PALIVA A TOPNÉ SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PALIVA A TOPNÉ SYSTÉMY"

Transkript

1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství PALIVA A TOPNÉ SYSTÉMY (studijní opory) Doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc. Ostrava 2013

2 Recenzent: doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc. Název: Paliva a topné systémy Autor: Zdeněk Toman Vydání: první, 2013 Počet stran: 60 Studijní materiály pro studijní obor Tepelná technika a keramické materiály (studijní program Metalurgické inženýrství) třetího semestru bakalářského studia Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství. Jazyková korektura: nebyla provedena. Určeno pro projekt: Operační program Vzděláváním pro konkurenceschopnost Název: ModIn - Modulární inovace bakalářských a navazujících magisterských programů na Fakultě metalurgie a materiálového inženýrství VŠB - TU Ostrava Číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Realizace: VŠB Technická univerzita Ostrava Projekt je spolufinancován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR Zdeněk Toman VŠB Technická univerzita Ostrava

3

4 Paliva a topné systémy Pro předmět paliva a topné systémy 4. semestru bakalářského studijního programu metalurgické inženýrství, obor tepelná technika a životní prostředí, jste obdrželi studijní opory odpovídající tématům přednášek členěných v rámci jednotlivých kapitol se zdůrazněním cíle, obsahu, časové náročnosti, základních pojmů, vlastního výkladu a kontrolních otázek. Prerekvizity Předmět vyžaduje základní znalosti z chemie, fyziky a fyzikální-chemie, které aplikuje pro oblast teorie hoření a z ní vyplývající konstrukci hořáků a topných systémů. Cílem předmětu Po prostudování modulu by měl student být schopen: Definovat primární energetické zdroje, jejich historický vývoj, současnost a perspektivu jak pro světovou, tak ČR energetiku. Získat základní znalosti o transformaci chemické energie paliv (výhřevnost a spalné teplo) na tepelnou energii probíhající při spalování paliv. Fyzikálně-chemický proces spalování paliv lze ovlivnit termodynamickými podmínkami (teplota, koncentrace, tlak), které však musíme definovat v technických parametrech spalovacích technologií (teplota plamene, přebytek vzduchu). Dokonalé spalování je podmíněno u atmosférických spalovacích zařízení, které prakticky vylučuje vliv tlaku, jak teplotní, tak koncentrační podmínkou. Obě podmínky musí být nutně splněny, a to v reakční zóně, kterou je plamen. Z technického hlediska spočívá fyzikální podmínka ve vytvoření hořlavé směsi a optimálního sdílení tepla v plameni, chemická podmínka je podle chemické kinetiky definována dosažením a udržením aktivační (zápalné) a vyšší teploty. Chemická kinetika je popsána v zákonitostech souvisejících s reakcemi hoření a definuje základní pojmy v této oblasti. Je rovněž objasněn vliv inhibitorů a katalyzátorů. Definované fyzikálně-chemické podmínky hoření jsou aplikovány pro konstrukci hořáků pro jednotlivé druhy paliva s konkrétními vlastnostmi plamene, které jsou požadovány pro technologie v praxi. Omezená poměrová a výkonová regulace jednotlivých typů hořáků vede k vytváření topných systémů zahrnujících jak vlastní hořák, tak i související prostředky regulace, jejichž výsledkem je topný systém funkční podle definovaných kritérií (dokonalost spalování, požadovaná teplota plamene apod.) v určitých provozních režimech. Součástí předmětu je přednáška o modernizovaných systémech a technologiích spalování včetně exkurze ve Výzkumném energetickém centru VŠB-TU. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do bakalářského studia oboru Tepelná technika a průmyslová keramika, studijního programu Metalurgické inženýrství.

5 Paliva a topné systémy Osnova předmětu 1. základní znalosti o primárních zdrojích energie 2. historie, současnost a perspektivy využívání fosilních paliv 3. primární generace tepelné energie spalováním paliv 4. základní podmínky spalování 5. mechanismus hoření plynných, kapalných a tuhých paliv 6. dokonalé a nedokonalé spalování, ekologické a ekonomické aspekty 7. základy teorie hoření 8. stabilita fronty hoření, meze vznětlivosti 9. aktivace reakcí hoření, aktivační energie a zápalná teplota 10. inhibitory a katalyzátory hoření 11. hořáky: klasifikace vlastnosti plamene, topné systémy a jejich aplikace v praxi 12. experimentální metody sledování vlastností plamene a dokonalého hoření

6 1. Základní znalosti o primárních zdrojích energie Cíl: získání základních znalostí o primárních zdrojích energie, jejich vzniku a geografické distribuci, celkových zásobách, aktuálním využívání, vlastnostech a kategorizaci primárních energetických zdrojů. Čas ke studiu: 2 hodiny Obsah: vlastnosti paliv, struktura primárních energetických zdrojů, kategorizace fosilních paliv a obnovitelných zdrojů energie. Problematika těžby, distribuce a skladování jednotlivých paliv. Výklad: Základní vlastnosti paliv Základní vlastnosti paliva nám určují nejen energii, ale také technologii, která se spalováním konkrétního paliva souvisí. Znalost základních vlastností paliv má proto, jak z hlediska energetického, tak technologického význam pro získání energie, jejíž nositelem je vlastní palivo. Chemické složení paliva Z chemického složení paliva lze stanovit nejen výhřevnost a spalné teplo, ale i řadu technologických vlastností souvisejících se spalováním. Elementární (prvková) analýza paliva určuje hmotností podíly základních prvků hořlaviny, popela a vody, které jsou hlavní součástí paliva. Vzhledem k technologickým úpravám paliv rozeznáváme příslušný stav paliva: - původní stav (horní index r), který souvisí s těženým stavem, a obsahuje hořlavinu, popeloviny a vodu, která je dále rozdělena na vodu hrubou (W ex ), hydroskopickou (W h )a okludovanou. Hrubá voda se určuje z úbytku hmotnosti na vzduchu, hydroskopická (zbylá) voda je kapilárně vázaná a pro vysušení vyžaduje zahřátí na teplotu 105 C. Součet hrubé a hydroskopické vody se nazývá veškerá voda (W t ). Okludovaná voda se uvolňuje teprve při vyšších teplotách rozkladu paliva a je dále dělena na vodu hydrátovou vázanou na popeloviny a vodu konstituční vázanou na organickou hmotu. Při běžných analýzách tuhých paliv se okludovaná voda nestanovuje. - Analytický stav paliva (horní index a) odpovídá vysušení na vzduchu (hrubá voda)

7 a namletí na předepsanou zrnitost (0, 2 mm). Vzorek obsahuje pouze vodu zbylou. Bezvodý stav (horní index d) zajistíme vysušením při 105 C, takže vzorek je prakticky bez podílu vody (mimo hydrátovou a konstituční). Hořlavina paliva (horní index daf) vyjadřuje stav paliva bez podílu vody a popela. Organická hmota paliva (horní index o) je smluvní stav paliva bez vody a popelovin, které představují původní minerální složky v palivu. Popeloviny (M) jsou minerální součástí surového paliva, které se při spalování mění: vypaří se hydrátová voda, z uhličitanu se vypálením oddělí CO 2, z pyritu se uvolňuje oxid siřičitý, případně se oxiduje Fe a další prvky. Tabulka 1. Složení jednotlivých stavů paliva Stav paliva o daf d a r C H O N S o S p S s A W h W ex organická hmota hořlavina bezvodý stav analytický stav původní stav Složení W t Tabulka 2. Přepočty analýzy na jednotlivé stavy paliva Přepočet na stav paliva Stav paliva původní r analytický a bezvodý d hořlavina daf organická hmota o Původní r 1 Analytický a 1 Bezvodý d 1 Hořlavina daf 1 Organická hmota o 1 Hmotnostní podíly: W a vody v analytickém vzorku; W t veškeré vody; A popela; M popelovin

8 Tabulka 3. Průměrný hmotnostní podíl (%) základních složek paliva Hmotnostní podíl základních složek v palivech je uveden v tab. 3, kde jsou hmotností podíly C, H, O, S uvedeny v % na hořlavinu (daf), kdežto popela A a vlhkosti W na původní stav paliva (r). Palivo C daf H daf O daf S daf N daf A r W r (%) Dřevo 50 až až ,1 až 0,2 0,1 až 0,5 40 až 60 Hnědé uhlí 52 až 80 4,4 až 8,5 11 až 39 0,2 až 2 0,3 až 1,7 10 až až 60 Černé uhlí 73 až 95 2 až 5,7 1,3 až 19,5 0,2 až 1 1,1 až 1,9 7 až 38 1 až 25 Antracit 92 až 98 1 až 3 0 0,2 až 1 1,1 až 1, Koks 96 0,3 až 1 1 až 3 0,5 až 2 0,9 až 1, až 15 Benzín , Topný olej 87 až až 12 0 až 0,2 0,5 0 až 0,2 0 0 Hodnoty C, H, O, S, N se vztahují na hořlavinu paliva (daf), popela A, vlhkosti W na původní stav paliva (r). Technická analýza Elementární analýza je přesná, vyžaduje však vybavenou analytickou laboratoř a kvalifikovaný personál. Z tohoto důvodu se v praxi používá velmi často technická analýza, jejíž výsledky jsou stanoveny jednodušší metodou a jsou v řadě případů dostatečné pro stanovení vlastností tuhého paliva. Určuje se obsah vody (W), prchavé hořlaviny (V), popelu (A) a tzv. tuhý (koksový) zbytek. Obsah vody se stanoví z rozdílu hmotnosti před a po sušení při 105 C. Obsah prchavé hořlaviny se stanoví z úbytku hmotnosti při žíhání při 850 C v redukčním prostředí (zakrytý porcelánový kelímek), zbývající složka v kelímku je tuhý zbytek paliva. Popel se stanoví žíháním při 815 C v oxidačním prostředí (odkrytý porcelánový kelímek), kdy hořlavina tuhého zbytku vyhoří a zbude pouze popel. Analýza plynných paliv Při analýze plynných paliv se provádí stanovení objemových podílů analyzátory jednotlivých složek, které se obvykle udává pro suchý plyn. Přepočet složek suchého plynu na vlhký provozní plyn se provádí pomocí rovnice. Význam jednotlivých složek paliv Tuhá paliva: Uhlík (C), výhřevnost Q i = 33,91 MJ. kg -1. Je hlavním nositelem tepelné energie neboť má nejvyšší hmotností podíl ve složkách paliva. V palivu je ve formě organických sloučenin (uhlovodíků). Vodík (H), výhřevnost Q i = 119,56 MJ. kg -1. Je v palivu v menším množství, ale má vyšší

9 výhřevnost. Celkový obsah vodíku H C je složen z vodíku vázaného H va, který je již vázán kyslíkem na vodu a nepřispívá k výhřevnosti paliva a spotřebuje teplo na odpaření a dále vodíku volného H vo, která při spalování reaguje s kyslíkem. Pro stanovení jednotlivých složek platí rovnice: H = H va + H vo H vo = H - (kg. kg -1 ) Síra (S), výhřevnost Q i = 10,52 MJ. kg -1. Je v palivu nežádoucí neboť sice zvyšuje výhřevnost, ale spalováním vznikají agresivní a škodlivé emise SO 2 a SO 3. Síra v palivu je ve formě organických sloučenin jako organická (S o ), síra pyritová (S p ), síranová (S s ), z nichž síra již není spalitelná. Kyslík (O) je nežádoucí složkou paliva neboť váže vodík a uhlík a tím snižuje obsah hořlavých částí paliva. Dominantní obsah kyslíku je však součástí organické molekuly vyšších uhlovodíků a snižuje nám potřebu spalovacího vzduchu. Dusík (N) je inertní, takže přechází do spalin a ve složení paliva snižuje obsah hořlaviny, takže je nežádoucí. Voda (W) je nehořlavá složka, která navíc snižuje výhřevnost teplem potřebným pro vypaření. U tuhých paliv se pohybuje v širokém intervalu až do 60% W, u kapalných paliv je obsah zanedbatelný. Popel (A) je minerální zbytek paliva vzniklý dokonalým spálením v oxidační atmosféře při teplotě 815 C. Je nežádoucí složkou paliva neboť snižuje podíl hořlavých složek. Významnou složkou je popel u tuhých paliv (uhlí), u kapalných paliv je obsah minimální ve formě rozpuštěných látek v palivu. Popeloviny (M) jsou původní minerální složky v palivu, které se při zvýšené teplotě částečně rozkládají (uhličitany, hydrátová voda) a vzniká z nich popel. Plynná paliva: Topné plyny jsou směsí plynů a par, z nichž hořlavé jsou vodík (H 2 ), oxid uhelnatý (CO), metan (CH 4 ) a vyšší uhlovodíky označované souhrnně C n H m. Hořlavý, ale nežádoucí je sulfan H 2 S. Inertní plyny (nehořlavé plyny) jsou dusík (N 2 ), oxid uhličitý (CO 2 ), vodní pára (H 2 O), oxid siřičitý (SO 2 ) a kyslík (O 2 ). Zvýšený obsah těchto plynů omezuje podíl hořlavých plynů, a proto jsou v palivu nežádoucí. Kyslík obsažený v palivu však snižuje množství dusíku přiváděného spalovacím vzduchem a komplikuje předehřívání plynu. Spalné teplo a výhřevnost Při oxidačních reakcích spalování se chemicky vázaná energie v palivu transformuje na tepelnou energii. Z technického hlediska rozlišujeme energii obsaženou v hmotnostní nebo objemové jednotce paliva na spalné teplo (Q S ), které vyjadřuje energii uvolněnou

10 dokonalým spálením paliva při zkondenzování vodní páry ve spalinách. V běžných technických zařízeních však spaliny neochlazujeme pod rosný bod, takže ke kondenzaci vlhkosti ze spalin nedochází. Teplo uvolněné kondenzací vodní páry, které činí přibližně 2,5 MJ. kg -1, se proto neuvolní a z paliva lze získat pouze výhřevnost (Q I ) vyjadřující energii uvolněnou dokonalým spálením paliva při zachování vlhkosti ve spalinách. Výhřevnost paliva je proto nižší než spalné teplo o kondenzační teplo vody při příslušné teplotě, takže platí rovnice Pro tuhá a kapalná paliva platí: Q i = Q S 2442 W (kj. kg -1 ); (kj. m -3 ) Q i = Q S 24, 42 (W + 9H) (kj. kg -1 ) kde: W a H je hmotnostní podíl vody a vodíku v palivu (%), 2442 kj. kg -1 výparné/kondenzační teplo vody pro teplotu 25 C. Spalné teplo stanovíme normovanou metodou kalorimetrem v laboratorních podmínkách. Jelikož spaliny v kalorimetru ochladíme až na teplotu laboratoře (20 C) nutně dojde ke kondenzaci vodní páry ze spalin a změřené teplo odpovídá podmínkám spalného tepla. V technické praxi v kotlích, kamnech, pecích apod., odcházejí spaliny do komína s teplotou převyšující rosný bod, a proto ke kondenzaci nedochází. Získávané teplo proto odpovídá výhřevnosti. Od 90. let se v domácnostech využívají kondenzační kotle, které ochlazují spaliny pod rosný bod a tím využívají spalného tepla, které u zemního plynu má o 12% vyšší hodnotu. V technických parametrech se proto objevují účinnosti těchto kotlů převyšující 100%, což však je důsledkem smluvních podmínek vyjadřujících účinnost vztaženou na výhřevnost, i když technologie využívá spalného tepla. Hodnota účinnosti % proto neznamená perpetum mobile, ale uvedené smluvní podmínky. Shrnutí pojmů: primární energetické zdroje, fosilní paliva, jaderná energetika, obnovitelné zdroje energie, vlastnosti paliv.

11 Otázky k probranému učivu: 1. Primární paliva ve světě a ČR. 2. Analytické stavy paliva. 3. Spalné teplo a výhřevnost. Řešené úlohy Použitá literatura: 1. Augusta Pavel.: Velká kniha o energii, vyd. ČEZ, Praha, 2001, str. 450, bez ISBN 2. Rédr Miroslav, Příhoda Miroslav.: Základy tepelné techniky, vyd. SNTL, Praha, 1991, str. 680, ISBN

12 2. Historie, současnost a perspektivy využívání fosilních paliv Cíl: získání přehledu o historickém vývoji a současném využívání primárních energetických zdrojů, především fosilních paliv. Struktura spotřeby primárních energetických zdrojů ve světové a české energetice. Čas ke studiu: 2 hodiny Obsah: historie využívání ohně v rámci primitivní energetiky, přípravy potravin, ohřevu příbytků. Role dřeva jako nejstaršího paliva. Vývoj spalovacích technologií jako podmínka využívání uhlí, přechod na kapalná a plynná paliva. Energetické a související ekonomické a ekologické aspekty energetiky. Současná struktura, perspektivy těžby a spotřeby fosilních paliv, obnovitelných zdrojů energie i jaderné energetiky. Výklad: Shrnutí pojmů: historická, současná a perspektivní struktura primárních energetických zdrojů, fosilní paliva, jaderná energetika, obnovitelné zdroje energie. Otázky k probranému učivu: 1. Struktura primárních energetických zdrojů ve světě a ČR. 2. Příčiny a podmínky změn struktury.

13 Řešené úlohy Použitá literatura: 1. Augusta Pavel.: Velká kniha o energii, vyd. ČEZ, Praha, 2001, str. 450, bez ISBN 2. Rédr Miroslav, Příhoda Miroslav.: Základy tepelné techniky, vyd. SNTL, Praha, 1991, str. 680, ISBN Svoboda Alexandr.: Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě, vyd. GAS, 1997, str. 1192, ISBN

14 3. Primární generace tepelné energie spalováním paliv Cíl: získat základní znalosti o spalovacích technologiích, které jsou dominantním způsobem získávání tepelné energie v současné energetice. Energetická účinnost spalovacích procesů z hlediska jednotlivých druhů paliv. Čas ke studiu: 2 hodiny Obsah: spalovací technologie jednotlivých druhů paliv a energetická transformace chemického tepla paliva (spalné teplo, výhřevnost) na tepelnou energii. Technologické problémy spalování jednotlivých druhů paliv a energetické účinnosti. Výklad: SPALOVÁNÍ A HOŘENÍ PALIV Spalování a hoření paliv nejsou v palivářské praxi zcela totožné pojmy, jejichž vymezení je výsledkem požadavků technické praxe. SPALOVÁNÍ je širší pojem řešící pomocí spalovacích výpočtů základní parametry zajišťující spálení paliva a tím i uvolnění požadované tepelné energie ve formě výhřevnosti nebo spalného tepla. Aktuálními parametry se kterými spalování operuje jsou složení paliva, množství spalovacího vzduchu, objem a složení vznikajících spalin, výhřevnost a spalné teplo. Spalování předpokládá, že při vytvoření koncentračních a teplotních podmínek (dostatečné množství spalovacího vzduchu a ohřevu na zápalnou teplotu) proběhnou oxidační spalovací proces a dojde k dokonalému spálení paliva. HOŘENÍ je užší pojem zaměřený na vlastní průběh reakcí hoření, a to nejen ve svém celkovém pohledu vstupních konečných reakcí s příslušným tepelným efektem, ale v detailním pohledu dílčích reakcí, které ve svém komplexu vytvářejí relativně jednoduchou reakci spalování paliv. Hoření je ve svém

15 principu zaměřeno jak na zákonitosti tvorby a vzniku hořlavé směsi (laminární a turbulentní difuze, molekulová a molární difuze, meze vznětlivosti, mechanizmus ohřevu hořlavé směsi, fronta hoření a její stabilita, normálová rychlosti hoření), tak na chemické kinetice oxidačních reakcí závisejících obecně na termodynamických veličinách: teplotě, koncentraci, tlaku a aktivační energii. Obecně jsou platné pragmatické zkušenosti, že při spalování ušlechtilých paliv s vysokou výhřevností vzniká po vznícení takové množství tepelné energie (výhřevnost), že je vlastní průběh reakcí díky vysoké teplotě a související vysoké rychlosti reakce bezproblémový a zajišťuje téměř dokonalé spálení paliva. Čím je však výhřevnost paliva nižší a mechanizmus hoření paliva složitější (v porovnání plyny, kapalná a tuhá paliva), tím větší pozornost je nutno věnovat teorii hoření, neboť nižší rychlost hoření způsobí problematické nedokonalé spalování, které ve svých důsledcích vede nejen k energetickým ztrátám a nižší účinnosti (nespálené uhlovodíky a oxid uhelnatý ve spalinách), ale také k ekonomickým ztrátám a problémům ekologicko - hygienickým (oxid uhelnatý je jedovatý plyn). Ekologické aspekty jsou v současné době vážným problémem, neboť legislativně platné emisní limity vyžadují pouze normativně stanovené maximálně přípustné koncentrace jednotlivých emisních látek (plyny, tuhé znečišťující látky), které jsou státními orgány sledovány a kontrolovány. Za vypouštění škodlivých emisí do ovzduší jsou předepisovány poplatky motivující provozovatele k dokonalejším spalovacím technologiím. Při překračování emisních limitů jsou tyto přestupky nejen výrazně penalizovány, ale jsou uplatňována řízení vedoucí v extrémních případech až k zákazu provozu spalovacích zařízení s technologii emitujících nepřípustná množství škodlivých emisí.

16 Shrnutí pojmů: spalování jednotlivých druhů paliv a vlastní spalovací technologie, účinnost transformace chemické energie paliva na tepelnou energii. Otázky k probranému učivu: 1. Technologie spalování tuhých paliv, vliv termodynamických podmínek v jednotlivých typech ohnišť a technických parametrů paliva (kusovost, vlhkost). 2. Spalování kapalných paliv, spalování plynných paliv. Řešené úlohy Použitá literatura: 1. Augusta Pavel.: Velká kniha o energii, vyd. ČEZ, Praha, 2001, str. 450, bez ISBN 2. Rédr Miroslav, Příhoda Miroslav.: Základy tepelné techniky, vyd. SNTL, Praha, 1991, str. 680, ISBN Svoboda Alexandr.: Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě, vyd. GAS, 1997, str. 1192, ISBN

17 4. Základní podmínky spalování Cíl: oxidační chemické reakce probíhající při spalování paliv jsou řízeny fyzikálněchemickými zákony, které musíme respektovat se záměrem dokonalého spalování paliva, které je však limitním požadavkem problematicky splnitelným. Je proto žádoucí zajistit fyzikálně-chemické podmínky (teplota, koncentrace, tlak) transformované do technických parametrů (teplota plamene, aktuální přebytek spalovacího vzduchu) umožňující co nejdokonalejší spalování. Důsledkem nedokonalého spalování jsou nejen energetické a ekonomické ztráty, ale související emise zhoršující životní prostředí. Čas ke studiu: 2 hodiny Obsah: dokonalé a nedokonalé spalování. Podmínky dokonalého spalování: teplota, koncentrace a tlak. Spalovací výpočty (koncentrační podmínka): množství spalovacího vzduchu, přebytek vzduchu, množství vznikajících spalin, složení spalin, kontrola spalování. Kritérium teplotní podmínky, tlaková podmínka u atmosférických spalovacích zařízení. Výklad: Shrnutí pojmů: dokonalé a nedokonalé spalování, vliv teploty, koncentrace a tlaku, spalovací výpočty, teplotní a tlakové podmínky. Otázky k probranému učivu 1. Podmínky dokonalého spalování. 2. Spalovací výpočty: množství a přebytek spalovacího vzduchu, množství a složení spalin. 3. Kontrola spalování.

18 Řešené úlohy Použitá literatura: 1. Augusta Pavel.: Velká kniha o energii, vyd. ČEZ, Praha, 2001, str. 450, bez ISBN 2. Rédr Miroslav, Příhoda Miroslav.: Základy tepelné techniky, vyd. SNTL, Praha, 1991, str. 680, ISBN Svoboda Alexandr.: Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě, vyd. GAS, 1997, str. 1192, ISBN

19 5. Mechanismus hoření plynných, kapalných a tuhých paliv Cíl: hoření plynných, kapalných a tuhých paliv probíhá mechanismem, který musíme respektovat ve spalovacích technologiích. Reakce hoření v praxi probíhají pouze v plynné fázi, takže u kapalných paliv musíme zajistit odpaření, u tuhých paliv uvolnění prchavé hořlaviny a následné dohoření tuhého zbytku paliva. Z toho vyplývá, že nejjednodušší bude spalování plynných paliv, náročnější spalování kapalných paliv a nejnáročnější spalování tuhých paliv. Čas ke studiu: 3 hodiny Obsah: Výklad: Mechanismus hoření tuhých paliv (rašeliny, biomasy, uhlí, tuhých komunálních odpadů) začíná ohřevem paliva a jeho vysoušením za zvýšené teploty v ohništi. Dřevo obsahuje při těžbě 40 % (zimní) až 60 % (letní těžba) vlhkosti, která se odpařuje při zahřívání na vyšší teplotu až po teplotu bodu varu. Teplota bodu varu při normálním tlaku je 100 C, ve vnitřních vrstvách polen však musí vznikající pára překonávat odpor kompaktní dřevní hmoty, nežli se dostane na povrch polena. Potřebný zvýšený tlak páry však současně zvyšuje bod varu vody, takže ve vnitřních vrstvách polen dojde k odpaření až při teplotách téměř 150 C. Stoupající teplota přehřáté vody, která je vyšším tlakem udržována v kapalném stavu i během pokračujícího ohřevu v topeništi neustále zvyšuje tlak až do porušení soudržnosti dřeva vznikem trhliny. Právě vzniklou trhlinou však unikne malá část přehřáté vody, která se však při expanzi do nižšího tlaku explozivně vypařuje. Objem páry je totiž 1250x větší,

20 než-li objem vody. Tím se však sníží tlak a veškerá přehřátá voda se velmi rychlým explozivním způsobem přeměňuje na páru. Tento jev je doprovázen výraznými zvukovými efekty, které známe jako praskání dřeva při spalování. Má-li dřevo jemnou granulaci např. piliny nebo pórovitou strukturu jako pelety a brikety, jsou tlakové a zvukové efekty výrazně potlačeny, takže při spalování pelet neuslyšíme praskání typické pro spalování polen. Voda obsažená ve vlhkosti paliva je uvnitř buněk dřeva však nedovolí další ohřev nad teplotu aktuálního bodu varu. To je významné pro pokračování mechanismu hoření, který vyžaduje další postupné zvyšování teploty. Teplotní prodleva na bodu varu v intervalu C proto bude probíhat až do úplného odpaření vlhkosti paliva. Jelikož množství tepla na odpaření vody je relativně velké (2500 kj.kg-1) a je přibližně 5x větší, než-li teplo potřebné pro ohřev vody z 0 na 100 C, bude odpařování vlhkosti spotřebou tepla účinně blokovat další postup mechanismu hoření, který začíná při 150 C uvolňováním prchavé hořlaviny označované symbolem V (Volatils). Prchavá hořlavina je směsí plynných lehkých uhlovodíků uvolňovaných při teplotě přesahující 150 C z tuhé hmoty paliva. Jelikož objem prchavé hořlaviny je výrazně vyšší než-li objem paliva, uniká prchavá hořlavina jednotlivými póry povrchu paliva vysokou rychlostí, mísí se s okolním vzduchem a vytváří hořlavou směs. Po vznícení směsi aktivační teplotou přibližně 500 C dochází vznikem tepla při hoření k zapálení celého objemu vzniklé směsi hořící plamenem o teplotě C. Ohřevem hořících plynů na teplotu plamene však dochází k expanzi plynů související s objemovou roztažností. Při teplotě 1000 C je objem hořících plynů téměř 5x větší, což vyvolá vztlakovým prouděním intenzivní šlehání plamenů směrem vzhůru. Tímto vztlakem však dojde současně k nasávání dalšího okolního vzduchu k prchavé hořlavině unikající z polen intenzivně ohřívaných plamenem. Tím dochází k trvalé tvorbě hořlavé směsi a stabilnímu hoření paliva. Mechanismus hoření na otevřeném ohništi Jednotlivé proudy prchavé hořlaviny unikající z povrchu polen dřeva splývají v souvislý plynný proud stoupající vzhůru, do něhož se z vnějšího okolí mísí vzduch. Tento difúzní mechanismus vytváří turbulentní difúzní plamen

21 kuželovitého tvaru s hořícím povrchem a nehořícím středovým kuželem, kam se vnější vzduch dostává až postupně s narůstající výškou plamene. Při nedostatku vzduchu však prchavá hořlavina ve formě horkých plynů uvnitř plamene nehoří, ale termicky se rozkládá na lehčí uhlovodíky až vodík a tuhou fázi uhlíku velmi jemně dispergovanou. Velmi jemné částečky uhlíku se prakticky okamžitě ohřívají na vysokou teplotu plamene a protože mají přibližně 10x větší emisivitu než-li plyny v plameni, vytvoří svítivý plamen. Podle teploty plamene a uhlíkových částeček je příslušná barva temně rudá ( C), oranžová ( C), žlutá ( C) až oslnivě bílá (nad 800 C). Hoření tuhého uhlíku probíhá daleko pomaleji než-li hoření plynů, neboť musí probíhat protisměrná difúze kyslíku směrem dovnitř uhlíku a po reakci difúze oxidu uhelnatého směrem ven. Teprve vně, mimo uhlíkové částečky, dochází k dokonalému spálení oxidu uhelnatého na oxid uhličitý. Tento popsaný mechanismus je relativně pomalý a jeho logickým důsledkem je dlouhý a svítivý plamen typický pro fázi hoření prchavé hořlaviny na otevřeném ohništi. V řadě případů je tento dlouhý a svítivý plamen např. v případě táboráku žádoucí, méně žádoucí je však v krbu nebo topeništi, neboť dokonalost hoření a účinnost spalování přisáváním okolního vzduchu a ochlazováním dlouhého svítivého plamene rychle klesá. Po vyhoření prchavé hořlaviny, která tvoří např. až 80 % hořlaviny dřeva zbývá tuhý zbytek paliva. V případě dřeva je to v podstatě dřevěné uhlí, v případě uhlí koks. Tuhý zbytek hoří zcela odlišným způsobem od prchavé hořlaviny. K tuhému zbytku ve vrstvě je přiváděn kyslík ze vzduchu, který reaguje s uhlíkem na oxid uhelnatý hořící nad tuhým zbytkem. I když se jedná o obdobný difúzní mechanismus jako při spalování prchavé hořlaviny, probíhá v zásadně odlišném měřítku, neboť tuhý zbytek má relativně hrubou kusovost. V důsledku rychlého mísení oxidu uhelnatého se vzduchem je hoření na oxid uhličitý rychlé. Důsledkem je krátký modravě průhledný plamen. Jelikož v plameni nevznikají svítící uhlíkové částečky je tento plamen nesvítivý. Právě tento modravě průhledný krátký nesvítivý plamen nad vrstvou žhnoucího tuhého zbytku je typickým projevem této fáze hoření. Rychlost hoření je v uvedeném mechanismu určována difúzními jevy přívodu kyslíku k tuhému zbytku. Jelikož na otevřeném ohništi je přiváděn vzduch z bočních stran, je tato fáze pomalá a hoření nedokonalé. V závěrečné fázi hoření vznikne v důsledku ochlazení plamene a nízké teploty již jen omezeně reagující temná povrchová vrstva tuhého zbytku kryjící vnitřní ještě žhavé vrstvy tuhého zbytku s dostatečně vysokou teplotou. V obou případech však

22 dochází k nedokonalému hoření s nízkou účinností, neboť v povrchové vrstvě s dostatečným přívodem kyslíku je nízká teplota, ve vnitřních vrstvách s vysokou teplotou však schází potřebný kyslík. Z vnějšího pohledu hoří v této fázi dohořívání otevřený oheň nestabilně a přechází ve fázi nízkoteplotních reakcí formou doutnání. Z popsaného mechanismu hoření dřeva na otevřeném ohništi je zřejmé proč dokonalost a účinnost hoření na tomto typu spalovacího zařízení je velmi nízká a nepřesahuje optimistických 20 %. Složitost a náročnost jednotlivých postupných fází hoření jednoho paliva (vysoušení s vysokou energetickou spotřebou bez vlastní generace tepla), intenzivní hoření prchavé hořlaviny dlouhým a svítivým plamenem zásobující energií i fázi vysoušení a závěrečné dohořívání tuhého zbytku krátkým nesvítivým plamenem. Všechny 3 děje však zajišťujeme jediným přiložením palivového dřeva a vlastní průběh jednotlivých fází hoření již probíhá samovolně. Konstrukce topeniště vyhovující všem popsaným fázím hoření v řadě případů s protichůdnými požadavky je proto náročným problémem podmiňujícím efektivní energetické využívání dřeva, neboť nízká účinnost a dokonalost hoření na otevřených ohništích je v současné době ve větším měřítku nepřijatelná jak energeticky (vysokou spotřebou paliva při nízké účinnosti), tak ekonomicky (vysoké náklady na palivo) i ekologicky (nepřijatelné emise nespálených polycyklických aromatických uhlovodíků a oxidu uhelnatého). Souhrnně lze konstatovat, že nízká účinnost hoření na otevřených ohništích by neumožnila dynamický rozvoj průmyslové revoluce, která by neměla dostatek paliva pro kotle a tím ani páry pro parní stroje. Výrazné 3 5 násobné zvýšení účinnosti hoření v uzavřeném topeništi s roštem jako primární energetická transformace nejen s nížila spotřebu nedostatkového palivového dřeva, ale dokonalejším hořením při vyšší reakční teplotě plamene umožnila využití dalších paliv a z nich především uhlí. Za názornou dokumentaci slouží skutečnost, že do průmyslové oblasti Kutnohorska (těžba rud, produkce stříbra a ražba mincí) bylo dřevo pracně a náročně dopravováno plavením po řekách až ze 100 km vzdálených Krkonoš a Orlických hor. Rovněž vyšší produkce dřeva v uměle vysazovaných lesích jak je dnes běžné, započala v závěru 18. století, což znamená, že při těžebním stáří let tehdy nově vysazovaných smrků jsou současné smrkové lesy druhou až třetí generací stromů, listnaté lesy s těžebním stářím 200 let jsou v první až druhé generaci stromů.

23 Mechanismus hoření paliva v uzavřeném topeništi na roštu Litinový rošt jako jeden z prvních produktů rozbíhající se průmyslové revoluce ve svém důsledku umožnil její úspěšný start. Vynález uzavřeného topeniště s roštem zásadním způsobem změnil ne mechanismus, ale podmínky hoření paliva na roštu. Omezením spalovacího vzduchu z minimálně pětinásobku přebytku spalovacího vzduchu typického pro otevřená ohniště na pouhý dvojnásobek výrazně zvýšil praktickou spalovací teplotu plamene. Oxidační reakce hoření při zvýšené teplotě probíhaly rychleji a tím i dokonaleji. Rovněž rovnoměrnější přívod vzduchu přes rošt pod celou vrstvu hořícího paliva (nikoli pouze po obvodě) zlepšil podmínky mísení. Tato skutečnost je významná především pro zlepšení koncentrační podmínky hoření, neboť část spalovacího vzduchu přiváděná pod rošt umožní mísení prchavé hořlaviny se vzduchem v celé vrstvě paliva, čímž omezí termickou disociaci za vzniku tuhé fáze uhlíku ve prospěch plynné fáze. Praktický důsledek je výrazně rychlejší průběh hoření homogenní směsi plynu oxidu uhelnatého, vodíku a uhlovodíků ve směsi se vzduchem, která se projeví nižší svítivostí plamene, a dokonalejším hořením s vyšší účinností a teplotou plamene. Důsledkem změněných a dokonalejších podmínek hoření byl nárůst účinnosti na %, což je přibližně 5x více než u otevřených ohnišť. I při komplikovanějším přestupu tepla při vaření potravin na plotně z litinových tálů bez přímého styku varných nádob s plamenem, typickým pro otevřená ohniště černých kuchyní, došlo k úspoře % dřeva (paliva), což dalo vznik názvu sporák. Tyto nové bezesporu na tehdejší dobu převratné podmínky hoření však měly stále daleko k dokonalému hoření, jak dokumentují kouřící komíny obrazů a kreseb z průmyslové revoluce. Pro zdokonalené hoření v uzavřeném topeništi na roštu je však nutné respektovat určité podmínky odpovídající mechanismu hoření. Vlhké a studené palivo nesmí být přikládáno na vrstvu paliva na roštu, neboť hořící plynná směs se na studeném a vlhkém palivu ochladí pod 500 C, čímž se zpomalí rychlost reakce, která se při výraznějším ochlazení zastaví a plamen uhasne. Prchavá hořlavina a oxid uhelnatý uvolňovaný hořícím palivem po ochlazení studeným vlhkým přiloženým palivem zhasne a zkondenzuje na mlhovinu, která se v odtahu topeniště a komínu s nižší teplotou již nevznítí.

24 Při přikládání je nutné respektovat postupné fáze hoření a přiložit vlhké a studené palivo na kraj roštu, vysušené palivo z předcházející dávky přiložení již předehřáté a vysušené posunout do střední části roštu, kde bude hořet uvolňovanou prchavou hořlavinou dlouhým a svítivým plamenem. Tuhý zbytek prakticky bez prchavé hořlaviny musí být posunut ze střední části roštu na zadní závěrečnou část roštu, kde bude hořet krátkým a nesvítivým plamenem. Ze spodní strany tak bude ohřívat dlouhý a svítivý plamen prchavé hořlaviny probíhající nad ním do odtahu a komína. Praktické provedení pomocí pohrabáče a lopatky musí samozřejmě probíhat od poslední fáze, což znamená posunutí tuhého zbytku s již vyhořelou prchavou hořlavinou ze střední části na konec roštu, odkud vyhořelý tuhý zbytek již unikl do komína a popel propadl roštem do popelníku. Na uvolněné místo ve střední části roštu bude posunuto vysušené a předehřáté palivo z přední části roštu a na tuto uvolněnou část bude přiloženo nové palivo. Na pevném roštu jsou popsané operace náročné na čas, frekvenci přikládání a kusovost paliva, neboť např. u velkých polen přikládaných ve směru podélné osy roštu je popsaný způsob přikládání prakticky nereálný. Při příčné orientaci polen je však možné jednotlivé fáze hoření oddělit postupným přikládáním a popsanou manipulací. Ve všech případech však mají být polena přikládána tak, aby vytvářela na roštu zhruba rovnoměrnou vrstvu, nikoli tedy chaoticky přeložená polena umožňující nerovnoměrné proudění vzduchu roštem a vrstvou paliva. V popsaných příkladech přikládání však dochází zcela zákonitě a periodicky k jednorázovému přikládání zcela určitého množství paliva. Tento periodický a z hlediska času nerovnoměrný způsob dodávky paliva vyvolává i nerovnoměrný průběh hoření způsobený periodicky se měnící teplotou plamene a koncentračních podmínek odpovídajících postupnému vysoušení vlhkosti, turbulentnímu hoření prchavé hořlaviny v dlouhém a svítivém plameni a relativně klidném dohořívání žhnoucího tuhého zbytku krátkým nesvítivým plamenem. Periodicky měnícím se podmínkám odpovídá i aktuální potřeba spalovacího vzduchu prakticky nepotřebného pro vysoušení paliva, s maximální potřebou při hoření prchavé hořlaviny navíc rozdělovaného na primární a sekundární vzduch (pro dokonalou tvorbu hořlavé směsi bez intenzivní disociace vyšších uhlovodíků na tuhý uhlík a úplné spálení hořlavé směsi). Pro dohoření tuhého zbytku potřeba spalovacího vzduchu opět klesá.

25 Regulace potřebného v čase nerovnoměrného množství spalovacího vzduchu v popsaném mechanismu hoření dřeva je velmi náročná, přičemž význam přebytku vzduchu je ve svém důsledku velmi důležitý. Zbytečně velký přebytek vzduchu ochlazuje plamen, čímž zpomaluje, až zastavuje rychlost hoření. Při nedostatku spalovacího vzduchu nemůže vůbec dojít k dokonalému spálení uvolněné prchavé hořlaviny. I přes náročnost tohoto problému je nutné věnovat této otázce stálou pozornost. Snaha o časové ustálení a zrovnoměrnění procesu hoření nutně vede k průběžnému přivádění dřeva, v širším pojmu paliva. V tomto případě dojde k ustavení dynamické rovnováhy tepelné bilance v jednotlivých fázích hoření nutně vedoucí k teplotní stabilizaci v jednotlivých částech topeniště. Průběžná dodávka paliva však vyžaduje jeho jemnou granulaci ve formě štěpky nebo pelet, což vyžaduje náročnější operace úpravy paliva před spalováním spočívající jak v úpravě kusovosti na štěpku nebo pelety, tak v případném umělém vysoušení nebo zrychleném volném vysoušení jemné granulace paliva. Takto upravené palivo má výrazně sníženou vlhkost (polenové dřevo a štěpka 20 %, brikety 10 %, pelety 5% vlhkosti) a větší kontaktní i reakční povrch. Tím se výrazně mění jeho spalovací vlastnosti. Nezanedbatelnou předností je rovněž možnost přímé regulace výkonu spalovacího zařízení řízením přívodu paliva, což u hrubé kusovosti polen je prakticky nemožné. Z praktického hlediska je rovněž významná možnost zrychleného umělého vysoušení jemně granulovaného paliva, kde lze s výhodou využít citelného tepla spalin a zvýšit tak celkovou účinnost procesu. Při umělém vysoušení má značný význam i výrazné snížení zásob volně vysychajícího paliva (v polenech cca 2 roky). Pro 1 kw výkonu spalovacího zařízení je nutné uvažovat se sezónní topnou potřebou 1 prostorového metru kulatiny nebo polen (prm), což při dvouletém obnovovacím cyklu přirozeně vysoušeného paliva vyžaduje pro výkon kw prostor větraného dřevníku m3! Tento nárok je zřejmý i z dispozice starých chalup vytápěných dřevem, kde součástí hospodářských budov byl i dřevník s potřebnou kubaturou objemu. Popsaný jev nabývá na významu především u spalovacích zařízení velkých výkonů, kdy sklady palivového dřeva v dvouletém cyklu přirozeného vysoušení by byly nejen objemově velmi náročné, ale docházelo by i k umrtvení prostředků vynaložených na dvouletou zásobu palivového dřeva. Především jemná granulace štěpky, pilin, klestu apod. umožňuje vysušit palivo pod požadovaných 20 % vlhkosti již mezi zimní těžbou (40 % W), jarním až

26 podzimním sušením a spalováním v příští zimní sezóně. Přímým důsledkem spalování paliva upraveného vysušením a jemnější granulací je rovnoměrnější průběh hoření s dokonalejším řízením a vyšší účinností. Zvýšená teplota plamene v součinnosti s velkým aktivním povrchem paliva také umožňuje výrazné zvýšení výkonu spalovacího zařízení. Tato úprava paliva byla v případě uhlí primární motivací velmi dynamického rozvoje spalování vysušeného a jemně mletého práškového uhlí v kotlích elektráren a tepláren od druhé poloviny 40. let 20. století. Tato technologie je i v současnosti dominující technologií energetiky velkých výkonů dnešních elektráren a tepláren. Kusové uhlí na roštu nelze spalovat tak rychle jako uhelný jemně rozemletý prášek navíc vysušený. Sekundárním efektem této technologie byla vysoká teplota hoření a související dokonalejší spalování, takže je radikálně omezen vznik nespálených uhlovodíků. Tento fakt názorně dokumentuje statistický údaj REZZO vykazující zhruba stejné množství nespálených polycyklických aromatických uhlovodíků a oxidu uhelnatého vzniklých spalováním přibližně 2 milionů tun hnědého tříděného uhlí (ořech + kostka) v malých a středních zdrojích na roštových topeništích a 24x většího množství uhelné průmyslové směsi (48 milionů tun) každoročně spalované po úpravě sušením a mletím v práškových topeništích kotlů elektráren a tepláren. Problémem průběžné dodávky paliva je požadovaný malý příkon paliva pro spalovací zařízení malých (lokálních) výkonů používaných v domácnostech. Pro aktuální výkon 10 kw je nutné spálit při 80 % účinnosti pouze 2,5 kg dřeva za hodinu. Stabilita hoření při tak nízkém výkonu je však problematická, neboť tepelné ztráty topeniště neumožní udržet při nízkém výkonu dostatečně vysokou teplotu plamene zajišťující dokonalé vyhoření paliva s vysokou účinností. V polenové nebo briketové kusovosti je to problém řešený periodickým přikládáním a krátkodobém vyšším výkonu, který je akumulován do vodního, kamenného nebo keramického zásobníku tepla (bojler, hypokaustický akumulační výměník). Tato konstrukce spalovacího zařízení umožňuje provozní režim v časově omezeném a přerušovaném režimu spalování při vyšším výkonu (1 2 hodiny) a akumulační provozní režim téměř bez hoření (11 10 hodin). Tímto technickým vybavením (tepelný akumulátor) a provozním režimem je zajištěno jak dokonalé spalování s vysokou účinností, tak rovnoměrný provoz při přijatelném 12-ti hodinovém intervalu přikládání. Pouze jemná granulace pelet nebo štěpky umožňuje udržet relativně malý

27 plamen při spalování dřeva s výkonem pod 10 kw. Tento režim však vyžaduje náročné podmínky rovnoměrného a pravidelného dávkování paliva, racionální konstrukci hořáku tak malého výkonu a systémovou kontrolu průběhu hoření měřením teploty a koncentrace kyslíku ve spalinách. Z popsaných důvodů je běžné pro spalovací zařízení malých výkonů na tuhá alternativní paliva a dřeva využívat přerušovaného provozního režimu, při kterém má význam tzv. stáložárnost udržující na dně topeniště část dohořívajícího paliva ve stavu schopném vznítit a zapálit dřevo přikládané při následujícím přiložení. Periodický a časově neustálený teplotní i tepelný režim však má nepříznivé důsledky na dokonalost hoření, což se logicky projeví ve snížené účinnosti hoření. Ze stručné analýzy vyplývá, že o dokonalém hoření alternativních tuhých paliv rozhodují termodynamické parametry teploty a koncentrace. Koncentrační podmínku splníme přívodem spalovacího vzduchu v mírném přebytku, což však při nižších přebytcích vyžaduje rovnoměrné rozdělení vstupních proudů a tím i otvorů případně štěrbiny po celém objemu topeniště. K dobrému mísení rovněž přispívá předehřátí spalovacího vzduchu vyrovnávající velmi rozdílné (až 5x) hustoty přiváděného vzduchu (20 C) a hořící směsi v plameni (1000 C). Studený vzduch v horkém prostředí topeniště padá dolů a teprve po ohřevu až následně proudí vzhůru do plamene, kde je potřebný pro spalování. Rovněž rozdělení spalovacího vzduchu na primární, omezující intenzivní vznik tuhé fáze při termické disociaci uhlovodíků ve spodní části plamene, musí být přiváděn roštem nebo v dolní části topeniště. Aby mohl splnit svoji funkci, musí být přítomen a mísit se s prchavou hořlavinou již při jejím uvolňování z ohřívaného palivového dřeva. Moderní biotopeniště s vysokou účinností musí co nejdokonalejší hoření zajistit dostatečně vysokou teplotou, o jejíž překročení nemusíme mít u lokálních topenišť výkonového rozsahu 5 30 kw obavy. Z tohoto důvodu je povrch topeniště vyzděný z keramického materiálu v řadě případů i s keramickým roštem, neboť kovové součásti topeniště svojí vysokou tepelnou vodivostí odvádějí teplo mimo tento prostor již v průběhu hoření, což není žádoucí. Dokonalé hoření vyžaduje primární, co nejdokonalejší spálení paliva při vysoké teplotě s pouze mírným přebytkem vzduchu a teprve následné ochlazování spalin pro účelové využití vzniklého tepla. Vliv teploty a přebytku vzduchu na průběh hoření lze získat názornou

28 představu při zatápění v krbu s topeništěm uzavřeným dvířky se skleněným průhledem. Při zatápění ve studeném krbu se drobné palivo pozvolna rozhořívá a prchavá hořlavina unikající z relativně malého objemového prostoru plamene s vysokou teplotou kondenzuje již v prostoru topeniště ve formě bílého vizuálně pozorovatelného kouře. Pokud je tato kouřová mlhovina přisáta plamenem, shoří. Velmi často však plynné uhlovodíky při ochlazování na teplotu jejich bodu varu ( C) kondenzují na ještě chladných částech topeniště, což jsou obvykle kovové součásti a sklo, které získává hnědavý odstín. Po rozhoření paliva a vyhřátí spalovací komory, což vyžaduje přibližně minut, neboť litinové nebo ocelové krby a kamna mají hmotnost kg a vyžadují pro ohřev na ustálenou provozní teplotu relativně velké množství tepla se zkondenzované uhlovodíky znovu odpaří a shoří, krby a krbová kamna s uvedenou hmotností jsou určená především pro rychlé zatápění a víkendové topení na chatách a v rekreačních domech. Nejsou považovány za akumulační topeniště určená pro trvale vytápěné byty a rodinné domy, pro které jsou vhodnější akumulační kamna s výrazně větší hmotností 1,0 2,5 tuny zajišťující akumulaci tepla s výrazně delším intervalem přikládání až 12 hodin proti zhruba 2 hodinovému intervalu krbu. Pro udržení vysoké teploty ve spalovací komoře je rovněž nevhodné konstrukčně navrhnout odtah z topeniště přímo nahoru do komína, neboť nejteplejší spaliny by okamžitě vlastním vztlakem unikaly bez jakéhokoli zdržení do komína. Vhodnější je tzv. svislý pád tvořený odtahovým kanálem za topeništěm vyvolávajícím při proudění směrem dolů proti vztlaku rozvrstvení spalin. Nejteplejší spaliny zůstanou automaticky v horní části kanálu svislého pádu a topeništi, nejchladnější spaliny jsou ve spodní části pádu odsávány do akumulačního výměníku a dále do komína. Souhrnně lze konstatovat, že alternativní tuhá paliva a biomasa, nejsou automaticky ekologickým palivem, ale pro dokonalé spálení s minimem škodlivých emisí vyžadují splnění konkrétních termodynamických podmínek, vyjádřených zjednodušeně teplotou a koncentrací hořlavé směsi v plameni. Tyto podmínky lze optimalizovat jak moderní konstrukcí spalovacího zařízení, tak vhodně vedeným provozním režimem. Právě na provozní režim vyjádřený technickými parametry spalování a hoření alternativních tuhých paliv je zaměřena tato studie, jejíž závěry jsou teprve následně využitelné pro zadání základních konstrukčních parametrů spalovacích zařízení.

29 Shrnutí pojmů: mechanismus hoření tuhých, kapalných a plynných paliv. Hoření tuhých paliv na otevřeném ohništi a uzavřeném topeništi. Vliv granulace paliva. Otázky k probranému učivu: 1. Hoření tuhého paliva na otevřeném ohništi. 2. Hoření tuhého paliva na uzavřeném topeništi. 3. Hoření práškového paliva. 4. Hoření kapalného paliva. 5. Hoření plynného paliva. Řešené úlohy Použitá literatura: 1. Augusta Pavel.: Velká kniha o energii, vyd. ČEZ, Praha, 2001, str. 450, bez ISBN 2. Rédr Miroslav, Příhoda Miroslav.: Základy tepelné techniky, vyd. SNTL, Praha, 1991, str. 680, ISBN Svoboda Alexandr.: Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě, vyd. GAS, 1997, str. 1192, ISBN

30 6. Dokonalé a nedokonalé spalování, ekologické a ekonomické aspekty Cíl: z fyzikálně-chemického hlediska jsou podmínky dokonalého spalování definovány teplotou, koncentrací a tlakem. Jelikož většina spalovacích procesů probíhá při atmosférickém tlaku, redukují se podmínky z technického hlediska na teplotní a koncentrační vyjádřené reakční teplotou (teplota plamene) a aktuální koncentrací paliva ve vzduchu v zóně reakce. Čas ke studiu: 4 hodiny Obsah: Teplotní, koncentrační a tlakové podmínky dokonalého spalování, transformace fyzikálně-chemických podmínek do technických parametrů spalování. Shrnutí koncentračních podmínek (kontrola spalování), teplotních podmínek (Arheniova rovnice a zápalná teplota), omezená role tlakových podmínek u atmosférických technologií spalování. Souvislost nedokonalého spalování a nižší energetické účinnosti s ekonomickými a ekologickými aspekty. Výklad Shrnutí pojmů: Otázky k probranému učivu: 1. Arheniova rovnice a zápalná teplota, teplota plamene. 2. Kinetické a difuzní hoření z hlediska koncentrační podmínky. 3. Disociace uhlovodíku v plamenu a vznik škodlivých emisí. 4. Energetická účinnost spalovacích dějů a souvislost s ekonomickými a ekologickými aspekty.

31 Řešené úlohy Použitá literatura: 1. Augusta Pavel.: Velká kniha o energii, vyd. ČEZ, Praha, 2001, str. 450, bez ISBN 2. Rédr Miroslav, Příhoda Miroslav.: Základy tepelné techniky, vyd. SNTL, Praha, 1991, str. 680, ISBN Svoboda Alexandr.: Plynárenská příručka: 150 let plynárenství v Čechách a na Moravě, vyd. GAS, 1997, str. 1192, ISBN

32 7. Základy teorie hoření Cíl: fyzikálně-chemický proces hoření se skládá z fyzikálních jevů mísení hořlavé směsi a chemické kinetiky popisující děje a rychlosti oxidačních reakcí. Jelikož obě složky jsou podmínkou pro dokonalé spalování, je nutné jim věnovat náležitou pozornost. Čas ke studiu: 4 hodiny Obsah: fyzikálně-chemický princip spalovacích procesů, základní pojmy a zákony. Kinetické a difuzní hoření plynů, normálová rychlost hoření, vznik plamene. Laminární a turbulentní difuze a vznik hořlavé směsi. Chemická kinetika hoření, vliv teploty, koncentrace a tlaku na rychlost hoření. Výklad: CHEMICKÁ KINETIKA HOŘENÍ Chemická kinetika sleduje děje a rychlosti oxidačních reakcí hoření paliva v závislosti na podmínkách hoření, které nejvýraznější ovlivňují a tedy definují termodynamické veličiny teplota, koncentrace a tlak. Vliv teploty na rychlost reakce Teplota je termodynamická veličina, která má na rychlost reakce nejvýraznější vliv v rámci možností technických prostředků, kterými řídíme ovlivňováním (termodynamických) podmínek vlastní průběh spalovacích reakcí. V této souvislosti je na místě si připomenout, co je ve fyzikální interpretaci teplota. Teplota jako potenciál energie běžně měřená různými typy teploměrů nebo přístrojů, ve svém principu vyjadřuje rychlost pohybu molekul nebo atomů. U plynných fází se jednotlivé molekuly pohybují v prostoru určitou rychlostí a za určitých podmínek dojde k jejich srážce. Máme-li v systému dva druhy molekul (palivo a kyslík), dojde při jejich srážce při snížené rychlosti k odražení v důsledku odpudivých sil a k vzájemné interakci (chemické reakci)

33 mezi nimi nedojde. Při zvýšení rychlosti molekul jsou však při určité rychlosti schopny tyto molekuly svoji kinetickou energii překonat bariéru odpudivých sil a vzájemně spolu reagovat. Dostatečně vysoká rychlost molekul podmiňující vznik reakce je z technického hlediska vyjádřená zápalnou teplotou. Další zvyšování rychlosti molekul zajistí reakční teplo vznikající při vzájemné reakcí molekul nebo atomů. Logickým a nutným důsledkem se uvolňované teplo projeví rostoucí teplotou směsi, což při zvýšené rychlosti molekul znamená vyšší počet vzájemných srážek aktivovaných (tj. zahřátých na zápalnou teplotu) molekul. Tímto mechanizmem dochází ke zvyšování rychlosti reakce, která se ustálí na určité hodnotě odpovídající rovnovážné teplotě plamene, při které se reakční teplo v dynamické rovnováze rozdělí na vnitřní teplo zahřívající (aktivující) molekuly paliva a kyslíku a vnější teplo předávané do technologického procesu, např. ohřev vsázky v peci nebo ohřev, odpaření a přehřívání vody (páry) v kotli. Vystoupí-li teplota plamene nad zápalnou teplotu, jsou prakticky všechny molekuly v systému aktivovány, mají dostatečně vysokou rychlost a navzájem reagují při každé srážce. Popsaný mechanismus závislosti rychlosti reakce vyjádřené počtem aktivních srážek vyjadřuje ARHENIŮV ZÁKON: (s -1 ) (13) Kde: k - počet aktivních srážek reagujících molekul (s -1 ) ko - celkový počet srážek (s -1 ) Eakt -aktivační energie (J.mol -1 ) R - univerzální plynová konstanta (J.mol -1 K -1 ) T - termodynamická teplota (K) Uvedená Arheniova rovnice vyjadřuje závislost počtu aktivních srážek v čase (tzn. rychlost reakce) v závislosti na celkovém počtu srážek, aktivační energii a teplotě. Celkový počet srážek ko je však podle kinetické teorie rovněž závislý na teplotě a roste úměrně s odmocninou teploty, neboť zvýšená rychlost pohybu molekul při ohřevu nutně vyvolá zvýšený počet srážek. Tento mechanismus je zřejmý

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

VLIV TOPNÉHO REŽIMU NA EMISE KRBOVÝCH KAMEN SPALUJÍCÍCH DŘEVO

VLIV TOPNÉHO REŽIMU NA EMISE KRBOVÝCH KAMEN SPALUJÍCÍCH DŘEVO VLIV TOPNÉHO REŽIMU NA EMISE KRBOVÝCH KAMEN SPALUJÍCÍCH DŘEVO Jiřina Čermáková, Martin Vosecký, Jiří Malecha a Bohumil Koutský V této práci byl sledován vliv topného režimu na emise krbových kamen spalujících

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

Tepelně vlhkostní posouzení Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 11.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_11 Název materiálu: Paliva, spalování paliv Tematická oblast: Vytápění 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí a popisuje význam, druhy a použití

Více

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:

Více

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Úvod do teorie spalování tuhých paliv Ing. Jirka Horák, Ph.D. jirka.horak@vsb.cz http://vec.vsb.cz/cz/ Zkušebna Výzkumného energetického centra Web: http://vec.vsb.cz/zkusebna Základy spalování tuhých

Více

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Parametry spalovacího procesu

Parametry spalovacího procesu Parametry spalovacího procesu Spalovací proces můžeme do tří hlavních částí: ZAPALOVÁNÍ HOŘENÍ DOHOŘÍVÁNÍ -nejdůležitější část - sušení a ohřev paliva -uvolnění a zapálení prchavé hořlaviny - zapálení

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV Ondřej Vazda, Milan Jedlička, Martin Polák V tomto článku je řešena problematika spalování biopaliv a biopaliv kombinovaných s uhlím. Cílem je ověřit možnosti využití těchto

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo SPALOVÁNÍ A KOTLE doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často

Více

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI IRENA KOJANOVÁ 12. OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ ZPRÁVA Z MĚŘENÍ EMISÍ MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ Jihočeský kraj zadal v r. 2008-9 vypracování

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. SPALOVÁNÍ A KOTLE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Kotle na UHLÍ a BRIKETY EKODESIGN a 5. třída

Kotle na UHLÍ a BRIKETY EKODESIGN a 5. třída Kotle na UHLÍ a BRIKETY EKODESIGN a 5. třída ZPLYNOVACÍ KOTLE NA UHLÍ A UHELNÉ BRIKETY PŘEDNOSTI KOTLŮ ATMOS KOMBI C 18 S C 50 S Zplynovací kotle typ Kombi se vyznačují speciálním topeništěm se zadním

Více

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,

Více

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou emitovány do okolí: škodliviny chemické (výfuk.škodliviny, kontaminace),

Více

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických

Více

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti Ing. Jan Hrdlička, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav energetiky ve spolupráci

Více

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů

Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a vzduchu jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá

Více

Výpočet objemu spalin

Výpočet objemu spalin Výpočet objemu spalin Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO marketing, spol. s r. o., Praha 2012 1. Teoretické základy výpočtu objemu spalin z jejich složení Při spalování paliv se mění v palivu obsažená chemicky

Více

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp Zkušenosti s testováním m spalovacích ch zařízen zení v rámci r ICZT Kamil Krpec Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění tuhými palivy 2011 Obvykle poskytované služby poradenství v oblasti používaných

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu.

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu. H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu. Kotle H4xx EKO-D jsou zplyňovací kotle určené pro spalování kusového dřeva. Uvnitř

Více

Vývoj topidel spalování dřeva

Vývoj topidel spalování dřeva Vývoj topidel spalování dřeva Podmínky spalování 1. Hořlavý materiál 2. Zápalná teplota 3. Přístup vzduchu kyslík ( 0₂ ) 1. Hořlavý materiál Je palivo, které při hoření uvolňuje teplo Pro klasická topidla

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA KOTLE NA PEVNÁ PALIVA Dakon DOR Univerzální ocelový teplovodní kotel na pevná paliva. Teplovodní ocelové kotle DOR jsou určeny pro spalování všech běžně užívaných pevných paliv - hnědého a černého uhlí,

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno

Více

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů Účel použit ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů vytápění Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Seminář: : Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 21.10. 22.10.2009 Pozlovice 1 Obsah prezentace Rozdělení

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

Projekt. Ambasadoři přírodovědných a technických předmětů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum - 1 -

Projekt. Ambasadoři přírodovědných a technických předmětů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum - 1 - Projekt Ambasadoři přírodovědných a technických předmětů - 1 - Osnova prezentace 1. Co je to za projekt a pro koho je určen? 2. Místo realizace a garant projektu. 3. Co od projektu očekávat a co se dozvíte?

Více

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv Oblast techniky Technické řešení se týká kotlů pro spalování tuhých paliv, zejména uhlí, dřeva, dřevního odpadu a biomasy s možností

Více

DREVO_8stran_CZ_01_09.qxp 18.11.2008 13:55 Stránka 2 ZPLYNOVACÍ KOTLE

DREVO_8stran_CZ_01_09.qxp 18.11.2008 13:55 Stránka 2 ZPLYNOVACÍ KOTLE DREVO_8stran_CZ_01_09.qxp 18.11.2008 13:55 Stránka 2 ZPLYNOVACÍ KOTLE DREVO_8stran_CZ_01_09.qxp 18.11.2008 13:59 Stránka 3 TRADICE A ÚSPĚCH Škoda Superb r. 1942 model s generátorem na dřevoplyn DOKOGEN

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1202_základní_pojmy_2_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Zplynovací kotle na hnědé uhlí a dřevo Jsou konstruovány pro spalování dřeva a hnědého uhlí, na principu generátorového zplynování

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou

Více

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Funkce teplovzdušného krbu :

Funkce teplovzdušného krbu : Funkce teplovzdušného krbu : Už z názvu je patrné, že tyto krby využívají během své funkce ohřevu vzduchu. To je jeden z hlavních rozdílů, oproti akumulačním sálavým stavbám využívajícím zdravé, bezprašné

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

h nadmořská výška [m]

h nadmořská výška [m] Katedra prostředí staveb a TZB KLIMATIZACE, VĚTRÁNÍ Cvičení pro navazující magisterské studium studijního oboru Prostředí staveb Cvičení č. 1 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly za

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

VITOLIG. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 2,9 až 80 kw

VITOLIG. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 2,9 až 80 kw VITOLIG Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 2,9 až 80 kw 2 VITOLIG: Energie, která doroste, použitá k vytápění Vědomí zodpovědnosti za životní prostředí samozřejmě vyvolává rostoucí poptávku

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů Zplynovací kotle s hořákem na pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS jsou konstruovány pro spalování dřeva a dřevěných briket (možná dotace z programu Zelená úsporám) C18S a AC25S jsou konstruovány pro spalování

Více

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14.

Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy. Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. Moderní způsoby vytápění domů s využitím biomasy Ing. T. Voříšek, SEVEn, o.p.s. Seminář Vytápění biomasou 2009, Luhačovice, 13.-14. května 2009 Obsah Co je charakteristické pro moderní způsob vytápění

Více

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se

Více

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí Metodický pokn odboru ochran ovzduší Ministerstva životního prostředí ke způsobu stanovení specifických emisních limitů pro stacionární zdroje tepelně zpracovávající společně s palivem, jiné než spalovn

Více

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Porovnání požadavků na emise ZL a účinnosti pro malé zdroje vytápění ve vybraných státech EU seminář Technologické trendy ve vytápění pevnými palivy 22.10.2009, Luhačovice Jirka Horák, jirka.horak@vsb.cz

Více

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 6-011 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky Kotle a interiérová topidla na spalování biomasy Cílem stanovení

Více

HNĚDOUHELNÝ MULTIPRACH V TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH VÝROBY EXPANDOVANÉHO KAMENIVA

HNĚDOUHELNÝ MULTIPRACH V TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH VÝROBY EXPANDOVANÉHO KAMENIVA HNĚDOUHELNÝ MULTIPRACH V TECHNOLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH VÝROBY EXPANDOVANÉHO KAMENIVA Petr Buryan Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6, 166 28 e-mail:buryanp@vscht.cz V práci je

Více

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem

Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva s ventilátorem a generátorem Kotel na zplynování dřeva ORLIGNO 200 (18, 25, 40, 60, 80 k. Čisté řešení Dřevo je obnovitelné palivo, jako slunce, voda, nebo vítr. Je zdrojem energie,které

Více

To nejlepší na dřevo...

To nejlepší na dřevo... Z P L Y N O V A C Í K O T L E To nejlepší na dřevo... T R A D I C E A Ú S P Ě C H ATMOS ATMOS 76 let Škoda Superb r. 1942 generátor DOKOGEN ATMOS je česká rodinná firma. Firmu ATMOS založil v Čechách v

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji

Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Připravované projekty MŽP v oblasti zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji Efektivita regulací SVRS Posouzení podílu sekundárních částic v koncentracích suspendovaných částic v MSK Stanovení

Více

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním 1 Zadní přikládání V letošním roce jsme uvedli na český trh novinku od firmy Hoxter - teplovodní krbovou vložkou se zadním přikládáním

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle VC 126, 186, 246/3 VCW 236/3 Závěsné kondenzační kotle Technické údaje Označení 1 Vstup topné vody (zpátečka) R ¾ / 22 2 Přívod studené vody R ¾ / R½ 3 Připojení plynu 1 svěrné šroubení / R ¾ 4 Výstup

Více

Platné znění části zákona s vyznačením změn

Platné znění části zákona s vyznačením změn Platné znění části zákona s vyznačením změn 11 (5) Pokud by provozem stacionárního zdroje označeného ve sloupci B v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo vlivem umístění pozemní komunikace podle odstavce 1

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 11. Atmosféra Země - vlastnosti Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

SMART 150 500 kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům AUTOMATICKÉ KOTLE NA BIOMASU SMART 0 00 kw Plně automatické, ekologické kotle s vynikajícími vlastnostmi Flexibilita technického řešení Variabilita použitelných

Více

E1VO. terciální přívod vzduchu. sekundární přívod vzduchu s oplachem skla. externí přívod vzduchu

E1VO. terciální přívod vzduchu. sekundární přívod vzduchu s oplachem skla. externí přívod vzduchu E1 E1VO terciální terciální externí externí E1* Výkon nom./max. Výkon do vody nom./max. Externí E1VO* 3-11 - 2-8 - 20l 150 mm 10 Pa 850 mm 901 mm 466 mm 466 mm 467 mm 433 mm 114 kg 117 kg horní / zadní

Více

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)

PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně) PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně) 1. PŘÍPRAVA a) Fyzikální část zabezpečuje podmínky pro styk reagentů vytvořením kontaktních ploch paliva s kyslíkem (odpaření, smíšení) vnější nebo vnitřní tvorba směsi ohřátím

Více

To nejlepší na dřevoplyn...

To nejlepší na dřevoplyn... Z P L Y N O V A C Í K O T L E To nejlepší na dřevoplyn... TRADICE A ÚSPĚCH Škoda Superb r. 1942 model s generátorem na dřevoplyn DOKOGEN 75 let je česká rodinná firma. Firmu založil v Čechách v roce 1935

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Nízkoenergetické budovy

Více

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Seminář Koneko Praha, 23.5.2013. Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Seminář Koneko Praha, 23.5.2013 Spalování paliv Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Zákon č. 201/2012 Sb. stacionární zdroj ucelená technicky dále nedělitelná stacionární technická jednotka nebo činnost,

Více

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí

Automatizace v praxi. Část 3 - PLYN. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky Automatizace v praxi Část 3 - PLYN Verse: 2.1 Vypracoval: Ing. Václav Šediv

Více

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Omezování plynných emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 Omezování plynných emisí Ochrana ovzduší ZS 2012/2013 1 Úvod Různé fyzikální a chemické principy + biotechnologie Principy: absorpce adsorpce oxidace a redukce katalytická oxidace a redukce kondenzační

Více

Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09

Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09 Spotřebiče na pevná paliva KATALOG 2008/09 Vážený zákazníku, otevíráte katalog firmy KVS EKODIVIZE a.s., která se mimo jiné zabývá výrobou spotřebičů na pevná paliva. Vyrábíme široký sortiment sporáků,

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ doc. Ing. Josef ŠTETINA, Ph.D. Předmět 3. ročníku BS http://ottp.fme.vutbr.cz/sat/

Více

4,5 35 kw AUTOMATICKÝ KOTEL DŘEVNÍ PELETY HNĚDÉ UHLÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

4,5 35 kw AUTOMATICKÝ KOTEL DŘEVNÍ PELETY HNĚDÉ UHLÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 4,5 35 kw AUTOMATICKÝ KOTEL DŘEVNÍ PELETY HNĚDÉ UHLÍ EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Garanční paliva dle ČSN EN 303-5 Dřevo v přírodním stavu ve formě přířezů

Více

4,5 35 kw AUTOMATICKÝ KOTEL DŘEVNÍ PELETY HNĚDÉ UHLÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

4,5 35 kw AUTOMATICKÝ KOTEL DŘEVNÍ PELETY HNĚDÉ UHLÍ EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ 4,5 35 kw AUTOMATICKÝ KOTEL DŘEVNÍ PELETY HNĚDÉ UHLÍ EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Garanční paliva dle ČSN EN 303-5 Dřevo v přírodním stavu ve formě přířezů

Více

Teplovzdušná krbová kamna masterflamme

Teplovzdušná krbová kamna masterflamme www.masterflamme.cz Teplovzdušná krbová kamna masterflamme Dokonalé hoření v jedinečném vzhledu teplovzdušná kamna masterflamme vyberte si svoji barvu... krémová - metalická hnědá-sametová černá Krbová

Více

Matematické modely v procesním inženýrství

Matematické modely v procesním inženýrství Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické

Více

Teplovzdušná krbová kamna masterflamme

Teplovzdušná krbová kamna masterflamme www.masterflamme.cz Teplovzdušná krbová kamna masterflamme Dokonalé hoření v jedinečném vzhledu teplovzdušná kamna masterflamme vyberte si svoji barvu... krémová - metalická hnědá-sametová černá Krbová

Více

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Ing. Matěj Obšil, Uchytil, s.r.o. doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav energetiky MOTIVACE Ø emisní limit

Více

Tvorba škodlivin při spalování

Tvorba škodlivin při spalování Tvorba škodlivin při spalování - Při spalování dochází ke vzniku řady škodlivin - Je třeba spalovací proces vést tak, aby se minimalizoval vznik škodlivin (byly dodrženy emisní limity) - Emisní limity

Více

Závěsné kondenzační kotle

Závěsné kondenzační kotle Závěsné kondenzační kotle VU, VUW ecotec plus Výhody kondenzační techniky Snižování spotřeby energie při vytápění a ohřevu teplé užitkové vody se v současné době stává stále důležitější. Nejen stoupající

Více

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

kompaktní akumulační kamna

kompaktní akumulační kamna kompaktní akumulační kamna RoVe ucelená stavebnice kompaktních akumulačních kamen Kamnová stavebnice RoVe byla vyvinuta na základě dvanáctiletých zkušeností s navrhováním a stavbou akumulačních kamen.

Více