VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE VERTIKÁLNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU VERTICAL BOILER FOT NATURAL GAS COMBUSTION DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR BC. PETR SEDLÁK VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR ING. MARTIN LISÝ, Ph.D. BRNO 015

2

3

4

5 Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Abtrat Tato diplomová práce e zabývá tepelným výpočtem a návrhem otle na palování zemního plynu. Cílem práce je návrh velioti výhřevných ploch, ta aby pára plňovala požadavy teploty 490 C, tlau 7 MPa a parního výonu 60 t/h. Klíčová lova Kotel, pára, zemní plyn, přehřívá, výparní, eonomizér Abtract Thi mater thei i dealing with the thermal calculation and deign of boiler for natural ga combution. The aim i to deign the heating urface, o a to meet the requirement of the team temperature of 490 C, the preure of 7 MPa and the team output of 60 t/h. Key word Boiler, team, natural ga, team uperheater, evaporator, economizer

6 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Bibliograficá citace SEDLÁK, P. Vertiální otel na palování zemního plynu. Brno: Vyoé učení technicé v Brně, Faulta trojního inženýrtví, Vedoucí diplomové práce Ing. Martin Liý, Ph.D..

7 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Prohlášení Prohlašuji, že jem diplomovou práci na téma Vertiální otel na palování zemního plynu vypracoval amotatně pod vedením Ing. Martina Liého, Ph.D a onzultanta Ing. Pavla Křetíného a použitím uvedené literatury. V Brně dne 8. větna 015. Petr Sedlá

8 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Poděování Tímto chci poděovat vedoucímu diplomové práce Ing. Martinu Liému, Ph.D a panu Ing. Pavlu Křeminému za vedení a poytnutí odborných rad, teré vedly doončení diplomové práce. Naonec bych chtěl poděovat vým rodičům, za to, že mě po celou dobu mýho tudia podporovali.

9 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Obah 1. Úvod Stechiometricé výpočty Spaliny Spaliny přebytem vzduchu (α=1,05) Roný bod palin Entalpie vzduchu a palin Výpočet účinnoti otle Výrobní teplo páry a množtví přiváděného paliva Výrobní množtví páry Množtví přiváděného paliva... 4 Výpočet palovací omory (ohniště) Záladní rozměry palovací omory Geometricé parametry ohniště Objem palovací omory a objemové zatížení Povrch těn a průřezové zatížení ohnitě Tepelný výpočet ohniště Teplota nechlazeného plamene Součinitel M Boltzmanovo čílo Stupeň černoti ohniště Teplota palin na onci ohniště Záladní bilance výhřevných ploch Přěhřívá P Přehřívá P Vtři napájecí vody mezi P3 a P Přehřívá P Vtři napájecí vody mezi P a P Závěné truby Výparní Eonomizér Eonomizér Eonomizér Oblat Přehříváu P Přehřívá P Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel přetupu tepla na traně páry Součinitel protupu tepla Tepelný výon přehříváu P Membránová těna Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním... 44

10 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 6..3 Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Závěné truby Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel přetupu tepla onvecí na traně páry Součinitel protupu tepla Tepelný výon závěných trube Tepelná bilance a ontrola v oblati P Oblat přehříváu P Přehřívá P Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel přetupu tepla na traně páry Součinitel protupu tepla Tepelný výon přehříváu P Membránová těna Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Závěné truby Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel přetupu tepla onvecí na traně páry Součinitel protupu tepla Tepelný výon závěných trube Tepelná bilance a ontrola v oblati P Oblat před mříží Závěné truby Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel přetupu tepla onvecí na traně páry Součinitel protupu tepla Tepelný výon závěných trube Membránová těna Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Tepelná bilance a ontrola v oblati před mříží Oblat Mříže Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Tepelná bilance a ontrola v oblati mříže... 76

11 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 10 Oblat za mříží membránová těna Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Tepelná bilance a ontrola v oblati za mříží Oblat Přehříváu P Přehřívá P Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel přetupu tepla na traně páry Součinitel protupu tepla Tepelný výon přehříváu P Membránová těna Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Tepelná bilance a ontrola v oblati P Membránová těna pod přehříváem P Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Tepelná bilance a ontrola v oblati pod P Oblat eonomizéru Eonomizér Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Tepelný výon Eonomizéru Membránová těna Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Tepelná bilance a ontrola v oblati Eonomizéru Oblat pod eonomizérem (výtup z otle) Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Výon předaný do membránové těny Tepelná bilance a ontrola v oblati pod eonomizérem Tepelná bilance a ontrola výparníu

12 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 15 Eonomizér Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Tepelný výon Eonomizéru Tepelná bilance a ontrola eonomizéru Ohřívá vzduchu Součinitel přetupu tepla onvecí na traně vzduchu Součinitel přetupu tepla na traně palin Součinitel přetupu tepla áláním Součinitel protupu tepla Tepelný výon ohříváu vzduchu Ohřívá vzduchu Součinitel přetupu tepla onvecí Výpočet oučinitele přetupu tepla Tepelný výon ohříváu vzduchu Kontrola tepelné bilance Závěr Seznam použité literatury Seznam obrázů a tabule Seznam použitých zrate a ymbolů Seznam příloh

13 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 1. Úvod Cílem diplomové práce je provét tepelný výpočet a návrh otle palující zemní plyn. Kotel vyrábí páru o parametrech 490 C a tlau 7 MPa, parní výon činí 60 t/h. Kotel je řešen jao dvoutahový, jao záobní pro pracovní medium louží buben. Jao zdroj energie louží zemní plyn, terý je palován pomocí dvou hořáů umítěnými na podu palovací omory. Kvůli vyoým teplotám jou těny otle provedeny jao membránová těna, aby bylo zajištěno jejich dotatečné chlazení. Ke pálení paliva dochází ve palovací omoře, paliny pa dále poračují pře jednotlivé výhřevné plochy. Jao první výhřevná plocha v prvním tahu otle je přehřívá P, náleduje přehřívá P3. Oba tyto vazy jou zavěšeny na chlazených závěech tzv. závěných trubách, teré jou oučátí vyparníu P1. Spaliny jou pa dále vedeny pře mříž do druhého tahu otle na přehřívá P1 a druhou čát eonomizéru. Jeliož teplota palin je za druhou čátí eonomizéru nižší než 50 C jou zbylé výhřevné plochy umítěny v plechovém anále. Aby e zvýšila účinnot je palovací vzduch nejprve ohříván vodou z eonomizéru na 50 C a náledně palinami na 100 C. Další zvyšování teploty palovacího vzduchu není vhodné z hledia tvorby No x rep. emií. Při výpočtech jem potupoval dle rad onzultanta a doporučené literatury [1] [], amotný výpočet byl proveden pomocí počítačového oftwaru [3], hodnoty entalpií vodní páry určeny z mobilní apliace [5] 13

14 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav. Stechiometricé výpočty Složení a výhřevnot zemního plynu Výhřevnot r Q i 35,870 MJ/Nm 3 Metan CH 4 98,39 % Ethan C H 6 0,44 % Propan C 3 H 8 0,16 % Butan C 4 H 10 0,07 % Pentan C 5 H 1 0,03 % Duí N 0,84 % Oxid uhličitý CO 0,07 % Celem % Tabula 1 Parametry zemního plynu [5] Minimální objem ylíu pro pálení 1 m 3 zemního plynu Oo min CO H H S 0,5* 0,5* 1,5* ,5 Oo min 0,5* 0,5* ,07 1 0,03 (4 ) * (5 ) * ] [(1 ( x 4 ) * 4 y ) * 4 98, C x H 100 y ( O ) * 4 0, (3 8 ) * 4 0, (.1) 3 Oo min 1,998[ m / m 3 ] Minimální objem uchého vzduchu pro pálení 1 m 3 zemního plynu O O S VZ min S VZ min Oo 0,1 min 1,998 0,1 9,515[ m 3 / m 3 ] (.) 14

15 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Minimální objem vlhého vzduchu pro pálení 1 m 3 zemního plynu O V VZ min f * O (.3) S VZ min - oučinitel f e vypočte ze vztahu f f 1 * p c p'' * p'' ,7 * ,7 * 337 1,017 (.4) Volíme pro teplotu 0 C a vlhot vzduchu φ=70 % p '' 337 [Pa] [Pa] p c V O 1,017 * 9,515 9,676 [m 3 /m 3 ] VZ min Objem vodní páry ve vzduchu O V H O OVZ min O S VZ min (.5) O 9,676 9,515 0,1613 [m 3 /m 3 ] H O.1 Spaliny Objem CO ve palinách S S O,01( CO CO x * C H 0,03* O ) (.6) CO 0 x y VZ min S O CO 0,1*[0,7 (98,39 *0,44 3*0,16 4*0,07 5*0,03) 0,03* 9,515] S O 1,00535 CO [m 3 /m 3 ] Objem duíu ve palinách O S N S,01*( N 78,05* O ) (.7) 0 VZ min S O 0,01*(0,84 78,05* 9,515) 7,43 [m 3 /m 3 ] N Objem argonu ve palinách O S Ar 0,009 * O (.8) S VZ min O 0,009 * 9,515 0,0875 [m 3 /m 3 ] S Ar 15

16 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Objem vodní páry ve palinách S y S OH O 0,01*[ * C xh y H ] ( f 1) * OVZ min (.9) S O H O 0,01* *98,39 *0,44 *0,16 *0,07 * 0,03 (1,017 1) *9,515 S O H O,154 [m 3 /m 3 ] Objem uchých palin S S S Op min ON OAr OCO (.10) S O 7,43 0,0875 1,005 8,5 [m 3 /m 3 ] p min Objem vlhých palin S S Op min Op min OH O (.11) O 8,5,154 10,681[m 3 /m 3 ] p min Výpočet hutoty palin Oi * i p (.1) O p O p min S S S CO * CO ON * N OAr * Ar OH O * O p min H O 1,0035*1,98 7,43*1,5 0,0875*1,78,15*0,806 p 1,3 [g/nm 3 ] 10,681 16

17 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav.. Spaliny přebytem vzduchu (α=1,05) Objem ylíu ve palinách Oo S ( 1) * 0,1* O VZ min (1,05 1) *0,1*9,515 (.13) Oo 0,1 [m 3 /m 3 ] Objem vodní páry ve palinách O H O H O ( VZ min H O,15 (1,05 1) *[(1,017 1) *9,515] S S O 1) *[( f 1) * O ] (.14) O,16 [m 3 /m 3 ] Objem duíu ve palinách O S S N ON ( 1) * 0,7805 * OVZ min N 7,43 (1,05 1) *0,7805*9,151 (.15) O 7,81[m 3 /m 3 ] Objem argonu ve palinách O Ar O ( 1) *0,009* O (.16) S Ar S VZ min O 0,0875 (1,05 1) *0,009*9,515 0,09 [m 3 /m 3 ] Ar Objem CO ve palinách O S S CO OCO ( 1) *0,0003* OVZ min CO 1,0053 (1,05 1) * 0,0003*9,515 (.17) O 1,0055[m 3 /m 3 ] Objem uchých palin přebytem vzduchu O S p Oo O O O (.18) N Ar CO O 0,1 7,81 0,09 1,0055 9,0035 [m 3 /m 3 ] p Objem vlhých palin přebytem vzduchu S Op Op OH O (.19) O 9,0035,16 11,165 [m 3 /m 3 ] p 17

18 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Sutečné množtví palovacího vzduchu V O * (.0) VZ O VZ min O 9,676*1,05 10,16 [m 3 /m 3 ] VZ Hutota palin přebytem vzduchu p p Oi * i O p Oo * O ON * N OCO * CO OAr * Ar OH O * H O O p 0,1*1,48 7,81*1,5 1,0055*1,98 0,09*1,78,16 * 0,805 p 1,36 [m 3 /m 3 ] 11,165 (.1).3. Roný bod palin Jeliož palivo neobahuje žádnou íru, roný bod palin bude mít teplotu ytoti vodní páry ve palinách. Střední zdánlivá molová hmotnot M M M i * X i M N * X N M O * X O M CO * X CO M Ar * X Ar (.) 8*0,867 3* 0, * 0, ,9*0,010 9,95 Měrná plynová ontanta R r M m ,95 77,56 [j/g*k] (.3) Měrná vlhot x M i * X i M H O * X H M M O 18* 0,1936 9,95 0,116 (.4) 18

19 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Výpočet parciálního tlau vodní páry x * p p p (.5) r 0,116 r p p v 0,116* [Pa] 77,56 0, Tomuto tlau odpovídá teplota 54,4 C.4. Entalpie vzduchu a palin α teplota [ C] I pmin [j/nm 3 ] I VZ [j/nm 3 ] 1 1,05 1,1 1, , , , , , , , , , , , , , , , ,09 3, , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 835,9 8684, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 051, , , , , ,14 60, , , ,5 853, ,4 4714, , , ,01 487, , , , , ,74 681, , , , , , , , , , , ,6 3907,6 3434, , , , , , , 40001, , , , , , ,74 Tabula Entalpie palin při pálení 1Nm 3 plynu 19

20 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav I-t diagram palin entalpie palin [j/nm3] α=1 α=1,05 α=1,1 α=1,15 vzduch teplota palin [ C] Obráze 1 I-t diagram palin 0

21 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav.5. Výpočet účinnoti otle Účinnot otle vypočteme pomocí nepřímé metody, jednotlivé ztráty e při návrhu otle odhadnou dle ontruce otle a praticých zušenotí. Reduovaná výhřevnot Jeliož palivo nija neohříváme cizím zdrojem, nepřivádíme teplo parou při ofuování těn a nezavádíme recirulaci palin. Je reduovaná výhřevnot rovna výhřevnoti paliva. Q r [j/nm 3 ] (.6) ired Q i Ztráta chemicým nedopalem Z CO S 0,116* mgco * Op min (.7) (1 O ) * Q ref ired 0,116*100*8,5 Z CO 0,00079 (1 3) *35870 mgco je eminí limit CO ve palinách pro palování plynného paliva. Hodnota je určena z tabuly. Ztráta áláním a zdílením tepla do oolí Tato ztráta předtavuje teplo, teré je odvedeno pláštěm z otle do oolí. Její veliot závií na velioti a výonu otle, na valitě izolace těn a způobu oplechování. Pro předběžný výpočet e povrch otle nahradí jeho parním výonem a ztráta e určí z diagramu podle druhu nátěru oplechování. Z v v 0,0083 Z - určeno pro hliníový nátěr oplechování Ztráta citelným teplem palin (Komínová ztráta) Komínová ztráta předtavuje teplo, teré je odvedeno palinami do omína a nelze jej v otli už dále využít. Tato ztráta nejvíce ovlivňuje výlednou účinnot otle a závií na teplotě palin a přebytu vzduchu ve palinách za otlem. Teplota na onci otle byla odhadnuta na 110 C a teplota tudeného vzduchu na 5 C I =1684,68 [j/m 3 ] p( 110 C) I =316.1 [j/m 3 ] vz ( 5 C) - entalpie jou určeny lineární interpolací z Tabuly entalpie palin 1

22 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Z K Z K I p 1,05* I vz (.8) Qired 1684,68 1,05* 316,1 0, Účinnot otle Nyní již známe jednotlivé ztráty a je možné dopočítat účinnot otle nepřímým způobem. ( Z Z Z ) *100 (.9) K 1 CO SV K 1 (0, ,0083 0,0377) *100 95,37 [%] K 3 Výrobní teplo páry a množtví přiváděného paliva 3.1. Výrobní množtví páry Jeliož otel nemá žádné mezipřihříváy páry, není odebíraná ytá pára a na rady onzultanta neuvažuji odluhem v bubnu. Je pa vztah pro výpočet výrobního tepla roven: Q V M ( i i ) (3.1) PP * pp np Q 16,667 *(3386,9 530,) 47611,66 [W] V de M pp je průto přehřáté páry, i pp je entalpie přehřáté páry, i nv je entalpie napájecí vody. Entalpie byly určeny pomocí programu [4] M M 3.. Množtví přiváděného paliva pal pv QV M pv (3.) Q * K ired ,66 1,3917 [m 3 /] 95, * 100

23 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 4 Výpočet palovací omory (ohniště) Spalovací omora je protor v otli do něhož e pomocí hořáu přivádí palivo (zemní plyn) e vzduchem a dochází zde hoření. Spalovací omora je nejvíce tepelně namáhána čát otle a je obvyle zcela vyplněná plamenem, proto e nechává zcela volná a je ontruována jao membránová těna, aby bylo zajištěno chlazení těn otle. Cílem této apitoly je výpočet záladních rozměrů palovací omory, určit objemové a průřezové zatížení ohniště. Vypočítat teplotu rep. entalpii nechlazeného plamene a teplotu rep. entelpii na onci palovací omory, terá by neměla vůli emiím NO x přeročit teplotu 1300 C. 4.1 Záladní rozměry palovací omory Rozměry palovací omory byly vypočítány pomocí vzorců, teré byly poytnuty onzultantem. Pomocí těchto vztahů i vypočítám průměr a výšu plamene, aby nedocházelo opalování těn ohniště je těmto rozměrům na radu onzultanta připočtena vzdálenot alepoň 0,5 m. Vztahy vychází z výonu otle, terý je rozdělen mezi hořáy umítěnými ve podu palovací omory. Pro výšu plamene platí: l MW 3 *, (4.1) l l 3 M pp * ( i pp i 1000* nv ) *, 16,667 *(3386,9 530,) *, 1000* 3 6,4 [m] Aby nedošlo opálení vrchní lenby a nedošlo přeročení teploty na onci ohniště je celová výša palovací omory: l 6,4 0,5 6,9 [m] 3

24 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Šířa a hlouba palovací omory e vypočítá ze vztahu pro průměr plamene, tady e na aždou tranu od plamene připočte vzdálenot 0,5 m i mezi hořáama, aby nedošlo opálení těn ohniště. MW *0,4 (4.) M *( i pp inv ) *0,4 1000* pp 16,667 *(3386,9 530,) *0,4 1, * Výledné rozměry palovací omory pa jou: Šířa A=5,40 [m] Hlouba B=,951 [m] Výša l=6,9 [m] 4. Geometricé parametry ohniště 4..1 Objem palovací omory a objemové zatížení Do objemu palovací omory muím připočítat objem zešimených čátí, výledný objem ohniště je pa: V 10,58[m 3 ] o Objemové zatížení ohniště r M pv * Qi qv (4.3) Vo 1,39*35870 q v 486,67 [W/m 3 ] 10, Povrch těn a průřezové zatížení ohnitě Průřezové zatížení ohniště r M pv * Qi q (4.4) So 1,39*35870 q 3,13 [MW/m ] 5,40*,951 4

25 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Celový povrch ohniště F 137,68 m Účinná álavá plocha těn ohniště F ú F * x F 137,68*1 137,68 [m ] (4.5) Kde x je uhlový oučinitel trubové těny, pro membránovou těnu je x=1 4.3 Tepelný výpočet ohniště Cílem tohoto výpočtu je určení teploty na onci ohniště. Přenot tepla e zde dějě převážně áláním, onvece e zde zanedbává. Vzorce pro výpočet teploty na onci palovací omory zahrnují závilot mezi teplotou nechlazeného plamene, Boltzmanovým čílem, tupněm černoti ohniště a oučinitelem M Teplota nechlazeného plamene Je to teoreticá palovací teplota, terá by natala ve palovací omoře v plameni, poud by nebylo odváděno teplo. Jeliož uvažujme pouze ztrátu chemicým nedopalem, nepřivádíme teplo do otle cizím zdrojem a nezavádíme recirulaci. Je pa vztah zjednodušen: I u Q * (1 Z ) Q (4.6) ired CO VZ I 35870*(1 0,00079) 1347,9 3707,7 [J/m 3 ] u Kde Q VZ je entalpie přiváděného vzduchu do palovací omory Této entalpii odpovídá teplota: t 015 C np 4.3. Součinitel M Součinitel M předtavuje průběh teplot v ohništi, jeho veliot je závilá na poloze maximální teploty plamene a druhu paliva. Pro plynná paliva je oučinitel M vyjádřen: M 0,54 0, * x pl (4.7) M 0,54 0,* 0,5 0,49 de x je poloha maximální teploty plamene, pro plyn je hodnota volena x 0, 5 pl pl 5

26 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Boltzmanovo čílo * M pv * Op * C Bo (4.8) 11 5,7 *10 * * F * T Bo 5,7 *10 3 np 0,9917 *1,39* 0,065 * 0,65*137,68*(015 73,15) ,453 Součinitel uchování tepla 1 Z SV (4.9) 1 0,083 Střední celové měrné teplo palin O I I u o p * C (4.10) t np to 3707,7 639,88 O p * C 0,065 [J/m 3 K] de t o a I o jou odhady teploty a entalpie palin na onci palovací omory Stupeň černoti ohniště a o a o a pl (4.11) a 1 a ) * ap ( ap 0,315 0,415 0,315 (1 0,315) * 0,65 Stupeň černoti plamene Pro palování plynu je vztah pro tupeň černoti plamene a m * a (1 m) * a (4.1) pl a pl v n 0,1 *0,365 (1 0,1) *0,308 0,315 Kde m je oučinitel zaplnění ohniště vítivým plamenem, volí e dle druhu paliva a v záviloti na objemovým tepelným zatížením ohniště, m=0,1. 6

27 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel zelabení álání nevítivými tříatomovými plyny 7,8 16* r T rp (4.13) 3,16* p * 1000 H O o n p * rp ( 1) *(1 0,37 * ) * p 7,8 16*0, ,15 n ( 1) *(1 0,37 * ) *0,83 1,377 [1/m*MPa] 3,16* 0,08*, Objemová čát tříatomových plynů r p r CO rh O 0,09 0,1936 0,83 Celový parciální tla tříatomových plynů p p p * r 0,1* 0,83 0,083 p p volím 0,1 MPa Účinná tloušťa álavé vrtvy Vo 10,58 3,6* 3,6*,68[m] (4.14) F 137,68 Stupeň černoti nevítivé čáti plamene ( n* p* ) (1,377*0,1*,68) an 1 e 1 e 0,308 (4.15) Součinitel zelabení álání čáticemi azí r To C v 0,3* ( ) * (1,6* 0,5) * (4.16) r 1000 H 156,15 v 0,3* ( 1,05) *(1,6* 0,5) *,98 1,698 [1/m*MPa] 1000 Podíl obahu uhlíu a vodíu v původním vzoru paliva C H C H r r r r m 0,1* * Cm * H n (4.17) n ,1*( *98,4 * 0,44 *0,16 * 0,07 *0,03),

28 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Teplota palin na onci ohniště Nyní provedu ontrolní výpočet teploty na onci ohniště, na začátu tato teplota byla pouze odhadnuta aby bylo možné vypočítat něteré veličiny. Poud e utečná teplota na onci ohniště bude lišit odhadnutou hodnotou více ja o 50 C je nutné výpočet opaovat. tnp 73,15 to 73,15 (4.18) ao 0,6 1 M *( ) Bo ,15 t o 73,15 188,7 [ C] 0,415 0,6 1 0,49 *( ) 0,453 Rozdíl teplot na onci ohniště vyhovuje toleranci: t t t ,7 0,3 [ C] o od o Teplo předané v ohništi do výparníu Q VypS Q VypS M * ( I I ) (4.19) pv * u o 1,39*0,9917 * (3707,6 639,8) 0106 [W] 8

29 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 5 Záladní bilance výhřevných ploch Bilance byla etavena dle výpočtů uvedených v apitole 5. Jednotlivé entalpicé pády byly určeny podle použité literatury. Podle výonů jednotlivých výhřevných ploch e v náledujících apitolách budou dimenzovat jednotlivé vhřevné plochy. Výledný výon navrhovaných ploch e vša bude mírně lišit od předpoládaného. Přehřívá 3 T p3out 490 C T p3in 39,9 C P p3out 7 MPa P p3in 7,15 MPa i p3out 3386,9 J/g i p3in 3136,9 J/g Přehřívá T pout 43, C T pin 33,9 C P pout 7,15 MPa P pin 7,3 MPa i pout 317,51 J/g i pin 95,51 J/g Přehřívá 1 T p1out 356 C T p1in 301,31 C P p1out 7,3 MPa P p1in 7,45 MPa i p1out 307,4 J/g i p1in 834,44 J/g Závěné truby T Zout 301,31 C T Zin 90,08 C P Zout 7,45 MPa P Zin 7,45 MPa I Zout 834,44 J/g I Zin 766,5 J/g Výparní T Vypout 90,08 C T Vypin 63,15 C P Vypout 7,45 MPa P Vypin 7,45 MPa I Vypout 766,5 J/g I Vypin 1148,98 J/g Eonomizér T Eoout 70,08 C T Eoin 15 C P Eoout 7,45 MPa P Eoin 7,65 MPa I Eoout 1184,9 J/g I Eoin 530. J/g Tabula 3 Záladní bilance výhřevných ploch 9

30 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 5.1 Přěhřívá P3 Na traně média je přehřívá P3 polední výhřevnou plochou a pára z něj odchází na turbínu. V otli je přehřívá P3 řazen jao druhá teploměnná plocha v prvním tahu otle. Přehřívá je ontruován jao ouproudý výmění. Pro zlepšení parametrů páry je mezi přehřívá P3 a přehřívá P vřazen vtři, de e přehřátá pára měšuje 3% napájecí vody. Entalpicý pád na přehříváu P3 i p3 50 [J/g] Tlaová ztráta p p3 0,15 [MPa] Vtupní entalpie přehřáté páry i p3in i p3out i p3 3386, ,9 [J/g] Průto páry přehříváem M pp 16,667 [g/] Tepelný výon předaný v přehříváu Q p3 M pp *( i p3out i p3in ) 16,667 * (3386,9 3136,9) 4166,6 [W] (5.1) 30

31 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 5. Přehřívá P Přehřívá P je za trany média předpolední výhřevnou plochou a pára je odtud vedena do měšovacího výměníu de e míí 3% napájecí vody. Přehřívá P je ontruován jao ouproudý výmění. V otli je přehřívá P řazen jao první teploměnná plocha umítěná za palovací omorou Vtři napájecí vody mezi P3 a P Výpočet výtupní entalpie i Pout i P M pp * ip 3 in 0,03* M pp * inv (5.) M * 0,97 pp 3386,9 0,03*530, 0,97 out Entalpicý pád přehříváu i 65 [J/g] P Tlaová ztráta 0,15 P [MPa] Vtupní entalpie přehřáté páry 317,51[J/g] i pin i pout ip 317, ,51 [J/g] Tepelný výon předaný v přehříváu Q p 0,97 * M pp *( i pout i pin ) 0,97 *16,667 * (317,51 95,51) 484,16 [W] (5.3) 31

32 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 5.3 Přehřívá P1 Přehřívá P1 je první teploměnná plocha umítěná v druhém tahu otle, pára do přehříváu je vedena z bubnu pře závěné truby umítěnými v prvním tahu otle. Přehřívá je ontruován jao protiproudý výmění. Mezi přehříváem P a P1 je umítěn měšovací výmění de e pára míí 3% napájecí vody Vtři napájecí vody mezi P a P1 Výpočet výtupní entalpie i i P1out M pp * ip in 0,03* M pp * inv (5.4) M *0,97 pp 95,51 0,03*530, 0,97 P1out Entalpicý pád přehříváu i 307,4 [J/g] 1 i p1out i p1in 307,4 834,44 19,98 [J/g] p Tlaová ztráta 0,15 P 1 [MPa] Tepelný výon předaný v přehříváu Q p 0,94* M pp * ( i p1out i p1in ) 0,97 *16,667 *(307,4 834,44) 316,39 [W] (5.3) 3

33 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 5.4 Závěné truby Závěné truby jou umítěné napříč prvním tahem otle, louží jao opora zavěšení přehříváu P a P3. Truby jou chlazené parou z bubnu, terá je odtud vedena do přehříváu P1. Entalpicý pád závěných trube i zvtr i Zout i Zin 834, ,5 67,94 [J/g] Výon předaný v závěných trubách Q 0,94* M *( i ) 0,94*16,667 * 67,5 1064,53 [W] (5.4) zvtr pp zvtr 5.5 Výparní Ve výparníu dochází přeměně vody na páru za ontantní teploty a tlau. Výparní je ontruován jao membránová těna otle a patří em taé palinová mříž. Voda z ea vytupuje o nedohřevu 0 C pod mezí ytoti a předehřívá palovací vzduch z 0 C na 50 C Vtupní entalpie (pole vlivem ohřátí vzduchu) I I * * M 386,76*1,05*1, , [J] (5.5) VZ VZ ( 30C ) pv de I VZ je entalpie potřebná ohřátí vzduchu z 0 C na 50 C, ieoout * M pp IVZ 1184,9*16, , i Vypin 1148,98 [J/g] (5.6) M 16,667 pp Entalpicý pád výparníu i vyp i Vypout i Vypin 766,5 1148, ,5 [J/g] Výon potřebný pro výparní Q 0,94 * M *( i ) 0,94*16,667 *1617,5 5341[W] (5.7) Vyp pp vyp 33

34 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 5.6 Eonomizér Eonomizér louží ohřevu napájecí vody, aby nedošlo odpařování vody v eonomizéru je teplota na výtupu z eonomizéru 0 C pod mezí ytoti. Eonomizér je rozdělen na dva díly. Druhý díl eonomizéru je umítěn jao polední výhřevná plocha v druhém tahu otle a první díl je umítěn v plechovém análu. Voda z eonomizéru je vedena do výměníu de předehřívá palovací vzduch z 0 C na 50 C Eonomizér 1 Entalpicý pád Eonomizéru 1 i Eo 1 ieo 1out ieo 1in 1184,9 786,45 Tlaová ztáta v eonomizéru 1 a eonomizéru Eo P 0, [MPa] Parametry média v eonomizéru 1 Vtup Teplota: 15 C Tla: 7,45 MPa Entalpie 530, J/g Výtup Teplota 3,34 C Tla: 7,65 MPa Entalpie: 958,95 J/g Výon předaný eonomizérem 1 56,5 [J/g] Q,94* M *( i ) 0,94*16,667 *(48,75) 6717,1 [W] (5.8) eo1 0 pp Eo1 34

35 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 5.6. Eonomizér Entalpicý pád Eonomizéru i Eo ieoout ieoin 1184,9 958,95 Tlaová ztáta v eonomizéru 1 a eonomizéru Eo P 0, [MPa] Parametry média v eonomizéru Vtup Teplota: 3,34 C Tla: 7,65 MPa Entalpie 958,95 J/g Výtup Teplota 70,08 C Tla: 7,45 MPa Entalpie: 1184,9 J/g Výon předaný eonomizérem 5,95 [J/g] Q,94* M *( i ) 0,94*16,667 *(5,95) 3539,95 [W] eo1 0 pp Eo1 35

36 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 6 Oblat Přehříváu P 6.1 Přehřívá P Záladní parametry přehříváu Vnější průměr truby D 0,03 m Vnitřní průměr truby d 0,07 m Tloušťa těny tl. 0,005 m Příčná rozteč S 1 0,115 m Podélná rozteč S 0,07 m Počet trube n tr 5 - Počet řad z 4 - Počet hadů x - Střední déla hadů l tř,44 - Tabula 4 Záladní parametry přehříváu P Záladní parametry palin a přehřáté páry Parametry palin Parametry páry Vtupní entalpie J Teplota na vtupu 33,9 C Výtupní entalpie 591 J Teplota na výtupu 43, C Teplota na vtupu 188,7 C Tla na vtupu 7,3 MPa Teplota na výtupu 108, C Tla na výtupu 7,15 MPa Tabula 5 Parametry palin a přehřáté páry přehříváu P Obráze chéma přehříváu P 36

37 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Střední teplota palin tpin tpout 188,7 108, t ptř 1185,5 [ C] (6.1) Objem palin pro třední teplotu O ptř M pv tptř 73, ,5 73,15 * O * 1,39*11,16* 8,98 73,15 p [m 3 ] (6.) 73,15 Fyziální vlatnoti palin pro třední teplotu Součinitel tepelné vodivoti λ: 0,1356 [W/mK] Součinitel inematicé viozity ν: 9*10-6 [m /] Prandtlovo čílo Pr: 0,585 [-] Fyziální vlatnoti palin a vodní páry pro všechny výhřevné plochy byly určeny z tabuly [1]. Průtočný průřez pro paliny * D z F * * * * p A B ntr ltř D nz 4 *0,038 F p,58*,951 5*,43* 0,03 36* 5,6 [m ] 4 (6.3) Rychlot palin w p O F ptř p 8,98 14,76 [m/] 5,6 Pozn. Průtočný průřez, rychlot palin a fyziální vlatnoti palin budou hodné v celé apitole 6. Oblat přehříváu P (6.3) Příčné obtéání trube upořádaných za ebou 0,65 wp * D 0,33 0, * * * * Cz C * Pr (6.4) D 0, ,76* 0,03 0,33 0, *1*1* * *0, ,13 6 [W/m K] 0,03 9*10 0,65 37

38 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Koreční oučinitele upořádání vazu C z = 1 1 C (6.5) 3 1 (* 1 3) *(1 ) 1 C 1,5 3 1 ( *3,6 3) *(1 ) Poměrná příčná rozteč S1 0, ,6 (6.6) D 0,03 Poměrná podélná rozteč S 0,07,5 (6.7) D 0, Součinitel přetupu tepla áláním Efetivní tloušťa álavé vrtvy 4 S1 * S 0,9* D * * 1 D 4 0,115* 0,07 0,9*0,03* * 1 0,68 [m] 0,03 (6.8) Objemová oncentrace tříatomových plynů r r r 0,193 0,09 0,83 (6.9) H O CO Celový parciální tla tříatomových plynů p p * r 0,1* 0,83 0,083[MPa] (6.10) 38

39 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel zelabení álání tříatomovými plyny 7,8 16* r t 73,15 r 3,16 * p * 1000 (6.11) H o ptř * r 1,0 * 1 0,37 * * 7,8 16*0, ,5 73,15 * 1,0 r * 1 0,37 * *0,83 3,16* 0,083* 0, ,09 [1/m*MPa] Opticá hutota palin * p * ( * r ) * p * (5,09) * 0,1* 0,68 0,1349 (6.1) Stupeň černoti proudu palin a 1 e * p* 1 e 0,1349 0,16 (6.13) Pozn. Opticá hutota palin a tupeň černoti proudu palin je hodná v celé apitole 6. Oblat přehříváu P Teplota povrchu nánou na traně palin TZ t pptř t 73,15 378, ,15 676, [K] (6.14) de t pptř je třední teplota páry, Δt je zvýšení teploty pro plynná paliva e volí na všech výhřevných plochách 5 C oučinitel přetupu tepla áláním T Z 1 T 8 t 1 3 S al 5,7 *10 * * a * TS * (6.15) T Z TS al 5,7 *10 8 Pro plyn platí 0, 8 0,8 1 * * 0,16 *1458,6 t 3 676, ,6 * 676, 1458,6 3,6 35,10[W/m *K] 39

40 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel přetupu tepla na traně páry Střední teplota páry t pout t pin 43, 33,9 t pptř 378,06 [ C] (6.16) Střední tla páry p pout p pin 7,15 7,3 p tř 7,5 [MPa] (6.17) Střední měrný objem páry v tř 0,0366[m 3 /g] Průtočný průřez pro páru * d * 0,07 F * * * 5* 0, p ntr x [m ] (6.18) Rychlot páry 0,97 * M pp * vtř 0,97 *16,667 * 0,0366 w p 0,66 [m/] (6.19) F 0,068 p Fyziální vlatnoti páry Součinitel tepelné vodivoti λ: 0,06 [W/mK] Součinitel inematicé viozity ν: 8,91*10-7 [m /] Pradtlovo čílo: 1,138 [-] 40

41 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Podélné obtéání plochy 0,8 wp * d e 0,4 p 0,03* * * Pr * Ct * Cl * Cm d (6.0) e 0,06 0,66* 0,07 p 0,03* * *1,138*1*1*1 431,5 [W/m K] 7 0,07 8,91*10 Evivalentní průměr d e je při proudění uvnitř truby roven vnitřnímu průměru truby Opravné oeficienty: C t =1 C l =1 C m = Součinitel protupu tepla Součinitel protupu tepla na traně palin 101,13 35,10 136,3 [W/m K] (6.1) al Součinitel protupu tepla pro palování plynu * 1 p 0,85*136,3 109,65 136, ,5 [W/m K] (6.) Součinitel tepelné efetivnoti ψ=0, Tepelný výon přehříváu P Teplotní pád na přehříváu t v tm 955, t 798,7 [ C] (6.3) tv 955,84 ln ln t 659 t v t pin m t p in 188,7 33,9 955,84 [ C] t t t 108, 43, 659 [ C] m pout pout 41

42 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Potřebná plocha pro přehřívá Q p * ,16*1000 S p p 48,94 [m ] (6.4) * t 109,65* 798,7 Sutečná plocha přehříváu S p * D * ltř * ntr * x * z *0,03*,43* 5* * 4 49[m] (6.5) Sutečný výon přehříváu ut Q p S p * t * 49* 798,7 *109, [W] (6.6) Kontrola výonu ut Q p Q p ,16 Q *100 *100 0,13[%] ut Q 490 p Daná odchyla odpovídá možné toleranci výonu 3% 4

43 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 6. Membránová těna Rozměry počítané oblati Šířa análu A: Hlouba análu B: Výša análu h:,58 [m],951[m] 1,908 [m] Záladní parametry Vnější průměr truby D 0,0603 m Vnitřní průměr truby d 0,0553 m Tloušťa těny tl. 0,005 m Příčná rozteč S 1 0,08 m Tabula 6 Záladní parametry membránové těny Záladní parametry palin a vody Parametry palin Parametry vody Vtupní entalpie J Teplota na vtupu 63,34 C Výtupní entalpie 591 J Teplota na výtupu 90,08 C Teplota na vtupu 188,7 C Tla na vtupu 7,45 MPa Teplota na výtupu 108, C Tla na výtupu 7,45 MPa Tabula 7 Záladní parametry palin a vody 6..1 Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Evivalentní průměr d e 4 * Fp 4*5,6 d e 0,163 [m] (6.7) O 138 de O je obvod průřezu análu Opravné oeficienty: C t =1 C l =1 C m =1 43

44 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Podélné obtéání plochy 0,8 wp * d e 0,4 0,03* * * Pr * Cl * Ct * Cm d (6.8) e 0,135 14,76 * 0,163 0,4 0,03* * *0,585 5,4 6 [W/m K] 0,163 9* Součinitel přetupu tepla áláním Efetivní tloušťa álavé vrtvy 4 S1 * S 0,9* D * * 1 D 4 0,115* 0,07 0,9*0,03* * 1 0,68 [m] 0,03 (6.9) Objemová oncentrace tříatomových plynů r r r 0,193 0,09 0,83 (6.30) H O CO Celový parciální tla tříatomových plynů p p * r 0,1* 0,83 0,083[MPa] (6.31) Součinitel zelabení álání tříatomovými plyny 7,8 16* r t 73,15 r 3,16 * p * 1000 (6.3) H o ptř * r 1,0 * 1 0,37 * * 7,8 16*0, ,5 73,15 * 1,0 r * 1 0,37 * *0,83 3,16* 0,083* 0, ,09 [1/m*MPa] Opticá hutota palin * p * ( * r ) * p * (5,09) * 0,1* 0,68 0,1349 (6.33) Stupeň černoti proudu palin a 1 e * p* 1 e 0,1349 0,16 (6.34) 44

45 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Teplota povrchu nánoů na traně palin TZ tvtř t 73,15 90,8 5 73,15 588,3 (6.35) oučinitel přetupu tepla áláním T Z 1 T 8 t 1 3 S al 5,7 *10 * * a * TS * (6.36) T Z TS al 5,7 *10 8 Pro plyn platí 0, 8 0,8 1 * * 0,16*1458,6 t 3 588, ,6 * 588,3 1458,6 3,6 3,39[W/m *K] 6..3 Součinitel protupu tepla Součinitel přetupu tepla na traně palin 5,4 3,39 57,79 [ W/m *K] (6.37) al Součinitel protupu tepla * 0,85*57,79 49,1[W/m K] (6.38) 6..4 Výon předaný do membránové těny Teplotní pád membránové těny t v tm 998,68 79,16 t 891,44 [ C] (6.39) tv 998,68 ln ln t 79,16 t v t pin m t Vypin 188,7 90,08 998,68 [ C] t t t 108, 90,08 79,16 [ C] m pout Vypout 45

46 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Plocha membránové těny S * D * ( A B) * h 4 průrůle * 0,8 *(,58,951) *1,90 4 0,6 [m] (6.40) Teplo přijaté membránovou těnou Q m p S * * t 0,6* 49,1*891,44 90,3 [W] (6.41) 6.3 Závěné truby Záladní parametry Vnější průměr truby D 0,038 m Vnitřní průměr truby d 0,034 m Tloušťa těny tl. 0,0056 m Počet trube n tr 18 - Počet řad z - Tabula 8 Záladní parametry závěných trube Záladní parametry palin a přehřáté páry Parametry palin Parametry páry Vtupní entalpie J Teplota na vtupu 90,08 C Výtupní entalpie 591 J Teplota na výtupu 301,31 C Teplota na vtupu 188,7 C Tla na vtupu 7,45 MPa Teplota na výtupu 108, C Tla na výtupu 7,45 MPa Tabula 9 Záladní parametry palin a přehřáté páry 46

47 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Výpočet je tejný jao u membránové těny 0,8 w* d e 0,4 0,03* * * Pr * Ct * Cl * Cm (6.4) d e 0,135 14,76 * 0,163 0,4 0,03* * *0,585 5,4 6 [W/m K] 0,163 9* Součinitel přetupu tepla áláním Stupeň černoti palin byl již vypočítán podle vzorce (6.13) a je hodný pro celou 6. apitolu Teplota povrchu nánou na traně palin T z t Ztř t 73, ,15 593,15[ C] Součinitel přetupu tepla áláním T Z 1 T 8 t 1 3 S al 5,7 *10 * * a * TS * (6.43) T Z TS 593, , ,6 5,7 *10 * * 0,16*1458,6 * al 3,53 [W/m *K] 593, ,6 3, Součinitel přetupu tepla onvecí na traně páry Střední teplota páry t Zout tzin 301,31 90,08 t Ztř 95,6 [ C] (6.44) Střední tla páry P Zout P Zin P Ztř 7,45 [MPa] 47

48 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Střední měrný objem páry v tř 0,064[m 3 /g] Průtočný průřez pro páru * d * 0,034 F * * *18* 0,096 4 n z 4 P tr [m ] (6.45) Rychlot páry 0,94 * M pp * vtř 0,94 *16,667 * 0,064 w p 13,93[m/] (6.46) F 0,096 p Fyziální vlatnoti páry Součinitel tepelné vodivoti λ: 0,059 [W/mK] Součinitel inematicé viozity ν: 5.09*10-7 [m /] Pradtlovo čílo: 1,404 [-] Podélné obtéání plochy 0,8 wp * d e 0,4 p 0,03* * * Pr * Cl * Ct * Cm d (6.47) e 0,059 13,93* 0,034 0,4 p 0,03* * *1, [W/m *K] 7 0,034 5,09 *10 Opravné oeficienty: C t =1 C l =1 C m =1 0, Součinitel protupu tepla Součinitel protupu tepla na traně palin 5,4 3,53 57,93[W/m K] (6.48) al 48

49 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel protupu tepla pro palování plynu * 1 p 0,85* 57,93 48,3 57, [W/m K] (6.49) Součinitel tepelné efetivnoti ψ=0, Tepelný výon závěných trube Teplotní pád závěných trube t v tm 987,7 79,16 t 886,37 [ C] (6.50) t v 987,7 ln ln t 79,16 t v t pin m t Zin 188, ,7 [ C] t t t 108, 90,08 79,16 [ C] m pout Zout Plocha závěných trube S * D * ntr * h * z *0,038*18*1,90* 8,0 [m] (6.51) Teplo přijaté závěnými trubami Q Z p S * * t 8,0* 48,3*886,37 [W] (6.5) 6.4 Tepelná bilance a ontrola v oblati P Celové teplo předané Cel Sut m Z Q Q Q Q ,3 350,58 554,84 [W] (6.53) p p p p Bilance palin p Q * ( I I ) 0,09917 * ( ) 5550,9 [W] (6.54) p pin pout Kontrola Q p p Q Q p p ut p 5550,9 554,84 *100 *100 0,14 [%] (6.55) 5550,9 Odchyla je zanedbatelná, proto není nutné přepočítávat odchozí teplotu. 49

50 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 7 Oblat přehříváu P3 7.1 Přehřívá P3 Záladní parametry přehříváu Vnější průměr truby D 0,035 m Vnitřní průměr truby d 0,030 m Tloušťa těny tl. 0,005 m Příčná rozteč S 1 0,115 m Podélná rozteč S 0,07 m Počet trube n tr 5 - Počet řad z 6 - Počet hadů x - Střední déla hadů l tř,445 - Tabula 10 Záladní parametry přehříváu P3 Záladní parametry palin a přehřáté páry Parametry palin Parametry páry Vtupní entalpie 591 J Teplota na vtupu 39,9 C Výtupní entalpie 1334 J Teplota na výtupu 490 C Teplota na vtupu 108, C Tla na vtupu 7,15 MPa Teplota na výtupu 908,3 C Tla na výtupu 7 MPa Tabula 11 Parametry palin a přehřáté páry přehříváu P3 Obráze 3 chéma přehříváu P3 50

51 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Střední teplota palin tpin tpout 108, 908,3 t ptř 995,8 [ C] (7.1) Objem palin pro třední teplotu O ptř M pv tptř 73,15 995,8 73,15 * O * 1,39*11,16* 67,1 73,15 p [m 3 ] (7.) 73,15 Fyziální vlatnoti palin pro třední teplotu Součinitel tepelné vodivoti λ: 0,1155 [W/mK] Součinitel inematicé viozity ν: 177,8*10-6 [m /] Prandtlovo čílo Pr: 0,61 [-] Průtočný průřez pro paliny * D z F * * * * p A B ntr ltř D nz 4 *0,038 F p,58*,951 5*,445* 0,035 36* 5,4 [m ] 4 (7.3) Rychlot palin Optř 67,1 w p 1,37 [m/] (7.4) F 5,43 p Pozn. Průtočný průřez, rychlot palin a fyziální vlatnoti palin budou hodné v celé apitole 7. Oblat přehříváu P3 Příčné obtéání trube upořádaných za ebou 0,65 wp * D 0,33 0, * * * * Cz C * Pr (7.5) D 0,1155 1,37 * 0,035 0,33 0, *1*1* * * 0,61 89,11 [W/m K] 6 0, ,8*10 0,65 51

52 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Koreční oučinitele upořádání vazu C z = 1 1 C (7.6) 3 1 (* 1 3) *(1 ) 1 C 1, ( *3,9 3) * (1 ) Poměrná příčná rozteč S1 0, ,9 (7.7) D 0,035 Poměrná podélná rozteč S 0,07,05 (7.8) D 0, Součinitel přetupu tepla áláním Efetivní tloušťa álavé vrtvy 4 S1 * S 0,9* D * * 1 D 4 0,115* 0,07 0,9*0,035* * 1 0,4 [m] 0,035 (7.9) Objemová oncentrace tříatomových plynů r r r 0,193 0,09 0,83 (7.10) H O CO Celový parciální tla tříatomových plynů p p * r 0,1* 0,83 0,083[MPa] (7.11) 5

53 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel zelabení álání tříatomovými plyny 7,8 16* r t 73,15 r 3,16 * p * 1000 (7.1) H o ptř * r 1,0 * 1 0,37 * * 7,8 16*0, ,8 73,15 * 1,0 r * 1 0,37 * *0,83 3,16* 0,083* 0, ,138 [1/m*MPa] Opticá hutota palin * p * ( * r ) * p * (6,138) * 0,1* 0,4 0,1473 (7.13) Stupeň černoti proudu palin a 1 e * p* 1 e 0,1473 0,137 (7.14) Pozn. Opticá hutota palin a tupeň černoti proudu palin je hodná v celé apitole 7. Oblat přehříváu P3 Teplota povrchu nánou na traně palin TZ t pptř t 73,15 441, ,15 739,6 [K] (7.15) de t pptř je třední teplota páry, Δt je zvýšení teploty pro plynná paliva e volí na všech výhřevných plochách 5 C oučinitel přetupu tepla áláním T Z 1 T 8 t 1 3 S al 5,7 *10 * * a * TS * (7.16) T Z TS al 5,7 *10 8 0,8 1 * * 0,137 *186,4 Pro plyn platí t 0, 8 T je abolutní třední teplota palin 3 739, ,4 * 186,4 3,6 9,47 [W/m *K] 53

54 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel přetupu tepla na traně páry Střední teplota páry t p3out t p3in ,9 t pptř 441,45 [ C] (7.17) Střední tla páry p p3out p p3in 7,15 7 p tř 7,075[MPa] (7.18) Střední měrný objem páry v tř 0,043[m 3 /g] Průtočný průřez pro páru * d * 0,030 F * * * 5* 0, p ntr x [m ] (7.19) Rychlot páry M pp * vtř 16,667 * 0,043 w p 0,7 [m/] (7.0) F 0,0353 p Fyziální vlatnoti páry Součinitel tepelné vodivoti λ: 0,0675 [W/mK] Součinitel inematicé viozity ν: 1,16*10-6 [m /] Pradtlovo čílo: 1,009 [-] Podélné obtéání plochy 0,8 wp * d e 0,4 p 0,03* * * Pr * Ct * Cl * Cm d (7.1) e 0,06 0,7 * 0,03 p 0,03* * *1,009*1*1*1 003,85[W/m K] 6 0,07 1,16*10 Evivalentní průměr d e je při proudění uvnitř truby roven vnitřnímu průměru truby Opravné oeficienty: C t =1 C l =1 C m =1 54

55 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Součinitel protupu tepla Součinitel protupu tepla na traně palin 89,11 9,4 118,58 [W/m K] (7.) al Součinitel protupu tepla pro palování plynu * 1 p 0,85*118,58 95,16 118, ,85 [W/m K] (7.3) Součinitel tepelné efetivnoti ψ=0, Tepelný výon přehříváu P3 Teplotní pád na přehříváu tv tm 689,34 418,3 t 54,59 [ C] (7.4) tv 689,34 ln ln t 418,3 m t v t pin t pin 108,4 39,9 689,34 [ C] t t t 908, ,3 [ C] m pout pout Potřebná plocha pro přehřívá Q p3 * ,6*1000 S p 3 p 80,69 [m ] (7.5) * t 95,16*54,59 Sutečná plocha přehříváu S p 3 * D * l tř * n tr * x * z * 0,035 *,445 * 5 * * 6 80,65 [m ] (7.6) Sutečný výon přehříváu ut Q p 3 S p3 * t * 80,65*54,59*95, ,6 [W] (7.7) Kontrola výonu ut Q p3 Q p3 4166, ,6 Q *100 *100 0,049 [%] ut Q 4166,6 p3 Daná odchyla odpovídá možné toleranci výonu 3% 55

56 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 7. Membránová těna Rozměry počítané oblati Šířa análu A: Hlouba análu B: Výša análu h:,58 [m],951[m] 0,83 [m] Záladní parametry Vnější průměr truby D 0,0603 m Vnitřní průměr truby d 0,0553 m Tloušťa těny tl. 0,005 m Příčná rozteč S 1 0,08 m Tabula 1 Záladní parametry membránové těny Záladní parametry palin a vody Parametry palin Parametry vody Vtupní entalpie 591 J Teplota na vtupu 63,34 C Výtupní entalpie 1334 J Teplota na výtupu 90,08 C Teplota na vtupu 108, C Tla na vtupu 7,45 MPa Teplota na výtupu 908,3 C Tla na výtupu 7,45 MPa Tabula 13 Záladní parametry palin a vody 7..1 Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Evivalentní průměr d e 4 * Fp 4*5,43 d e 0,157 [m] (7.8) O 138,48 de O je obvod průřezu análu Opravné oeficienty: C t =1 C l =1 C m =1 56

57 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Podélné obtéání plochy 0,8 wp * d e 0,4 0,03* * * Pr * Cl * Ct * Cm d (7.9) e 0,1155 1,37 * 0,157 0,4 0,03* * *0,61 3,61[W/m K] 6 0, ,8* Součinitel přetupu tepla áláním Efetivní tloušťa álavé vrtvy 4 S1 * S 0,9* D * * 1 D 4 0,115* 0,07 0,9*0,035* * 1 0,4 [m] 0,035 (7.30) Objemová oncentrace tříatomových plynů r r r 0,193 0,09 0,83 (7.31) H O CO Celový parciální tla tříatomových plynů p p * r 0,1* 0,83 0,083[MPa] (7.3) Součinitel zelabení álání tříatomovými plyny 7,8 16* r t 73,15 r 3,16 * p * 1000 (7.33) H o ptř * r 1,0 * 1 0,37 * * 7,8 16*0, ,8 73,15 * 1,0 r * 1 0,37 * *0,83 3,16* 0,083* 0, ,138 [1/m*MPa] Opticá hutota palin * p * ( * r ) * p * (6,138) * 0,1* 0,4 0,1473 (7.34) Stupeň černoti proudu palin a 1 e * p* 1 e 0,1473 0,137 (7.35) 57

58 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Teplota povrchu nánoů na traně palin TZ tvtř t 73,15 90,8 5 73,15 588,3 (7.36) oučinitel přetupu tepla áláním T Z 1 T 8 t 1 3 S al 5,7 *10 * * a * TS * (7.37) T Z TS al 5,7 *10 8 0,8 1 * * 0,137 *168,4 Pro plyn platí t 0, 8 T je abolutní třední teplota palin 3 588, ,4 * 588,3 168,4 3,6 5[W/m *K] 7..3 Součinitel protupu tepla Součinitel přetupu tepla na traně palin 3,6 5 48,68 [ W/m *K] (7.38) al Součinitel protupu tepla * 0,85* 48,68 41,37 [W/m K] (7.39) 7..4 Výon předaný do membránové těny Teplotní pád membránové těny t v tm 79,16 618,4 t 701,61 [ C] (7.40) tv 79,16 ln ln t 618,4 t v t pin m t Vypin 108, 90,08 79,16 [ C] t t t 908,3 90,08 618,4 [ C] m pout Vypout 58

59 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Plocha membránové těny S * ( A B)* h *(,58,951) *0,83 9,18 [m] (7.41) Teplo přijaté membránovou těnou Q m p S * * t 9,18* 41,37 *701,61 66,55 [W] (7.41) Závěné truby Záladní parametry Vnější průměr truby D 0,038 m Vnitřní průměr truby d 0,034 m Tloušťa těny tl. 0,0056 m Počet trube n tr 18 - Počet řad z - Tabula 14 Záladní parametry závěných trube Záladní parametry palin a přehřáté páry Parametry palin Parametry páry Vtupní entalpie 591 J Teplota na vtupu 90,08 C Výtupní entalpie 1334 J Teplota na výtupu 301,31 C Teplota na vtupu 108. C Tla na vtupu 7,45 MPa Teplota na výtupu C Tla na výtupu 7,45 MPa Tabula 15 Záladní parametry palin a přehřáté páry Součinitel přetupu tepla onvecí na traně palin Výpočet je tejný jao u membránové těny 0,8 w* d e 0,4 0,03* * * Pr * Ct * Cl * Cm (7.4) d e 0,1155 1,37 * 0,157 0,4 0,03* * *0,61 3,61 [W/m K] 6 0, ,8*10 59

60 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav 7.3. Součinitel přetupu tepla áláním Stupeň černoti palin byl již vypočítán podle vzorce (7.14) a je hodný pro celou 7. apitolu Teplota povrchu nánou na traně palin T z t Ztř t 73,15 95, ,15 593,69 [ C] Součinitel přetupu tepla áláním T Z 1 T 8 t 1 3 S al 5,7 *10 * * a * TS * (7.43) T Z TS 593, , ,4 5,7 *10 * * 0,137 *168,4 * al 5,1 [W/m *K] 593,69 168,4 3, Součinitel přetupu tepla onvecí na traně páry Střední teplota páry t Zout tzin 301,31 90,08 t Ztř 95,6 [ C] (7.44) Střední tla páry P Zout P Zin P Ztř 7,,45[MPa] Střední měrný objem páry v tř 0,064[m 3 /g] Průtočný průřez pro páru * d * 0,034 F * * *18* 0,096 4 n z 4 P tr [m ] (7.45) 60

61 Bc.Petr Sedlá Vertiální otel na palování zemního plynu 015 VUT Brno, Energeticý útav Rychlot páry 0,94 * M pp * vtř 0,94 *16,667 * 0,064 w p 13,93[m/] (7.46) F 0,096 p Fyziální vlatnoti páry Součinitel tepelné vodivoti λ: 0,059 [W/mK] Součinitel inematicé viozity ν: 5.09*10-7 [m /] Pradtlovo čílo: 1,404 [-] Podélné obtéání plochy 0,8 wp * d e 0,4 p 0,03* * * Pr * Cl * Ct * Cm d (7.47) e 0,059 13,93* 0,034 0,4 p 0,03* * *1, [W/m *K] 7 0,034 5,09 *10 Opravné oeficienty: C t =1 C l =1 C m =1 0, Součinitel protupu tepla Součinitel protupu tepla na traně palin 3,61 5,1 48,8 [W/m K] (7.48) al Součinitel protupu tepla pro palování plynu * 1 p 0,85* 48,8 48, ,78 [W/m K] (7.49) Součinitel tepelné efetivnoti ψ=0,85 61

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TROJNÍHO INŽENÝRTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚTAV ENERGY INTITUTE PLYNOVÝ KOTEL NA PALOVÁNÍ MÍTNÍHO ZEMNÍHO PLYNU

Více

PLYNOFIKACE UHELNÉHO KOTLE 210 T/H; 13,63 MPA; 540 C

PLYNOFIKACE UHELNÉHO KOTLE 210 T/H; 13,63 MPA; 540 C VYSOKÉ UČENÍ TEHNIKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TEHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETIKÝ ÚSTAV FAULTY OF MEHANIAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PLYNOFIKAE UHELNÉHO KOTLE 10 T/H; 1,6 MPA; 540 GASIFIATION

Více

KOTEL NA SPALOVÁNÍ DŘEVA S HNĚDÝM UHLÍM (VÁHOVÝ POMĚR 50/50), 30 T/H

KOTEL NA SPALOVÁNÍ DŘEVA S HNĚDÝM UHLÍM (VÁHOVÝ POMĚR 50/50), 30 T/H VYSÉ UČENÍ ECHNICÉ V BRNĚ BRN UNIVERSIY F ECHNLGY FAULA SRJNÍH INŽENÝRSVÍ ENERGEICÝ ÚSAV FACULY F MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSIUE EL NA SPALVÁNÍ DŘEVA S HNĚDÝM UHLÍM (VÁHVÝ PMĚR 50/50), 0 /H SEAM

Více

Bc. Jiří Baláš EI FSI VUT Brno 2008 Kotel na spalování výpalků lihovarů

Bc. Jiří Baláš EI FSI VUT Brno 2008 Kotel na spalování výpalků lihovarů Bc. Jiří Baláš EI FSI VUT Brno 008 Bc. Jiří Baláš EI FSI VUT Brno 008 Anotace Účelem této dilomové ráce bylo navrhnout otel na alování výalů lihovarů. Pro zadané arametry biomay byly otuně rovedeny techiometricé

Více

Abstrakt. Parní kotel na dřevo výkonu 50t/h. Abstract. Stean boiler for wood burning 50t/h

Abstrakt. Parní kotel na dřevo výkonu 50t/h. Abstract. Stean boiler for wood burning 50t/h Abstrat Parní otel na dřevo výonu 50t/h V této diplomové práci budu řešit návrh parního roštového otle na čisté dřevo o výonu 50t/h. Pro zadané parametry provedu stechiometricé výpočty a vypočítám entalpie

Více

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína

Cvičení 11 Větrání kotelny a orientační návrh komína Cvičení 11 ětrání otelny a orientační návrh omína BT0 otelně jsou instalovány nízoteplotní plynové otle o výonu 90 W a 1 otel s výonem 50 W v provedení B s atmosféricým hořáem. Kotelna je v 1.NP budovy,

Více

Difuze v procesu hoření

Difuze v procesu hoření Difuze v procesu hoření Fyziální podmíny hoření Záladní podmínou nepřetržitého průběhu spalovací reace je přívod reagentů (paliva a vzduchu) do ohniště a zároveň odvod produtů hoření (spalin). Pro dosažení

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE NAVRHNĚTE PARNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ ZEMNÍHO

Více

3 ČSN EN : Zatížení sněhem

3 ČSN EN : Zatížení sněhem 3 Zatížení něhem Zatížení tavebních ontrucí 3 ČSN EN 1991-1-3: Zatížení něhem V normě ČSN EN 1991-1-3 jou uvedeny poyny pro tanovení hodnot zatížení něhem pro navrhování ontrucí pozemních a inženýrých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TROJNÍHO INŽENÝRTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚTAV ENERGY INTITUTE NÁVRH PARNÍHO KOTLE DEIGN OF TEAM BOILER DIPLOMOVÁ

Více

PLYNOFIKACE OLEJOVÉHO KOTLE V CUKROVARU 65 T/H, 3,8 MPA, 450 C

PLYNOFIKACE OLEJOVÉHO KOTLE V CUKROVARU 65 T/H, 3,8 MPA, 450 C VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PLYNOFIKACE OLEJOVÉHO KOTLE V CUKROVARU 65

Více

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O PARAMETRECH PÁRY 88 T/H, 9,6 MPA, 520 C

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O PARAMETRECH PÁRY 88 T/H, 9,6 MPA, 520 C VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O PARAMETRECH

Více

NÁVRH DVOUTLAKÉHO HORIZONTÁLNÍHO KOTLE NA ODPADNÍ TEPLO PROPOSAL TWO-PRESSURES HORIZONTAL WASTE HEAT BOILER

NÁVRH DVOUTLAKÉHO HORIZONTÁLNÍHO KOTLE NA ODPADNÍ TEPLO PROPOSAL TWO-PRESSURES HORIZONTAL WASTE HEAT BOILER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE NÁVRH DVOUTLAKÉHO HORIZONTÁLNÍHO KOTLE NA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚSTAV ENERGY INSTITUTE KOTEL NA SPOLUSPALOVANÍ VYSOKOPECNÍHO PLYNU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 70T/H, 4 MPA, 400 C

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 70T/H, 4 MPA, 400 C VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚSTAV ENERGY INSTITUTE ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ BIOMASY GRATE BOILER

Více

DVOUTLAKÝ HORIZONTÁLNÍ KOTEL NA ODPADNÍ TEPLO (HRSG)

DVOUTLAKÝ HORIZONTÁLNÍ KOTEL NA ODPADNÍ TEPLO (HRSG) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE DVOUTLAKÝ HORIZONTÁLNÍ KOTEL NA ODPADNÍ TEPLO

Více

PARNÍ KOTEL S PŘIHŘÍVÁNÍM PÁRY NA SPALOVÁNÍ VYSOKOPECNÍHO PLYNU

PARNÍ KOTEL S PŘIHŘÍVÁNÍM PÁRY NA SPALOVÁNÍ VYSOKOPECNÍHO PLYNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PARNÍ KOTEL S PŘIHŘÍVÁNÍM PÁRY NA SPALOVÁNÍ

Více

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA HYDRULICKÝ VÝPOČET MOTTNÉHO KOMÍN Obecné záady Záadními podmínkami pro řešení výpočtu komínového průduchu jou znaloti: - výšky komínového průduchu - výkonu, paliva, přebytku vzduchu a režimu provozu připojeného

Více

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ UHLÍ A NEBO DŘEVNÍ BIOMASY O PARAMETRECH 200 T/H, 9,3 MPA, 520 C

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ UHLÍ A NEBO DŘEVNÍ BIOMASY O PARAMETRECH 200 T/H, 9,3 MPA, 520 C VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ UHLÍ A NEBO DŘEVNÍ

Více

NÁVRH ROŠTOVÉHO KOTLE S PŘIROZENOU CIRKULACÍ NA SPALOVÁNÍ SLÁMY Z PŠENICE, ŽITA A JEČMENE

NÁVRH ROŠTOVÉHO KOTLE S PŘIROZENOU CIRKULACÍ NA SPALOVÁNÍ SLÁMY Z PŠENICE, ŽITA A JEČMENE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE NÁVRH ROŠTOVÉHO KOTLE S PŘIROZENOU CIRKULACÍ

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze 1. Úol měření Úolem měření na rotorové (Müllerově) odparce je sestavit energeticou a látovou bilanci celého zařízení a stanovit součinitele prostupu tepla odpary a ondenzátoru brýdových par.. Popis zařízení

Více

Bc. Matěj Reiskup Návrh spalovenského kotle na spalování směsného komunálního odpadu

Bc. Matěj Reiskup Návrh spalovenského kotle na spalování směsného komunálního odpadu Bc. Matěj Reiskup Návrh spalovenského kotle na spalování směsného komunálního odpadu Abstrakt Diplomová práce se věnuje návrhu kotle spalujícího směsný komunální odpad. Úvodní kapitola je věnována uvedení

Více

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU RECALCULATION

Více

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb.

Doporučené aplikace stanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. Doporučené aplikace tanovení modulu C pro jednotlivé typy technologií výroby elektřiny v KVET Zákon č. 165/2012 Sb., vyhl. č. 453/2012 Sb. 1 Metodické pokyny pro určení množtví elektřiny z vyokoúčinné

Více

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, případně suchost a měrnou entalpii páry. Příklad 2: Entalpická

Více

NAVRHNĚTE PARNÍ KOTEL S PŘIROZENOU CIRKULACÍ NA SPALOVÁNÍ DŘEVNÍ ŠTĚPKY

NAVRHNĚTE PARNÍ KOTEL S PŘIROZENOU CIRKULACÍ NA SPALOVÁNÍ DŘEVNÍ ŠTĚPKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE NAVRHNĚTE PARNÍ KOTEL S PŘIROZENOU CIRKULACÍ

Více

Dimenzování silnoproudých rozvodů. Návrh napájecího zdroje., obvykle nepracují zároveň při jmenovitém výkonu

Dimenzování silnoproudých rozvodů. Návrh napájecího zdroje., obvykle nepracují zároveň při jmenovitém výkonu Dimenzování silnoproudých rozvodů Návrh napájecího zdroje Supina el. spotřebičů P i Pn, obvyle nepracují zároveň při jmenovitém výonu činitel současnosti Pns s P n P ns současně připojené spotřebiče činitel

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF KOTEL NA SPALOVÁNÍ ČISTÉHO DŘEVA 60T/H STEAM BOILER BURNING

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGETICKÝ ÚSTAV ENERGY INSTITUTE NÁVRH ROŠTOVÉHO KOTLE NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO

Více

PLYNOVÝ KOTEL NA ZEMNÍ PLYN 170T/H

PLYNOVÝ KOTEL NA ZEMNÍ PLYN 170T/H VYOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERITY OF TECHNOLOGY FAKULTA TROJNÍHO INŽENÝRTVÍ ENERGETICKÝ ÚTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INTITUTE TEAM BOILER BURNIG NATURAL GA 70T/H DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV PARNÍ KOTEL NA DŘEVNÍ ŠTĚPKU S PÍSKEM 92,5T/H

Více

Spalování zemního plynu

Spalování zemního plynu Kotel na odpadní teplo pro PPC Kotel na odpadní teplo pro PPC Označení KNOT (Doc. Kolovratník) HRSG = Heat Recovery Steam Generator Funkce dochladit spaliny odcházející z plynové turbíny vyrobit páru pro

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE FLUIDNÍ KOTEL CFB NA SPALOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY

Více

PARNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 40T/H

PARNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 40T/H VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PARNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU

Více

Bc. RADOVAN UMÝSA FSI VUT BRNO 2011 KOTEL NA SPALOVÁNÍ ČISTÉHO DŘEVA 60T/H - 2 -

Bc. RADOVAN UMÝSA FSI VUT BRNO 2011 KOTEL NA SPALOVÁNÍ ČISTÉHO DŘEVA 60T/H - 2 - - 2 - Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem parního kotle 60t/h na spalování čistého dřeva. Pro zadané parametry jsou prováděni stechiometrické výpočty a entalpické

Více

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

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

Více

Návrh výměníku pro využití spalin z krokové pece ve VÚHŽ Dobrá. in VÚHŽ Dobrá

Návrh výměníku pro využití spalin z krokové pece ve VÚHŽ Dobrá. in VÚHŽ Dobrá VŠB Technická univerzita Otrava Fakulta trojní Katedra energetiky Návrh výměníku pro využití palin z krokové pece ve VÚHŽ Dobrá Heat Exchanger Project for Combution Gae Heat Utiliation of Walking Beam

Více

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska:

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů 7.12.2015. dělení z hlediska: Typy kotlů TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK dělení z hlediska: pracovního média a charakteru jeho proudění ve výparníku druhu spalovaného paliva, způsobu jeho spalování a druhu ohniště

Více

1 Seznamová barevnost úplných bipartitních

1 Seznamová barevnost úplných bipartitních Barvení grafů pravděpodobnotní důazy Zdeně Dvořá 7. proince 208 Seznamová barevnot úplných bipartitních grafů Hypergraf je (labě) -obarvitelný, jetliže exituje jeho obarvení barvami neobahující monochromaticou

Více

VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Roštový kotel na spalování peletek

VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Roštový kotel na spalování peletek Abstrakt: Cílem této diplomové práce je návrh parního kotle s přirozenou cirkulací výparnými plochami na spalování peletek. Zadané parametry: 450 C; 5,2 MPa; 30t/h. Postup řešení: stechiometrické výpočty,

Více

Konstrukce pneumatického svalu

Konstrukce pneumatického svalu ZÁKADÍ IDETIFIKAE A ŘÍZEÍ EUMATIKÝH SVAŮ etr Vaňou VUT Brno, FEKT, ÚAMT ABSTRAKT rincip pneumaticého valu je znám poměrně dlouho. V polední době vša vrůtá zájem o tento netradiční ační člen. To je způobeno

Více

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace)

d T FP = fázový přechod (tání, tuhnutí, vypařování, kapalnění, sublimace) Fázové rovnováhy jednoložkový ytém Gibbův fázový zákon k f C Popi záviloti tlaku naycených par na teploě Clapeyronova rovnice: d p F P m n e b o F P d l np F P m F P z FP fázový přechod (tání, tuhnutí,

Více

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

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

Více

Návrh parního kotle pro spalování komunálního odpadu. Design of steam boiler for waste combustion

Návrh parního kotle pro spalování komunálního odpadu. Design of steam boiler for waste combustion ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav energetiky Návrh parního kotle pro spalování komunálního odpadu Design of steam boiler for waste combustion Diplomová práce Studijní program:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POSOUZENÍ KOTLE NA ODPADNÍ TEPLO ASSESSMENT OF TRANSFER LINE EXCHANGER

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POSOUZENÍ KOTLE NA ODPADNÍ TEPLO ASSESSMENT OF TRANSFER LINE EXCHANGER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV ENERGETICKÝ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF ENERGETIC POSOUZENÍ KOTLE NA ODPADNÍ TEPLO ASSESSMENT

Více

PARNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ KONTAMINOVANÉHO DŘEVA. Abstrakt

PARNÍ KOTEL NA SPALOVÁNÍ KONTAMINOVANÉHO DŘEVA. Abstrakt str.5 Abstrakt Hrozba vyčerpání zásob fosilních paliv je hnací silou diverzifikovat zdroje energie nejen v České republice potažmo v Evropské unii, ale i celém světě. Jedním z těchto možných zdrojů jsou

Více

Zhotovení strojní součásti pomocí moderních technologií

Zhotovení strojní součásti pomocí moderních technologií Útav Strojírené technologie Zadání: Speciální technologie č. zadání: Cvičení Zhotovení trojní oučáti poocí oderních technologií Poznáy: Pro zadanou trojní oučát (hotový výrobe) dle pořadového číla viz

Více

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky- 361

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky- 361 VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky- 361 Řízení teploty spalin nad rosným bodem u kotle s ohřívákem vzduchu Control of the Flue Gas Temperature above the Dew Point of the

Více

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět :

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět : Regulace teploty páry Regulaci teploty páry jde provádět : přerozdělením tepla v kotli např. recirkulací spalin nebo naklápěním hořáků chlazením páry vstřikem napájecí vody vstřikem vlastního kondenzátu

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní

Více

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle Předběžný návrh koncepce kotle a přípravy paliva Podle zadaných parametrů se volí typ parního generátoru (výparníku) s přirozeným oběhem, nucenou nebo superponovanou cirkulací průtočný. Zvolí se uspořádání

Více

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu

7. cvičení návrh a posouzení smykové výztuže trámu 7. cvičení návrh a poouzení mykové výztuže trámu Výtupem domácího cvičení bude návrh proilů a roztečí třmínků na trámech T1 a T2. Pro návrh budeme jako výchozí hodnotu V Ed uvažovat největší hodnotu mykové

Více

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení: Příklad 1: Bilance turbíny Spočítejte, kolik kg páry za sekundu je potřeba pro dosažení výkonu 100 MW po dobu 1 sek. Vstupní teplota a tlak do turbíny jsou 560 C a 16 MPa, výstupní teplota mokré páry za

Více

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

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

Více

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

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

Více

Základy sálavého vytápění Přednáška 8

Základy sálavého vytápění Přednáška 8 Faulta strojní Ústav techniy prostředí Zálady sálavého vytápění Přednáša 8 Plynové sálavé vytápění 2.část Ing. Ondřej Hojer, Ph.D. Obsah 4. Plynové sálavé vytápění 4.1 Světlé zářiče cv. 4 4.2 Tmavé vysooteplotní

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 10 přednáška Prvy betonových onstrucí BL0 0 přednáša ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY chování štíhlých tlačených prutů chování štíhlých onstrucí metody vyšetřování účinů 2. řádu ŠTÍHLÉ TLAČENÉ PRVKY POJMY ztužující a ztužené prvy

Více

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 8, r o. 8 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ Ú n o s n

Více

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM P Kytka J Novák ČVUT v Praze Fakulta tavební katedra fyziky Práce e zabývá analýzou průchodu paprků koutovým odražečem což je typ hranolu který je

Více

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ

ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST 2: PŘÍKLADY VÝPOČTŮ ČEZDitribuce, E.ON Ditribuce, E.ON CZ., ČEPS PREditribuce, ZSE Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ZKRATOVÉ PROUDY VÝPOČET ÚČINKŮ ČÁST : PŘÍKLADY VÝPOČTŮ Znění pro tik PNE 041 druhé

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C? TERMOCHEMIE Reakční entalpie při izotermním průběhu reakce, rozsah reakce 1 Kolik tepla se uvolní (nebo spotřebuje) při výrobě 2,2 kg acetaldehydu C 2 H 5 OH(g) = CH 3 CHO(g) + H 2 (g) (a) při teplotě

Více

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

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

Více

Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání)

Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání) Návrh deskového výměníku sirup chladicí voda (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu Studijní podklady pro předměty ZSPZ a PRO III. Zpracoval: Pavel Hoffman Datum: 9/2004 1. Zadané hodnoty Roztok ochlazovaný

Více

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MULTIPURPOSE SPORT HALL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ

Více

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu: Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5

Více

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací

U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. ! t 2 :! Stacionární děj, bez vnitřního zdroje, se zanedbatelnou viskózní disipací VII. cená konvekce Fourier Kirchhoffova rovnice T!! ρ c p + ρ c p u T λ T + µ d t :! (g d + Q" ) (VII 1) Stacionární děj bez vnitřního zdroje se zanedbatelnou viskózní disipací! (VII ) ρ c p u T λ T 1.

Více

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku

Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového nosníku Příklad 1 Ověření šířky trhlin železobetonového noníku Uvažujte železobetonový protě podepřený noník (Obr. 1) o průřezu b = 00 mm h = 600 mm o rozpětí l = 60 m. Noník je oučátí kontrukce objektu pro kladování

Více

Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13

Obsah O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 Obsah O BSAH strana O A U T O R O V I...12 Ú V O D... 13 I. V la s tn o s ti p ly n ů a p ly n n ý c h paliv 1.1 Fyzikální vlastnosti plynů Tlak p ly n u...15 Teplota plynu...16 Normální stavy plynu...17

Více

TEPLOVODNÍ KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

TEPLOVODNÍ KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE BIOMASS HEATING BOILER BACHELOR'S THESIS AUTOR

Více

1/ Vlhký vzduch

1/ Vlhký vzduch 1/5 16. Vlhký vzduch Příklad: 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 16.7, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23 Příklad 16.1 Teplota

Více

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska

ŽB DESKA Dimenzování na ohyb ZADÁNÍ, STATICKÉ SCHÉMA ZATÍŽENÍ. Prvky betonových konstrukcí ŽB deska ŽB DESKA Dienzování na ohyb Potup při navrhování kontrukce (obecně): 1. zatížení, vnitřní íly (E). návrh kontrukce (např. deky) - R. poouzení (E R) 4. kontrukční záady 5. výkre výztuže Návrh deky - určíe:

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1.

kde je rychlost zuhelnatění; t čas v minutách. Pro rostlé a lepené lamelové dřevo jsou rychlosti zuhelnatění uvedeny v tab. 6.1. 6 DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE Petr Kulí Kapitola je zaměřena na oblematiu navrhování vů a spojů dřevěných onstrucí na účiny požáru. Postupy výpočtu jsou uázány na příladu návrhu nosníu a sloupu. 6. VLASTNOSTI DŘEVA

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23 15-17 Jeden mol argonu, o kterém budeme předpokládat, že se chová jako ideální plyn, byl adiabaticky vratně stlačen z tlaku 100 kpa na tlak p 2. Počáteční teplota byla = 300 K. Kompresní práce činila W

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Gradovaný řetězec úloh Téma: Komolý kužel Autor: Kubešová Naděžda Klíčové pojmy:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV FYZIKÁLNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF PHYSICAL ENGINEERING PŘÍPRAVA 2D HETEROSTRUKTUR

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Označení...3

Více

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření.

Použitelnost. Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. Použitelnost Obvylé mezní stavy použitelnosti betonových onstrucí podle EC2: mezní stav omezení napětí, mezní stav trhlin, mezní stav přetvoření. je potřebné definovat - omezující ritéria - návrhové hodnoty

Více

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení

11 - Regulátory. Michael Šebek Automatické řízení - Regulátory Michael Šebe Automaticé řízení 7 6-3-7 Nejjednodušší regulátory Automaticé řízení - Kybernetia a robotia v jitém mylu nejjednodušší regulátor je On-Off (Bang-bang) má jen dvě možné výtupní

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Tepelně vlhkostní posouzení

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

Více

THS - P TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-3/THS-P-1

THS - P TH, s.r.o. Tepelná technika Teplo-Hospodárnost 2-3/THS-P-1 Teplo-Hospodárnost 2-3/THS-P-1 Automatický parní středotlaký kotel THS - P na plynná a kapalná paliva v 15 výkonových typech v provedení s přehřívákem páry. Palivo Zemní plyn, svítiplyn, kapalný plyn,

Více

Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu

Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu Návrh trubkového zahřívače kapalina - kapalina (protiproudové uspořádání) Postup výpočtu Studijní podklady pro předměty ZSPZ a PO III. Zpracoval: Pavel Hoffman Datum: 10/00 1. Zadané hodnoty oztok proudící

Více

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II. (DIMENZOVÁNÍ VĚTRACÍHO ZAŘÍZENÍ BAZÉNU) Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZPŮSOBY FILTRACE VZDUCHU AIR FILTRATION METHODS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZPŮSOBY FILTRACE VZDUCHU AIR FILTRATION METHODS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŢENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE ZPŮSOBY FILTRACE VZDUCHU AIR FILTRATION METHODS

Více

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE

THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem

Více

SROVNÁNÍ METOD STANOVOVÁNÍ ÚČINNOSTÍ KOTLŮ

SROVNÁNÍ METOD STANOVOVÁNÍ ÚČINNOSTÍ KOTLŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE SROVNÁNÍ METOD STANOVOVÁNÍ ÚČINNOSTÍ KOTLŮ

Více

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku. Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak páry po expanzi ve vysokotlaké části turbíny

Více

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad.

f (k) (x 0 ) (x x 0 ) k, x (x 0 r, x 0 + r). k! f(x) = k=1 Řada se nazývá Taylorovou řadou funkce f v bodě x 0. Přehled některých Taylorových řad. 8. Taylorova řada. V urzu matematiy jsme uázali, že je možné funci f, terá má v oolí bodu x derivace aproximovat polynomem, jehož derivace se shodují s derivacemi aproximované funce v bodě x. Poud má funce

Více

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 Stavba kotlů Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 dnešní standard 2.n. ročník zimní semestr Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 1 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Termodynamika reálných plynů část 2 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 203 Tento studijní

Více

PŘÍTECH. Smykové tření

PŘÍTECH. Smykové tření PŘÍTECH Smykové tření Gymnázium Cheb Nerudova 7 Tomáš Tomek, 4.E 2014/2015 Prohlášení Prohlašuji, že jem maturitní práci vypracoval amotatně pod vedením Mgr. Vítězlava Kubína a uvedl v eznamu literatury

Více