zone Woschni/Anisits AVL MCC Graf 4.10: Navor motorja Pri srednjem efektivnem tlaku na grafu 4.11 in specifični porabi goriva na grafu 4.12 ponovno ni možno opaziti večjih odstopanj, kar pomeni, da so parametri numeričnih modelov zelo dobro izbrani Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2-Zone Woschni/Anisits AVL MCC Graf 4.11: Srednji efektivni tlak Eksperimentalna meritev Vibe Vibe 2-Zone Woschni/Anisits AVL MCC Graf 4.12: Specifična poraba goriva

39 5 SKLEP Namen diplomske naloge je bil raziskati in preučiti uporabnost različnih modelov zgorevanja implementiranih v programskem paketu AVL BOOST. Modeli zgorevanja so bili natančno preučeni in raziskani, ugotovljeno je bilo, da dajejo eni boljše, drugi pa slabše rezultate v primerjavi z eksperimentalno meritvijo, zato so eni bolj, drugi pa manj primerni za raziskovanje razmer v testnem motorju. Iz rezultatov vidimo, da je za izvajanje numeričnih simulacij delovanja dizelskega motorja potrebno določiti optimalne vrednosti parametrov. Brez njih lahko pridemo do napačnih predpostavk in izberemo neustrezni model. S korekcijo parametrov posameznih modelov zgorevanja se je za najboljšega izkazal AVL MCC, modela Vibe in Vibe 2-Zone sta bila takoj za njima, za neustreznega pa Woschni/Anisits. Dajal je prevelika odstopanja pri rezultatih tlaka in karakteristike sproščanja toplote in velikokrat tudi rezultate, ki so praktično nemogoči. Ugotovljeno je bilo tudi da korekcija parametrov veliko manj vpliva na moč in navor motorja, specifično porabo goriva in srednji efektivni tlak, ter veliko bolj na tlak v motorju in na karakteristiko sproščanja toplote, zato bi se bilo smiselno ob nadaljnjem delu osredotočati le na slednja dva. 5.1 Napotki za nadaljnje delo Pri nadaljnjem delu bi bilo zelo smiselno vključiti več računskih točk po ESC testu. Računska točka 10, ki je bila v diplomskem delu uporabljena je ena izmed lažjih za analizo, saj deluje v popolni obremenitvi motorja. Zanimivo bi bilo uporabiti še kako drugo točko pri delni obremenitvi motorja in pogledati kaj se dogaja tam ter poiskati najustreznejši model zgorevanja glede na več ali celo vseh 13 točk ESC testa. Obenem bi lahko za primerjavo namesto ESC testa uporabili novejši WHTC test. Namesto klasičnega dizelskega goriva D2 bi lahko uporabili tudi biodizel ali mešanico kakega drugega goriva

40 6 SEZNAM UPORABLJENIH VIROV: [1] AVL BOOST V2010 Theory, Edition 11/2010, AVL, 2010 Edition 11/2010. AVL [2] AVL BOOST V2010 User guide, Edition 11/2010, AVL, 2010 Edition 11/2010. AVL [3] John B. Heywood, Internal Combustion Engine Foundamentals, New York Massachusetts Institute of Technology, [4] Robert Bosch GmbH, Diesel-Engine Management, četrta izdaja. [5] Kegl Breda, Osnove motorjev z notranjim zgorevanjem: univerzitetni učbenik. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2006 [6] Kegl Breda Effects of biodiesel on emissions of a bus diesel engine. Bioresource technology (2008), vol. 99, no. 4, str [7] Štumberger Matevž. Numerična simulacija procesa zgorevanja v dizelskem motorju ob uporabi različnih goriv: diplomsko delo. Maribor 2012 [8] Grah Branko. Vpliv goriv na karakteristike sodobnega dizelskega motorja: diplomsko delo. Maribor 2012 [9] Gregor Dobnik. Vpliv biogoriv na karakteristike dizelskega motorja: diplomsko delo. Maribor [10] P.A. Lakshminarayanan, Yogesh V. Aghav. Modelling diesel combustion. Dordrecht [11] Emission test:[svetovni splet]. Dostopno na WWW: [ ]

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 32/2004, Uredbeni del PRILOGA VI POTRDILA O SKLADNOSTI (Vzorci vsebine) Stran 1 A) POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA POTRDILO O SKLADNOSTI ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA (1) (številka potrdila o skladnosti:)

Prikaži več

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij

Direktiva Komisije 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologacij L 82/20 Uradni list Evropske unije 20.3.2014 DIREKTIVA KOMISIJE 2014/44/EU z dne 18. marca 2014 o spremembi prilog I, II in III k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2003/37/ES o homologaciji kmetijskih

Prikaži več

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T pred požarnim preskokom Q FO za požarni preskok polnorazviti

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropsk EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, XXX [ ](2013) XXX draft DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne XXX o spremembi prilog I, II in III k Direktivi 2000/25/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih, ki jih je treba

Prikaži več

Požarna odpornost konstrukcij

Požarna odpornost konstrukcij Požarna obtežba in razvoj požara v požarnem sektorju Tomaž Hozjan e-mail: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si soba: 503 Postopek požarnega projektiranja konstrukcij (SIST EN 1992-1-2 Izbira za projektiranje merodajnih

Prikaži več

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki o prosilcu 1.1 Identifikacijska številka v registru

Prikaži več

SEAT Ateca.

SEAT Ateca. SEAT Ateca. Tehnični podatki. Motor 1.0 EcoTSI 115 KM (85 kw) MQ-6 Start/Stop 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) ACT MQ-6 Start/Stop ACT DSG-7 Start/Stop Valji/ventili (skupaj) 3/12 4/16 4/16 Gibna prostornina

Prikaži več

SEAT Tarraco.

SEAT Tarraco. SEAT Tarraco. Tehnični podatki. Motor 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) MQ-6 Start/Stop Valji/ventili (skupaj) 4/16 4/16 Gibna prostornina (cm 3 ) 1.498 1.984 Premer in hod bata (mm) 74,5/85,9 82,5/92,8 Kompresijsko

Prikaži več

Novi SEAT Tarraco.

Novi SEAT Tarraco. Novi SEAT Tarraco. Tehnični podatki. 1.5 EcoTSI 150 KM (110 kw) 2.0 EcoTSI 190 KM (140 kw) ACT DSG-7 4Drive Start/Stop 2.0 TDI 150 KM (110 kw) 2.0 TDI 190 KM (140 kw) CR DSG-7 4Drive Start/Stop Motor CR

Prikaži več

Microsoft Word - ge-v01-osnove

Microsoft Word - ge-v01-osnove .. Hidroelektrarna Gladina akumulacijskega jezera hidroelektrarne je 4 m nad gladino umirjevalnega bazena za elektrarno. Skozi turbino teče 45 kg/s vode. Temperatura okolice in vode je 0 C, zračni tlak

Prikaži več

SEAT Arona.

SEAT Arona. SEAT Arona. Tehnični podatki. Motor 1.0 EcoTSI 95 KM (70 kw) Start/Stop 1.0 EcoTSI 115 KM (85 kw) Start/Stop DSG Valji/ventili (skupaj) 3/12 3/12 4/16 Gibna prostornina (cm 3 ) 999 999 1.498 Premer in

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx Goriva, zrak, dimni plini gorivo trdno, kapljevito: C, H, S, O, N, H 2 O, pepel plinasto: H 2, C x H y, CO 2, N 2,... + zrak N 2, O 2, (H 2 O, CO 2, Ar,...) dimni plini N 2, O 2, H 2 O, CO 2, SO 2 + toplota

Prikaži več

2

2 Drsni ležaj Strojni elementi 1 Predloga za vaje Pripravila: doc. dr. Domen Šruga as. dr. Ivan Okorn Ljubljana, 2016 STROJNI ELEMENTI.1. 1 Kazalo 1. Definicija naloge... 3 1.1 Eksperimentalni del vaje...

Prikaži več

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc

Microsoft Word - CNC obdelava kazalo vsebine.doc ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo mesto, april 2008 Ime in priimek študenta ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO VIŠJA STROKOVNA ŠOLA STROJNIŠTVO DIPLOMSKA NALOGA Novo

Prikaži več

Generatorji toplote

Generatorji toplote Termodinamika Ničti zakon termodinamike Če je telo A v toplotnem ravnovesju s telesom B in je telo B v toplotnem ravnovesju s telesom C, je tudi telo A v toplotnem ravnovesju s telesom C. Prvi zakon termodinamike

Prikaži več

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA

FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA FIZIKA IN ARHITEKTURA SKOZI NAŠA UŠESA SE SPOMNITE SREDNJEŠOLSKE FIZIKE IN BIOLOGIJE? Saša Galonja univ. dipl. inž. arh. ZAPS marec, april 2012 Vsebina Kaj je zvok? Kako slišimo? Arhitekturna akustika

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Laboratorij za termoenergetiko Jedrska elektrarna 1 Zanimivosti, dejstva l. 1954 prvo postrojenje (Obninsk, Rusija): to postrojenje obratovalo še ob prelomu stoletja; ob koncu 2001 so jedrske elektrarne

Prikaži več

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter

Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Tehnični podatki Velja za modelsko leto 2019 Crafter Motorji. Crafter z emisijsko stopnjo Euro 6/EURO VI Motor 2.0 TDI s 75 kw (102 KM) s SCR/Adlue 1) Motor 2.0 TDI z 90 kw (122 KM) s SCR/Adlue 1) Vrsta

Prikaži več

Uvodno predavanje

Uvodno predavanje RAČUNALNIŠKA ORODJA Simulacije elektronskih vezij M. Jankovec 2.TRAN analiza (Analiza v časovnem prostoru) Iskanje odziva nelinearnega dinamičnega vezja v časovnem prostoru Prehodni pojavi Stacionarno

Prikaži več

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y 2 ). Rešitev: Diferencialna enačba ima ločljive spremenljivke,

Prikaži več

REŠEVANJE DIFERENCIALNIH ENAČB Z MEHANSKIMI RAČUNSKIMI STROJI Pino Koc Seminar za učitelje matematike FMF, Ljubljana, 25. september 2015 Vir: [1] 1

REŠEVANJE DIFERENCIALNIH ENAČB Z MEHANSKIMI RAČUNSKIMI STROJI Pino Koc Seminar za učitelje matematike FMF, Ljubljana, 25. september 2015 Vir: [1] 1 REŠEVANJE DIFERENCIALNIH ENAČB Z MEHANSKIMI RAČUNSKIMI STROJI Pino Koc Seminar za učitelje matematike FMF, Ljubljana, 25. september 2015 Vir: [1] 1 Nekateri pripomočki in naprave za računanje: 1a) Digitalni

Prikaži več

CT_JumpyVU_0417.indd

CT_JumpyVU_0417.indd CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI April 2017 IZVEDENKE BlueHDi 95 BVM BlueHDi 95 S&S ETG6 BlueHDi 115 S&S BVM6 BlueHDi 120 S&S BVM6 BlueHDi 150 S&S BVM6 BlueHDi 180 S&S EAT6

Prikaži več

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc 20. posvetovanje "KOMUNALNA ENERGETIKA / POWER ENGINEERING", Maribor, 2011 1 ANALIZA OBRATOVANJA HIDROELEKTRARNE S ŠKOLJČNIM DIAGRAMOM Klemen DEŽELAK POVZETEK V prispevku je predstavljena možnost izvedbe

Prikaži več

POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič

POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič 1.O PROGRAMSKO ORODJE WUFI Program WUFI nam omogoča dinamične

Prikaži več

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri

Avtomatizirano modeliranje pri celostnem upravljanju z vodnimi viri Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 36. Goljevščkov spominski dan Modeliranje kroženja vode in spiranja hranil v porečju reke Pesnice Mateja Škerjanec 1 Tjaša Kanduč 2 David Kocman

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tehnološki izzivi proizvodnja biometana in njegovo injiciranje v plinovodno omrežje prof. dr. Iztok Golobič Predstojnik Katedre za toplotno in procesno tehniko Vodja Laboratorija za toplotno tehniko Fakulteta

Prikaži več

Gospodarjenje z energijo

Gospodarjenje z energijo 1 Alternativne delovne snovi A Uvod Vir toplote za delovne krožne procese je običajno zgorevanje fosilnih goriv ali jedrska reakcija, pri katerih so na razpolago relativno visoke temperature, s tem pa

Prikaži več

Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev

Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev P i entropija, prosta entalpija spontani procesi, gorenje pri

Prikaži več

(Microsoft Word - 3. Pogre\232ki in negotovost-c.doc)

(Microsoft Word - 3. Pogre\232ki in negotovost-c.doc) 3.4 Merilna negotovost Merilna negotovost je parameter, ki pripada merilnem rezltat. Označje razpršenost vrednosti, ki jih je mogoče z določeno verjetnostjo pripisati merjeni veličini. Navaja kakovost

Prikaži več

KRMILNA OMARICA KO-0

KRMILNA OMARICA KO-0 KOTLOVSKA REGULACIJA Z ENIM OGREVALNIM KROGOM Siop Elektronika d.o.o., Dobro Polje 11b, 4243 Brezje, tel.: +386 4 53 09 150, fax: +386 4 53 09 151, gsm:+386 41 630 089 e-mail: info@siopelektronika.si,

Prikaži več

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št. in cene na zahtevo VITOMAX 200-HW Tip M72A Visokotlačni

Prikaži več

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0

Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Člen 11(1): Frekvenčna območja Frekvenčna območja Časovna perioda obratovanja 47,0 Hz-47,5 Hz Najmanj 60 sekund 47,5 Hz-48,5 Hz Neomejeno 48,5 Hz-49,0 Hz Neomejeno 49,0 Hz-51,0 Hz Neomejeno 51,0 Hz-51,5

Prikaži več

BM2

BM2 MOBILNI PROSTORSKI PLINSKI GRELNIK Z DIREKTNIM Za gradbišča, manjše delavnice, plastenjake, steklenjake Direktno zgorevanje, ne potrebuje dimnika. Zelo hitra montaža ker priklopimo samo plinsko jeklenko

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - CIGER - SK 3-15 Izkusnje nadzora distribucijskih transformatorjev s pomo... [Read-Only] CIRED ŠK 3-15 IZKUŠNJE NADZORA DISTRIBUCIJSKIH TRANSFORMATORJEV S POMOČJO ŠTEVCEV ELEKTRIČNE ENERGIJE ŽIGA HRIBAR 1, BOŠTJAN FABJAN 2, TIM GRADNIK 3, BOŠTJAN PODHRAŠKI 4 1 Elektro novi sistemi. d.o.o.,

Prikaži več

2017 TMAX DX

2017 TMAX DX . Postavite nova pravila MAX Prestižni se lahko pohvali z najbogatejšo opremo, ki jo lahko najdete na kateremkoli modelu TMAX. Ne glede na to, ali ga uporabljate za prevoz na delo ali za zabavne daljše

Prikaži več

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k 30 Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, kjer se zahtevajo velike dometne razdalje in nizka stopnja šumnosti. S postavitvijo

Prikaži več

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem

P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu Izbirni predmeti Zap. št. Predmet Nosilec Kontaktne ure Klinične Pred. Sem P r e d m e t n i k Seznam skupnih izbirnih predmetov v študijskem programu 001 Akustika in ultrazvok Jurij Prezelj 002 Diferencialne enačbe Aljoša Peperko 003 Eksperimentalne metode v nosilec bo znan

Prikaži več

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA

ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA ŠTEVCI PROMETA IN NJIHOVA UPORABA ZA NAMENE STATISTIK ČRT GRAHONJA Navdih Poizvedovanje po BD podatkovnih virih, ki imajo časovno dimenzijo in so dostopni. Večji promet pomeni večje število dobrin in močnejšo

Prikaži več

an-01-sl-Temperaturni_zapisovalnik_podatkov_Tempmate.-S1.docx

an-01-sl-Temperaturni_zapisovalnik_podatkov_Tempmate.-S1.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 14 24 835 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Temperaturni zapisovalnik podatkov Tempmate. S1 Kataloška št.: 14 24 835 KAZALO 1. OPIS PROGRAMSKE OPREME ZA NAPRAVO...

Prikaži več

Osnove statistike v fizični geografiji 2

Osnove statistike v fizični geografiji 2 Osnove statistike v geografiji - Metodologija geografskega raziskovanja - dr. Gregor Kovačič, doc. Bivariantna analiza Lastnosti so med sabo odvisne (vzročnoposledično povezane), kadar ena lastnost (spremenljivka

Prikaži več

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila

Analiza vpliva materiala, maziva in aktuatorja na dinamiko pnevmatičnega ventila Programsko orodje LabVIEW za kreiranje, zajem in obdelavo signalov (statične in dinamične karakteristike hidravličnih proporcionalnih ventilov) Marko Šimic Telefon: +386 1 4771 727 e-mail: marko.simic@fs.uni-lj.si

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.2.2019 C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 19.2.2019 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2400 in Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede določitve emisij

Prikaži več

FGG13

FGG13 10.8 Metoda zveznega nadaljevanja To je metoda za reševanje nelinearne enačbe f(x) = 0. Če je težko poiskati začetni približek (še posebno pri nelinearnih sistemih), si lahko pomagamo z uvedbo dodatnega

Prikaži več

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo

Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefo Poročilo za 1. del seminarske naloge- igrica Kača Opis igrice Kača (Snake) je klasična igrica, pogosto prednaložena na malce starejših mobilnih telefonih. Obstaja precej različic, sam pa sem sestavil meni

Prikaži več

Gorivna celica

Gorivna celica Laboratorij za termoenergetiko Delovanje gorivnih celic Najbolj uveljavljeni tipi gorivnih celic Obstaja veliko različnih vrst gorivnih celic, najpogosteje se jih razvršča glede na vrsto elektrolita Obratovalna

Prikaži več

1. Distributivni elementi.indd

1. Distributivni elementi.indd Kompaktna klimatska naprava SMRTY / 119 Tehnični list Namestitev: Stanovanja, Stanovanjske hiše, Vile, Pasivne hiše Prezračevalna naprava za stanovanjske hiše Smarty X z EPP ohišjem je sinonim za najvišjo

Prikaži več

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2 Šifra kandidata: Srednja elektro šola in tehniška gimnazija ELEKTROTEHNIKA PISNA IZPITNA POLA 1 12. junij 2013 Čas pisanja 40 minut Dovoljeno dodatno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero

Prikaži več

Toplotne črpalke

Toplotne črpalke VGRADNJA KOMPAKTNEGA KOLEKTORJA ZA OGREVANJE NIZKENERGIJSKE HIŠE S TOPLOTNO ČRPALKO ZEMLJA/VODA Vgradnja kompaktnega zemeljskega kolektorja v obliki košare prihrani 75 % površino zemlje v primerjavi z

Prikaži več

CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI

CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI CITROËN C4 PICASSO IN GRAND C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI CITROËN C4 PICASSO TEHNIČNI PODATKI Oktober 2015 PureTech 130 THP 165 S&S EAT6 BlueHDi 100 S&S BVM MOTOR Administrativna uvrstitev (CV) 7 9 5 Tip

Prikaži več

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE UVOD LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE V tem šolskem letu ste se odločili za fiziko kot izbirni predmet. Laboratorijske vaje boste opravljali med poukom od začetka oktobra do konca aprila. Zunanji kandidati

Prikaži več

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dr. Nike KRAJNC Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv Dejanski tržni potenciali lesa slabše kakovosti Podatki na nivoju občin so dostopni na: http://wcm.gozdis.si/ocene-potencialov-okroglega-lesa

Prikaži več

Einsatzgrenzendiagramm

Einsatzgrenzendiagramm Tehnični podatki LA 6ASR Informacije o napravi LA 6ASR Izvedba - Izvor toplote Zunanji zrak - Različica - Reguliranje - Mesto postavitve Zunanje - Stopnje moči Meje uporabe - Min. temperatura vode / Maks.

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx Osnove visokonapetostne tehnike Izolacijski materiali Boštjan Blažič bostjan.blazic@fe.uni lj.si leon.fe.uni lj.si 01 4768 414 013/14 Izolacijski materiali Delitev: plinasti, tekoči, trdni Plinasti dielektriki

Prikaži več

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite

Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5. februar 2018 Navodila Pazljivo preberite Ime in priimek: Vpisna št: FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Oddelek za matematiko Verjetnost Pisni izpit 5 februar 018 Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja Nalog je

Prikaži več

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx

Microsoft Word - Osnovni podatki FACOST november 2018.docx OSNOVNI VHODNI PODATKI ZA PROGRAM OPCOST, NIVO CEN NOVEMBER 2018 Osnove za izračun: Navodila za izdelavo študij upravičenosti cest (DORSCH consult, 1974) Guide to Cost benefit Analysis of Investment Projects,

Prikaži več

resitve.dvi

resitve.dvi FAKULTETA ZA STROJNISTVO Matematika Pisni izpit. junij 22 Ime in priimek Vpisna st Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite resevanja. Veljale bodo samo resitve na papirju, kjer so

Prikaži več

Poskusi s kondenzatorji

Poskusi s kondenzatorji Poskusi s kondenzatorji Samo Lasič, Fakulteta za Matematiko in Fiziko, Oddelek za fiziko, Ljubljana Povzetek Opisani so nekateri poskusi s kondenzatorji, ki smo jih izvedli z merilnim vmesnikom LabPro.

Prikaži več

Microsoft Word - Avditorne.docx

Microsoft Word - Avditorne.docx 1. Naloga Delovanje oscilatorja je odvisno od kapacitivnosti kondenzatorja C. Dopustno območje izhodnih frekvenc je podano z dopustnim območjem kapacitivnosti C od 1,35 do 1,61 nf. Uporabljen je kondenzator

Prikaži več

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA 2 ECOTERM Inovativen pristop ter uporaba edinstvene tehnologije v svetu toplotnih črpalk omogočata vrsto uporabnih prednosti, ki jih nudi toplotna

Prikaži več

Dia 1

Dia 1 SPTE z uplinjanjem lesne biomase Eko vas Kempele, Finska Radoslav Irgl COGENERA, Artim d.o.o. rado.irgl@artim.si Kaj je uplinjanje lesne biomase? Termalna razgradnja biomase Termalna reakcija Delež kisika

Prikaži več

Diapositiva 1

Diapositiva 1 Različni pogledi na proizvodnjo in rabo energije v prometu, stavbah in v industriji Andrej Kitanovski, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo EPC - Energy Policy Consideration, GZS, Ljubljana 2019

Prikaži več

VAJE

VAJE UČNI LIST Geometrijska telesa Opomba: pri nalogah, kjer računaš maso jeklenih teles, upoštevaj gostoto jekla 7,86 g / cm ; gostote morebitnih ostalih materialov pa so navedene pri samih nalogah! Fe 1)

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več

2017 D'elight 125

2017 D'elight 125 Nizka poraba goriva, številne možnosti Eleganten novi model D'elight je oblikovan tako, da so potovanja enostavnejša in hitrejša ter bistveno udobnejša. Ključni lastnosti, ki poskrbita za izredno udobno

Prikaži več

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc

Microsoft Word - PREDMETNIK_1_2_3_2015.doc PREDMETNIK 1. letnik Organizirano študijsko delo IŠDŠ VP OŠD Zap. Predmet zimski poletni Št. P V P V PD IŠ PRVI LETNIK 1. Matematična fizika NV 30 45 75 / 135 210 7 2. Osnove tehnologij TV 30 45 75 / 93

Prikaži več

Poslovilno predavanje

Poslovilno predavanje Poslovilno predavanje Matematične teme z didaktiko Marko Razpet, Pedagoška fakulteta Ljubljana, 20. november 2014 1 / 32 Naše skupne ure Matematične tehnologije 2011/12 Funkcije več spremenljivk 2011/12

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - vorsic ET 9.2 OES matri\350ne metode 2011.ppt [Compatibility Mode])

(Microsoft PowerPoint - vorsic ET 9.2 OES matri\350ne metode 2011.ppt [Compatibility Mode]) 8.2 OBRATOVANJE ELEKTROENERGETSKEGA SISTEMA o Matrične metode v razreševanju el. omrežij Matrične enačbe električnih vezij Numerične metode za reševanje linearnih in nelinearnih enačb Sistem algebraičnih

Prikaži več

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika POROČILO PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA v TERMOSOLAR d.o.o.,

Prikaži več

HIDRAVLIČNI VENTILI Eksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih Blaž Bobnar, Anže Čelik, Franc Majdič Izvleček: Tokovna sila je e

HIDRAVLIČNI VENTILI Eksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih Blaž Bobnar, Anže Čelik, Franc Majdič Izvleček: Tokovna sila je e Eksperimentalno preverjanje tokovnih sil v hidravličnih ventilih Blaž Bobnar, Anže Čelik, Franc Majdič Izvleček: Tokovna sila je ena od sil, ki delujejo na krmilni bat in pomembno vplivajo na delovanje

Prikaži več

Napotki za izbiro gibljivih verig Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax:

Napotki za izbiro gibljivih verig   Stegne 25, 1000 Ljubljana, tel: , fax: Napotki za izbiro gibljivih verig Postopek za izbiro verige Vrsta gibanja Izračun teže instalacij Izbira verige glede na težo Hod verige Dolžina verige Radij verige Hitrost in pospešek gibanja Instalacije

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Recenzija: prof.dr. Rajko Bernik Prevod in priredba: Renata Fras Peterlin Picture source: Syngenta 1 začetek Preverjanje delovanja pršilnika Merjenje traktorske hitrosti Merjenje pretoka Pri umerjanju

Prikaži več

2018 WR250F

2018 WR250F Nenavadno dober Pri Yamahi vedno radi počnemo stvari po svoje mi narekujemo, ne posnemamo. In če si ogledate tehnološko dovršen "nazaj obrnjen" agregat pri modelu, boste videli, da je tisto, kar se nekaterim

Prikaži več

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc Elektrotehniški praktikum Sila v elektrostatičnem polju Namen vaje Našli bomo podobnost med poljem mirujočih nabojev in poljem mas, ter kakšen vpliv ima relativna vlažnost zraka na hitrost razelektritve

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v fina UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO Katja Ciglar Analiza občutljivosti v Excel-u Seminarska naloga pri predmetu Optimizacija v financah Ljubljana, 2010 1. Klasični pristop k analizi

Prikaži več

Osnove matematicne analize 2018/19

Osnove matematicne analize  2018/19 Osnove matematične analize 2018/19 Neža Mramor Kosta Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerza v Ljubljani Funkcija je predpis, ki vsakemu elementu x iz definicijskega območja D f R priredi natanko

Prikaži več

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto V reki 1 s pretokom 46 m 3 /s je koncentracija onesnažila A 66,5 g/l in onesnažila B 360 g/l. V reko 1 se izliva zelo onesnažena reka 2 s pretokom 2400 l/s in koncentracijo onesnažila A 0,32 mg/l in onesnažila

Prikaži več

Installation manuals

Installation manuals /7 [6.8.2] =... ID66F4 Upoštevne enote EWAQ6BAVP EWAQ8BAVP EWYQ6BAVP EWYQ8BAVP Opombe (*) EWYQ* (*2) EWAQ* 4P47868- - 27.2 2/7 Uporab. nastavitve Prednastavljene vred. Temp. prostora 7.4.. Udobno (ogrevanje)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 3_MACS+_Pozarni_testi_slo.ppt [Compatibility Mode] Obnašanje jeklenih in sovprežnih stropnih konstrukcij v požaru Vsebina novih požarnih testov Izvedeni so bili požarni preizkusi v okviru projektov FRACOF (ISO požar) COSSFIRE (ISO požar) FICEB (Naravni

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1»Projekcije prometnega dela«uporaba projekcij prometnega dela v analizi scenarijev za Dolgoročno strategijo za nizke emisije Matjaž Česen, IJS-CEU Reaktorski center Podgorica, Ljubljana, 21.11.2018 2

Prikaži več

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 5, 40) AFQ/VFQ ( povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pretoka in pogonom z regulacijsko membrano. Na voljo sta

Prikaži več

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 16. julija o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/ za razjasnitev in

IZVEDBENA  UREDBA  KOMISIJE  (EU)  2018/ z dne  16. julija o spremembi  Izvedbene  uredbe  (EU)  2017/ za  razjasnitev  in L 180/10 17.7.2018 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1002 z dne 16. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 za razjasnitev in poenostavitev postopka korelacije ter njegovo prilagoditev

Prikaži več

Evidenca_prejetih_vlog

Evidenca_prejetih_vlog Evidenca prejetih vlog za projekte prijavljene na Javni poziv objavljen dne 12. 12. 2018 Agencija za energijo v skladu s prvim odstavkom 373. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15)

Prikaži več

ANALIZA HLAJENJA ZRAKA IZ KOMPRESORSKEGA POLNILNIKA PRI AVTOMOBILIH Diplomski seminar na študijskem programu 1. stopnje Fizika Jean Frumen Mentor: doc

ANALIZA HLAJENJA ZRAKA IZ KOMPRESORSKEGA POLNILNIKA PRI AVTOMOBILIH Diplomski seminar na študijskem programu 1. stopnje Fizika Jean Frumen Mentor: doc ANALIZA HLAJENJA ZRAKA IZ KOMPRESORSKEGA POLNILNIKA PRI AVTOMOBILIH Diplomski seminar na študijskem programu 1. stopnje Fizika Jean Frumen Mentor: doc. dr. Mitja Slavinec Somentorica: asist. Eva Klemenčič,

Prikaži več

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni

RAM stroj Nataša Naglič 4. junij RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni RAM stroj Nataša Naglič 4. junij 2009 1 RAM RAM - random access machine Bralno pisalni, eno akumulatorski računalnik. Sestavljajo ga bralni in pisalni trak, pomnilnik ter program. Bralni trak- zaporedje

Prikaži več

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo Aškerčeva 6 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 477 12 00 faks: 01 251 85 67 www.fs.uni-lj.si e-mail: dekanat@fs.uni-lj.si Katedra za energetsko strojništvo

Prikaži več

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "električno" nihalo, sestavljeno iz vzporedne vezave

Prikaži več

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in

NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: Faks.: in NEVTRIN d.o.o. Podjetje za razvoj elektronike, Podgorje 42a, 1241 Kamnik, Slovenia Telefon: +386 1 729 6 460 Faks.: +386 1 729 6 466 www.nevtrin.si info@elektrina.si USB RFID READER Navodila za uporabo?

Prikaži več

HIDRAVLIČNI VENTILI Razvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem - 2. del Jaka Čadež, Anže Čelik Izvleček: Dvopotni tokovni ventil s t

HIDRAVLIČNI VENTILI Razvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem - 2. del Jaka Čadež, Anže Čelik Izvleček: Dvopotni tokovni ventil s t Razvoj dvopotnega tokovnega ventila s tlačnim kompenzatorjem - 2. del Jaka Čadež, Anže Čelik Izvleček: Dvopotni tokovni ventil s tlačnim kompenzatorjem predstavlja v hidravliki člen, ki omogoča kontroliranje

Prikaži več

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 2 Pisni izpit 9. junij 2005 Ime in priimek: Vpisna št: Zaporedna številka izpita: Navodila Pazljivo preberite bese

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika 2 Pisni izpit 9. junij 2005 Ime in priimek: Vpisna št: Zaporedna številka izpita: Navodila Pazljivo preberite bese FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Matematika Pisni izpit 9. junij 005 Ime in priimek: Vpisna št: Zaporedna številka izpita: Navodila Pazljivo preberite besedilo naloge, preden se lotite reševanja. Veljale bodo

Prikaži več

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm

1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekm 1 Tekmovanje gradbenih tehnikov v izdelavi mostu iz špagetov 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki jih mentor po predhodni izbiri prijavi na tekmovanje. Končni izdelek mora biti produkt lastnega dela

Prikaži več

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij

Delavnica Načrtovanje digitalnih vezij Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko Digitalni Elektronski Sistemi Osnove jezika VHDL Strukturno načrtovanje in testiranje Struktura vezja s komponentami

Prikaži več

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota.

Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- 2K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Predtest iz za 1. kontrolno nalogo- K Teme za kontrolno nalogo: Podobni trikotniki. Izreki v pravokotnem trikotniku. Kotne funkcije poljubnega kota. Osnovne zveze med funkcijamo istega kota. Uporaba kotnih

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - cigre_c2_15.ppt [Compatibility Mode] Univerza v Mariboru Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Boštjan Polajžer, Drago Dolinar, Jožef Ritonja (FERI) bostjan.polajzer@um.si Andrej Semprimožnik (ELES) KAZALNIKI KAKOVOSTI

Prikaži več

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p

SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in p SOLARNI SISTEMI ZA OGREVANJE IN PRIPRAVO TOPLE VODE PRI NEH IN PH Pri nizkoenergijskih hišah (NEH) in pasivnih hišah (PH) so sistemi za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (PTV) nadgrajeni s solarnimi

Prikaži več

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor:

Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 8067/14/PGD Številka projekta: 8067/14/PGD Investitor: Elaborat zaščite pred hrupom Stavba: Rekonstrukcija mansarde OŠ Podčetrtek Številka elaborata: 806714PGD Številka projekta: 806714PGD Investitor: OBČINA PODČETRTEK Ulica in hišna številka: Trška cesta

Prikaži več

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx

Microsoft Word - Pravila - AJKTM 2016.docx PRAVILA ALI JE KAJ TRDEN MOST 2016 3. maj 5. maj 2016 10. 4. 2016 Maribor, Slovenija 1 Osnove o tekmovanju 1.1 Ekipa Ekipa sestoji iz treh članov, ki so se po predhodnem postopku prijavili na tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin

Microsoft Word - Astronomija-Projekt19fin Univerza v Ljubljani Fakulteta za matematiko in fiziko Jure Hribar, Rok Capuder Radialna odvisnost površinske svetlosti za eliptične galaksije Projektna naloga pri predmetu astronomija Ljubljana, april

Prikaži več