Mísení při šaržovité přepravě ropy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mísení při šaržovité přepravě ropy"

Transkript

1 Mísení při šaržovité přepravě ropy Ing. Michal Netušil, Ing. Daniel Maxa, Ph.D. Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. Abstrakt Práce se zabývá problematikou šaržovité přepravy ropovody. Pozornost je soustředěna na hodnocení velikosti směsných zón. Přiblížena je aplikace potrubních pístů využívaných jak při spouštění, tak i při provozu potrubí. Jako relevantní modelový případ pro hodnocení velikosti směsných zón je zvolena přeprava ropovodem IKL. Proveden je rozboru fyzikálně chemických vlastností přepravovaných rop. Vytvořen je model odpovídající parametrům skutečného provozu přepravy rozdílných ropných šarží. Pro určení směsných zón je vytvořena komplexní analýza potrubí skládající se z určení tlakového, teplotního a rychlostního profilu podél potrubí. Z výsledků analýzy bylo zjištěno, že ropovod IKL je specifický případ. Přepravní kapacita IKL je využívána pouze z 30 %. V situacích, kdy teplota okolí klesne k velmi nízkým teplotám a viskozita přepravovaného média tím pádem vzroste, může režim proudění přejít do laminární oblasti. Laminární proudění je pro přepravu ropy výjimečné a standartní empirické výpočty pro určení směsných zón nelze použít. V tomto případě je proto použito analytické řešení. Dosažené výsledky velmi dobře odpovídají poskytnutým provozním datům IKL. Pro případ přechodu do laminárního proudění je doporučeno použití potrubního pístu oddělujícího šarže. Veškeré simulační algoritmy jsou vytvořeny v Matlabu. Parametry výpočtu je možné upravit pro další případy potrubní přepravy. Klíčová slova ropovod, mísení, šaržovitá přeprava, IKL Úvod Česká republika (ČR) jakožto vnitrozemský stát nemá možnost využívat pro dopravu energetických surovin lodní dopravu. Ložiska zemního plynu (ZP) a ropy jsou na našem území téměř vyčerpaná. Proto potrubní přeprava zajišťuje základní dodávky ZP a ropy a ČR je na nich zcela závislá. Oba typy dálkovodů jsou z hlediska výstavby a technických parametrů podobné. V případě potrubní přepravy ropy do ČR jsou dodávky od roku 1995 diversifikovány. Po dlouhá léta byla ropa do Česka dovážena pouze přes jediný ropovod Družba, který sem původně směřoval z někdejšího Sovětského svazu a činil zemi závislou na jeho politice. Po pádu východního bloku vznikly snahy o zmenšení závislosti na jediném dodavateli, což vyústilo ve stavbu ropovodu IKL. Ropovod IKL byl dimenzován tak, aby plně pokryl případný výpadek ropovodu Družba. V současnosti je ČR ropovodem IKL zásobována cca ze 30%. Spotřeba ropy se pohybuje okolo kg/rok a klesá. To je dáno nízkou využitou kapacitou 25% - 30 % českých rafinérii (Litvínov, Kralupy nad Vltavou) [1]. Změny v produktovém portfoliu rafinérií jsou velmi omezené a často provozují zastaralé technologie. To vedlo 6/2012 k odstavení

2 rafinérské výroby Parama v Pardubicích. Letos Paramo odstaví další dva provozy, propanové odasfaltování a mísírny olejů [2]. Obr. 1 Mapa ČR s vyznačenými zásobujícími ropovody včetně zpracujících rafinérií. Hlavními dodavateli ZP do ČR jsou ze ¾ Rusko a z ¼ Norsko. Spotřeba ZP v ČR se pohybuje okolo m st 3 /rok a do budoucna s ohledem na energetickou koncepci ČR poroste. V zájmu energetické bezpečnosti a integrace energetických trhů byla snaha zdroje ZP dále diversifikovat. 3/2012 byl spuštěn provoz Česko-polského plynovodu STORK. V roce 2015 má být přístavu Swinoujscie spuštěn terminál na zkapalněný zemní plyn a rovněž první polský vrt na břidlicový plyn. Očekávána je tudíž další výstavba vysokotlakých potrubních propojení s Polskem. Návrh potrubí, jeho provoz a případné opravy a rozšíření se řídí podle platných norem. Základní normou pro návrh dálkovodů hořlavých kapalin je ČSN Pro návrh vysokotlakých potrubí do 100 bar (VTL) se vychází především z ČSN EN Pod pojmem dálkovodu se rozumí potrubní systém s pracovním přetlakem (PN) 5 až 100 barů a se jmenovitým průměrem (DN) nad 100 mm. Dálkovody vedou pod zemí v hloubce okolo 1 m. Dálkovody jsou vyráběny svařováním trubek, krytých pasivním antikorozním asfaltovým nátěrem, plastovým povlakem či speciální hmotou. Za příslušenství dálkovodu jsou považovány stanice, čistící technologie, korozní ochrana, měřící a řídící zařízení včetně zabezpečení. Mezi ostatní vybavení dálkovodu se počítá technologie zaplňování, vypouštění a čištění. Dále detektory úniků, měřiče přetlaku, průtoku, teploty a aktivní protikorozní ochrany. Dálkovod je veden koridorem - pruhem území umožňující společné uložení s jinými potrubími. Z bezpečnostních důvodů je nutné dodržovat vzdálenosti souběhu a křížení s jinými potrubími a kabely.

3 Tlaková ztráta vzniklá třením tekutiny při přepravě potrubím je kompenzována v přečerpávacích stanicích. V nich je pomocí čerpadel zvýšen tlak média. V případě havárie musí dojít k automatickému přerušení toku bez vzniku tlakového rázu. Pro případ dynamického namáhání, například hydraulickým rázem či vnějšími vlivy (vítr, tlaky a síly), je potrubí vybaveno pojistnými ventily. Uzavírací armatury se dělí na hlavní (sekční, odbočkové a hraniční) a pomocné (pojišťovací, obchvatové, odvzdušovací, zavzdušovací, kontrolní ap.). Armatury musí být ovladatelné z místa servopohonem nebo ručně, případně ovladatelné dálkově. Největší přípustná vzdálenost sekčních uzavíracích armatur je 15 km. Rychlost uzavírání musí být dostatečně pomalá, aby se zamezilo tlakovým rázům. Dálkovody Musí být vybaveny pomocnými armaturami pro zavzdušnění, odvzdušnění, vypouštění kapaliny, měření tlaku, případně měření teploty, odběr vzorků a detekci průchodu potrubních pístů. Základním parametrem pro návrh potrubí je předpokládaná přepravní kapacita. S přihlédnutím k přepravovaným médiím, délce potrubí a provoznímu tlaku se zvolí průměr potrubí. Potrubí je projektováno s jednotným vnějším průměrem. Návrhová rychlost proudění je výsledkem hydraulického výpočtu a jeho optimalizace (plyny m/s, kapaliny 0,8-1,5 m/s). Důležitým parametrem přepravy je teplota okolí. Výchozím materiálem pro trubky a kompletační díly musí být ocel jemnozrnná, plně uklidněná. Použita ocel musí mít minimální zaručenou mez kluzu Re > 340 MPa. Ocel musí být zaručeně svařitelná. Nejvyšší uhlíkový ekvivalent CEV max < 0.45%, chemická čistota (P+S) max < 0.030%. Oceli pro trubky se používají dle ČSN EN Preferuje se materiál normalizačně žíhaný. Výpočet tloušťky stěny potrubí se provádí dle ČSN EN Při standardních podmínkách vedení potrubí lze ve většině případů použít zjednodušeného výpočtu zohledňujícího pouze obvodové napětí vyvozené vnitřním přetlakem. Standartní podmínky uvažují vedení potrubí v zemi s krytím potrubí max. 1,5 m a statické zatížení hmotností média. Pokud tyto podmínky uvažovat nelze, je nutné zohlednit veškerá další napětí vnesena do potrubí a použít např. výpočet dle hypotézy H-M-H. Potrubí je rovněž vybaveno zařízením SCADA (supervisory control and data acquisition). Hlavní funkcí je přenos dat umožňující dálkové monitorování a ovládaní trasového uzávěru (snímání tlaku v potrubí, stavy armatur, ovládaní armatur). Životnost potrubí je dána mnoha faktory. Pro představu Ropovod Družba je v provozu již 41 let. Stavěl se v letech 1961 až 1972 a od té doby byl několikrát zmodernizován. Po částech se zlepšuje izolace potrubí na úroveň současných technologií. Potrubí je pod neustálým dohledem řídicího systému. Automatický sběr dat o stavu ropovodu doplňují hlášení terénních pracovníků. Největší nebezpečí incidentu při potrubní přepravě představuje vnější poškození cca 50 %. Vnější poškození je často způsobeno nedodržením bezpečnostního koridoru při zemních pracích, či nepředvídatelnými vlivy okolí (sesuvy půdy, zemětřesení, záplavy atd.). Známé jsou i případy úmyslného navrtání ropovodu za účelem neoprávněného odběru ropy. Tato činnost je obzvláště nebezpečná a často končí smrtelnými haváriemi. Dalším důležitým faktorem je korozní aktivita okolí. Vnější koroze je 2x častější oproti vnitřní a představuje zhruba 10 % incidentů. Konstrukční či materiálová závada, s ohledem na vysoké požadavky kontroly při výstavbě,

4 nejsou tak časté a pohybují se v řádu procent. Nesprávná obsluha je z evidovaných příčin incidentů na potrubí nejméně častá [3]. Potrubní písty Pojmem ježek je míněno mechanické zařízení, které se vkládá do potrubí a cestuje společně s přepravovanou tekutinou. Běžným tvarem jsou axiálně spojené disky, případně cylindro-kónický gelový náboj. Ježci mají různé účely a mohou být rozděleni do dvou skupin. Konvenční slouží pro čištění hrubých Obr. 2 Ropovody v Evropě se zvýrazněným ropovodem TAL. mechanických nečistot vzniklých svařováním trubek při stavbě potrubí a k odvodnění potrubí po tlakové zkoušce. Další typy umožňují povlakování vnitřních stěn. Pro zlepšení průtokové charakteristiky se provádí čištění parafinických úsad, tvořících se v průběhu provozu. Další aplikací je oddělení po sobě přepravovaných šarží. Druhou skupinou jsou ježci inteligentní poskytující informace o stavu potrubí. Slouží k měření nerovností vnitřního povrchu a geometrie potrubí. K tomu slouží vychýlitelné detektory umístěné po obvodu a připojené k záznamovému zařízení uvnitř ježka. Ve výsledcích se mohou ukázat detaily (obvod svaru, ovalita potrubí či promáčknutí). Pomocí ježka je možné online kamerovým záznamem monitorovat vnitřek potrubí či měřit tloušťku stěny. Principem měření tloušťky stěny je často, ale ne výlučně, odraz vypouštěného zvukového signálu. Použití ježků není jednoduché. Často jejich aplikace skýtá technické problémy, a operace vyžaduje pečlivou kontrolu a koordinaci. Vždy je tu riziko, že ježek zavedený do potrubí zablokuje tok a bude nutné jej z potrubí vyřezat. Provozovatel proto musí důkladně zvážit rizika a ekonomii jejich použití. Náklady spjaté s použitím inteligentních ježků se pohybují od 1000 do 5000 Kč/km [4]. Největším problémem ježků jsou periodické rychlostní výkyvy. Při průchodu potrubím se ježek, vážící občas až 900 kg, zastavuje na místech svarů a dalších nerovnostech dokud tento odpor není překonán tlakem. Po překonání ježek akceleruje a může dosáhnout rychlostí až 25 m/s. Tento provoz je spojen s nižší účinností použité funkce ježka a může vést k havárii. Jsou známé případy, kdy ježek vlivem nerovností a akcelerace protrhl potrubí v místě jeho zakřivení. Průměr těsnících disků je % průměru potrubí, délka ježků je zhruba 1,5 násobek průměru. Měřící a kovové disky mají průměr 99% potrubí. Výrobci inteligentních ježků uvádějí doporučenou rychlost pro optimální výkonnost. Rychlost se pohybuje od 0,5-4 m/s. V případech konvenčních ježků se rychlost v potrubích pro kapalné produkty pohybuje od 1-5 m/s a pro plynné produkty 2-7 m/s [4]. Ropovod IKL Ke zrodu myšlenky výstavby ropovodu IKL (Ingolstadt Kralupy nad Vltavou Litvínov) a její následné realizaci došlo v letech Potřeba vzniku tohoto nového

5 ropovodu byla dána změnou politické a ekonomické situace ve světě. Rozhodnutí o výstavbě bylo učiněno na základě vznikajících problémů těžařských společností v Rusku a s tím spojenými potencionálními problémy s dodávkami ropy ropovodem Družba. Využití ropovodu Adria jako další alternativy nevyhovovalo potřebám z důvodu nedostatečné kapacity a navíc v budoucnu hrozilo reálné nebezpečí vyloučení ČR z odběru v rámci zvyšujícího se objemu odběru ropy Slovenskou republikou a Maďarskem. Původně plánovaná trasa ropovodu z Ingolstadtu přes Kralupy nad Vltavou do Litvínova byla změněna na dnešní podobu trasy Vohburg an der Donau - Nelahozeves (u Kralup nad Vltavou), nicméně jméno ropovodu IKL bylo zachováno. Přestože byla stavba finančně i technicky velmi náročná, podařilo se ji zrealizovat v rekordně krátké době. Zajímavostí ropovodu IKL je jeho umístění do dna koryt několika řek (Regen - uložení v hloubce 6 m a Dunaj v 3,5 m). Konečná verze trasy ropovodu na českém území rozhodla o stavbě Centrálního Tankoviště Ropy (CTR) Nelahozeves. Výstavba CTR probíhala v letech Toto tankoviště ropy slouží ke skladování a blendingu ropy z ropovodů IKL a Družba a zároveň k distribuci ropy k zákazníkovi. Ve Vohburgu je ropovod IKL napojen na ropovod TAL (Transalpine Pipeline). Státem vlastněný přepravce ropy MERO získal 11/2012 od společnosti Shell 5 % podíl v ropovodu TAL. Vlastnictví podílu dává ČR důležitá vlastnická práva. Akcionáři s podílem minimálně 5 % mají nejen právo nominovat svého zástupce do řídícího výboru společnosti, ale především mají přednostní právo transportu své ropy. Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a proudí jím ropa z Kaspické oblasti, Blízkého východu a severní Afriky [5]. Základní charakteristika ropovodu IKL Celková délka ropovodu 350 km (178 km v Bavorsku) Kapacita ropovodu 10 mil. t/rok (možnost rozšíření 15 mil. t/rok) Vnější průměr potrubí 28" (711 mm) + izolace PE, 3 mm Tloušťka stěn 8,8 mm - 12,5 mm Provozní tlak 65 bar Vohburg, 20 bar Nelahozeves Obsah ropovodu m 3 Tankoviště Vohburg m 3 (3 x , 1 x ) Čerpací stanice Vohburg m 3 /hod. při 10 mil. m 3 Tankoviště Nelahozeves m 3 (plán rozšíření m 3 ) Rychlost proudění ropy v potrubí 0,3-1,1 m/s. Směsné zóny Mísení (axiální disperze) následných šarží v potrubí je závislé na několika kritériích. Hlavním kritériem je Reynoldsovo číslo (Re). Vedlejším kritériem mísení je Schmitovo číslo (Sc). Axiální disperze při turbulentním proudění má především konvektivní charakter a je způsobena rychlostními gradienty podél průřezu trubky. Při laminárním proudění se vytvoří parabolický rychlostní profil, který se postupně rozšiřuje a dochází tak k výraznému mísení. Situace je znázorněna na grafu níže, kde je vynesena závislost Peclétova čísla axiální disperze (Pe ax ) - poměr disperzního koeficientu v axiálním směru ke konvekci na Re [6].

6 (ax) Pe = 10 EC -ud 10 0 Sc=1 (plyny) -1 Tichacek aj. (1957) Taylor (1959) Sc=100 (kapaliny) Re= ud Obr. 3 Závislost axiální disperze na Re. Z grafu je patrný strmý nárůst axiální disperze (až o dva řády) pro oblast Re < odpovídající laminárnímu proudění. Nárůst je výraznější v případech vyššího Sc čísla charakteristického pro kapaliny. Tématem axiálního mísení se v historii zabývala řada autorů. Bylo provedeno mnoho pokusů, na jejichž základě byly vytvořeny empirické modely. Základní modely jsou vytvořeny pro turbulentní režim proudění. Pro dálkovou potrubní přepravu je turbulentní režim s ohledem na vzájemné mísení následných šarží mnohem výhodnější. Jako smíšený objem (V m [m 3 ]) je v pracích uvažována směs obsahující minimálně 1-5 % objemu sousední šarže. Veškeré uvedené modely uvažují konstantní hodnotu Re po celé délce toku. Pro výpočet této střední hodnoty je dosazována hodnota kinematické viskozity 50:50 směsi šarží při vstupní teplotě a průměrná rychlost proudění. Ropa a její fyzikálně-chemické vlastnosti Ropa je složena z plynných látek (metan, etan, propan, butany, oxid uhličitý a sulfan), kapalných látek (n-alkany, izoalkany, cykloalkany, aromáty a sloučeniny obsahující heteroatomy S, N, O) a tuhých látek (parafíny a asfalteny). Ropa se obvykle charakterizuje obsahem jednotlivých uhlovodíků, obsahem síry, hustotou, viskozitou a bodem tuhnutí. Většinou platí, že čím je ropa těžší, tj. čím větší má hustotu, tím větší má obsah heteroatomů. Hustota a obsah heteroatomů vybraných druhů ropy je uvedena v tabulce níže [7]. Směs látek tvořících ropu je separována na základě rozdílné teploty varu v destilačních kolonách. Teplota varu látek se stejným počtem uhlíkových atomů roste v řadě: izoalkany < n-alkany < cykloalkany < aromáty < polární sloučeniny. Rozdestilováním ropy získáme frakční složení ropy. Se stoupajícím bodem varu frakce se zvětšuje složitost směsi a koncentrace heteroatomů. Lehčí frakce lze předestilovat za normálního tlaku, těžší frakce lze získat pouze destilací za sníženého tlaku a některé nelze předestilovat ani za hlubokého vakua. U lehčích frakcí se stanoví skupinové složení (obsah alkanů, alkenů, cykloalkanů a aromátů). U těžších frakcí se určí obsahy asfaltenů, vanadu a niklu.

7 Obvykle získávané frakce, typické destilační rozmezí, H/C atomární poměr a průměrnou molekulovou hmotnost ukazuje následující tabulka [7]. Tab. 1 Hustota a obsah heteroatomů vybraných druhů ropy. Druh ropy Země původu Hustota 15 C [kg/m 3 ] Obsah síry [% hm.] Obsah dusíku [% hm.] Saharan blend Alžírsko 798 0,12 0,03 Azeri blend Ázerbájdžán 800 0,56 0,33 Oseberg blend Norsko 847 0,25 0,13 REB Rusko 866 1,55 0,18 Maya Mexiko 920 3,40 0,37 Tab. 2 Frakční složení ropy, destilační rozmezí, H/C atomární poměr a průměrná Mr. Frakce Teplota varu Poměr Mr Obsažené n-alkany [ C] [H/C] [g/mol] Plynné uhlovodíky <5 C 1 - C 4 2,6 50 Lehký benzin C 5 - C 6 2,3 80 Těžký benzin C 11 - C Petrolej C 7 - C 10 1,9 200 Plynový olej C 16 - C 22 1,8 250 Vakuové destiláty C 23 - C 45 1,7 400 Vakuový zbytek nad 550 nad C 46 1, Obecně platí, že čím je frakce těžší, tj. čím má destilační rozmezí při vyšší teplotě, tím má větší obsah heteroatomů a menší H/C atomární poměr. Čím je menší atomární poměr H/C, tím více obsahuje aromatických uhlovodíků a případně polyaromatických pryskyřic a asfaltenů. Frakční složení různých druhů ropy ukazuje další tabulka [7]. Tab. 3 Frakční složení různých druhů ropy. Druh ropy Obsah frakce (% hm.) do 200 C C C nad 550 C Saharan blend, Alžírsko Brega, Libye REB, Rusko Maya, Mexiko Při přepravě ropy potrubím hraje obzvláště důležitou roli viskozita. Látky s větší molekulovou hmotností, a tedy i látky s vyšším bodem varu mají při stejné teplotě viskozitu větší než látky s menší molekulovou hmotností. Změna viskozity s teplotou je velmi důležitá a závisí na uhlovodíkovém složení. Nejmenší změnu vykazují n-alkany, největší alkylaromáty. U ostatních typů uhlovodíků záleží na počtu kruhů, dvojných vazeb, délce alkylů, jejich rozvětvení

8 apod. Ropy s vysokým obsahem parafínů (vyšší nasycené alifatické uhlovodíky) vykazují při teplotách nižších než 10 C, v důsledku segregace krystalů nenewtonské chování, které lze přibližně vystihnout reologickým modelem newtonské kapaliny s mezí toku (Binghamova kapalina). Tyto, podobně jako i jiné vazké produkty a suroviny je možné čerpacích stanicích podél trasy předehřívat na vyšší teplotu postačující k tomu, aby na mezistaničním úseku ochlazením nevzrostla viskozita a tím i tlakový spád nad únosnou mez. Model simulující ropovod IKL Pro model je uvažována jako první přepravovaná šarže směs rop Saharan blend z Alžírska, která je následována směsí rop Azeri Light Blend z Ázerbájdžánu. Pro model byly uvažovány parametry odpovídající reálnému provozu. Vstupní tlak v tankovišti Vohburg 62 bar (snížen oproti maximálnímu o 3 bar). Průměrná rychlost proudění je uvažována 0,3 m/s (sníženo oproti návrhové vzhledem k současnému nižšímu vytížení ropovodu). V souladu s parametry IKL jsou dále uvažovány: celková délka potrubí 350 km, vnitřní průměr 690 mm a průměrná tloušťka stěny 10 mm. Modelové výpočty jsou provedeny v následujícím pořadí. Prvně je vypočtena tlaková ztráta prouděním. Předpokladem, že veškerá ztráta tlaku je disipována v teple, je spočteno ohřátí ropy prouděním. Následně je vypočítán teplotní profil podél ropovodu. Platnost je ověřena porovnáním výsledků se získanými provozními daty IKL z měsíců 12/2012, 1/2013 a 3/2013. Na základě teplotního profilu je odvozen rychlostní profil v jednotlivých vzdálenostech od vstupu ropy do ropovodu. V posledním kroku je spočtena délka směsné zóny přepravovaných šarží. Tlaková ztráta prouděním Výškový profil trasy, včetně uvažovaného lineárního tlakového spádu NPSH (Net Positive Suction Head sací výška) s rozměrem [m] znázorňuje graf níže [8]. Hned pod ním je znázorněna vypočtená NPSH pomocí třecích ztrát prouděním. NPSH byla spočtena na základě Bernoulliho rovnice. Obr. 4 Porovnání vypočteného a zveřejněného výškového profilu IKL.

9 Střední Reynoldsovo kritérium pro odhadnutou střední dynamickou viskozitu šarží (23 mpa s) vychází Tato hodnota je > 2300 a odpovídá oblasti turbulentního proudění. Při turbulentním proudění závisí součinitel třecích ztrát na drsnosti potrubí. Pro použité ocelové bezešvé potrubí se hodnota nerovností vnitřního povrchu pohybuje okolo 0,3 mm. Vztáhnou-li se tyto nerovnosti k průměru potrubí, získáme bezrozměrnou drsnost k*. Následně pomocí závislosti λ F = f(k*, Re), např. Moodyho diagram, lze λ F stanovit. Z grafu lze odečíst λ F = 0,034. Za předpokladu, že se ztráty třením disipují v teplo se médium ohřeje o 3,77 K. Celková tlaková ztráta činí 58 bar. Zohledněním rozdílu nadmořských výšek začátku a konce potrubí IKL 169 m se citelná ztrátu tlaku z celkové ztráty sníží na 45 bar. Odečtením této hodnoty od vstupního tlaku 62 bar získáme výsledný tlak p 2 v CTR Nelahozeves 17 bar. Teplotní profil potrubí Teplotní profil byl modelován tak, aby vstupní hodnoty odpovídaly poskytnutým provozním datům pro období 12/2012 až 3/2013. Obecně se jedná o nejchladnější část roku, při které dochází k nejkritičtějším parametrům proudění. Vlivem nízké teploty se viskozita transportovaných šarží výrazně zvýší. V důsledku nárůstu vazkých sil se turbulentní charakter proudění může změnit v laminární. Teplota ropných šarží v tankoviště ve Vohburgu se v zimním období pohybuje okolo 15 C. Vertikální teplotní profil zeminy, v níž je potrubí uloženo, je závislý na fyzikálních vlastnostech zeminy, ročním období a klimatické oblasti. Pro klimatické podmínky ČR lze vycházet z normy ČSN Teploty okolí byly použity z meteorologických stanic v blízkosti trasy IKL (Přimda, Plzeň, Ruzyně a Doksany). Teplota v hloubce uložení potrubí se dle normy pohybovala v rozmezí 2 až -1 C. Hloubka, ve které teplota dosáhne konstantní hodnoty, se pohybuje od 3-4 m. Teplota v této hloubce byla uvažována 2 až 3 C. Uložení potrubí IKL je v hloubce 1 m od horní hrany potrubí v zemi. Tepelný tok převedený stěnou trubky délky L o teplosměnném povrchu S = πdl byl spočten pomocí vzorce Q = K S ΔT. Tepelný tok se rozdělí na část, která proudí od axiální osy vzhůru směrem k venkovní teplotě a část proudící dolů do zeminy. Důvodem rozdělení je rozdílná koncová teplota, proti které teplo proudí (vzhůru - teplota okolí, dolů - teplota v hloubce neovlivněné okolím). Součinitel odporu stěny potrubí je R S = 1/λ S ln(d/d-2t), kde konduktivita stěny λ S nízkouhlíkatá ocel je 50 W/m/K. Součinitel odporu zeminy je Rλ = 1/λ Z ln(r+r/r), kde konduktivita λ Z zeminy písčité vlhké je 2,3 W/m/K, hlíny suché 0,7 a vlhké 2 W/m/K [9]. Rozměr R určuje vzdálenost k ustálené teplotě a r je poloměr potrubí. V případě toku vzhůru je uvažovaná vzdálenost 1 m (hrana potrubí k povrchu) a u toku dolů je odhadována dle normy ČSN v závislosti na teplotě okolí (2-3 m od dolní hrany potrubí). R α = 1/αD, odpor přestupu, kde α je součinitel přestupu tepla a závisí na Nusseltově - Nu resp. Reynoldsově - Re a Prandltově - Pr kritériu. Z porovnání vypočtených odporů R α = 0,1; R S = 0,005 a R λ = 0,67 pro prostup vzhůru a R λ = 1,01 pro prostup dolů je zřejmé, že hlavním brzdícím mechanismem je kondukce zeminou a odpor prostupem stěnou potrubí můžeme zanedbat. Pro výpočet teplotního profilu je použita tepelná bilance potrubí. Tepelný tok odevzdaný médiem je roven rozdílu přestupu do okolí a disipativního vzniku.

10 Výpočet je proveden diferenčně rozdělením potrubí na úseky a je součástí příloh práce. Výsledné profily společně s poskytnutými daty jsou uvedeny na grafu níže. (1) Obr. 5 Teplotní profil IKL v období 12/2012 1/2013 a 3/2013. Z grafu je patrné, že naměřená teplotní data v úvodním úseku potrubí (do 50 km od tankoviště) se od numerického modelu odchylují. Deviace jsou nejpatrnější pro 12/2012. Dle dat na určitých úsecích dochází dokonce k ohřátí přepravované ropy. To by vysvětlovala pouze přítomnost termálně aktivní oblasti (není potvrzena) či výrazná disipace tlaku v teplo. Pravděpodobnější jsou však výkyvy použitých teplotních senzorů. Zbývající část trasy je modelem popsána velmi dobře a odchylky modelu od dat nepřekračují 6%. Rychlostní profil v potrubí Vzhledem k velkému průměru ropovodu a nízkému využití přepravní kapacity je průměrná rychlost proudění oproti ostatním ropovodům nižší. Připočte-li se k tomu faktu vyšší viskozita ropy způsobená nízkými okolními teplotami, nastává v extrémních případech přechod do laminárního režimu proudění Při obecném empirickém přístupu k turbulentnímu proudění je rychlostní profil vyjadřován mocninovou závislostí mezi střední časovou rychlostí a odlehlostí od stěny. Kde y max je souřadnice maximální rychlosti u max. Při proudění v potrubí závisí hodnota exponentu n na Re a mění se od hodnoty 6 při Re = do 10 při Re = V literatuře se (2)

11 nejčastěji setkáváme s hodnotou exponentu n = 7, která odpovídá Re přibližně Mocninový rychlostní profil má dva nedostatky související s hodnotou gradientu rychlosti. Při y=y max není gradient rychlosti rovný nule a naopak na stěně při Obr. 6 Radiální profil smykového napětí. y = 0 se gradient blíží nekonečnu. Mocninový rychlostní profil je tedy nevhodný pro určení smykového napětí na stěně, a proto je zpravidla doplňován Blasiovou korelaci pro vypočet τ s [10]. V případě laminárního vyvinutého proudění ve válcové trubce je v cylindrických souřadnicích jediná nenulová složka rychlosti u z, která je závislá pouze na radiální souřadnici. Smykové napětí je přímo úměrné poloměru [11]. Z rovnice kontinuity a Navier-Stokesovi rovnice do směru z zapsané v cylindrických souřadnicích ve tvaru: obdržíme parabolický rychlostní profil: (3) (4) V případě 3/2013 se pro počáteční úsek (200 km od vstupu) Re>2300. Od 200. do 300.tého km 2300>Re>2000 je vytvořen přechodový model mezi turbulentním a laminárním profilem. Pro zbývající úsek (posledních 50 km) je použit čistě laminární profil. (5) Obr. 7 Rychlostní profil v případě proudění v období 3/2013.

12 Smísení šarží Mísení šarží je v turbulentním režimu Šarže B Mix u Šarže A proudění počítáno na základě postupu publikovaného v [12]. Výpočet předpokládá, že k mísení dochází u stěny potrubí. Šarže B tlačí Obr. 8 Představa mísení šarží. šarži A před sebou. Část šarže A ulpívající u stěny se mísí s následující šarží, viz obrázek vedle. Pro Laminární proudění je směsný objem odvozen pomocí distribučních funkcí. Hledanou relaci odvodíme z požadavku, který musí platit v kterémkoliv okamžiku t resp. t*. Podíl B ve výstupním proudu = Podíl částic ve vystupujícím proudu mladších než t*. Bezrozměrný čas t* je čas normalizovaný střední dobou prodlevy. Matematický přepis bilance: Distribuce F(t) představuje rozložení doby prodlevy částic, tj. objemový podíl částic s dobou prodlevy kratší než t dělený celkovým objemovým průtokem. Distribuce E(t) představuje rozložení stáří částic ve výstupním proudu. (6) Obr. 9 Rychlostní profil laminárního proudění. Obr. 10 Rozložení doby prodlevy částic Přisoudíme-li částicím na poloměru r v úseku délky l dobu prodlevy t, bude podíl částic s dobou prodlevy kratší než t dán objemem tělesa vzniklého rotací šrafované plochy v obr. výše okolo osy z. Žádná částice nemůže vykázat dobu prodlevy t* <. 1/2. Nejkratší doba prodlevy přísluší částicím, které se budou pohybovat v ose potrubí. Pokud se dodrží předpoklad, že smíšený produkt obsahuje minimálně 1% objemu sousední šarže, pak v hledaném okamžiku musí být F=0,99. Této hodnotě přísluší redukovaný čas t* = 5 neboli t = 5 t stř =. Při průtoku se za tento čas znehodnotí objem 5V. Kde V je objem potrubní trasy s laminárním režimem proudění. Tento závěr platí bez ohledu na průtok nebo průměr potrubí pokud Re < Re krit. V případě přepravy v období 3/2013 byl stanoven přechod do laminární oblasti zhruba v poslední 1/5 potrubí. Z provedené analýzy vyplývá, že právě tato oblast laminárního proudění postačuje ke kontaminaci veškeré následné šarže B. Porovnání vypočteného smíšeného objemu s literaturou. Porovnání získaných výsledků je provedeno s modely uvedenými v literatuře. Pro porovnání je zvolen případ přepravy 12/2012. Dále jsou výpočty demonstrovány na imaginárním případu, který uvažuje maximální využití návrhové kapacity IKL (rychlost přepravy 1,1 m/s) ve

13 stejném období. Proudění je pro tento případ silně turbulentní a podél ropovodu se mění podstatně méně. Tab. 4 Porovnání modely predikovaných hodnot smíšených objemů. Využití přepravní kapacity Modifikovaný model [12] Modely pro stanovení smíšeného objemu V m [m 3 ] Smith, Schulze Birge Taylor Austin, Palfrey 30 % % Závěr K cíli práce, hodnocení velikosti směsných zón při šaržovité přepravě ropy ropovody, bylo dospěno postupnými kroky. V prvním kroku bylo identifikováno potrubí, ve kterém přeprava ropy probíhá. Zmíněny jsou platné normy týkající se výstavby a provozu potrubí. Pozornost byla zamířena na konkrétní případ ropovodu IKL, který je v šaržovitém režimu provozován a na jehož příkladu byla velikost směsných zón zkoumána. V dalším kroku je provedena simulace přepravy ropy. Postup tvorby modelu byl následující. Prvně určit tlakovou ztrátu, díky ní stanovit teplotní profil a na základě něj určit rychlostní profil. Při modelování jsou respektovány stanovené závislosti viskozity. Rychlostní profil je použit k finálnímu určení směsných zón. Poslední částí práce je hodnocení velikosti směsných zón. Jako zásadní parametr při určení směsného objem byl identifikován charakter proudění. Z provedené analýzy vyplývá, že ropovod IKL je pro stávající využití předimenzován. Následkem toho dle modelu dochází k výraznému mísení šarží. Efekt je umocněn v případě nízkých teplot okolí, kdy dochází k přechodu do laminárního režimu proudění. V případě laminárního režimu je mísení podstatně intenzivnější. Nárůst směsné zóny je patrný z tabulky 4 porovnávající modely mísení. Empirické historické modely vykazují oproti analytickému řešení značné odchylky. Jediný z nich, modifikovaný model, změnu režimu proudění reflektuje a predikuje směsný objem výrazně vyšší. V případě 100 % využití přepravní kapacity IKL se již pohybuje v silně turbulentním proudění, pro které jsou empirické modely navrženy. Odchylky modelů jsou pro tento případ nepatrné. Pro případy přechodu do laminárního proudění je proto doporučeno použití potrubního pístu, který by šarže od sebe oddělil a zabránil tak jejich mísení. Použití pístu by mělo být podloženo ekonomickou kalkulací porovnávající rizika a vícenáklady použití potrubního pístu s dosaženou úsporou při separaci smíšených šarží. Tato práce byla podpořena studentským grantem ČVUT: SGS13/066/OHK2/1T/12

14 Reference [1] Ministerstvo financí České republiky. ROPA trh a jeho vyhlídky, situace v ČR, prezentace Smilovice 2012 [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] Zpráva ČTK. Pardubické Paramo propouští a plánuje odstavit další dva provozy [online] [cit ] Dostupné z: [3] Koza, V. Produktovody a energovody - Výstavba plynovodu. Přednášky, VŠCHT, 2012 [4] Tiratsoo, J. N. H. Pipeline Pigging Technology. 2nd Edition. Gulf Professional Publishing, p. ISBN [5] Zpráva Finanční noviny. MERO získalo podíl v ropovodu TAL [online] [cit ]. Dostupné z: [6] Ditl, P. Difúzně separační pochody. Vydavatelství ČVUT, Praha, p. ISBN [7] Blažek, J. Základy zpracování a využití ropy. Přednášky, VŠCHT, 2012 [8] Oficiální stránky společnosti MERO Germany AG [online]. [cit ]. Dostupné z: [9] Oficiální stránky TZB info [online]. [cit ]. Dostupné z: [10] Šesták, J. Rieger, F. Přenos hybnosti. tepla a hmoty. Vydavatelství ČVUT, Praha, p. ISBN [11] Rieger, F. Novák, V. Jirout, T. Hydromechanické procesy I. Vydavatelství ČVUT, Praha, p. ISBN [12] Udoetok, E. S. Nguyen, A. N. A disc pig model for estimating the mixing volumes between product batches in multiproduct pipelines. Journal of Pipeline Engineering, Vol. 8, 11 p.

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU

ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU ZAJIŠŤOVÁNÍ DODÁVEK ROPY PRO STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPU (ROLE SPOLEČNOSTI MERO ČR, A.S. V OBLASTI ENERGETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY) Dr. Libor LUKÁŠEK, Ph.D. člen představenstva MERO ČR, a.s. ředitel

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM

CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.

Více

1141 HYA (Hydraulika)

1141 HYA (Hydraulika) ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů

Více

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014 Miroslav Kabát, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT

Více

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav

Více

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika

Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,

Více

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011 PARAMO Pardubice Vypracoval: Mgr. Radek Matuška Úpravy: Mgr. Zuzana Garguláková, doc. Ing. Vladimír Šindelář, Ph.D. Obecné informace PARAMO,

Více

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Konference Vytápění Třeboň 2015 19. až 21. května 2015 OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI Ing. Petr Komínek 1, doc. Ing. Jiří Hirš, CSc 2 ANOTACE Většina realizovaných

Více

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně:

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení Hydraulický válec jednočinný. d: A: F s: p provoz.: v: Q přítok: s: t: zjednodušeně: Plánování a projektování hydraulických zařízení se provádí podle nejrůznějších hledisek, přičemž jsou hydraulické elementy voleny podle požadovaných funkčních procesů. Nejdůležitějším předpokladem k tomu

Více

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek

Proudění vody v potrubí. Martin Šimek Proudění vody v potrubí Martin Šimek Zadání problému Umělá vlna pro surfing Dosavadní řešení pomocí čerpadel Sestrojení modelu pro přívod vody z řeky Vyčíslení tohoto modelu Zhodnocení výsledků Návrh systému

Více

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

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

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Přestup tepla nucená konvekce beze změny skupenství v trubkových systémech Hana Charvátová,

Více

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU 2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

MERO ČR, a. s. CENIA 2009 prezentace na téma t. Zdeněk Dundr. Praha, 2. dubna 2009

MERO ČR, a. s. CENIA 2009 prezentace na téma t. Zdeněk Dundr. Praha, 2. dubna 2009 MERO ČR, a. s. Zdeněk Dundr CENIA 2009 prezentace na téma t skladování a přeprava p ropy Praha, 2. dubna 2009 Osnova prezentace Historie dopravy ropy do ČR a vznik MERO ČR, a. s. Ropovodní síť a současná

Více

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY 1. TEORIE: Měření viskozity pomocí padající kuličky patří k nejstarším metodám

Více

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 6. přednáška Vlastnosti a výroba minerálních olejů ZÁKLADOVÉ OLEJE Oleje:

Více

Pohon inspekčních ježků náhradním médiem. Ing. Aleš Brynych a Ing. Petr Kubíček CEPS a. s.

Pohon inspekčních ježků náhradním médiem. Ing. Aleš Brynych a Ing. Petr Kubíček CEPS a. s. Pohon inspekčních ježků náhradním médiem Ing. Aleš Brynych a Ing. Petr Kubíček CEPS a. s. Autoři Ing. Aleš Brynych CEPS a. s. Czech Republic Ing. Petr Kubíček CEPS a. s. Czech Republic Cíle projektu Provedení

Více

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.

PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2. PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

N_SFB. Stavebně fyzikální aspekty budov. Přednáška č. 3. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích N_ Stavebně fyzikální aspekty budov Přednáška č. 3 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: prof. Ing. Ingrid

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 8 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR

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

Potrubí a armatury. Potrubí -slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu

Potrubí a armatury. Potrubí -slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu Potrubí a armatury Potrubí -slouží k dopravě kapalin, plynů, sypkých hmot i kusového materiálu Výhody : snadná regulovatelnost dopravovaného množství Možnost vzájemného míšení několik látek dohromady Snadné

Více

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference

Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference Clony a dýzy Měření průtoku pomocí tlakové diference - Ověřený normovaný způsob měření - Přesné měření i pro rychle proudící páru a plyn - Absence pohyblivých prvků - Robustní a variabilní provedení -

Více

Základy chemických technologií

Základy chemických technologií 4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění

Více

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL

Více

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy Jan HAVLÍK 1,*, Tomáš Dlouhý 1 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 16607

Více

SVOČ FST Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, Strakonice Česká republika

SVOČ FST Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, Strakonice Česká republika VÝPOČET PROUDĚNÍ V NADBANDÁŽOVÉ UCPÁVCE PRVNÍHO STUPNĚ OBĚŽNÉHO KOLA BUBNOVÉHO ROTORU TURBÍNY SVOČ FST 2011 Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, 386 01 Strakonice Česká republika Bc Jan Čulík, Politických vězňů

Více

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Radomír Adamovský Pavel Neuberger Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze H = 1,0 2,0 m; D = 0,5 2,0 m; S = 0,1

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ TEORETICKÝ ÚVOD V proudící reálné tekutině se projevuje mezi elementy tekutiny vnitřní tření. Síly tření způsobí, že rychlejší vrstva tekutiny se snaží zrychlit vrstvu pomalejší

Více

Základní parametry regulačních ventilů

Základní parametry regulačních ventilů Říjen 1980 Základní parametry regulačních ventilů 4 001 Parametry pro volbu typu Jmenovitý tlak PN (ND) Maximální přetlak (v barech), pro který se může armatura použít, se nazývá jmenovitý tlak PN. rozsahu

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok - Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 9 Nestacionární vedení tepla v rovinné stěně Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento

Více

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy

Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy Kondenzace brýdové páry ze sušení biomasy Jan HAVLÍK 1,*, Tomáš DLOUHÝ 1 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 16607 Praha 6, Česká republika * Email:

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

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

6. Mechanika kapalin a plynů

6. Mechanika kapalin a plynů 6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich

Více

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11

PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování

Více

Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty

Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty Ing. Josef Chrástek Jihomoravská armaturka, spol. s r.o. Hodonín Při výstavbách, rekonstrukcích či modernizacích vodárenských provozů se velmi často

Více

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence Počítačová dynamika tekutin (CFD) Turbulence M. Jahoda Turbulence 2 Turbulentní proudění vzniká při vysokých Reynoldsových číslech (Re>>1); je způsobováno komplikovanou interakcí mezi viskózními a setrvačnými

Více

38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY Jiří Škorpík

38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY Jiří Škorpík 38. VZNIK TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ TEKUTINY Jiří Škorpík Laminární proudění viskozita 1 Stanovení ztráty při laminárním proudění 3 Proudění turbulentní Reynoldsovo číslo 5 Stanovení střední rychlosti

Více

9 Charakter proudění v zařízeních

9 Charakter proudění v zařízeních 9 Charakter proudění v zařízeních Egon Eckert, Miloš Marek, Lubomír Neužil, Jiří Vlček A Výpočtové vztahy Jedním ze způsobů, který nám v praxi umožňuje získat alespoň omezené informace o charakteru proudění

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla

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

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH DĚJŮ V PRUŽNÉM POTRUBÍ. Soušková H., Grobelný D.,Plešivčák P.

MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH DĚJŮ V PRUŽNÉM POTRUBÍ. Soušková H., Grobelný D.,Plešivčák P. MĚŘENÍ A MODELOVÁNÍ DYNAMICKÝCH DĚJŮ V PRUŽNÉM POTRUBÍ Soušková H., Grobelný D.,Plešivčák P. Katedra měřicí a řídicí techniky VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Abstrakt : Příspěvek

Více

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011

Více

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech

Vícefázové reaktory. MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Vícefázové reaktory MÍCHÁNÍ ve vsádkových reaktorech Úvod vsádkový reaktor s mícháním nejběžnější typ zařízení velké rozmezí velikostí aparátů malotonážní desítky litrů (léčiva, chemické speciality, )

Více

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ

12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ 12. VISKOZITA A POVRCHOVÉ NAPĚTÍ 12.1 TEORETICKÝ ÚVOD V proudící reálné tekutině se projevuje mezi elementy tekutiny vnitřní tření. Síly tření způsobí, že rychlejší vrstva tekutiny se snaží zrychlit vrstvu

Více

Třecí ztráty při proudění v potrubí

Třecí ztráty při proudění v potrubí Třecí ztráty při proudění v potrubí Vodorovným ocelovým mírně zkorodovaným potrubím o vnitřním průměru 0 mm proudí 6 l s - kapaliny o teplotě C. Určete tlakovou ztrátu vlivem tření je-li délka potrubí

Více

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry. VY_52_INOVACE_03_08_CH_KA 1. ROPA ZDROJE UHLOVODÍKŮ Doplň do textu chybějící pojmy: a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku

Více

Šoupátko třmenové kované S43 PN (400) DN 50/50 350/275, T max : 600 C

Šoupátko třmenové kované S43 PN (400) DN 50/50 350/275, T max : 600 C Třmenové šoupátko S43, -320 () Šoupátko třmenové kované S43 320 () DN 50/50 350/275, T max : 600 C Uzavírací třmenové šoupátko v přivařovacím nebo přírubovém provedení, netočivé stoupající vřeteno, vnější

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

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina

Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru. Petr Svačina Výzkum vlivu přenosových jevů na chování reaktoru se zkrápěným ložem katalyzátoru Petr Svačina I. Vliv difuze vodíku tekoucím filmem kapaliny na průběh katalytické hydrogenace ve zkrápěných reaktorech

Více

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)?

Dynamická viskozita oleje (Pa.s) Souřadný systém (proč)? Viskozimetr kužel-deska S pomocí rotačního viskozimetru s uspořádáním kužel-deska, viz obrázek, byla měřena dynamická viskozita oleje. Při použití kužele o průměru 40 mm, který se otáčel úhlovou rychlostí

Více

Vytápění BT01 TZB II cvičení

Vytápění BT01 TZB II cvičení CZ.1.07/2.2.00/28.0301 Středoevropské centrum pro vytváření a realizaci inovovaných technicko-ekonomických studijních programů Vytápění BT01 TZB II cvičení Zadání U zadaného RD nadimenzujte potrubní rozvody

Více

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry Úvod Znalosti - klíč k úspěchu Materiál přeložil a připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D. SPIRAX SARCO spol. s r.o. V Korytech (areál nádraží ČD) 100 00 Praha 10 - Strašnice tel.: 274 00 13 51, fax: 274 00

Více

Teoretické otázky z hydromechaniky

Teoretické otázky z hydromechaniky Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká

Více

125ESB 1-B Energetické systémy budov

125ESB 1-B Energetické systémy budov ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 15ESB 1-B Energetické systémy budov doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu 1 Dimenzování

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením). 10. VÝMĚNÍKY TEPLA Výměníky tepla jsou zařízení, ve kterých se jeden proud ohřívá a druhý ochlazuje sdílením tepla. Nezáleží přitom na konečném cíli operace, tj. zda chceme proud ochladit nebo ohřát, ani

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. 37. Škrcení plynů a par 38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi 40.

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze

U218 Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT v Praze. Seminář z PHTH. 3. ročník. Fakulta strojní ČVUT v Praze Seminář z PHTH 3. ročník Fakulta strojní ČVUT v Praze U218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky 1 Přenos tepla 2 Mechanismy přenosu tepla Vedení (kondukce) Fourierův zákon homogenní izotropní prostředí

Více

Základní části teplovodních otopných soustav

Základní části teplovodních otopných soustav OTOPNÉ SOUSTAVY 56 Základní části teplovodních otopných soustav 58 1 Navrhování OS Vstupní informace Umístění stavby Účel objektu (obytná budova, občanská vybavenost, průmysl, sportovní stavby) Provoz

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

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

AXIÁLNÍ PÍSTOVÉ HYDROMOTORY HM

AXIÁLNÍ PÍSTOVÉ HYDROMOTORY HM AXIÁLNÍ PÍSTOVÉ HYDROMOTORY HM AXIÁLNÍ PÍSTOVÉ HYDROMOTORY HM Funkce a popis výrobku Hydromotory typu HM jsou axiální pístové hydrostatické převodníky s nakloněným blokem. Mají konstantní geometrický objem

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 18 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Základy vakuové techniky

Základy vakuové techniky Základy vakuové techniky Střední rychlost plynů Rychlost molekuly v p = (2 k N A ) * (T/M 0 ), N A = 6. 10 23 molekul na mol (Avogadrova konstanta), k = 1,38. 10-23 J/K.. Boltzmannova konstanta, T.. absolutní

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění

FLUENT přednášky. Turbulentní proudění FLUENT přednášky Turbulentní proudění Pavel Zácha zdroj: [Kozubková, 2008], [Fluent, 2011] Proudění skutečných kapalin - klasifikujeme 2 základní druhy proudění: - laminární - turbulentní - turbulentní

Více

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce

Reflexní parotěsná fólie SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Reflexní parotěsná SUNFLEX Roof-In Plus v praktické zkoušce Měření povrchových teplot předstěny s reflexní fólií a rozbor výsledků Tepelné vlastnosti SUNFLEX Roof-In Plus s tepelně reflexní vrstvou otestovala

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

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce

Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Vliv kapilární vodivosti na tepelně technické vlastnosti stavební konstrukce Článek se zabývá problematikou vlivu kondenzující vodní páry a jejího množství na stavební konstrukce, aplikací na střešní pláště,

Více

Technické údaje LA 60TUR+

Technické údaje LA 60TUR+ Technické údaje LA TUR+ Informace o zařízení LA TUR+ Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

11 Plynárenské soustavy

11 Plynárenské soustavy 11 Plynárenské soustavy Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/22 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Plynárenské soustavy - historie Rok 1847 první městská

Více

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum:

Název společnosti: VPK, s.r.o. Vypracováno: Ing. Michal Troščak Telefon: Datum: Počet Popis 1 ALPHA2 25-6 1 Výrobní č.: 97993197 funkce AUTOADAPT automaticky vyhledá optimální provozní bod, čímž se sníží spotřeba energie a dosáhne požadovaného komfortu izolační pouzdra jsou dodávána

Více

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy P. Šturm ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Abstrakt: Příspěvek se věnuje optimalizaci průtoku vzduchu chladícím kanálem ventilátoru lokomotivy. Optimalizace

Více

Vytápění budov Otopné soustavy

Vytápění budov Otopné soustavy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění budov Otopné soustavy 109 Systémy vytápění Energonositel Zdroj tepla Přenos tepla Vytápění prostoru Paliva Uhlí Zemní plyn Bioplyn

Více

Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce

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

Více

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952

MARCOMPLET - +420 274 781 551 - - Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Fax: Datum: Výrobní č.: 96817952 1 MAGNA 3240 Na vyžádání Výrobní č.: 96817952 Čerpadlo s obtékaným rotorem, tj. čerpadlo a motor tvoří integrální jednotku bez ucpávky hřídele, pouze s dvěma plochými těsněními pro utěsnění. Čerpaná kapalina

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ

SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ SOUVISLOST MEZI TEPLOTOU A VIBRACEMI V DIAGNOSTICE ROTAČNÍCH STROJŮ Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Lucie GABRHELOVÁ Ing. Jaroslav BRYCHCY, Ph.D. HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice 1. ÚVOD Provoz

Více

Zeparo G-Force. Automatické odvzdušňovací ventily a separátory Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií

Zeparo G-Force. Automatické odvzdušňovací ventily a separátory Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií Zeparo G-Force Automatické odvzdušňovací ventily a separátory Separátor mikrobublin, nečistot a magnetitu s cyklónovou technologií IMI PNEUMATEX / Odvzdušňovací ventily, separátory nečistot a odplyňovací

Více

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ cvičení 5 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního

Více