Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání"

Transkript

1 Katedra energetiky Fakulty strojní Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vedoucí katedry energetiky: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání Katedra energetiky Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, Ostrava Poruba,

2 Charakteristika katedry Počátek katedry energetiky spadá do období 50. let. V roce 1951 byly na Vysoké škole báňské založeny tři samostatné fakulty, mezi nimi fakulta strojní. V této době byla na fakultě zřízena katedra hornického a hutnického strojnictví jako základ pozdější katedry energetiky. Katedra zajišťovala výuku energetických strojů v hutích a dolech (kompresory, a energetické hospodářství) na všech třech fakultách VŠB. Od roku 1970 byla otevřena nová specializace oboru pod názvem Energetické stroje a zařízení. Katedra energetiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostravy vede výuku v rozsahu bakalářského, magisterského a doktorandského studijního programu a to jak v prezenční tak kombinované formě studia. V bakalářském studijním programu, což je první stupeň vysokoškolského vzdělání, jsou na katedře otevřeny dva tříleté obory: Provoz energetických zařízení Technika tvorby a ochrany životního prostředí. Od školního roku 2015/2016 je nově otevřen studijní program Energetika 21. století, pouze v kombinované formě studia, tedy jen jeden den v týdnu a pro studující z praxe. Po dokončení studia bakalářského programu a získání titulu Bc. je možné pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu oboru Energetické stroje a zařízení, který se člení na zaměření: Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika Alternativní energie a technika tvorby prostředí Stavba parních kotlů a tepelných zařízení Jaderně energetická zařízení. Obor Energetické stroje a zařízení je možné studovat rovněž v doktorském studijním programu po ukončení magisterského studia a úspěšném absolvování přijímacího řízení. Katedra se mimo zajištění výuky zabývá aplikovaným výzkumem a řešením vědeckovýzkumných úkolů a grantů v oblasti energetiky. Nabízí celou řadu služeb, zaměřených na ekologizaci a optimalizaci provozu energetických zařízení a praktické aplikace nejnovějších poznatků v energetice. K tomuto účelu slouží tři pracoviště: DEZ Akreditované pracoviště Pracoviště pro diagnostiku, provoz tepelně energetických zařízení, odborná skupina ES Energetických strojů, odborná skupina TAP Alternativní zdroje energie, počítačové modelování a tepelná měření. K oblastem vědeckovýzkumné činnosti katedry patří optimalizace spalovacích procesů, snižování emisí škodlivin, racionalizace provozu sekundárních energetických strojů, kogenerační jednotky se spalovacími motory a turbínami, technologie paliv včetně obnovitelných, alternativní zdroje energie, diagnostika tepelně energetických zařízení a likvidace a využití odpadů. Spolupráce s praxí je zaměřena na diagnostická, garanční a optimalizační měření výzkumného charakteru kotlů, turbín, kompresorů a dalších energetických zařízení, včetně následného návrhu úprav a rekonstrukcí energetických strojů, zařízení na ochranu ovzduší, kogeneračních jednotek apod. Neopominutelnou součástí odborného zaměření katedry je využívání různých druhů paliv, včetně odpadů a biomasy, snižování emisí, minimalizace dopadů na životní prostředí.

3 Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání Název kurzu: Kompresory... 4 Název kurzu: Teorie a provoz energetických strojů... 5 Název kurzu: Nové trendy v "klasické" i jaderné energetice... 6 Název kurzu: Základy energetiky pro zaměstnance státních orgánů, včetně exkurzí... 7 Název kurzu: Využití sluneční energie... 8 Název kurzu: Využití odpadů a biomasy... 9 Název kurzu: Parní kotle v teplárnách a elektrárnách Název kurzu: Univerzita třetího věku... 11

4 Kompresory Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Obor věnující se stlačování plynů je v moderním průmyslu velmi důležitý, poněvadž kompresory zasahují do všech odvětví lidské činnosti. Na pohon kompresorů se v celosvětovém měřítku vynakládá asi až 30 % celkové spotřeby elektrické energie, s níž je nutno velmi úsporně hospodařit. Proto v poslední době vznikají nové typy strojů a stále je vylepšována jejich konstrukce, což vede ke zdokonalování jejich energetických parametrů a smysluplnému využívání přiváděné energie. Studium je určeno pro zájemce o obor Energetické stroje, rovněž je mohou využívat projektanti a uživatelé kompresorových stanic. Získají informace o strojích sloužících ke stlačování plynu, popisují zejména jejich konstrukci, uspořádání, příslušenství, regulaci a řazení v kompresorových stanicích. Základní technické údaje jsou definovány s platností pro všechny druhy kompresorů, ať již pracují se změnou velikosti pracovního prostoru, což jsou kompresory objemové, nebo s jeho konstantní velikosti (kompresory rychlostní). Nově budou publikovány statě věnované energetickým a exergetickým bilancím. Energetiky i neenergetiky, obchodní zástupce dodavatelů kompresorů Předběžné požadavky: Střední technické vzdělání je vítáno Opakování základních fyzikálních veličin. Termomechanika. Základy stlačování plynů a jeho způsoby. Dělení kompresorů. Objemové kompresory pístové. Objemové kompresory rotační. Dynamické kompresory proudové kompresory. Dynamické kompresory radiální turbokompresory. Dynamické kompresory axiální turbokompresory. Regulace výkonnosti. Energetické charakteristiky, spolupráce kompresorů Praktický provoz kompresorových stanic, měření. Energetické auditorství kompresorových stanic Absorpční a kompresorové chladící jednotky Měření a regulace. 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. Počet hodin výuky: 49 Osvědčení o absolvování specializačního studia

5 Teorie a provoz energetických strojů Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Energetická náročnost provozu českých strojírenských, hutních i chemických podniků spočívá nejen ve vysoké spotřebě energeticky náročných výrobků, ale především v nepříznivém zhodnocení energie, vyvolané nízkou účinností reprodukčního procesu. Hospodárná transformace energie, transformovaná v sekundárních energetických strojích, je v českých strojírenských, hutních, chemických,... podnicích podvědomě podceňována i přes svoji důležitost a obrovský význam, které mají prakticky pro všechny obory lidské činnosti. Prioritní cestou k nápravě v této oblasti je zhospodárnění energetické přeměny elektrické energie v energii mechanickou vhodným řízením, optimalizací technologických procesů, zvýšením její účinnosti, dobrou údržbou celého výrobního a rozvodného zařízení a spotřebičů a využíváním obnovitelných energií. Tyto činnosti však mohou vykonávat vysoce odborně připravení technici, seznámení se současnými špičkovými poznatky a technologiemi. Absolventi specializačního studia Teorie a provoz energetických strojů tyto požadavky budou splňovat. Předběžné požadavky: Technické pracovníky strojírenských, hutních a energetických společností Absolventi středních průmyslových škol a vysokých škol technických směrů. Opakování základních fyzikálních veličin, Termomechanika. Primární a druhotné zdroje energie, Objemové kompresory, Dynamické kompresory Praktický provoz kompresorových stanic, měření. Čerpací technika, Výměníky tepla Úprava vody v energetice. Parní kotle, teplovodní kotle Turbíny Energetické auditorství Absorpční a kompresorové chladící jednotky Základní pojmy z měření a regulace. Základy bilancování v teplárenství, 2 semestry Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. Počet hodin výuky: 98 Osvědčení o absolvování specializačního studia

6 Nové trendy v "klasické" i jaderné energetice Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Základem zdrojové základy ČR jsou jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, teplárny, velké vodní elektrárny a závodní elektrárny. Tento mix je doplněn obnovitelnými zdroji, zejména větrnými a fotovoltaickými elektrárnami a dále zdroji spalujících biomasu a bioplyn. Očekávaný vývoj je ovlivněn stabilitou politického, legislativního a ekonomického prostředí. Z hlediska České republiky lze očekávat podstatné snižování instalovaného výkonu z důvodu odstavování starých elektráren. Vzhledem k situaci v Evropě a zachování energetické nezávislosti je třeba tento výpadek nahradit, protože je vždy výhodnější při nedostatku kapacity v Evropě mít dostatečných elektrický výkon a energii vyvážet, než se spoléhat na okolní trhy a elektrickou energii dovážet. Vhodnost zdrojů pro Českou republiku je třeba posuzovat nejen z hlediska nákladů na výstavbu a provoz a z ekologického pohledu, je třeba zajistit i technické podmínky pro provozování elektrizační sítě. Jednosemestrální specializační stadium bude zaměřeno na problematiku nových energetických technologií v energetickém mixu ČR, zabezpečujících přeměnu energie s vyšší účinnosti a hospodárnosti. Všechny zájemce o "energetiku" Nové trendy v klasické energetice Paliva a oblasti energetiky Tvorba energetického mixu Obnovitelné zdroje energie Odpady a alternativní paliva Biomasa a její energetické využití Ekonomika v energetice Tepelné a jaderné elektrárny Kogenerace a teplárenství Kombinované spalování fosilních a alternativních paliv Paroplynové elektrárny a teplárny Integrace paroplynového oběhu a zplyňování Tlaková fluidní ohniště a oběhy Nové konstrukce výměníků tepla Nové trendy v jaderné energetice Úvod do jaderné energetiky Projekty pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín Strojní zařízení jaderných elektráren Jaderné havárie a vliv na nové projekty generace III +. 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. Počet hodin výuky: 49 Osvědčení o absolvování specializačního studia

7 Základy energetiky pro zaměstnance státních orgánů, včetně exkurzí prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. katedra energetiky Kurz je určen pracovníkům bez technického vzdělání. Cílem je poskytnout všeobecný přehled jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Dané téma bude vždy doplněno odbornou exkurzí. Přednášet budou jak pracovníci VŠB TUO, tak odborníci z praxe. Každý blok bude uzavřen testem k ověření získaných znalostí a poznatků. Oblasti jsou výroba tepla a elektrické energie, výroba plynu, zpracování odpadů, vytápění, aj Neenergetiky, netechniky, státní správu, média Výroba elektřiny v klasických zdrojích, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, distribuce tepla Základní pojmy energetiky, SEK, energetická legislativa, BOZP Výroba elektřiny, okruhy tepelných elektráren Úvod do jaderné energetiky, moderní jaderné zdroje Elektrárny s plynovými turbínami, paroplynový cyklus, Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Distribuce tepla, kontroly ve výrobě a distribuci tepla Výroba elektřiny v netradičních zdrojích, včetně obnovitelných Zákon POZE Biomasa, bioplyn a netradiční plyny Zpracování odpadů, včetně energetického využití Vodní a větrné elektrárny Solární systémy, geotermální energie (tepelná čerpadla) Výroba, přeprava, distribuce a uskladňování plynu Prvky plynárenské soustavy Výroba, přeprava a distribuce zemního plynu Spolehlivost distribuční soustavy, spolehlivostní ukazatele Uskladňování energií, zemního plynu Vtlačování bioplynů do plynárenských soustav 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava a externích lektorů Počet hodin výuky: 49 Certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu

8 Využití sluneční energie doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Kurz se věnuje problematice využití slunečního záření, především fototermickým systémům, způsobům akumulace tepla z fototermických kolektorů, návrhu solárního systému a stanovení jeho roční energetické bilance. Dále se zabývá vlastnostmi a použitím fotovoltaických článků. Absolventi se naučí orientovat v problematice solární energetiky. Absolventi budou umět: - vysvětlit a definovat základní pojmy v probíraných oborech, - objasnit vzájemné vazby a souvislosti uvnitř daných oborů i externí vazby k ostatním oblastem energetiky, - popsat základní technické prostředky používané v daných oborech a vysvětlit jejich princip, Absolventi získají: - přehled o odborném názvosloví - přehled o základních technologických postupech transferů a transformací energií v probíraných oblastech. Všechny zájemce o solární energetiku Předběžné požadavky/ Absolventy středních průmyslových škol a vysokých škol technických směrů. Sluneční energie, vznik, zákony záření těles, charakteristika. Intenzita slunečního záření, záření přímé, difúzní, odražené, Model stanovení množství dopadajícího slunečního záření na obecně položenou plochu. Pasivní, přímé systémy využívající sluneční energii. Sluneční tepelné elektrárny. Sluneční kolektory, typy s plochým a válcovým absorbérem. Sluneční kolektory rovinné, princip výpočtu, účinnosti. Zkušebnictví, certifikace solárních kolektorů. Akumulace tepla. Sluneční vytápěcí systémy, základní typy, schémata, teplonosné kapaliny. Energetické a ekonomické bilance solárních systémů. Ekologický přínos. Fotovoltaická přeměna, druhy fotovoltaických článků. Vlastnosti, účinnost. Fotovoltaické systémy základní typy. Invertory, vlastnosti, účinnost. 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava, veřejně dostupné materiály Počet hodin výuky: 49 Osvědčení o absolvování specializačního studia

9 Využití odpadů a biomasy prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Kurz se věnuje problematice nakládání s odpadem a biomasou, pozornost bude věnována energetickému využití odpadů, vedlejších produktů a biomasy. Absolventi se naučí orientovat v problematice solární energetiky. Absolventi budou umět: - vysvětlit a definovat základní pojmy v probíraných oborech, - objasnit vzájemné vazby a souvislosti uvnitř daných oborů i externí vazby k ostatním oblastem energetiky, - popsat základní technické prostředky používané v daných oborech a vysvětlit jejich princip, Absolventi získají: - přehled o odborném názvosloví - přehled o základních technologických postupech transferů a transformací energií v probíraných oblastech. Všechny zájemce o energetiku, energetické i neenergetické pracovníky, pracovníky státní správy, pracovníky médií Předběžné požadavky/ Absolventy středních škol a vysokých škol všech směrů. Základní vlastnosti biomasy a odpadů, Druhy a typy biomasy Granulometrická úprava biomasy a odpadů, skladování Technologické přeměny Fermentace, kompostování Spalování biomasy a odpadů Moderní spalovny Ko spalování biomasy a odpadů s jinými palivy Zplyňování, Pyrolýza Shrnutí podkladů, probrání aktuálních otázek využívání biomasy a opadů Možnosti minimalizace dopadů na životní prostředí Zpracování odborného tématu s ohledem na jeho přehlednost a výstižnost informace. Exkurze 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava, veřejně dostupné materiály Počet hodin výuky: 49 Osvědčení o absolvování specializačního studia

10 Parní kotle v teplárnách a elektrárnách Doc. Ing. Ladislav Vilímec, CSc. Úkolem kurzu je příprava odborníků ke znalosti všech dostupných informací, spočívá např. v kvantitativním a kvalitativním vyjádření všech do kotle vstupujících a vystupujících tepelných toků, případně chemických energií obsažených ve vstupujících nebo vystupujících mediích. Na kotel je pohlíženo jako na energetické zařízení, které transformuje chemicky vázanou energii v palivu, uvolňovanou spalováním, nebo energii odpadního tepla, na tepelnou energii pracovního média, jímž je obvykle voda nebo pára. Tepelné bilancování kotle a jeho jednotlivých systémů je součástí automatizovaných řídících procesů kotle, které spolu s jinými veličinami neustále bilancují vstupy a výstupy kotle a přizpůsobují akční veličiny tak, aby byl kotel provozován bezpečně a hospodárně, s co nejvyšší účinností transformace energie. Cílem studia je co nejlepší znalost všech veličin, které vstupují do procesu transformace energie v kotli, což je nutné jak při projekčním návrhu nového zařízení, tak pro optimalizaci provozu starých zařízení, pro hledání možných cest ke snížení energetických ztrát kotle. Technické pracovníky strojírenských, hutních a energetických společností transformace energie, postavení kotle v systému transformace funkce a zapojení kotle u elektráren, Rankinův cyklus, Braytonův cyklus, PPC vliv parametrů páry na konstrukci kotle, hlavní části kotlů, jmenovité parametry kotle funkce a zapojení kotle u tepláren a výtopen, co je charakteristické pro kotle palivový diagram, jeho využití, výhřevnost, CO2 účinnost kotle, množství paliva, výrobní teplo kotle, tepelné bilance hlavních částí horkovodní kotle, velkoobjemové, vodotrubné kotel s přirozenou cirkulací, zásady konstrukce, oběhové číslo, funkce bubnu, pochody ve výparníku průtočné kotle, Benson, Sulzer, Superponovaná cirkulace, výparníky, konstrukce, nadkritické parametry ohřívák vody, důvod jeho vzniku, typy, zásady konstrukce přehřívák páry, charakteristika přehříváku, hydraulická nerovnoměrnost ohřívák vzduchu, důvod vzniku, typy, zásady konstrukce dělení kotlů podle paliva materiály a pevnostní dimenzování částí parních kotlů, žárupevnost, žáruvzdornost kotle s přirozenou cirkulací, dynamika hladiny kotle průtočné, dynamika výparníku transformace energie, redukce množství, kogenerace, dodržení zákonných podmínek základní schéma spalovny, podávání odpadů, druhy roštů, koncepce kotlů využívání DEZ, palivové a tepelné kotle HRSG, koncepce kotle na biomasu, vlastnosti biomasy, koncepce kotlů, konstrukční zvláštnosti membránové stěny, princip, výroba, základní dimenzování, parametry regulace výkonu (tlaku), mlýnů, napájení, spalování, regulace teploty páry, podtlaku, transformace energie, redukce množství, kogenerace, dodržení zákonných podmínek základní schéma spalovny, podávání odpadů, druhy roštů, koncepce kotlů vývojové tendence 2 semestry, Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. Počet hodin výuky: 98 Osvědčení o absolvování specializačního studia

11 Univerzita třetího věku Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Pro všechny, kteří již mají dostatek životních zkušeností, nabízíme jedinečnou možnost Vašeho dalšího osobního rozvoje! Vyčleňte si jeden den v týdnu sami pro sebe a přijeďte se posadit do vysokoškolských lavic! Seznámíte se s novinkami z nejrůznějších oborů a oblastí každodenního života tak, abyste mohli držet krok se současnou dobou! Poznáte nové spolužáky, navážete nové vztahy a budete si moci vychutnat kouzelnou atmosféru akademické půdy s dlouholetou tradicí. Výuka probíhá 1krát týdně pokaždé v jiné učebně. Univerzita 3. věku má 4 semestry, během kterých se dokonale seznámíte s areálem a chodem celé školy. Každý semestr je slavnostně ukončen netradičním výjezdním zkouškovým obdobím! Celé studium je završeno promocí, na kterou můžete samozřejmě pozvat všechny své nejbližší (včetně těch nejmenších), a motivovat tak novou generaci ke studiu. Studium v našem pojetí je celoživotní proces, který není ničím limitován kromě Vaší vlastní touhy poznávat stále něco nového. Energetiky i neenergetiky, zájemce z řad laické veřejnosti Předběžné požadavky: - věk 55. let a výše, - předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (maturita), není podmínkou - podání přihlášky (v písemné nebo elektronické podobě, případně osobně), - zaplacení poplatku 700 Kč na jeden semestr (½ školního roku) Ekologie krajiny Technická estetika Není energie jako energie Jak vidí had Co má společného popcorn a fluidní technika Je vzduch jen vzduch? Co dýcháme. Jak vypadá prach Pasivní domy a co dále Co s odpady Biomasa pro energetické využití. Inteligentní domy hrozba nebo příležitost? Jak inteligentní je pračka fuzzy logika Exkurze Počet hodin výuky: 4 semestry komplexní kurz, lze absolvovat i jen 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. min. 24 hodin za semestr Osvědčení o absolvování specializačního studia, promoce

12 Obecné informace o studiu 1. Každý z uvedených kurzů bude otevřen při účasti minimálně 10 přihlášených zájemců pro dvousemestrální kurz, 15 přihlášených zájemců pro jednosemestrální kurz. 2. V kurzu bude max. 30 účastníků, v případě většího počtu zájemců bude otevřen nový kurz. 3. Výuka bude probíhat vždy v pátky jednou za 14 dnů. 4. Začátek výuky bude totožný se zahájením akademického roku, tzn. v září. 5. Cena za výuku (pokud není u konkrétního kurzu uvedeno jinak): Jednosemestrální kurz , Kč/účastníka Dvousemestrální kurz , Kč/účastníka 6. MÍSTO KONÁNÍ kurzy se konají na adrese: VŠB TU Ostrava, katedra energetiky, 17. listopadu 15, Ostrava, hlavní budova. 7. Kurzy probíhají vždy od 9:00 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení v místě konání kurzu (bude součástí kurzu). 8. Aktuální nabídka kurzů na 9. Kontakt: doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. kamil.kolarcik@vsb.cz Předmět jednoho ze zájmů kurzů

Moderní kotelní zařízení

Moderní kotelní zařízení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání

Více

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Obor 3907T002 Energetika Garant oboru: Tutoři oboru: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc. 12115 Ústav energetiky doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra energetiky. ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra energetiky. ostrava FakultA strojní Katedra energetiky ostrava Historie katedry energetiky Počátek katedry energetiky spadá do období 50-tých let. V roce 1951 byly na Vysoké škole báňské založeny tři samostatné fakulty, mezi

Více

Příloha1) Atributy modulu

Příloha1) Atributy modulu Příloha1) Atributy modulu Název realizovaného modulu Kontaktní údaje garanta: Energetika doc. Ing. Ladislav 597324484 ladislav.vilimec@vsb.cz Vilimec Jméno a příjemní Telefon e-mail Požadované obsahové

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. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

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

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

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

Více

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3 Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního

Více

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost Obsah OP PIK Efektivní energie prioritní osa 3 Harmonogram Výzev Podpora bioplynových stanic program Obnovitelé zdroje - I. Výzva (statistika)

Více

1/62 Zdroje tepla pro CZT

1/62 Zdroje tepla pro CZT 1/62 Zdroje tepla pro CZT kombinovaná výroba elektřiny a tepla výtopny, elektrárny a teplárny teplárenské ukazatele úspory energie teplárenským provozem Zdroje tepla 2/62 výtopna pouze produkce tepla kotle

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

Výroba elektrické energie (BVEE)

Výroba elektrické energie (BVEE) Přednášející: doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. mastny@feec.vutbr.cz Základní pojmy z výroby elektrické energie Výroba elektrické energie (BVEE) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Centralizované zásobování teplem (CZT) výroba, rozvod a

Více

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM ZÁKLADNÍ POJMY Zásobování teplem energetické odvětví, jehož účelem je výroba, dodávka a rozvod tepla. Soustava zásobování tepelnou energií (SZTE) soubor zařízení

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

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

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

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika 3) Technologie přeměny 4) Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení 5) Jaderná elektrárna 6) Ostatní tepelné elektrárny 7) Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010. XVII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

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

Více

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013 Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC. PROSINEC www.egu-prg.cz Cyklus E 2012 POZOR!!! Tentokrát zase v Heyrovského ústavu AV, Praha 8, viz poslední stránka Seminář č. 10 12. 12. 2012 ROZVOJ DISTRIBUOVANÉ VÝROBY V ES A PRINCIPY INTEGRACE. VIRTUÁLNÍ

Více

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI 1 Zvyšování účinnosti R-C cyklu ZÁKLADNÍ POJMY Tepelná účinnost udává, jaké množství vloženého tepla se podaří přeměnit na užitečnou práci či elektrický výkon; vypovídá

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění prostorů Základní pojmy Energonositel UHLÍ, PLYN, ELEKTŘINA, SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ hmota nebo jev, které mohou být použity k výrobě mechanické

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

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

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM) 125TBA1 - prof. Karel Kabele 160 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla

Více

XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o. Teplárenství v ČR Zdroje SZT Téměř 2000 centrálních zdrojů tepla 650 licencí na výrobu

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace Úvodem otázka Která energetická technologie dokáže ve srovnání s klasickými technologiemi výroby tepla a elektřiny zvýšit energetickou účinnost řádově

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Aktualizace pro rok 2014

Aktualizace pro rok 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok 2014 Ostrava, 2014 ÚVOD

Více

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

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

Více

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty. Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.. Green Mikro- kogenerační jednotky na Zemní plyn Bioplyn a LPG a Spirálové větrné turbíny Green s alternativními

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů ASIO, spol. s r.o.,tuřanka 1, 627 00 Brno, tel.: 548 428 111, tel.: 725 374 042 e-mail: pinos@asio.cz, www.asio.cz Využití tepla z průmyslových a jiných procesů (Ing. Stanislav Piňos), Ing. Karel Plotěný

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA. www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA www.uvee.feec.vutbr.cz www.ueen.feec.vutbr.cz FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Bakalářský studijní program B-SEE Bakalářský studijní program

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe Firemní profil Obsah prezentace Potenciál a možnosti využití Vybrané technologie Základní principy a vlastnosti Hlavní oblasti využití

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. Kotle Emisní zátěž Praktický příklad porovnání emisní zátěže a dalších

Více

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS Shromáždění Akademické obce FS 23. 4. 2014 doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS Výuka Věda a výzkum Finance Ostatní aktivity Cíle a směřování FS 2 Výuka - platnost akreditací Bakalářské studium platnost

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET 1/54 Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Hodnocení energetické náročnosti budov 2/54 potřeby

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2010 KATEDRA 714

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2010 KATEDRA 714 HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2010 KATEDRA 714 Oblast studijní a pedagogická - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, datových struktur a numerických

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Vyhodnocení programu Efekt 2007

Vyhodnocení programu Efekt 2007 Vyhodnocení programu Efekt 2007 Program EFEKT (dále jen Program) je součástí Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlašovaného každoročně vládou ČR. Program

Více

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními

Více

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Vzdělávání energetického specialisty prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Nakládání s energií je výroba, přenos, přeprava, distribuce, rozvod, spotřeba energie a uskladňování plynu, včetně souvisejících činností.

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání

Více

Katedra energetiky na VŠB TU Ostrava

Katedra energetiky na VŠB TU Ostrava Strojírenský měsíčník MM Spektrum Kód článku: 151023 Vyšlo v MM : 2015 / 10, 10.09.2015 v rubrice Servis / Věda a výzkum, Strana 136 Energetika na VŠ V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci

Více

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM V RÁMCI NORSKÉHO FINANČNÍHO MECHANISMU ÚVOD Projekt PERSPEKTIS 21 obnovitelné zdroje perspektiva pro 21. Století vznikl za podpory norského grantu prostřednictvím Norského Finančního

Více

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení, mohou

Více

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DOMY termín nemá oporu v legislativě dobrovolný systém různá

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2011 KATEDRA 714

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2011 KATEDRA 714 HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2011 KATEDRA 714 Oblast studijní a pedagogická - Zajištění výuky v základních kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky, algoritmizace, datových struktur a numerických

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava platné v akademickém roce 2004/2005 pro: I. Bakalářský studijní program

Více

OPŽP šance pro finance obcím

OPŽP šance pro finance obcím OPŽP šance pro finance obcím Operační program Životní prostředí 2007 2013 Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Prioritní osa 3 Udržitelné využívání zdrojů energie Ondřej Vrbický

Více

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o. PROSUN alternative energy systems s.r.o. Přes 17let zkušeností v oboru tepelné a elektrické energie nyní využíváme v oblasti instalace solárních systémů, plynových kondenzačních kotelen, tepelných čerpadel

Více

ArcelorMittal Ostrava a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

ArcelorMittal Ostrava a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Expert na zelenou energii

Expert na zelenou energii Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na: dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

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

Více

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Z jakých podprogramů lze podpořit pořízení kogenerační

Více

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) Zavedením monitorováním a vyhodnocením KPI pro energetické provozy lze optimalizovat provoz a údržbu energetických zařízení, zlepšit účinnost a spolehlivost a také snížit

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

DODAVATELSKÝ PROGRAM

DODAVATELSKÝ PROGRAM DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie 1.hodina doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Obsah Představení Časový plán

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více