MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA Ústav lesnické a dřevařské techniky VLIV LISOVACÍHO TLAKU A VELIKOSTI FRAKCÍ VSTUPNÍHO MATERIÁLU NA VLASTNOSTI SMRKOVÝCH A BUKOVÝCH BRIKET Bakalářská práce 2012/2013 Jindřich Vařejka

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Vliv lisovacího tlaku a velikosti frakcí vstupního materiálu na vlastnosti smrkových a bukových briket zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s 47b Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a uložena v knihovně Mendelovy univerzity v Brně, zpřístupněna ke studijním účelům ve shodě s Vyhláškou rektora Mendelovy univerzity o archivaci elektronické podoby závěrečných prací. Autor kvalifikační práce se dále zavazuje, že před sepsáním licenční smlouvy o využití autorských práv díla s jinou osobou (subjektem) si vyžádá písemné stanovisko univerzity o tom, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity a zavazuje se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla dle řádné kalkulace. V Brně, dne:. podpis studenta

3 Poděkování Velmi rád bych poděkoval panu Ing. Janu Šrajerovi Ph.D., za odbornou pomoc, důležité rady a konzultace, při začátcích tvorby mé bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce panu Ing. et Ing. Janu Klepárníkovi, za cenné rady a vynikající vedení mé bakalářské práce. Také bych rád poděkoval rodičům a všem blízkým, kteří mě po celou dobu studia velmi podporovali.

4 Abstrakt Jméno posluchače: Jindřich Vařejka Název bakalářské práce: Vliv lisovacího tlaku a velikosti frakcí vstupního materiálu na vlastnosti smrkových a bukových briket Tato bakalářská práce se zabývá dřevěnými briketami, které jsou vyrobeny ze smrkového a bukového odpadu různých frakcí. Brikety jsou vyrobeny na jednom lisovacím stroji, čtyřmi různými tlaky. Je testována pevnost briket v tahu, objemové změny a mechanická odolnost v provozních podmínkách. V bakalářské práci je také uveden současný stav výroby dřevěných briket, využití dřevěných briket, jejich výhody a nevýhody, popis postupu sítové analýzy, charakteristika vstupního materiálu a stanovení výsledných parametrů vzorků. Klíčová slova Briketa, Biomasa, Pevnost v tahu, Frakce, Mechanická odolnost Abstract Name: Jindřich Vařejka Name of the bachelor work: Influence of compacting pressure and the size of the fraction of input material properties of spruce and beech briquettes This bachelor work deals with wood briquettes, which are made of spruce and beech waste different fractions. Briquettes are made on the same pressing machine, four different pressures. Is tested tensile strength of briquettes, volume changes and mechanical resistance in operating conditions. The bachelor work is also given the current state of wood briquettes, use of wood briquettes, their advantages and disadvantages wood briquettes, description of the procedure sieve analysis, characteristics of the input material and the determination of the parameters of the resulting samples. Key words Briquette, Biomass, Tensile strength, Fraction, Mechanical resistance

5 Obsah 1 Úvod 9 2 Cíl práce 10 3 Biomasa Charakteristika Dělení biomasy Zpracování biomasy Biopaliva Charakteristika Tuhá biopaliva Rozdělení Dřevo jako palivo Dřevěné brikety Výhody použití Výroba dřevěných briket Vlastnosti lisovaného materiálu Chemické složení Hustota dřeva Vlhkost materiálu Struktura materiálu Velikost frakce materiálu Výhřevnost lisovaného materiálu Briketovací lisy Rozdělení Význam a vliv geometrie lisovací komory a součinitele tření Tlakové poměry ve válcové lisovací komoře při jednoosém lisování Vliv kuželovitosti stěn lisovací komory Vliv druhu lisovacího nástroje na kvalitu výlisků Lisovací píst mechanického lisu Lisovací píst hydraulického lisu... 26

6 5.7.3 Lisovací šnek Kvalita dřevěných briket Měření mechanické odolnosti briket dle normy Skladování dřevěných briket Materiál a metodika Materiál na výrobu briket Smrkové brikety Bukové brikety Sítová difrakce Výroba briket Stereometrický odhad objemu Brikety bez středového otvoru Měření objemu a hustoty Objemové změny Zkouška pevnosti v tahu Příprava zkušebních vzorků Použitá lepidla Měření mechanické odolnosti v provozních podmínkách Výsledky Měření objemových změn u smrkových briket Okamžitý objem a hustota Objemové změny Pevnost v tahu u smrkových briket Lisovací tlak 15 N. mm Lisovací tlak 13,6 N. mm Lisovací tlak 11,8 N. mm Lisovací tlak 10 N. mm Mechanická odolnost smrkových briket Pevnost v tahu u bukových briket různých frakcí Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 0) Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 1) Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 3) Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 4)... 59

7 7.4.5 Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 5) Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 6) Sítová analýza - SM Diskuse Zhodnocení výsledků Objemové změny Pevnost v tahu u smrkových briket Mechanická odolnost smrkových briket Pevnost v tahu u bukových briket různých frakcí Závěr Summary Použité zdroje Literatura Internetové zdroje... 70

8 1 Úvod Od začátku vývoje lidstva člověk používal přírodu jako zdroj nekonečného množství surovin, tedy i energetické suroviny. Nejprve to bylo dřevo, uhlí, různé rudy, později ropa, zemní plyn a jiné suroviny, které byl člověk postupem času schopen zpracovat. V minulosti se považovaly zdroje ropy, uhlí, zemního plynu za nekonečné a nevyčerpatelné. Dnes už víme, že to není pravda. Zásoby uhlí se odhadují na 225 let, ropy na 40 let a zemního plynu na 25 let, obrovské množství těchto surovin jsou ukryty ve velkých hloubkách oceánů a moří, avšak v současnosti ještě neznáme takovou technologii, kterou bychom byli schopni tyto zásoby využívat. Tento fakt nás nutí hledat nové zdroje, respektive hledat nové, efektivnější technologie využití již známých obnovitelných zdrojů, které jsou prakticky nevyčerpatelné (Šooš, 2001). 9

9 2 Cíl práce Cílem této bakalářské práce je obecné literární přiblížení biomasy a především dřevěných briket. Popsat jejich výrobu a vlastnosti a také zmínit výhody a nevýhody při jejich použití. Poté analyzovat vstupní materiál, který nám poslouží k vlastní výrobě vlastních vzorků briket. Další částí práce bude vlastní zkoušení, neboli posouzení vlivu lisovacího tlaku a velikosti frakcí vstupního materiálu na vlastnosti smrkových a bukových briket. Smrkové i bukové brikety budou vyrobeny z dřevního odpadu o různé frakci z truhlářské dílny. Cílem bude měření mechanické pevnosti briket v tahu, měření objemových změn za zhoršených klimatických podmínek a měření mechanické odolnosti briket v provozních podmínkách. Výsledkem, této bakalářské práce, bude vyhodnocení jednotlivých zkoušek a porovnání s výsledky diplomové práce Ing. Kryštofa Horáka, tyto výsledky nám prozradí, jaký bude nejvhodnější lisovací tlak u briket vyrobených ze smrkových pilin a hoblin, v porovnání s bukovými briketami, odzkoušených ve zmíněné diplomové práci Ing. Kryštofa Horáka. 10

10 3 Biomasa 3.1 Charakteristika Vzhledem k úbytku fosilních paliv je biomasa řazena, jako jedna z možných náhrad. V průmyslově vyspělých zemích se s využitím fosilních zdrojů energie stala biomasa až do 20. století téměř bezvýznamnou. Například v Německu nedosahoval podíl biomasy ani 3 %. Na začátku 21. století, když došlo k výraznému růstu cen ropy, přišlo i v průmyslově vyspělých zemích využití biomasy ke cti. Kromě tradičního využití ve formě palivového dřeva se v rostoucí míře využívá moderních forem jejího využití. Biomasu nemusíme jen jednoduše spalovat na otevřeném ohni, je to možné také v moderních spalovacích zařízeních nebo elektrárnách k výrobě elektrické energie či k výrobě plynu či paliva (Quaschning, 2010). Biomasa je souhrnný název pro organickou hmotu v původní přírodní formě, která vzniká na základě fotosyntézy jímáním a transformací sluneční energie v rostlinách jako jsou stromy, byliny, trávy, atd. Energetické využití biomasy zahrnuje mnoho různých technologických způsobů a cest získávání energie z látek organického původu. Jedná se o procesy výroby bioplynu, pohonných hmot (bionafta a bioetanol), odpadního tepla (např. z kompostování), ale nejjednodušším a nejrozšířenějším způsobem získávání energie z biomasy je její spalování, kde výsledným produktem je tepelná energie. Ta je následně využita pro vytápění, technologické procesy nebo pro výrobu elektrické energie. V našich klimatických podmínkách jsou nejčastěji využívaná tuhá biopaliva, zejména brikety, neboť jsou řešením pro likvidaci dřevěného odpadu, především pilin a hoblin. I přes své výhody, jako je např. obnovitelnost, nízká cena, široká dostupnost, má biomasa i některé své nevýhody. Patrně největší nevýhodou je nižší výhřevnost v porovnání s konvečními palivy a při spalování může také docházet k tvorbě škodlivých látek. Přehled výhod a nevýhod použití biomasy je uveden v následující tabulce 1 (Biomasa, 2008). 11

11 Tab. 1 Biomasa: Výhody a nevýhody použití (Biomasa, 2008; Karpíšková, 2010) Výhody všeobecná dostupnost (tuzemský zdroj) příznivá cena (kusové dřevo - nejlevnější) nízký obsah popelovin a emisí (moderní kole a krby) využití odpadu (zbytek po spalování lze využít jako hnojivo) dotace na kotle (nejvyšší pro automatické kotle) Nevýhody nároky na skladovací prostory (pelety, brikety - nižší nároky) manipulace s topivem a popelem (minimální u automatických kotlů) nutnost likvidace popela náklady spojené s přepravou paliva složitější manipulace v porovnání s elektřinou a plynem V oblasti energetického využití biomasy můžeme také narazit na pojem dendromasa, ta je definovaná jako biologická hmota stromu, která v rámci běžného biologického procesu odumírá a rozkládá se. Zjednodušeně můžeme říct, že při využití biomasy se energie uvolňuje ve formě tepla spalováním, dochází tedy ke vzniku oxidu uhličitého a ten může být opět zachycen rostlinami, tento cyklus se stále opakuje (Výklad pojmů: Dendromasa, 2010) 3.2 Dělení biomasy Energetickou biomasu lze zatřídit do několika kategorií, které se však mohou částečně překrývat: fytomasa - hmota rostlin obecně dendromasa - stromy speciálně cíleně pěstovaná (energetická) biomasa - zejména byliny a rychle rostoucí dřeviny biopaliva o pevná o kapalná o plynná odpadní biomasa o z rostlinné výroby - sláma, plevy, zbytky z čištění zrnin apod. o z živočišné výroby - hnůj, kejda o z těžby a zpracování dřeva - nehroubí, piliny, hobliny, odřezky apod. biologicky rozložitelný odpad o komunální - zbytky potravin, papírové obaly, o průmyslový - odpady z výroby papíru, cukru, mouky, odpady z jatek apod. 12

12 3.3 Zpracování biomasy Biomasa může být před konečným využitím zpracovávána různými technologickými procesy: mechanické procesy o řezání (těžba a zpracování dřeva na řezivo a palivo), odpadem jsou piliny, které slouží k výrobě dřevních pelet a briket o drcení - používá se například jako předstupeň při výrobě pelet a briket o štěpkování - pro následné použití k výrobě tepla, případně i elektrické energie o lisování pelet nebo briket - pro následné použití k výrobě tepla, případně i elektrické energie o lisování oleje - pomineme-li potravinářství, je olej následně esterifikován na metylester (MEŘO - metylester řepkového oleje, známý jako bionafta) termické procesy o spalování - výroba tepla s následnou možností výroby elektřiny, v současnosti nejrozšířenější způsob využití biomasy, v některých zařízeních může být biomasa spolu spalována s fosilními palivy. o zplynování - přeměna organické hmoty na plyn, probíhá skrze oxidaci za vysokých teplot, obvykle pro následné použití ve spalovacích motorech buď k pohonu vozidel, nebo k výrobě elektřiny a tepla o rychlá pyrolýza - produktem je kapalina podobná ropě, která je následně i podobným způsobem zpracovávána chemické procesy o esterifikace - výroba metylesteru (bionafty) z oleje mikrobiologické procesy o alkoholové kvašení - výroba metanolu, etanolu, ale i izobutanolu pro další použití, kromě spalování a přimíchávání do benzínu se uvažuje i o využití v palivových článcích o anaerobní digesce - výroba bioplynu s následnou možností úpravy na biometan, možnosti použití biometanu jsou shodné se zemním plynem o kompostování - využívá přímo teplo produkované mikroorganismy (Bechník, 2009) 13

13 4 Biopaliva 4.1 Charakteristika Biopaliva jsou nejstarším zdrojem energie, který lidstvo využívá. Známky kontrolovaného užití ohně jsou k nalezení již v době před 1,4 miliony let, avšak spolehlivé způsoby rozdělání ohně jsou známy patrně jen asi let. Dominantním zdrojem tepla bylo po velkou většinu této doby dřevo (Osička a kol. 2012) Biopaliva jsou také produkty, které se vyrábí z biomasy a slouží jako zdroje energie. K jejich výrobě se používá biomasa pěstovaná primárně pro tento účel, jako jsou například obiloviny, olejniny, trávy, dále pak odpady z rostlinné a živočišné výroby, komunální odpady a odpady průmyslové. Biopaliva můžeme rozdělit na tuhá, kapalná a plynná (Horák, 2011). 4.2 Tuhá biopaliva Tuhá biopaliva jsou produkty, které se v podmínkách, při kterých jsou skladovány, dopravovány a připravovány pro energetické využití, nachází v tuhém stavu Rozdělení kusové dřevo - polena obvykle o délce 300 až 500 mm, případně kusové odpady z dřevozpracujícího průmyslu dřevěné štěpky - zejména z odpadů při těžbě dřeva, nověji i z cíleně pěstovaných rychle rostoucích dřevin, kotle na štěpku jsou sice schopny spalovat i čerstvou biomasu, z energetického hlediska je však jednoznačně výhodnější štěpku před spalováním nechat vysušit pelety z dřevního odpadu - vyrábí se z pilin lisováním skrze otvory v matrici, obvyklý průměr je kolem 5 mm, délka asi 20 mm pelety z alternativních surovin - vyrábí se zejména z cíleně pěstovaných energetických plodin brikety z dřevního odpadu - vyrábí se z hoblin a pilin za nižších tlaků než pelety, jsou obvykle válcového tvaru o průměru kolem 100 mm a délce 200 mm a více, používají se podobně jako kusové dřevo, v průběhu hoření se však rozpadají 14

14 brikety z energetických bylin semena plodin - používají se obvykle semena obilovin nepoužitelná pro potravinářské nebo krmivářské účely, použití je podobné jako u pelet, existují kotle schopné spalovat pelety i semena balíkovaná sláma - jedná se obvykle o vedlejší produkt při pěstování potravinářských a průmyslových plodin, který je jinak považován za odpad balíkované celé rostliny - jedná se obvykle o cíleně pěstované energetické plodin, může se však jednat i o obilniny, ve srovnání s čistou obilnou slámou mají vyšší obsah dusíku a ostatních prvků a proto i horší emisní charakteristiky (Bechník, 2009) Tab. 2 Objemové hmotnosti paliv ze dřeva (Biomasa, 2008) Stav paliva Měrná hmotnost (kg/m) Hmotnost kusu (kg/ks) Způsob manipulace Polínka cm ručně Polena 100 cm měkká ručně i mechanicky Polena 100 cm tvrdá ručně i mechanicky Štěpka (dle vlhkosti) ,02-0,1 mechanicky Pelety (sypná hmotnost) ,02 mechanicky Brikety (sypná hmotnost) ručně i mechanicky Dřevo jako palivo Dřevo je jednoznačně převažující surovinou pro vytápění. Dřeva se využívá v různých podobách (obr. 1). Spadané stromy a větve se nejdříve nařežou na stejnou délku, můžeme to nazývat kulatinou. Když se kulatina rozštípe, ať již tradičně sekerami, nebo strojově, vznikají polena. Řezačky posekají dřevo na štěky a odpad, méně hodnotné dřevo se také zpracuje. Piliny a hobliny se mohou dále zpracovat na dřevěné brikety nebo dřevěné pelety. Speciální lisy je lisují do určitých tvarů, aniž by bylo zapotřebí přidávat pojivo. Dřevo se spojí pomocí ligninu, který je v něm obsažen a po slisování zůstává tvar stabilní (Quaschning, 2010) 15

15 Obr. 1 Různé tvary, na které se zpracovává palivové dřevo. Zleva doprava: dřevní štěpka, polena, kulatina, dřevěné pelety. 16

16 5 Dřevěné brikety Dřevěné lisované brikety patří mezi ekologické palivo, jsou vyráběny především z dřevěných odpadů truhlářských dílen při dřevovýrobě. Mezi ně patří především hobliny, piliny a další. Dřevěné brikety se lisují za pomoci briketovacího stroje vysokými tlaky, mají různé tvary, nejčastěji používaný je klasický válcovitý tvar, ale mohou být například i hranaté nebo s otvorem. S dřevěnými briketami můžeme topit prakticky ve všech druzích kotlů, kamen a krbů. Obr. 2 Dřevěné brikety (Brikopal, 2009) 5.1 Výhody použití ekologicky nezávadné a šetrné k životnímu prostředí, čistá dřevní surovina bez dalších pojiv a přísad původně odpadní surovina přeměněná v ekologický produkt minimum popela, který je možno dále použít ke kompostování vysoká výhřevnost díky velmi nízké vlhkosti použité suroviny možnost použití bez nutnosti pořízení speciálních kotlů nízké náklady na topení snadná manipulovatelnost, malé nároky na skladování možnost dlouhodobého skladování v suchém prostředí (Jilos, 2011) 5.2 Výroba dřevěných briket Energeticky je výroba briket poměrně náročná, protože vyžaduje vyšší úroveň dezintegrace vstupního materiálu, při současném snížení jeho vlhkosti. Výhodná je 17

17 proto jejich výroba již z materiálu vysušeného a dezintegrovaného v průběhu jiného, předcházejícího technologického procesu - např. z pilin a hoblin pocházejících z již vysušeného řeziva při dřevozpracující výrobě (Pastorek, 2004). Většinou jde tedy o suchý materiál, určitým rizikem je v některých provozech přítomnost lepidel, barev a umělých hmot. Piliny a hobliny lze přímo spalovat v kotlích k tomu určených nebo se z nich dají dále lisovat dřevěné brikety. Dřevěné brikety se vyrábí mechanicky velkým tlakem, k výrobě tedy slouží suchý dřevní odpad, drť, piliny nebo hobliny (6-12% vody). Zpracovávají se zpravidla do tvaru válečků, n-úhelníků nebo kvádrů, mohou být plné nebo s dutým otvorem. Vyrábí se o průměru 40 až 100 mm, délky do 300 mm s měrnou objemovou hmotností 1 až 4 kg. dm -3. Výhřevnost 16,5 až 18,5 MJ. kg -1. Obsah popele v sušině 0,5 až 1,1 % (Bufka, 2005). Brikety s dírou se obecně vyrábějí jen při větších průměrech (vnější průměr brikety je větší než 88 mm) z důvodu lepšího hoření. Výroba takových briket je náročnější a výkon stroje se přitom sníží až o jednu čtvrtinu. Tvary jednotlivých briket jsou znázorněny na obrázku 3 (Šooš, 2001). a) b) c) Obr. 3 a) válcová briketa, b) válcová briketa s otvorem, c) briketa ve tvaru kvádru 5.3 Vlastnosti lisovaného materiálu Charakteristické vlastnosti jehličnatého a listnatého dřeva z pohledu zhutňování jsou velmi důležité, proto si popíšeme jejich charakteristické vlastnosti, které jsou důležité při výrobě briket. Při různých druzích materiálu a při různých podmínkách na vstupu, dostáváme na výstupu různé vlastnosti dřevěných briket. Základní vlastnosti materiálů chemické složení materiálu hustota materiálu hmotnost materiálu vlhkost materiálu 18

18 stavba a struktura materiálu pórovitost frakce výhřevnost materiálu Chemické složení Biomasy, respektive jednotlivé dřeviny, se mezi jednotlivými rostlinnými druhy liší, v průměru rostliny obsahují asi 25 % ligninu a 75% uhlovodíků. Uhlovodíková složka se skládá z mnohých molekul cukrů spojených do dlouhých řetězců polymerů. Dvě významné složky uhlovodíků jsou celulóza a hemicelulóza. Příroda využívá dlouhé polymery celulózy na stavbu vláken, které dávají rostlinám dostatečnou pevnost. Ligninová složka působí jako lepidlo, které drží spolu celulózové vlákna. Rozdíl v chemickém složení dřeva je nejen mezi skupinou listnatých a jehličnatých dřevin, ale také mezi jednotlivými druhy dřevin. Obr. 4 Zastoupení hlavních organických látek ve dřevě jehličnatých a listnatých dřevin (Šlezingerová, 1999) 19

19 5.3.2 Hustota dřeva Každý druh dřeviny má svoji specifickou hustotu, rozdílnou od ostatních (Tab. 3). Hustota významně ovlivňuje mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva. Vyšší měrná hustota vstupního materiálu, předpokládá lepší zhutnění výsledného výlisku. Můžeme říci, že hustota dřeva nabývá na významu při jeho mechanickém a chemickém zpracování, kde se klade důraz na hmotnostním množství dřevní hmoty. Například těžké dřevo je pevnější, tvrdší a odolnější proti opotřebení a mechanickému zpracování než lehké dřevo (Křižan a Matúš 2009). Tab. 3 Hustota našich hospodářsky nejvýznamnějších dřevin (Šlezingerová, 1999). Hustota v absolutně Dřeviny suchém dřevě ρ 0 (kg.m -3 ) Smrk (SM) 420 Jedle (JD) 405 Modřín (MD) 560 Borovice lesní (BO) 505 Dub (DB) 680 Jasan (JS) 670 Ořešák (OR) 660 Třešeň (TR) 570 Buk (BK) 685 Olše (OL) 495 Javor (JV) Vlhkost materiálu Hustotu dřeva, a tím také hmotnost dřeva, ovlivňuje především vlhkost, šířka ročních letokruhů a podíl letního dřeva, poloha v kmenu a věk stromu. Hustota a hmotnost dřeva se zvyšují s vlhkostí, přičemž hmotnost a objem dřeva se nemění stejně. Zatímco objem dřeva se zvyšuje jen do bodu nasycení vláken. Při dalším přibírání vlhkosti nad tuto hranici se objem dřeva nemění. Když je vlhkost lisovaného materiálu velmi malá a naopak, když je velmi velká (mimo optimálního rozmezí 8-15%), částice materiálu nejsou soudržné a výlisek se rozpadá. Při nízkých vlhkostech zase dochází ke spékání materiálu. Výzkumy a experimenty dokázaly, že vlhkost má vliv také na plastifikaci ligninu. Teplota měknutí ligninu však závisí i na druhu dřeviny, z které je lisovaný. Teplota fázového přechodu ligninu z tuhého do 20

20 plastického stavu je přímo úměrný jeho molekulové hmotnosti a nepřímo úměrný obsahu vlhkosti. Obr. 5 Příklad kvádrových dřevěných briket lisovaných při různé vlhkosti materiálu (vlevo cca 18%, vpravo cca 10%) Struktura materiálu Mechanické vlastnosti závisí na uspořádání tuhých částic v prostoru. Strukturu (vnitřní stavbu) materiálu definuje charakter a geometrické uspořádání pevných částic a povahu vazeb mezi nimi. Ta závisí na počtu a pevnosti kontaktních vazeb, které jsou důsledkem velikosti, tvaru, drsnosti a pevnosti tuhých částic, povahy interakce jednotlivých fází, stavu partikulární látky, atd. Faktory, které vymezují strukturu materiálu, můžeme rozdělit do třech skupin: charakter tuhých částic, geometrické uspořádání částic a povaha vazeb mezi nimi. Do první skupiny patří především individuální a skupinové charakteristiky tuhých částí. Je to pevnost, složení a stavba tuhých částí, jejich velikost, tvar a drsnost povrchu. Druhá skupina faktorů definuje geometrické uspořádání tuhé fáze. Nejjednodušším z nich je průměrná objemová hmotnost a z ní odvozená pórovitost. Třetí skupinou charakteristik struktury jsou vazby mezi pevnými částicemi. Při partikulárních látkách lze odlišit dva typy vazeb: vazby vlivem venkovního zatížení, které nazýváme třecí vazby a vazby vyvolané vnitřním napětím, které nazýváme soudržnými vazbami. Tyto vznikají na základě různých vazbových mechanismů Velikost frakce materiálu Z pohledu lisování je velmi důležité poznat složení materiálu, strukturu a velikost frakce. Struktura a velikost frakce výrazně ovlivňují vazebné mechanismy. Velikost frakce ovlivňuje samotné lisování. Ovlivňují plynulost procesu lisování a výslednou kvalitu výrobku. Čím je vstupní velikost frakce vyšší, tím je potřeba větší výkon na lisování. Výrobek má nižší homogenitu a pevnost. S rostoucí velikostí frakce klesají také vazebné síly, což má za následek rychlí rozpad výlisku v procesu hoření (když 21

21 výlisek rychleji shoří, je to nevýhoda). Lisovací tlak roste s nárůstem velikosti frakce lisovaného materiálu. Při lisování bez pojiva se povrchové plochy pilin mají dotýkat na největší ploše. Velikost dotykové plochy pilin roste s rostoucí jemností materiálu a s rostoucím lisovacím tlakem (Křižan a Matúš, 2009) Výhřevnost lisovaného materiálu Čím vyšší je výhřevnost vstupní frakce, tím vyšší je výhřevnost vyrobené brikety. Aby byli brikety kvalitní z každého druhu dřeva, musíme tyto zákonitosti respektovat. Je důležité vědět, jaké technologické parametry zajistit po celou dobu lisování, pro vylisované brikety, aby kvalitou splňovaly normu (Křižan a Matúš, 2009). Problematikou tuhých paliv v podobě briket se zabývají tyto normy ČSN P CEN/TS , ČSN P CEN/TS 15150, ČSN P CEN/TS Briketovací lisy Z hlediska perspektivy rozvoje standardizovaných fytopaliv představují nejdůležitější stroje briketovací a peletovací lisy. Vytvářejí standardní trvalé formy fytopaliv, schopné dopravy na velké vzdálenosti, optimální pro skladování a pro automatické přikládání při provozu kotlů a různých topenišť. Vyrábějí se s výkonností od 0,1 t/h (pro menší dřevozpracující truhlářské výrobny) až po výkonnosti 5 t/h pro velké peletárny navazující i na velké elektrárny a teplárny. Rozlišujeme tři systémy briketovacích lisů Rozdělení Mechanické pístové - pracují na principu klikového mechanismu s mohutnými setrvačníky. Vyznačují se nejvyššími tlaky v lisovací komoře, kterou opouští nekonečně dlouhá briketa, přesně krácená za výstupem odřezávací pilou. Výkonnost lisu bývá zpravidla kolem 1 t/h, tvar briket je většinou válcový, ale vyrábějí se i se šestihranným průřezem nebo brikety ve tvaru hranolu. Hydraulické pístové - pracují s menšími tlaky než mechanické, jsou levnější, ale výkonnost je nižší - od 0,05 do 0,5 t/h. Vhodné pro briketování stébelnin nebo směsi stébelnin a pilin. Mají poněkud menší soudržnost a jsou určeny pro užití v blízkosti výroby bez časté manipulace. 22

22 Šnekové - potřebný lisovací tlak se vytváří otáčením lisovacího šneku v konické komoře. Soudržnost briket je velmi dobrá, neboť vysoké tlaky a tření materiálu na šneku výrazně ohřívá ve dřevě obsažený lignin a ten působí jako pojivo. Povrch briket je po vychlazení pokryt ztuhlým, vosku podobným, ligninem a je tak chráněn proti vlhkosti. Nevýhodou je značné opotřebování lisovacích šneků a komor, jestliže surovina obsahuje písek. Výhodou však je, že kromě briket je možno po výměně výstupní matrice u některých typů vyrábět i pelety (Andert a kol. 2006). Obr. 6 Klikový lis pro výrobu briket (Andert a kol. 2006) 5.5 Význam a vliv geometrie lisovací komory a součinitele tření Na základě teorie jednoosého lisování v uzavřené komoře můžeme analyzovat vliv změny délky lisovací komory a vliv změny součinitele tření mezi lisovaným materiálem a lisovací komorou. Tento součinitel závisí od materiálu lisovací komory a lisovaného materiálu a jeho stavu (vlhkost, teplota, atd.). Průměr lisovací komory v součinnosti s její délkou má vliv na vlastnosti výlisku a také na opotřebení nástrojů. U dřevěných briket platí, že pro pomalé hoření, což je u paliva žádoucí vlastností, musí být poměr povrchu k objemu co možná nejmenší. Rovněž u lisovacích nástrojů (píst, závitovka, kladka, atd.) je předpoklad, že čím je menší poměr povrchu k objemu, tím je opotřebení nástrojů menší. Proto je žádoucí, když je to možné, hledat i optimální rozměry výlisku z různých hledisek. Průměr lisovací komory však bývá většinou pevně stanovený na základě požadavků tvaru a velikosti výsledných výlisků z vnějších podnětů (trh, účel použití, atd.). 23

23 5.5.1 Tlakové poměry ve válcové lisovací komoře při jednoosém lisování Tlakové poměry v uzavřené lisovací komoře při jednoosém lisování, kde protitlak je vyvolaný zátkou, jsou znázorněné na obr. 7. Tlakové poměry v lisovací komoře mezi pístem a zátkou je možné vysvětlit na elementu lisovaného materiálu dx, přičemž jeho hmotnost se během lisovacího procesu zanedbá. p ap - axiální tlak pístu (N mm -2 ) p p - protitlak v lisovací komoře (N mm -2 ) p r - radiální tlak (N mm -2 ) p a - axiální tlak na zátku (N mm -2 ) d p - průměr lisovací komory (mm) μ - součinitel tření (-) Lp - délka lisovacího pouzdra (mm) Obr. 7 Tlakové poměry v lisovací komoře při jednoosém lisování 5.6 Vliv kuželovitosti stěn lisovací komory Při přetlačování lisovaného materiálu, přes kuželovou komoru, dochází k více osovému lisování a teda i ke zvýšení kvality výlisků v podobě vyšší hustoty. Mají lepší mechanické vlastnosti, ale dochází k většímu opotřebení nástrojů. 24

24 Obr. 8 Základní části kuželové lisovací komory Válcová část je vstupní zásobník pro lisovací proces. Do této části přichází materiál, který se vlivem vnější síly vyvozené lisovacím pístem začíná zhutňovat. Záchytná kuželová část je část lisovací komory, ve které probíhá základní deformace východiskového materiálu, dochází tu vlivem vnější síly a vlivem kuželovitého tvaru k více osovému zhutnění. V kalibrační části je výlisek držený určitou dobu pod tlakem, tato doba je velmi důležitá součást lisovacího procesu. Kalibrační část dává výlisku konečný tvar a udržuje ho ještě pod tlakem a teplotou, což je vhodné kvůli zamezení rychlému rozpadu výlisku po opuštění kuželové části. 5.7 Vliv druhu lisovacího nástroje na kvalitu výlisků U briketování pozorujeme výraznější vnitřní poruchy výrobku, které ovlivňují kvalitu, než u peletování. Patří sem zejména pevnost a mechanické vlastnosti těchto výlisků. Při briketování můžeme princip lisování rozdělit na tři skupiny, přičemž každý má svůj specifický nástroj a jiný vliv na kvalitu výlisků. 25

25 5.7.1 Lisovací píst mechanického lisu Tvorba výlisku na mechanických lisech s lisovacím pístem probíhá v otevřené lisovací komoře, kde je materiál lisovaný a protlačovaný přes lisovací hubici prostřednictvím lisovacího pístu. Výlisek je tvořený lisováním materiálu prostřednictvím přímočarého vratného pohybu pístu, tímto je při každém zdvihu pístu vytvořena jistá tenká část výlisku - jeden plát. Soudržnost jednotlivých částí zabezpečuje speciálně tvarovaný konec pístu, který přeráží jednotlivé části a vytváří tak mezi následujícími částicemi výlisku spoj tvarovým stykem. Protože výlisek vzniká spojením jednotlivých částí, vznikají poruchy soudržnosti (trhliny) právě na rozhraní jednotlivých částí výlisku (obr. 9), to snižuje kvalitu výlisku, zejména jeho mechanickou pevnost. Obr. 9 Struktura výlisku - poruchy Lisovací píst hydraulického lisu Na hydraulickém lise dochází k lisování v uzavřené komoře celého objemu materiálu potřebného na vytvoření jednoho výlisku naráz (na jeden zdvih pístu). Při tomto principu briketování je možno vytvářet různé tvary výlisků. Se zvětšováním délky výlisku, materiál přestává být homogenně zhutněný v celém objemu a vznikají poruchy ve struktuře výlisku, to nepříznivě působí na jeho kvalitu. Ve výlisku vznikají trhliny (obr. 10) a není dosáhnutý vysoký stupeň lisování v celém objemu, a nejen hustota, ale především mechanická pevnost výlisku se výrazně zhoršuje. 26

26 Obr. 10 Struktura výlisku - poruchy Lisovací šnek Prostřednictvím lisovacího šneku se dosahuje nejlepší kvality výlisků. Je možné vytvářet různé tvary, od válcových přes n-úhelníkové, s dírou, anebo bez díry. Materiál není lisovaný po částech, ale kontinuálně, čímž nevznikají poruchy ve struktuře. Výlisek vzniká jako nekonečný, který se následně dělí na požadované délky. Kontinuální lisování materiálu zabezpečuje vysoký stupeň zhutnění a vysokou úroveň mechanických ukazatelů kvality výlisků (obr. 11), (Křižan a kol. 2009). Obr. 11 Struktura výlisku - bez poruch 5.8 Kvalita dřevěných briket Kvalitní dřevěné brikety dosahují výhřevnosti až 18 MJ/kg, čímž přesahují hodnoty běžného hnědého uhlí (14-16 MJ/kg). Poměr obsahu sušiny a vody (vlhkost) briket výrazně ovlivňuje jejich výhřevnost. Když se voda při hoření odpařuje, snižuje tím základní výhřevnost sušiny biomasy. Popel ze spálených biopaliv obsahuje prvky jako je dusík (N), fosfor (P), draslík (K), vápník (Ca), hořčík (Mg), hydroxid draselný 27

27 (KOH), oxid křemičitý (SiO 2 ), kyselinu fosforečnou (H 3 PO 4 ) a další důležité stopové prvky a lze ho využít i jako velmi dobré minerální hnojivo. Porovnání kvality dřevěných briket s různými biopalivy jsou uvedeny v tabulce 4. Tab. 4 Výhřevnost MJ/kg min (max) Obsah vody % min (max) Popeloviny % min (max) Srovnání kvality různých biopaliv. Brikety Pelety Dřevo Štěpka Hnědé uhlí Černé uhlí Obilní sláma Nafta (23) 27 (32) 16 42,5 9,2 7, (30) 10 (40) 12-0,35 0,35 0,2 (1) 1 (3) 3 (33) 3,7 (17) 3 - Vedle výhřevnosti a popelnatosti je součástí všech evropských norem na biopaliva také hodnota slisování biopaliv, vyjádřená měrnou hmotností. Ta nesmí být nikdy menší než 1000 kg/m 3, což znamená, že slisovaná biopaliva nesmí být lehčí než voda. Vysoká měrná hmotnost biopaliv zaručuje, že nepřijímají vzdušnou vlhkost, což prodlužuje jejich dobu skladování a délku hoření. Důležitou vlastností briket je i jejich soudržnost a odolnost proti nárazu při dopravě (Gabrielová, 2010). 5.9 Měření mechanické odolnosti briket dle normy V dnešní době je u dřevěných briket velmi důležitá jejich mechanická odolnost. Brikety jsou namáhány zvláště při převozu nákladními vozy a při manipulaci, v daných okamžicích mohou být vystaveny nárazům a otěrům, proto se měří mechanická odolnost dle normy ČSN EN Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety z roku Tato norma nám definuje požadavky a metody pro stanovení mechanické odolnosti briket. Zkoušený vzorek se má podrobit řízeným nárazům ve zkušebním bubnu, normou daných rozměrů. Podstata metody Zkušební vzorek se podrobí řízeným nárazům způsobených vzájemným narážením briket a jejich narážením na stěny v definovaném otáčejícím se zkušebním bubnu. Z hmotnosti vzorku zbývajícího po oddělení odřených částic se vypočítá mechanická odolnost. 28

28 Přístroj Jedná se o buben ve tvaru válce (obr. 12). a) vnitřní tloušťka: 598± 8 mm b) vnitřní průměr: 598± 8 mm 200± 2 - minimální tloušťka bubnu 1 mm - vnitřní povrch hladký bez rýh 598± 8 - přepážka: délka 598± 8 mm výška 200± 2 mm tloušťka 1 mm - předepsané otáčky 21± 0,1 ot/min Obr. 12 Technický nákres zkušebního bubnu Síto Podle průměru brikety, přibližně ekvivalentní 2/3 průměru brikety nebo její úhlopříčky, nesmí být větší než 45 mm. Postup zkoušky Zkušební podíl o hmotnost 2± 0,1 kg se ponechá po dobu 5 minut ve zkušebním bubnu, při předepsaných otáčkách. Poté se vše proseje sítem, zbylé vzorky na sítu, které nepropadly okem síta, se musí zvážit a poté se vypočítá procento mechanické odolnosti z celých briket. Výpočet Výpočet provedeme pomocí vzorce: DU - mechanická odolnost briket (%) m A - hmotnost po zkoušce (g) m E - hmotnost před zkouškou (g) 5.10 Skladování dřevěných briket Pro kvalitu dřevěných briket má skladování velký význam. Velikost skladovacího prostoru se v porovnání s hnědým uhlím sníží skoro o polovinu až, v porovnání s černým uhlím se zvýší. Tab. 5 uvádí některé vybrané druhy paliv, které jsou nejčastěji využívány k vytápění, jejich hmotnosti a nutný skladovací prostor (Horák, 2011). Brikety se ve srovnání s uhlím lépe a čistěji skladují a také manipulace je snazší a čistější. 29

29 Brikety by se měly skladovat v suchém prostředí, v bezpečné vzdálenosti od lehce zápalných látek a zdroje zapálení. Při skladování ve vlhkém prostředí nebo při přímém kontaktu s vodou, dochází k nabobtnání briket a jejich postupnému rozpadu na piliny (Jihobrik, 2010). Při suchém skladování mají prakticky neomezenou dobu skladovatelnosti (Franc, 2010). Norma, která se zabývá skladováním tuhých biopaliv, je norma ČSN Tuhá paliva - Skladování. Toto norma se vztahuje na tuhá paliva, jako jsou např. černé a hnědé uhlí, brikety apod. Platnost této normy byla zrušena roku Tab. 5 Hmotnosti a nutný skladovací prostor paliv nejčastěji využívaný pro vytápění (Horák, 2011) Palivo Hmotnost Průměrná hmotnost Prostor (kg/m 3 ) (kg/m 3 ) (m 3 /MWh) Palivové dříví-polena ,6-0,8 Palivové dříví-odřezky ,9-1,2 Štěpka ,3 Rašelina ,8 Dřevěné brikety ,25-0,3 Hnědé uhlí ,41 Černé uhlí ,17 Přechází-li uživatel rodinného domu s ústředním topením z kotle, který dosud využíval například černé uhlí, na topení briketami, musí počítat se změnou velikosti skladovacího prostoru. 30

30 6 Materiál a metodika 6.1 Materiál na výrobu briket Jako materiál na výrobu briket posloužily smrkové a bukové piliny a hobliny různých frakcí, z odlišných procesů výroby, jejich vlhkost se pohybovala od 8-10 %. Tyto piliny byly uskladněny v suchém prostředí, v igelitových pytlích, aby bylo zabráněno přístupu vlhkosti Smrkové brikety U smrkových briket byly použity dvě různé frakce, které byly v násypce smíchány dohromady, jednalo se o piliny z procesu srovnávání - pytel s označením p7 SM (obr. 13) a z procesu tloušťkování - pytel s označením p8 SM (obr. 14). Oba materiály prošly sítovou analýzou, která nám znázornila zastoupení jednotlivých frakcí. Obr. 13 Dřevní odpad z procesu srovnávání (p7 SM) 31

31 Obr. 14 Dřevní odpad z procesu tloušťkování (p8 SM) Bukové brikety Bukové brikety byly vyrobeny z materiálu z různých výrobních operací. Pomocí sítové difrakce, bylo získáno šest různých frakcí, jednalo se o V0 - frakce 1 až Ø mm (obr. 15), V1 - frakce 3 až 1 mm (obr. 16), V3 - frakce 5 až 4 mm (obr. 17), V4 - frakce 6 až 5 mm (obr. 18), V5 - frakce 11 až 6 mm (obr. 19) a V6 - frakce mm (obr. 20). Všechny tyto frakce byly postupně slisovány, od frakce V0 po frakci V6. Vyrobené brikety byly označeny danou frakcí a následně očíslovány (obr. 21). Dané brikety, byly pečlivě změřeny pomocí posuvného měřítka a zváženy, byly vybrány od každé frakce tři nejvíce rozměrově a hmotnostně podobné brikety, tedy celkem 18 briket, které byly zkoušeny na pevnost v tahu. Pro přesnější výsledky by bylo vhodné odzkoušet více vzorků, avšak nedostatek materiálu to nedovoloval. 32

32 Obr. 15 Frakce V0 Obr. 16 Frakce V1 33

33 Obr. 17 Frakce V3 Obr. 18 Frakce V4 34

34 Obr. 19 Frakce V5 Obr. 20 Frakce V6 35

35 Obr. 21 Bukové brikety - označení frakcí 6.2 Sítová difrakce Sítová difrakce slouží k tomu, abychom zjistili hmotnost a procentuální zastoupení jednotlivých velikostí frakcí z určité výrobní operace. K tomu, nám slouží difrakční přístroj (obr. 22), který se skládá ze sedmi sít, tyto síta mají různé velikosti otvorů (obr. 23). Analyzovaný materiál sypeme na horní síto. Materiál zachycený na jednotlivých sítech je přesně zvážen. Obr. 22 Přístroj na sítovou difrakci 36

36 Obr. 23 Jednotlivá síta 6.3 Výroba briket Důležitým faktorem této bakalářské práce byla výroba vlastních briket. Brikety byly lisovány na briketovací lisu BRIKLIS-BRIKSTAR (obr. 24), vyrobený firmou Briklis, která vyrábí briketovací lisy pro zpracování odpadů již od roku Tento lis se skládá z velkoobjemové násypky, kde se nachází i čidlo minimální hladiny materiálu. V násypce je dále nahrnovací zařízení, které slouží ke stálému promíchávání a plynulému přívodu dřevního odpadu do šnekového dopravníku (obr. 25). Šnekový dopravník dopraví odpad do hydraulického agregátu, kde probíhá samotné lisování, po levé straně je snadno přístupný ovládací panel. Napájecí napětí tohoto lisu je 400 V a napětí potřebné k ovládání 24 V, maximální provozní tlak je 18 N. mm -2 (Horák, 2011). Obr. 24 Briketovací lis BRIKLIS-BRIKSTAR

37 a) b) Obr. 25 Dno násypky: a) promíchávací zařízení, b) šnekový dopravník K dispozici bylo jen omezené množství předem vybraných frakcí, tudíž muselo být čidlo na minimální hladinu přelepeno lepicí páskou, jinak by se briketovací lis nespustil. Po vsypání frakcí do násypky, musel být odmontován kryt nouzového otvoru a muselo být zajištěno plynulé zásobování šnekového dopravníku, aby byl stále zaplněn, abychom zabránili tvoření vzduchových mezer a lis vyráběl kontinuálně brikety stejné kvality, pro co nejpřesnější měření. Při výrobě vzorků briket byly použity následující tlaky 15 N. mm -2, 13,6 N. mm -2, 11,8 N. mm -2, 10 N. mm -2. V našem případě, jsme začaly lisovat tlakem nejvyšším, tedy tlakem 15 N. mm -2 a postupně ho snižovaly, nejprve muselo být odlisováno několik briket, které nebyly použity k měření, je zde vidět plynulý přechod ke kvalitním briketám (obr. 26), než začal lis vyrábět vlastnostmi podobné brikety, mezi přechody z jednoho tlaku na druhý muselo být také několik briket vyřazeno (obr. 27). 38

38 Obr. 26 Brikety, které nebyly použity k měření označeny šipkou Obr. 27 Přibližná délka vyřazených briket při změně tlaku 6.4 Stereometrický odhad objemu Objemy jednotlivých briket byly změřeny dle ČSN P CEN/TS Předmětem normy je popis metody stanovení hustoty částic lisovaných paliv, např. pelet nebo briket. V příloze A je stereometrický odhad objemu, se kterým pracujeme. Je to navržený postup odhadu pro pravidelně tvarované válcovité brikety nebo i pelety. Tento postup se dá použít u briket bez středového otvoru, ale i u briket se středovým otvorem. Nás bude zajímat stereometrický odhad objemu u briket bez středového otvoru. Měření bylo prováděno posuvným měřítkem. 39

39 6.4.1 Brikety bez středového otvoru Obr. 28 Měření briket bez středového otvoru Měření posuvným měřítkem: - Délka (L): Dvě měření na briketu, každé s 90 stupňovým vyosením - Vnější průměr (De): Šest měření na briketu (dvakrát na obou koncích a ve středu v ½ L). Výpočet kde: V p - objem brikety (cm 3 ) L - délka (cm) Dem - průměrná hodnota z 6 měření pro De (cm) Měření objemu a hustoty Brikety, u kterých bylo vyžadováno k dalšímu testování změření objemu a hustoty, netýká se briket, které budou testovány na pevnost v tahu, byly důkladně změřeny pomocí posuvného měřítka, postup dle ČSN P CEN/TS Byl vypočítán stereometrický odhad objemu, vylisované brikety byly také ihned zváženy na digitálních váhách KERN PCB, poté mohla být vypočítána i měrná hmotnost briket. Měrná hmotnost byla počítána pomocí vzorce ρ = m/v. Výsledná hodnota byla převedena na konečnou jednotku kg/m 3. 40

40 Obr. 29 Měření rozměrů a hmotnosti briket, pomocí laboratorních vah a posuvného měřítka Objemové změny Důležitým parametrem evropských norem je hodnota slisovaných ekologických paliv, která je vyjádřená měrnou hmotností. Ta by neměla být menší než 1000 kg/m 3, neměla by tedy být lehčí než voda (Horák, 2011). Z námi naměřených průměrných hodnot hustoty smrkových vzorků briket u jednotlivých lisovacích tlaků, kdy největší hustotu mají vzorky lisované tlakem 15 N. mm -2 a to 854,923 kg/m 3, a tedy ke stanovené hustotě 1000 kg/m3, která zajišťuje nepřijímání vzdušné vlhkosti, mají celkem daleko. Naměřené výsledky byly proto zapsány do tabulek č. 6 až 9 a poté uskladněny do sklepa, který se nachází přibližně 1 metr pod půdním povrchem. Klimatické podmínky ve sklepě byly následující: vlhkost 82 % a teplota při měření 7,5 C. Vzorky smrkových briket byly ponechány v těchto zhoršených klimatických podmínkách čtrnáct dnů a poté následovalo opětovné změření jejich rozměrů a vypočítání objemu jednotlivých vzorků. Při uskladnění se tyto zhoršené podmínky projevily především objemovými změnami (V14), které jsou zaznamenány, dle jednotlivých skupin vzorků v tabulkách č. 10 až Zkouška pevnosti v tahu Zkouška pevnosti v tahu byla dělána dle metodiky Ing. Jana Šrajera Ph.D. Výsledky z diplomové práce z roku 2011 od Ing. Horáka, kde se zabýval měření pevnosti v tahu u bukových briket, budou porovnány s našimi naměřenými výsledky smrkových briket, s výstupním vyhodnocením. Zkouška probíhala na zkušebním stroji Instron (obr. 30), rozsah měření je od 0 do 5000 N, zařízení se nachází ve zkušebně Ústavu nábytku, designu a bydlení. Vzorky 41

41 briket byly namáhány v axiálním směru brikety (obr. 31), výsledkem bylo zjistit pevnost brikety v tahu v tomto směru. Zkušební stroj je připojen na notebook, který slouží jako výstupní zařízení zkušebního stroje a zpracovává jednotlivé výsledky zkoušených vzorků briket, pomocí daného programu zaznamenává všechny potřebné měřené parametry do přehledné tabulky a zároveň vykreslí graf. Obr. 30 Zkušební stroj Instron s výstupem na notebook Obr. 31 Z prava axiální směr namáhání a probíhající zkouška pevnosti v tahu Příprava zkušebních vzorků Vzorky byly připraveny dle metodiky diplomové práce Ing. Kryštofa Horáka za pomoci Ing. Jana Šrajera Ph.D., který vyřešil uchycení vzorků do trhacího stroje tak, že jednotlivé brikety jsou slepeny mezi dva čtverce bukové překližky o rozměrech 90x90 mm, otvor v překližce pro briketu byl do překližky vyfrézován pomocí CNC 42

42 stroje, uchycení vzorků je vyřešeno pomocí přípravku, kde podstatnou roli hraje hliníkový blok s drážkou, který je přilepen pomocí tavného lepidla na čtverci překližky o rozměrech také 90x90 mm. Jsou k dispozici dva přípravky, které se jednotlivě mění na každý vzorek, kde jsou uchyceny pomocí vrutů 3,5x 25 mm. Na obrázku č. 32, jsou zobrazené všechny potřebné komponenty k uchycení vzorku do trhacího stroje, ocelovou čelist značí (č. 1), která se zasouvá do drážky hliníkového bloku (č. 2), tento hliníkový blok je přilepen pomocí tavného lepidla Unimelt 710 k bukové překližce o rozměrech 90x90 mm (č. 3) Obr. 32 Jednotlivé komponenty k uchycení vzorku do trhacího stroje Použitá lepidla Pro výrobu vzorků na zkoušku v tahu byly použity následující lepidla: ISOLEMFI 3100 RAPIDE Technické údaje: Popis: jednosložkové polyuretanové lepidlo Báze: polyuretan Konzistence: kapalina Vytvrzení: vzdušnou vlhkostí Otevřená čas při 20 C : 16 min Doba stlačení při 20 C: 1 h Konečné vytvrdnutí při 20 C: 24 h Vodě odolnost: výborná - D4 (dle ČSN EN 204) Tepelná odolnost spoje: 5-35 C 43

43 Unimelt 710 Jedná se o tavné tyčinky, které se používají na lepení dřeva, kovů a některých plastů včetně obtížně lepitelných. Doporučená teplota zpracování je C. Tavné lepidlo Unimelt bylo použito pro slepení čtverce překližky (PDP) s hliníkovými bloky, po odzkoušení bylo zapotřebí daný přípravek znovu oddělit. 6.6 Měření mechanické odolnosti v provozních podmínkách Pro měření mechanické odolnosti briket v provozních podmínkách, jsme se řídili dle normy ČSN EN Tuhá biopaliva - Stanovení mechanické odolnosti pelet a briket - Část 2: Brikety z roku 2011, avšak jako zkušební buben byla zvolena zednická míchačka, abychom se co nejvíce přiblížili a nasimulovaly požadavky udané v normě. Podstata metody Zkušební vzorek se podrobí řízeným nárazům způsobených vzájemným narážením briket a jejich narážením na stěny v námi zvoleném zkušebním bubnu. Z hmotnosti vzorku zbývajícího po oddělení odřených částic se vypočítá mechanická odolnost. Přístroj Jedná se o buben ve tvaru válce (obr. 33). a) vnitřní tloušťka: 512 mm 161 b) vnitřní průměr: 698 mm tloušťka bubnu je 1 mm - vnitřní povrch hladký bez rýh - 2 přepážky: délka 512 mm výška 161 mm tloušťka 2 mm - naměřené otáčky 24,5 ot/min Obr. 33 Námi zvolený zkušební buben Síto Podle průměru brikety bylo zvoleno síto o průměru ok 40 mm. Postup zkoušky Od každého lisovacího tlaku (10; 11,8; 13,6; 15 N. mm -2 ) bylo k dispozici 10 vzorků briket, těchto 10 vzorků, od každého tlaku, bylo dohromady zváženo a po těchto deseti vzorcích vložených do zkušebního bubnu probíhala zkouška mechanické odolnosti. Vzorky se ponechaly po dobu 4 minuty a 17 sekund ve zkušebním bubnu, 44

44 při 24,5 otáčkách za minutu, celkem tedy za tento čas zkušební buben udělá 105 otáček podle normy. Poté se vše proseje sítem o velikosti oka 40 mm, zbylé vzorky na sítu, které nepropadly okem síta, se musí zvážit a poté se vypočítá procento mechanické odolnosti. Výpočet Výpočet provedeme pomocí vzorce: DU - mechanická odolnost briket (%) m A - hmotnost po zkoušce (g) m E - hmotnost před zkouškou (g) Obr. 34 Vzorky briket po zkoušce, z leva lisované tlakem (10; 11,8; 13,6; 15 N. mm -2 ) 45

45 7 Výsledky 7.1 Měření objemových změn u smrkových briket Okamžitý objem a hustota V tabulkách 6 až 9, jsou naměřené výsledné hodnoty, které byly měřeny ihned po vylisování vzorků. Průměr hustoty vzorků lisovaných tlakem 15 N. mm -2 (tab. 6) je 854,923 kg/m 3, v tabulkách č. 6-9 můžeme vidět, že s klesajícím tlakem klesá i hustota, v případě lisovacího tlaku 13,6 N. mm -2 je průměrná hustota 822,879 kg/m 3, u lisovacího tlaku 11,8 N. mm -2 je průměrná hustota vzorků 794,167 kg/m 3 a u lisovacího tlaku 10 N. mm -2, již pouze 759,780 kg/m 3, můžeme tedy vidět lineární závislost, čím nižší lisovací tlak, tím nižší průměrná hustota vylisovaných vzorků smrkových briket. Tab. 6 Naměřené hodnoty smrkových briket lisovaných při tlaku 15 N. mm -2 č. vzorku Okamžitý objem a hustota briket (SM) po vylisování při tlaku 15 N. mm - ² Dem (cm) L (cm) V (cm³) m (g) hustota (kg/m³) 1. 6,688 4, , ,5 882, ,694 4, , ,62 865, ,680 4, , ,96 878, ,703 4, , ,13 857, ,691 4, , ,6 879, ,701 4, , ,4 838, ,693 4, , ,92 853, ,714 4, , ,66 817, ,689 4, , ,82 844, ,704 4, , ,87 832,339 Průměr 6,696 4, , , ,923 Maximum 6,714 4, , , ,337 Směrodatná odchylka 0,010 0,196 7,159 4,968 21,928 Medián 6,694 4, , , ,381 46

46 Tab. 7 Naměřené hodnoty smrkových briket lisovaných při tlaku 13,6 N. mm -2 č. vzorku Okamžitý objem a hustota briket (SM) po vylisování při tlaku 13,6 N. mm - ² Dem (cm) L (cm) V (cm³) m (g) hustota (kg/m³) 40. 6,693 4, , ,50 829, ,698 4, , ,18 826, ,714 4, , ,91 796, ,699 4, , ,48 824, ,709 4, , ,63 799, ,709 4, , ,62 837, ,710 4, , ,10 823, ,686 4, , ,42 822, ,698 4, , ,95 840, ,719 4, , ,91 829,675 Průměr 6,704 4, , , ,879 Maximum 6,719 4, , , ,177 Směrodatná odchylka 0,010 0,229 8,158 7,195 14,441 Medián 6,704 4, , , ,394 Tab. 8 Naměřené hodnoty smrkových briket lisovaných při tlaku 11,8 N. mm -2 č. vzorku Okamžitý objem a hustota briket (SM) po vylisování při tlaku 11,8 N. mm - ² Dem (cm) L (cm) V (cm³) m (g) hustota (kg/m³) 80. 6,708 5, , ,99 790, ,716 5, , ,30 777, ,731 5, , ,09 780, ,728 4, , ,59 782, ,711 4, , ,19 795, ,714 4, , ,17 793, ,710 4, , ,36 794, ,718 4, , ,97 797, ,714 4, , ,37 808, ,700 5, , ,42 819,970 Průměr 6,715 4, , , ,167 Maximum 6,731 5, , , ,970 Směrodatná odchylka 0,009 0,176 6,309 5,115 12,866 Medián 6,714 4, , , ,186 47

47 Tab. 9 Naměřené hodnoty smrkových briket lisovaných při tlaku 10 N. mm -2 č. vzorku Okamžitý objem a hustota briket (SM) po vylisování při tlaku 10 N. mm - ² Dem (cm) L (cm) V (cm³) m (g) hustota (kg/m³) ,718 5, , ,59 761, ,728 5, , ,48 754, ,721 4, , ,92 752, ,722 4, , ,90 751, ,717 5, , ,85 766, ,715 4, , ,53 760, ,721 5, , ,19 766, ,731 5, , ,68 762, ,725 5, , ,90 753, ,727 4, , ,35 768,839 Průměr 6,722 5, , , ,780 Maximum 6,731 5, , , ,839 Směrodatná odchylka 0,005 0,229 8,182 6,745 6,426 Medián 6,722 5, , , , Objemové změny Tab. 10 Objemové změny briket lisovaných tlakem 15 N. mm -2 č. vzorku Dem (cm) Objemové změny po 14 dnech L (cm) m (g) V 14 (cm³) V (cm³) R (%) 1. 7,142 5, ,16 238,21 145,64 63, ,173 6, ,42 259,95 160,08 62, ,121 5, ,72 226,68 143,40 58, ,224 6, ,05 258,84 149,49 73, ,191 6, ,2 261,50 157,62 65, ,237 6, ,86 267,26 155,50 71, ,207 6, ,93 258,38 158,06 63, ,259 6, ,14 285,89 167,19 71, ,181 6, ,53 248,86 157,35 58, ,204 6, ,05 251,06 151,22 66,02 Průměr 7,194 6, , ,66 154,55 65,36 Maximum 7,259 6, , ,89 167,19 73,16 Směrodatná odchylka 0,042 0,331 5,485 16,09 7,16 5,34 Medián 7,197 6, , ,61 156,42 64,74 48

48 Tab. 11 Objemové změny briket lisovaných tlakem 13,6 N. mm -2 č. vzorku Dem (cm) Objemové změny po 14 dnech L (cm) m (g) V 14 (cm³) V (cm³) R (%) 40. 7,231 6, ,24 260,70 157,40 65, ,176 5, ,46 242,28 150,27 61, ,206 6, ,63 250,30 151,89 64, ,247 6, ,15 271,38 164,34 65, ,303 7, ,73 296,17 172,16 72, ,259 6, ,33 260,12 163,18 59, ,295 7, ,73 295,44 176,12 67, ,218 6, ,84 258,36 159,78 61, ,206 6, ,35 269,66 166,57 61, ,180 6, ,93 252,87 160,20 57,85 Průměr 7,232 6, , ,73 162,19 63,74 Maximum 7,303 7, , ,17 176,12 72,03 Směrodatná odchylka 0,044 0,368 7,558 18,01 8,16 4,20 Medián 7,225 6, , ,41 161,69 63,34 Tab. 12 Objemové změny briket lisovaných tlakem 11,8 N. mm -2 č. vzorku Dem (cm) Objemové změny po 14 dnech L (cm) m (g) V (cm³) V (cm³) R (%) 80. 7,279 7, ,20 303,42 178,29 70, ,327 7, ,08 312,42 177,88 75, ,243 7, ,92 300,44 184,52 62, ,153 6, ,67 274,79 172,01 59, ,144 6, ,36 276,24 176,21 56, ,171 6, ,15 270,02 167,72 60, ,153 6, ,75 264,08 162,84 62, ,240 6, ,75 286,64 170,49 68, ,137 6, ,40 272,12 171,12 59, ,368 7, ,85 313,63 178,57 75,64 Průměr 7,221 7, , ,38 173,97 65,11 Maximum 7,368 7, , ,63 184,52 75,64 Směrodatná odchylka 0,083 0,303 6,003 18,57 6,31 6,85 Medián 7,206 6, , ,44 174,11 62,50 49

49 Tab. 13 Objemové změny briket lisovaných tlakem 10 N. mm -2 č. vzorku Dem (cm) Objemové změny po 14 dnech L (cm) m (g) V (cm³) V (cm³) R (%) ,516 8, ,25 361,59 189,91 90, ,336 7, ,32 333,18 186,14 78, ,446 7, ,62 329,64 164,71 100, ,354 7, ,02 304,12 170,24 78, ,446 8, ,83 349,33 182,46 91, ,397 7, ,93 306,46 171,58 78, ,385 7, ,12 334,45 181,62 84, ,392 8, ,48 345,62 187,22 84, ,596 8, ,24 370,53 177,71 108, ,366 7, ,65 312,67 176,04 77,61 Průměr 7,423 7, , ,76 178,76 87,31 Maximum 7,596 8, ,25 370,53 189,91 108,51 Směrodatná odchylka 0,081 0,403 7,332 22,57 8,18 10,39 Medián 7,394 7, , ,81 179,66 84, Pevnost v tahu u smrkových briket Výsledky byly zaznamenávány do grafu a do přehledné tabulky, kde nás nejvíce zajímá zatížení při maximálním. Tyto hodnoty zatížení při maximálním, u smrkových briket, budou dále komentovány a porovnávány s výsledky z diplomové práce Ing. Kryštofa Horáka, který zkoumal zatížení při maximálním u bukových briket Lisovací tlak 15 N. mm -2 Na grafu č. 1, vidíme jednotlivé průběhy křivek pro jednotlivé vzorky briket, s označenými maximálními hodnotami, všechny potřebné výsledky jsou uvedené v tabulce č. 14. U briket lisovaných nejvyšším tlakem 15 N. mm -2, byla nejvyšší hodnota naměřena u vzorku číslo 9/#4, kde maximální tahové protažení je 144,15 N. Naopak nejmenší naměřená hodnota, byla naměřena u vzorku číslo 23/#8 a jeho hodnota je 92,33 N. Po celkovém zhodnocení jsou výsledky celkem vyrovnané a jejich výsledný průměr se rovná 123,24 N. Medián vychází 126,91 N a rozdíl je tedy pouhých 3,67 N. 50

50 Graf 1. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 15 N. mm -2 Tab. 14 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 15 N. mm -2 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním tahovém protažení Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 6/#1 34, ,3991 0, ,2 49,51 7/#2 38, ,2721 0, ,0 49,51 8/#3 30, ,8509 0, ,1 49,51 9/#4 40, ,1451 0, ,5 49,51 10/#5 30, ,1863 0, ,1 49,51 21/#6 38, ,1809 0, ,3 49,51 22/#7 36, ,4290 0, ,1 49,51 23/#8 25, , , ,0 49,51 24/#9 32, ,7603 0, ,5 49,51 25/#10 36, ,8645 0, ,3 49,51 Průměr 34, ,2417 0, ,91 49,51 Maximum 40, ,1451 0, ,3 49,51 Směrodatná odchylka 4, ,2374 0, , Medián 35, ,9141 0, ,75 49, Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 Na grafu č. 2, můžeme pozorovat, že největší výchylku měly brikety č. 60/#6, hodnota zatížení při maximálním činí 19,37 N, nejnižší naopak briketa č. 62/#8, hodnota je 111,76 N. Celkový průměr měřených vzorků při maximálním vychází 140,35 N. Medián 135,53 N, rozdíl je 4,82 N. 51

51 Graf 2. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 13,6 N. mm -2 Tab. 15 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 13,6 N. mm -2 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním tahovém protažení Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 45/#1 38, ,0862 0, ,6 49,51 46/#2 32, ,9447 0, ,6 49,51 47/#3 36, ,9686 0, ,5 49,51 48/#4 49, ,5936 0, ,6 49,51 49/#5 39, ,8723 0, ,0 49,51 60/#6 55, ,3744 0, ,5 49,51 61/#7 33, ,3900 0, ,9 49,51 62/#8 31, ,7596 0, ,5 49,51 63/#9 42, ,0507 0, ,0 49,51 64/#10 31, ,4839 0, ,3 49,51 Průměr 39, ,3524 0, ,55 49,51 Maximum 55, ,3744 0, ,5 49,51 Směrodatná odchylka 8, ,3654 0, , Medián 37, ,5274 0, ,65 49, Lisovací tlak 11,8 N. mm -2 Na grafu č. 3, pozorujeme celkem pravidelné křivky protažení jednotlivých vzorků. Naměřený průměr při maximálním je 143,63 N, což je prozatím nejvyšší naměřený průměr z vyhodnocených skupin. Medián vychází 52

52 138,76 N, rozdíl 4,87 N. Nejvyšší naměřená hodnota byla naměřena u brikety č. 85/#1 a to 174,26 N. Nejnižší naopak u brikety č. 86/#2, pouhých 116,26 N. Graf 3. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 11,8 N. mm -2 Tab. 16 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 11,8 N. mm -2 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 85/#1 48, ,2617 0, ,2 49,51 86/#2 32, ,2649 0, ,8 49,51 87/#3 42, ,6958 0, ,9 49,51 88/#4 37, ,5461 0, ,1 49,51 89/#5 36, ,1891 0, ,1 49,51 100/#6 35, ,5533 0, ,8 49,51 101/#7 41, ,3926 0, ,2 49,51 102/#8 38, ,8594 0, ,2 49,51 103/#9 38, ,6599 0, ,4 49,51 104/#10 47, ,9058 0, ,3 49,51 Průměr 40, ,6329 0, ,9 49,51 Maximum 48, ,2617 0, ,1 49,51 Směrodatná odchylka 5, , , , Medián 38, ,7597 0, ,7 49, Lisovací tlak 10 N. mm -2 Grafu č. 4, znázorňuje křivky pro tlak 10 N. mm -2, všechny potřebné výsledky a údaje jsou uvedené v tabulce č

53 U smrkových briket lisovaných nejnižším tlakem 10 N. mm -2, byla nejvyšší hodnota naměřena u vzorku číslo 143/#9, kde maximální tahové protažení je 151,16 N. Na druhou stranu nejmenší naměřená hodnota, byla naměřena u vzorku číslo 144/#10 a jeho hodnota je 95,27 N. Po celkovém zhodnocení jsou výsledky velmi stálé a jejich výsledný průměr se rovná 121,45 N. Medián vychází 121,05 N a rozdíl činí tedy pouhých 0,40 N. Graf 4. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 10 N. mm -2 Tab. 17 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 10 N. mm -2 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 125/#1 27, ,7516 0, ,2 49,51 126/#2 39, ,9056 0, ,6 49,51 127/#3 34, ,2080 0, ,4 49,51 128/#4 29, ,7158 0, ,4 49,51 129/#5 40, ,1963 0, ,1 49,51 140/#6 28, ,8231 0, ,3 49,51 141/#7 37, ,5967 0, ,8 49,51 142/#8 32, ,8824 0, ,7 49,51 143/#9 42, ,1633 0, ,7 49,51 144/#10 26, , , ,7 49,51 Průměr 33, ,4513 0, ,89 49,51 Maximum 42, ,1633 0, ,3 49,51 Směrodatná odchylka 5, , , , Medián 33, ,0452 0, ,15 49,51 54

54 7.3 Mechanická odolnost smrkových briket Mechanická odolnost vzorků smrkových briket, byla měřena v provozních podmínkách. Zkušební buben byl nasimulován zednickou míchačkou, abychom se co nejvíce přiblížili zadání v normě. Popis zkoušky mechanické odolnosti briket v provozních podmínkách popisuje odstavec č Výsledky zkoušky pro jednotlivé smrkové brikety lisované různými tlaky jsou uvedeny v tabulkách č Tab. 18 Výsledky zkoušky mechanické odolnosti - lisovací tlak 15 N. mm -2 Hmotnost před Hmotnost po Mechanická zkouškou zkoušce odolnost briket m E (g) m A (g) DU (%) 1333, ,34 90,62 Tab. 19 Výsledky zkoušky mechanické odolnosti - lisovací tlak 13,6 N. mm -2 Hmotnost před Hmotnost po Mechanická zkouškou zkoušce odolnost briket m E (g) m A (g) DU (%) 1368, ,46 90,87 Tab. 20 Výsledky zkoušky mechanické odolnosti - lisovací tlak 11,8 N. mm -2 Hmotnost před Hmotnost po Mechanická zkouškou zkoušce odolnost briket m E (g) m A (g) DU (%) 1362, ,02 91,11 Tab. 21 Výsledky zkoušky mechanické odolnosti - lisovací tlak 10 N. mm -2 Hmotnost před Hmotnost po Mechanická zkouškou zkoušce odolnost briket m E (g) m A (g) DU (%) 1458, ,94 88,99 55

55 7.4 Pevnost v tahu u bukových briket různých frakcí Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 0) U těchto vzorků velikostí frakce 0 jsme naměřili dva extrémy, nejvyšší naměřená hodnota zatížení při maximálním byla 168,55 N a naopak nejnižší pouhých 57,33 N. Naměřený průměr je 110,38 N, medián 105,24 N, rozdíl tedy 5,14 N. Graf 5. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 0 Tab. 22 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 0 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 200/#1 29, ,2390 0, ,7 49,51 201/#2 16, ,3328 0, ,3 49,51 202/#3 47, ,5540 0, ,1 49,51 Průměr 30, ,375 0, ,03 49,51 Maximum 47, ,554 0, ,1 49,51 Směrodatná odchylka 15, ,788 0, ,503 0 Medián 29, ,239 0, ,7 49,51 56

56 7.4.2 Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 1) Naměřené výsledky u frakce 1, vykazují v naměřeném průměru ještě o 17,72 N nižší pevnost vzorků briket, nežli u vzorků lisovaných z frakce 0, průměr zde vychází 92,66 N, medián 91,71 N, rozdíl tedy pouhých 0,95 N. Graf 6. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 1 Tab. 23 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 1 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 210/#1 34, ,8380 0, ,1 49,51 211/#2 17, ,4228 0, ,6 49,51 215/#3 25, ,7056 0, ,1 49,51 Průměr 25, ,6556 0, , ,51 Maximum 34, ,838 0, ,6 49,51 Směrodatná odchylka 8, ,7185 0, , Medián 25, ,7056 0, ,1 49,51 57

57 7.4.3 Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 3) Zde se nám naměřené výsledky opět přiblížili naměřeným výsledkům z frakce 0. Naměřený průměr zde vychází 129,24 N, medián 107,60 N, vysoký rozdíl 21,64 N, způsobený vzorkem č. 223/#3. Graf 7. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 3 Tab. 24 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 3 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 220/#1 30, ,603 0, ,7 49,51 221/#2 28, ,861 0, ,3 49,51 223/#3 49, ,263 0, ,6 49,51 Průměr 36, ,242 0, , ,51 Maximum 49, ,263 0, ,6 49,51 Směrodatná odchylka 11, ,6548 0, , Medián 30, ,603 0, ,7 49,51 58

58 7.4.4 Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 4) Zde máme již výsledky poměrně vysoké, průměrná hodnota celých 206,86 N, medián 216,73 N, rozdíl je 9,87 N Graf 8. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 4 Tab. 25 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 4 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 230/#1 49, ,903 0, ,7 49,51 231/#2 62, ,937 0, ,7 49,51 232/#3 60, ,732 0, ,3 49,51 Průměr 57, ,858 0, , ,51 Maximum 62, ,937 0, ,7 49,51 Směrodatná odchylka 6, ,5544 0, , Medián 60, ,732 0, ,7 49,51 59

59 7.4.5 Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 5) U této frakce vychází nejvíce rovnoměrné výsledky, hodnoty u tří vzorků briket se pohybují v rozmezí 233,69-235,81 N, průměr je tedy 234,65 N, medián 234,44 N, rozdíl tedy pouhých 0,21 N. Graf 9. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 5 Tab. 26 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 5 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 243/#1 65, ,693 0, ,1 49,51 244/#2 65, ,812 0, ,5 49,51 248/#3 65, ,442 0, ,3 49,51 Průměr 65, ,649 0, ,3 49,51 Maximum 65, ,812 0, ,3 49,51 Směrodatná odchylka 0, , , , Medián 65, ,442 0, ,5 49,51 60

60 7.4.6 Lisovací tlak 13,6 N. mm -2 (frakce 6) Tato frakce již nemá tak rovnoměrné výsledky jako v případě frakce 5, avšak v průměru jsou hodnoty naměřené ze tří vzorků vyšší a to o 4,23 N, průměr vychází 238,88 N, medián 244,61 N, rozdíl je 5,73 N. Graf 10. Průběh namáhání briket v tahu pro lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 6 Tab. 27 Výsledky zkoušky v tahu - lisovací tlak 13,6 N. mm -2, velikost frakce 6 Číslo vzorku/ #číslo v grafu Tahové napětí při maximálním Zatížení při maximálním Energie při maximálním Čas při maximálním Axiální měřená délka (zdroj deformace) (kpa) (N) (J) (sec) (mm) 250/#1 59, ,301 0, ,7 49,51 251/#2 68, ,612 0, ,8 49,51 252/#3 72, ,739 0, ,3 49,51 Průměr 66, ,884 0, ,6 49,51 Maximum 72, ,739 0, ,7 49,51 Směrodatná odchylka 6, ,2323 0, ,363 0 Medián 68, ,612 0, ,8 49,51 61

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové

Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Využití v podmínkách LesůČeské republiky, státního podniku Hradec Králové Dřevní hmota Obnovitelný zdroj energie Současná doba přináší výrazné změny v pohledu na

Více

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?

Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou

Více

Výroba energie z biomasy

Výroba energie z biomasy Výroba energie z biomasy Co je to biomasa Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ

AMC/IEM HLAVA B PŘÍKLAD OZNAČENÍ PŘÍMOČARÉHO POHYBU K OTEVÍRÁNÍ ČÁST 2 Hlava B JAR-26 AMC/IEM HLAVA B [ACJ 26.50(c) Umístění sedadla palubních průvodčí s ohledem na riziko zranění Viz JAR 26.50 (c) AC 25.785-1A, Část 7 je použitelná, je-li prokázána shoda s JAR 26.50(c)]

Více

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny.

Všeobecně lze říci, že EUCOR má několikanásobně vyšší odolnost proti otěru než tavený čedič a řádově vyšší než speciální legované ocele a litiny. KATALOGOVÝ LIST E-02 A. CHARAKTERISTIKA EUCOR je obchodní označení korundo-baddeleyitového materiálu, respektive odlitků, vyráběných tavením vhodných surovin v elektrické obloukové peci, odléváním vzniklé

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY

ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY ZAHRADNÍ DŘEVĚNÉ DOMKY Jak správně vybrat dřevěný domek? "Klasický dřevěný zahradní domek zajistí souznění Vaší zahrady s přírodou." www.lanitplast.cz 1.3.2016 1 Jak správně vybrat dřevěný domek Zahradní

Více

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů

Dřevoobráběcí stroje. Quality Guide. Vyhodnocení nástrojů Dřevoobráběcí stroje Quality Guide Vyhodnocení nástrojů 2 PrůVoDce kvalitou Vyhodnocení nástrojů Dávno jsou pryč doby, kdy se nástroje od sebe výrazně odlišovali kvalitou a vzhledem provedení. V současnosti

Více

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ

TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ KOVŮ Tvářením kovů rozumíme technologický (výrobní) proces, při kterém dochází k požadované změně tvaru výrobku nebo polotovaru, příp. vlastností, v důsledku působení vnějších sil.

Více

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část Základy sálavého vytápění (2162063) 7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část 30. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Obsah přednášek ZSV 1. Obecný úvod o sdílení tepla 2. Tepelná pohoda 3. Velkoplošné

Více

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ Návod na instalaci a použití AKUMULAČNÍ NÁDRŽE PS 500 E+, PS 750 E+ a PS 1100 E+ CZ verze 1.0 OBSAH 1 Popis zařízení... 3 1.1 Typová řada... 3 1.2 Ochrana nádrže... 3 1.3 Tepelná izolace... 3 1.4 Přípojná

Více

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ

ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Jedním z možných způsobů využití biomasy je její spoluspalování s dnes nejvíce využívaným palivem v energetice uhlím.

Více

Zkoušení cihlářských výrobků

Zkoušení cihlářských výrobků Keramika je pevná anorganická polykrystalická látka vyrobená keramickým výrobním způsobem z minerálních surovin s převládající složkou jílových minerálů, vytvarovaná a potom vypálená a vysokou teplotu

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

PROGRAM TEPLO BIOMASOU

PROGRAM TEPLO BIOMASOU PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu

Zemní plyn. Vznik zemního plynu. Vlastnosti zemního plynu Zemní plyn Zemní plyn je přírodní směs plynných uhlovodíků s převažujícím podílem methanu. Využívat se začal na počátku 19. století, ale historie zemního plynu sahá až do období 2000 let př. n. l., kdy

Více

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině):

Mechanismy. Vazby členů v mechanismech (v rovině): Mechanismy Mechanismus klikový, čtyřkloubový, kulisový, západkový a vačkový jsou nejčastějšími mechanismy ve strojích (kromě převodů). Mechanismy obsahují členy (kliky, ojnice, těhlice, křižáky a další).

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

S t r á n k a 1 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

S t r á n k a 1 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 S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Únor 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Zdroje energie

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.3 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Spojky jsou strojní části, kterými je spojen hřídel hnacího ústrojí s hřídelem ústrojí

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek

Dopravníky třísek. doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě. www.hennlich.cz/dopravnikytrisek Dopravníky třísek doprava třísek a drobných součástek úspora času čistota ve výrobě Pásový dopravník třísek Tabulka minimálních rozměrů pro jednotlivé rozteče Poz. Rozteč 75 mm Rozteč 100 mm Koe cient

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 05/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii Návod na obsluhu a instalaci 1 automatických kotlů Tekla. 1 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle Tekla. Prosíme Vás, abyste věnovali

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2

KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 KAPITOLA 6.3 POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ PRO INFEKČNÍ LÁTKY KATEGORIE A TŘÍDY 6.2 POZNÁMKA: Požadavky této kapitoly neplatí pro obaly, které budou používány dle 4.1.4.1, pokynu pro balení

Více

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ

OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ -1- OHNĚ, OHNIŠTĚ, TÁBOŘIŠTĚ OHNĚ ZÁKLADNÍ POKYNY PRO MANIPULACI S OHNĚM oheň nikdy nezakládáme sami, musí být u toho dospělá osoba způsoby zapálení ohně: třením dřeva, křesadlem,

Více

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené

Více

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU ING. JAROSLAV

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny cvičení Dřevěné konstrukce Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny Úvodní poznámky Styčníkové desky s prolisovanými trny se používají pro spojování dřevěných prvků stejné tloušťky v jedné rovině,

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205

9.4.2001. Ėlektroakustika a televize. TV norma ... Petr Česák, studijní skupina 205 Ėlektroakustika a televize TV norma.......... Petr Česák, studijní skupina 205 Letní semestr 2000/200 . TV norma Úkol měření Seznamte se podrobně s průběhem úplného televizního signálu obrazového černobílého

Více

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý

ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých

Více

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva

3. Abiotické formy znehodnocení dřeva 3. Abiotické formy znehodnocení dřeva Dřevo se degraduje a ztrácí své původní užitné vlastnosti nejen vlivem aktivity biotických škůdců, ale i v důsledku působení rozličných abiotických činitelů. Hlavní

Více

Chemické metody stabilizace kalů

Chemické metody stabilizace kalů Stabilizace vápnem Podmínky pro dosažení hygienizace kalu na úroveň třídy I. : - alkalizace vápnem nad ph 12 a dosažení teploty nad 55 o C a udržení těchto hodnot po dobu alespoň 2 hodin - alkalizace vápnem

Více

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky

Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky Příloha č. 2 Metodika pro nákup kancelářské výpočetní techniky 1. Vymezení skupin výrobků Kancelářská výpočetní technika, jak o ni pojednává tento dokument, zahrnuje tři skupiny výrobků: počítače osobní

Více

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ 5 ZKOUŠENÍ CIHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ Cihelné prvky se dělí na tzv. prvky LD (pro použití v chráněném zdivu, tj. zdivo vnitřních stěn, nebo vnější chráněné omítkou či obkladem) a prvky HD (nechráněné zdivo).

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou

MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou MĚSTO KAMENICE NAD LIPOU nám. Čsl. armády 52, 394 81 Kamenice nad Lipou VNITŘNÍ SMĚRNICE MĚSTA č. 1/2015 SYSTÉM NÁLEŽITÉ PÉČE o majetek města Kamenice nad Lipou, jako hospodářského subjektu uvádějícího

Více

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o.

Construction. SikaBond Dispenser-1800. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka SikaBond Dispenser-1800 Sika CZ, s.r.o. Vzduchový aplikační přístroj na plošné lepení dřevěných podlah pomocí lepidla SikaBond. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.2.3. Valivá ložiska Ložiska slouží k otočnému nebo posuvnému uložení strojních součástí a k přenosu působících

Více

Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování

Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra ochrany obyvatelstva Vliv samozahřívání pevného paliva z biomasy na kvalitu paliva a bezpečnost jeho skladování

Více

Přednáška č.10 Ložiska

Přednáška č.10 Ložiska Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.10 Ložiska LOŽISKA Ložiska jsou základním komponentem všech otáčivých strojů. Ložisko je strojní součást vymezující vzájemnou polohu dvou stýkajících se částí mechanismu

Více

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE Obor strojírenských technologií obsahuje širokou škálu různých výrobních procesů a postupů. Spolu se strojírenskými materiály a konstrukcí strojů a zařízení patří mezi základní

Více

Analýza oběžného kola

Analýza oběžného kola Vysoká škola báňská Technická univerzita 2011/2012 Analýza oběžného kola Radomír Bělík, Pavel Maršálek, Gȕnther Theisz Obsah 1. Zadání... 3 2. Experimentální měření... 4 2.1. Popis měřené struktury...

Více

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB

VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB VÝKLADOVÁ PRAVIDLA K RÁMCOVÉMU PROGRAMU PRO PODPORU TECHNOLOGICKÝCH CENTER A CENTER STRATEGICKÝCH SLUŽEB Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb schválený vládním

Více

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak

Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů. Jde v podstatě o proces tváření. Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný tvářecí tlak Vytlačování Vytlačování Patří k jednoduchým způsobům tváření materiálů Jde v podstatě o proces tváření profilovaným otvorem (hubice) do volného prostoru Podmínkou je ROZTAVENÍ a STLAČENÍ polymeru na potřebný

Více

Kompostování na volné ploše v pásových hromadách

Kompostování na volné ploše v pásových hromadách Kompostování na volné ploše v pásových hromadách VÚZT,v.v.i. Praha 6, Ing. Petr Plíva, CSc. Ţďár nad Sázavou 27. února 2008 Kompostování v pásových hromadách průřez hromad trojúhelníkový nebo lichoběţníkový

Více

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ. a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí 1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ a. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení současného stavu konstrukcí Staveniště, jeho velikost a rozsah je dán velikostí stavebního pozemku. Zařízení

Více

Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO www.odpadjeenergie.cz

Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO www.odpadjeenergie.cz Program EFEKT- Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie MPO, STEO, SMO www.odpadjeenergie.cz ÚVOD Českárepublika se díky politice MŽP dostávádo problému skomunálními

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES L 201/18 Úřední věstník Evropské unie 1.8.2009 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího

Více

1.7. Mechanické kmitání

1.7. Mechanické kmitání 1.7. Mechanické kmitání. 1. Umět vysvětlit princip netlumeného kmitavého pohybu.. Umět srovnat periodický kmitavý pohyb s periodickým pohybem po kružnici. 3. Znát charakteristické veličiny periodického

Více

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL Ing. Faltys, Petr Ing. Faltys, Petr Ing. Kovář, Jiří INVESTOR : Město Litomyšl, Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl MÍSTO

Více

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZÁKLADNÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI PRO OBSLUHU A PRÁCI NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 1 Základní pojmy Obsluha elektrických zařízení Pracovní úkony spojené s provozem zařízení jako jsou spínání, ovládání, regulování,

Více

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů.

ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. ATHÉNSKÁ CHARTA CIAM (1933) Zásady plánování měst, zrevidovaná verze charty vypracovaná v roce 2002 Evropskou radou urbanistů. Prvá část: VŠEOBECNĚ MĚSTO A JEHO REGIONY 1. Město je pouze součástí ekonomického,

Více

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití

EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití EURO-ŠARM SPOL. S R.O. Přehled produktů s návody k použití 8.4.2013 Stránka 1 z 14 Obsah A) Desinfekce bazénové vody... 2 A1. Chlorové tablety, 200 g: TCCA... 3 A2. Multifunkční tablety, 200 g: TCCA +

Více

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů.

Mezní kalibry. Druhy kalibrů podle přesnosti: - dílenské kalibry - používají ve výrobě, - porovnávací kalibry - pro kontrolu dílenských kalibrů. Mezní kalibry Mezními kalibry zjistíme, zda je rozměr součástky v povolených mezích, tj. v toleranci. Mají dobrou a zmetkovou stranu. Zmetková strana je označená červenou barvou. Délka zmetkové části je

Více

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o.

Teplovodní krb. jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků. Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o. Teplovodní krb jako nejúčinnější zdroj tepla pro vytápění rodinných domků Petr Měchura, AVE BOHEMIA s.r.o. Státní finanční podpora na vytápění rodinných domků spalování biomasy (dřevo, pelety, rostliny

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 1.1. Název veřejné zakázky: Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 512860 1.3. Identifikační údaje o zadavateli Název: Obec Dolní Břežany Sídlo:

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK

21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK 21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním

Více

Hnědé kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu. Tříděním bioodpadu klesá objem komunálního odpadu přibližně o 40% a snižuje se jeho zápach.

Hnědé kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu. Tříděním bioodpadu klesá objem komunálního odpadu přibližně o 40% a snižuje se jeho zápach. Hnědé kontejnery jsou určeny k odkládání bioodpadu. Tříděním bioodpadu klesá objem komunálního odpadu přibližně o 40% a snižuje se jeho zápach. Připravovaný nový zákon o odpadech přinese přísnější pravidla

Více

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny:

SPOJE ŠROUBOVÉ. Mezi nejdůleţitější geometrické charakteristiky závitů patří tyto veličiny: SPOJE ŠROUBOVÉ Šroubové spoje patří mezi nejstarší a nejpoužívanější rozebíratelné spoje se silovým stykem. Všechny spojovací součástky šroubových i ostatních rozebíratelných spojů jsou normalizované.

Více

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Konsolidovaný legislativní dokument 11.5.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0349 ***I POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU přijatý v prvním čtení dne 11. května 2011 k přijetí směrnice Evropského

Více

Rozdělení metod tlakového odporového svařování

Rozdělení metod tlakového odporového svařování Rozdělení metod tlakového odporového svařování Podle konstrukčního uspořádání elektrod a pracovního postupu tohoto elektromechanického procesu rozdělujeme odporové svařování na čtyři hlavní druhy: a) bodové

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU

Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU Příloha III TECHNICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY VNITROZEMSKÝCH VODNÍCH CEST MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU (a) Technické parametry vodních cest E Hlavní technické parametry vodních cest E mají v zásadě odpovídat klasifikaci

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY s názvem MRAZÍCÍ BOXY PROJEKTU CEITEC IV. ČÁST 1. vyhotovené podle 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v platném znění

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv

Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotace na výrobu tvarovaných biopaliv Dotační program podporující nové výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv. Výše dotace 45 % pro malé podniky (méně než 50 zaměstnanců, roční

Více

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD

TECHNICKÉ KRESLENÍ A CAD Přednáška č. 7 V ELEKTROTECHNICE Kótování Zjednodušené kótování základních geometrických prvků Někdy stačí k zobrazení pouze jeden pohled Tenké součásti kvádr Kótování Kvádr (základna čtverec) jehlan Kvalitativní

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ

ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010 ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOROVODÍKU ZE SPALIN PŘI ENERGETICKÉM ZPRACOVÁNÍ PLASTŦ Kateřina Bradáčová, Pavel Machač,Helena Parschová, Petr Pekárek, Václav Koza Tento

Více

Příznivé teploty pro vaše plasty

Příznivé teploty pro vaše plasty Příznivé teploty pro vaše plasty Řešení technického ohřevu ve výrobě www.voetsch-ovens.com 1 Spolehlivé procesy technického ohřevu ve výrobě plastových výrobků Ve výrobě plastových výrobků jsou téměř vždy

Více

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0

KINEMATICKÉ ELEMENTY K 5 PLASTOVÉ. doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv. verze - 1.0 Katedra konstruování stroj Fakulta strojní K 5 PLASTOVÉ KINEMATICKÉ ELEMENTY doc. Ing. Martin Hynek, Ph.D. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo

Více

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá

Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. vyzývá Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2 v zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) a v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/

Technický list StoPox WG 100 getönt /barevný/ Vodou emulgovaný epoxidový podkladní nátěr Charakteristika Použití Vlastnosti Vzhled do interiéru a na nezastřešené plochy na podlahové plochy pro cementem vázané podklady - plochy betonové nebo s potěrem

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje

Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Strojní součásti, konstrukční prvky a spoje Šroubové spoje Šrouby jsou nejčastěji používané strojní součástí a neexistuje snad stroj, kde by se nevyskytovaly. Mimo šroubů jsou u některých šroubových spojů

Více

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00

Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Č e s k ý m e t r o l o g i c k ý i n s t i t u t Okružní 31, 638 00 Brno Č.j.: 0313/007/13/Pos. Vyřizuje: Ing. Miroslav Pospíšil Telefon: 545 555 135, -131 Český metrologický institut (dále jen ČMI ),

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více