Beim Betrieb von Fluidenergiemaschinen stehen stets deren Zuverlässigkeit
und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Speziell bei
Verdrängermaschinen führt deren Förderprinzip häufig zu einer starken
Pulsationsanregung. Dieses Anregungspotential kann durch
strukturdynamische oder akustische Übertragungswege nochmals verstärkt
werden und die Zuverlässigkeit negativ beeinflussen. Um akustische
Verstärkungsmechanismen zu unterbinden, bieten sich interferenzbasierte
und dissipative Reduktionsmaßnahmen an. Insbesondere bei der dissipativen
Pulsationsdämpfung wird ein verbessertes Dämpfungsverhalten jedoch stets
zu Lasten eines zunehmenden Druckverlustes (Energiebedarfs) erzielt.
Daraus ergibt sich ein Bedarf nach einer verbesserten
Dämpfungscharakteristik mit reduziertem Druckverlust. Darauf aufbauend ist
eine neue, adaptive und passive Ausführung einer dissipativen
Pulsationsdämpfereinheit entwickelt worden. Die adaptive Anpassung der
Drosselcharakteristik erfolgt dynamisch innerhalb einer Schwankungsperiode
der lokalen Druckschwankungen und ohne Zufuhr von Fremdenergie.
In diesem Band wird systematisch der grundlegende analytische Ansatz (mit
neu definierter dimensionsloser Kennzahl), das Konzept und die
Realisierung dieser Pulsationsdämpfereinheit geschildert. Der vorteilhafte
Einsatz der Pulsationsdämpfereinheit wird anhand messtechnischer und
numerischer Ergebnisse bestätigt.
Aktualisiert: 2023-05-15
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Beim Betrieb von Fluidenergiemaschinen stehen stets deren Zuverlässigkeit
und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Speziell bei
Verdrängermaschinen führt deren Förderprinzip häufig zu einer starken
Pulsationsanregung. Dieses Anregungspotential kann durch
strukturdynamische oder akustische Übertragungswege nochmals verstärkt
werden und die Zuverlässigkeit negativ beeinflussen. Um akustische
Verstärkungsmechanismen zu unterbinden, bieten sich interferenzbasierte
und dissipative Reduktionsmaßnahmen an. Insbesondere bei der dissipativen
Pulsationsdämpfung wird ein verbessertes Dämpfungsverhalten jedoch stets
zu Lasten eines zunehmenden Druckverlustes (Energiebedarfs) erzielt.
Daraus ergibt sich ein Bedarf nach einer verbesserten
Dämpfungscharakteristik mit reduziertem Druckverlust. Darauf aufbauend ist
eine neue, adaptive und passive Ausführung einer dissipativen
Pulsationsdämpfereinheit entwickelt worden. Die adaptive Anpassung der
Drosselcharakteristik erfolgt dynamisch innerhalb einer Schwankungsperiode
der lokalen Druckschwankungen und ohne Zufuhr von Fremdenergie.
In diesem Band wird systematisch der grundlegende analytische Ansatz (mit
neu definierter dimensionsloser Kennzahl), das Konzept und die
Realisierung dieser Pulsationsdämpfereinheit geschildert. Der vorteilhafte
Einsatz der Pulsationsdämpfereinheit wird anhand messtechnischer und
numerischer Ergebnisse bestätigt.
Aktualisiert: 2023-05-15
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Viele verfahrenstechnische Prozesse verlangen eine genaue und zuverlässige Dosierung von Stoffkomponenten, um zu gewährleisten, dass das erzeugte Endprodukt den geforderten Qualitätsansprüchen genügt. In zwei Teilen vermittelt dieses Buch sowohl die physikalischen und ingenieurtechnischen Grundlagen als auch das wichtigste Anwendungs-Know-how von Dosierpumpen.
Teil I Grundlagen, Konstruktionen:Theorie der Dosiertechnik von Flüssigkeiten: Definition und Arbeitsweise von Dosierpumpen und die Einflussgrößen auf den Dosierstrom; unterschiedliche Konstruktionsprinzipien von Dosierpumpen und deren Komponenten (Dosiermembranen mit ihren Sicherheitseinrichtungen, Dosierköpfe und Ventile, Kolben und deren Abdichtungsmechanismen); Lebensdauer und Verschleißgründe; Leistungsbereich und Förderverhalten von Dosierpumpen; Übersicht über marktgängige Konstruktionen mit Schnittbildern von Dosierpumpen-Triebwerken und Dosierköpfen; Lebenszykluskosten und Energieeffizienz; Zusammenspiel von Dosierpumpe und Rohrleitungssystem
Teil II Praktische Anwendung:Anwendungsbereiche; dosierbare Stoffe; Werkstoffbeständigkeit und die Kombination von medienberührten Werkstoffen; wichtige Einflüsse der Fluideigenschaften auf den Dosiervorgang – Dichte, Viskosität, Feststoffanteile; elektrische, hydraulische und mess-regeltechnische Einbindung der Dosierpumpe in den Gesamtprozess; Dosierarten- und Verfahren; Installationsempfehlungen
Aktualisiert: 2020-01-01
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Beim Betrieb von Fluidenergiemaschinen stehen stets deren Zuverlässigkeit
und die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Speziell bei
Verdrängermaschinen führt deren Förderprinzip häufig zu einer starken
Pulsationsanregung. Dieses Anregungspotential kann durch
strukturdynamische oder akustische Übertragungswege nochmals verstärkt
werden und die Zuverlässigkeit negativ beeinflussen. Um akustische
Verstärkungsmechanismen zu unterbinden, bieten sich interferenzbasierte
und dissipative Reduktionsmaßnahmen an. Insbesondere bei der dissipativen
Pulsationsdämpfung wird ein verbessertes Dämpfungsverhalten jedoch stets
zu Lasten eines zunehmenden Druckverlustes (Energiebedarfs) erzielt.
Daraus ergibt sich ein Bedarf nach einer verbesserten
Dämpfungscharakteristik mit reduziertem Druckverlust. Darauf aufbauend ist
eine neue, adaptive und passive Ausführung einer dissipativen
Pulsationsdämpfereinheit entwickelt worden. Die adaptive Anpassung der
Drosselcharakteristik erfolgt dynamisch innerhalb einer Schwankungsperiode
der lokalen Druckschwankungen und ohne Zufuhr von Fremdenergie.
In diesem Band wird systematisch der grundlegende analytische Ansatz (mit
neu definierter dimensionsloser Kennzahl), das Konzept und die
Realisierung dieser Pulsationsdämpfereinheit geschildert. Der vorteilhafte
Einsatz der Pulsationsdämpfereinheit wird anhand messtechnischer und
numerischer Ergebnisse bestätigt.
Aktualisiert: 2023-04-17
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In the recent years, due to the ongoing globalization process, the chemical industry is facing both increasing product diversity and market fluctuations. For this reason in order to remain competitive it is crucial to increase the flexability by means of a minimized time span between product development and start of production.
To achieve this objective one approach is the modularization concept which incorporates the use of a module-based plant design. An essential requirement for succesful implementation of this concept is that process equipment, especially pumps, have to be exchangeable without affecting process conditions. Due to the pumps' varying operating principles varying pressure pulsation amplitudes are induced into the plant system which can lead to undesired disturbances. Hence, the need of an universal pulsation damper becomes obvious. In order to increase the economic efficiency a second aspect is the implementation of a universal condition monitoring system. This allows condition-based maintenance strategies and therefore reduced maintenance and machine downtimes.
Accordingly, the aim of this work comprises two parts. The first part deals witch the development of an innovative pulsation dampening concept which allows a self-adaptive operating mode. Depending on the pump's operating point the flow-through pulsation damper automatically determines the precharge pressure where pulsation amplitudes are minimal.
The second aim of the present work is to evaluate the potential of torque measurement at the pump's drive shaft as an universal condition monitoring system. Both monitoring of the pumps operating point and the identification of irregular operating conditions are investigated.
Aktualisiert: 2018-07-31
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In the recent years, due to the ongoing globalization process, the chemical industry is facing both increasing product diversity and market fluctuations. For this reason in order to remain competitive it is crucial to increase the flexability by means of a minimized time span between product development and start of production.
To achieve this objective one approach is the modularization concept which incorporates the use of a module-based plant design. An essential requirement for succesful implementation of this concept is that process equipment, especially pumps, have to be exchangeable without affecting process conditions. Due to the pumps' varying operating principles varying pressure pulsation amplitudes are induced into the plant system which can lead to undesired disturbances. Hence, the need of an universal pulsation damper becomes obvious. In order to increase the economic efficiency a second aspect is the implementation of a universal condition monitoring system. This allows condition-based maintenance strategies and therefore reduced maintenance and machine downtimes.
Accordingly, the aim of this work comprises two parts. The first part deals witch the development of an innovative pulsation dampening concept which allows a self-adaptive operating mode. Depending on the pump's operating point the flow-through pulsation damper automatically determines the precharge pressure where pulsation amplitudes are minimal.
The second aim of the present work is to evaluate the potential of torque measurement at the pump's drive shaft as an universal condition monitoring system. Both monitoring of the pumps operating point and the identification of irregular operating conditions are investigated.
Aktualisiert: 2021-12-20
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Viele verfahrenstechnische Prozesse verlangen eine genaue und zuverlässige Dosierung von Stoffkomponenten, um zu gewährleisten, dass das erzeugte Endprodukt den geforderten Qualitätsansprüchen genügt. In zwei Teilen vermittelt dieses Buch sowohl die physikalischen und ingenieurtechnischen Grundlagen als auch das wichtigste Anwendungs-Know-how von Dosierpumpen.
Teil I Grundlagen, Konstruktionen:Theorie der Dosiertechnik von Flüssigkeiten: Definition und Arbeitsweise von Dosierpumpen und die Einflussgrößen auf den Dosierstrom; unterschiedliche Konstruktionsprinzipien von Dosierpumpen und deren Komponenten (Dosiermembranen mit ihren Sicherheitseinrichtungen, Dosierköpfe und Ventile, Kolben und deren Abdichtungsmechanismen); Lebensdauer und Verschleißgründe; Leistungsbereich und Förderverhalten von Dosierpumpen; Übersicht über marktgängige Konstruktionen mit Schnittbildern von Dosierpumpen-Triebwerken und Dosierköpfen; Lebenszykluskosten und Energieeffizienz; Zusammenspiel von Dosierpumpe und Rohrleitungssystem
Teil II Praktische Anwendung:Anwendungsbereiche; dosierbare Stoffe; Werkstoffbeständigkeit und die Kombination von medienberührten Werkstoffen; wichtige Einflüsse der Fluideigenschaften auf den Dosiervorgang – Dichte, Viskosität, Feststoffanteile; elektrische, hydraulische und mess-regeltechnische Einbindung der Dosierpumpe in den Gesamtprozess; Dosierarten- und Verfahren; Installationsempfehlungen
Aktualisiert: 2020-08-17
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