Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu surovin
|
|
- Olga Žaneta Sedláková
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Laboratorní zařízení pro termicko-expanzní hydrolýzu surovin Ing. Lukáš Krátký Školitel: doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Abstrakt Technologie předúpravy substrátů v bioplynových stanicích je nezbytným krokem k zvýšení produkce a kvality bioplynu. V průmyslové praxi existuje mnoho způsobů předúprav a jednou z možností je i tepelné zpracování substrátu. Tento příspěvek se zabývá popisem realizovaného laboratorního zařízení, které pracuje na principu tzv.termicko-expanzní hydrolýzy. Článek seznamuje se samotným zařízením, principem jeho funkce, a dále je diskutována problematika systému měření a regulace provozních parametrů, řídicího systému a také i testovací měření, která byla na zařízení provedena. Klíčová slova expanze materiálu, LHW, předúprava substrátu, systém měření, termicko-expanzní hydrolýza 1. Úvod Současný provoz bioplynových stanic je založen na zpracování různých zemědělských odpadů (statková hnojiva, zemědělská biomasa), čistírenských kalů (kaly z ČOV) a různých dalších bioodpadů včetně vytříděných surovin ze směsného komunálního odpadu. Zvýšení výkonnosti bioplynové stanice lze dosáhnout optimalizací jejího provozu, tj.zajištěním vhodného dávkování substrátu, zajištění dostatečného promíchávání reaktorů a dodržováním technologických parametrů. Další možností zvýšení výkonnosti bioplynové stanice je zvýšení výtěžnosti bioplynu, která závisí především na účinnosti mikrobiálního rozkladu [1]. Zvýšení biologické rozložitelnosti lze dosáhnout vhodnou metodou předúpravy suroviny jako je např.termicko-expanzní hydrolýza substrátu neboli metoda LHW (liquid hot water pretreatment). Metoda vyváření lignocelulózových materiálů v horké tlakové vodě [2, 3, 4] patří mezi technologie, které se používají již několik desítek let např. v papírenském průmyslu. Hlavní účinek tohoto procesu je v tom, že dochází k odbourání více jak 80%-tního obsahu hemicelulózy a částečně i ligninu. Mezi největší výhody použití této metody patří to, že k rozkladu substrátu nejsou potřeba žádné chemikálie, a tudíž i reaktory nemusí být zhotoveny z korozivzdorných materiálů. V porovnání s ostatními metodami má LHW nižší požadavky na nutnost použití různých chemikálií sloužících k neutralizaci vzniklého hydrolyzátu a dalším pozitivem je i to, že během rozkladu nedochází k vzniku inhibitorů hydrolýzy jako je tomu např.v případě nejpoužívanější kyselé hydrolýzy. Metoda LHW zvýší přístupnost celulózových vláken a činí ji tak dostupnou pro následný mikrobiální rozklad. Efektivita metody LHW závisí na složení a ph substrátu, pracovní teplotě a době zádrže v hydrolyzéru. K zamezení tvorby inhibitorů je nutné udržovat ph substrátu mezi 4 ph a 7 ph. Při dodržení tohoto intervalu dochází k minimální tvorbě monosacharidů a degradaci suroviny [6]. Minimální teplotou, která je potřebná k dosažení optimálních účinnosti předúpravy z hlediska produkce methanu, je teplota 150 C. Při této teplotě dochází k rozvláknění lignocelulózové matrice, přičemž se rozpouští vazby ligninu a hemicelulózy s vlákny celulózy. Práce [8] doporučuje pracovat v teplotním rozmezí C v závislosti na charakteru a složení substrátu, optimální hodnota je okolo 170 C. Např. při rozkladu kukuřičné siláže je doporučeno vystavit ji účinku horké tlakové vody o teplotě 190 C po dobu 15 minut. Během této doby dochází k rozkladu přibližně 90%-tního obsahu celulózy. Naopak
2 při zpracování kukuřičné siláže s ph 4.0 při teplotě 160 C po dobu 20 minut dochází jen 50%-tnímu rozkladu obsahu celulózových vláken [7]. Důležitá je i hodnota koncentrace pevné fáze v substrátu, jejíž hodnota by měla být vždy menší jak 20% hm. [8, 12]. Metoda LHW je v současné době testována především v laboratorních podmínkách a nejčastěji používanými materiály jsou lignocelulózové plodiny. Práce [9] se zabývala aplikací metody LHW na pšeničnou slámu. Experimenty probíhaly v rozmezí teplot C s dobou zádrže 0 až 40 min a hmotnostní koncentrací slámy v suspenzi 5 a 10 %. Hydrolyzát byl po zpracování separován, dále se stanovovalo složení kapalné a tuhé fáze, která se využila k fermentačním testům výtěžnosti bioplynu. Nejvyšší účinnosti předúpravy bylo dosaženo při maximálních parametrech, tedy teplotě 200 C a době zádrže 40 min., kdy míra biodegrability přítomných cukrů byla 96 % hm. Stejné problematice se věnovala i práce [11]. Nicméně zde jsou uvedeny optimální parametry 188 C po dobu 40 min., kdy stanovená konverze cukrů byla 90 % hm. Podobná problematika zpracování slámy je diskutována v práci [10]. Závěry experimentů hovoří o optimální teplotě 195 C a 6-12 min., přičemž cca 89 % hm. cukrů bylo v následných fermentačních testech přeměněno na ethanol. Práce [13] se věnovala porovnání účinnosti metody LHW a parní exploze. Experimenty byly prováděny se zbytky stonků cukrové třtiny a to v teplotním rozmezí C s dobou zádrže 1 až 46 minut a obsahu tuhé fáze 1 až 8% hm. Výsledky práce hovoří o jasné výhodnosti předúpravy LHW, kdy bylo dosaženo vyšších účinností a konverze cukrů vždy nad 80 % hm. Doporučovanými parametry procesu jsou teplota vyšší jak 220 C, doba zdržení menší jak 2 min a koncentrace tuhé fáze pod 5 % hm. Na základě výše uvedených informací bylo navrženo zařízení, které slouží k předúpravě substrátu metodou LHW s následnou expanzí. 2. Zařízení termicko-expanzní hydrolýzy Navržené periodicky pracující laboratorní zařízení termicko-expanzní hydrolýzy, navržené pro zpracování cca 6 l substrátu, se skládá ze tří hlavních částí - hydrolyzéru, expanzní nádoby (expandéru) a obslužné plošiny, viz obr.1. Obr.1. Laboratorní zařízení pro tlakovou hydrolýzu. Hydrolyzér je tlaková nádoba, která je navržená pro zpracování materiálu při maximální teplotě 200 C, což odpovídá tlaku na mezi sytosti 2 MPa. Reaktor není vybaven míchacím
3 systémem, a proto k promíchávání dochází jen díky vzniku termického proudění, které je způsobeno rozdílem hustot substrátu. V důsledku toho vzniká nehomogenní teplotní pole, a proto měřeným parametrem nebude teplota vsádky, ale tlak nasycených par uvnitř reaktoru. V hydrolyzéru je dosaženo rovnovážnému stavu vody v kapalné a parní fázi, proto je možné použít pro stanovení teploty substrátu hodnotu tlaku nasycených par. Teplota pevné fáze je uvažována identická s teplotou kapaliny. Substrát je nepřímo ohříván teplonosným olejem, který proudí v duplikátorovém plášti hydrolyzéru. Tento olej, cirkulující v nuceném okruhu, je ohříván topným trubkovým tělesem o maximálním tepelném výkonu 6kW. Nucený okruh je tvořen vícestupňovým odstředivým čerpadlem, temperační a vyvažovací nádržkou, viz obr.2. Expanzní nádoba je netlakové zařízení, ve kterém je udržován pojistným ventilem atmosférický tlak a slouží jako zásobník pro expandovaný substrát. Nádoba je vybavena duplikátorovým pláštěm, který zajišťuje chlazení nádrže a rychlejší kondenzaci páry uvnitř zásobníku. Tlakový prostor mezi hydrolyzérem a expandérem je oddělen dvoucestným regulačním ventilem s elektropohonem. Obr.2. Detail řešení ohřevu vsádky pomocí nuceného temperačního okruhu. Celá technologie pracuje na následujícím principu. Po mechanickém rozmělnění suroviny a jejím smíchání s vodou se takto připravený substrát nalije do hydrolyzéru a přes teplosměnnou plochu je vsádce dodáváno potřebné teplo. Po dosažení potřebné pracovní teploty následuje výdrž po stanovenou dobu. Jakmile doba zádrže uplyne, tak vsádka expanduje do expanzní nádoby za vzniku parní fáze a hydrolyzátu, který je převážně složen z celulózy, ligninu a vody. Takto upravený substrát je po kondenzaci páry vypuštěn z expanzní nádoby a může být podroben fermentačním testům v laboratorním fermentoru. Důležitou problematikou je popis samotného procesu. Na základě provedené rešerše a dostupných informací bude substrát a efektivita této předúpravy charakterizovat počáteční hmotnostní koncentrací tuhé fáze v suspenzi, měřením ph a koncentrace glukózy před a po expanzi. Pracovní teplota uvnitř reaktoru bude stanovována, jak již bylo uvedeno výše, na základě znalosti měřeného tlaku a to numerickým výpočtem z Antoinovy rovnice [14] ve tvaru: ( log p ) [ C kpa] T = t= ; (1) log p
4 3. Systém měření procesních parametrů Systém měření během termicko-expanzní hydrolýzy je zajištěn snímáním a sběrem jednotlivých procesních parametrů do ovládacího systému. Schéma systému měření je znázorněno na obr.3. Jedinou snímanou procesní veličinou je tlak páry p uvnitř hydrolyzéru, nicméně informativní hodnota tlaku je také měřena pomocí manometru, který je osazen na víku hydrolyzéru. Regulace teploty, resp.tlaku, uvnitř reaktoru je zajištěna programově. Akčními veličinami, což jsou veličiny sloužící k ovládání a regulaci procesu hydrolýzy, jsou teplota teplonosného oleje T (měřená v místě sání čerpadla), start/stop čerpadla temperačního okruhu hydrolyzéru P, otevírání/zavírání ventilu V a spínání jednotlivých větví topné spirály S. Instalované zapojení topné spirály umožňuje regulovat rychlost ohřevu oleje a to buď výkonem 2 kw pro modifikaci jednofázovou nebo 6 kw pro trojfázovou. Obr.3. Schéma systému měření procesních parametrů. Měření jednotlivých parametrů je zajištěno následujícími snímači: Teplota teplonosného oleje je měřena pomocí průmyslového odporového snímače teploty Pt100. Teploměr měří v rozsahu -25 až 400 C s relativní přesností 0.3 %. Výstupem snímače je standardní proudový signál s rozsahem 4 až 20 ma. Tlak je měřen pomocí přesného membránového snímače absolutního tlaku HEL-375 firmy Kulite. Rozsah měřených tlaků je 0 až 35 bar s relativní chybou maximálně 0.5 %. Výstupem snímače je standardní napěťový signál v rozmezí 0 až 10 V. Tlak je také snímán průmyslovým manometrem SA s Bourdonovou pružinou. Snímač měří v rozsahu 0 až 25 bar s relativní přesností 1%. 4. Řídicí systém Vlastní měřicí a řídicí systém využívá multifunkční USB měřicí kartu LabJack, typ U3 ( Tato karta umožňuje sběr dat a řízení s 16 flexibilními I/O (FIO a EIO porty), nastavitelnými jako analogový vstup (12-bit) nebo digitální I/O. Dále nabízí 1-2 analogové výstupy (8-bit) a 4 dodatečné vyhrazené digitální I/O. Maximální rozsah napětí pro jednosměrné kanály je V, pro diferenční kanály ± 2.44 V. Napájení karty je zprostředkováno přes USB kabel. Všechny I/O linky jsou chráněny proti menší míře přepětí.
5 Karta je kompatibilní s operačními systémy Windows, Linux a Pocket PC, výrobcem doporučované programovací jazyky jsou C/C++, VB, LabVIEW a Java. Měřicí a řídicí program je vytvořen v prostředí programovacího jazyku Microsoft Visual Basic 6.0. Ovládací panel aplikace, zobrazený na obr.4, představuje testovací verzi s manuálním ovládáním a regulací celého procesu. Na displej jsou uvedeny hodnoty tlaku uvnitř hydrolyzéru a teplota teplonosného oleje. Před spuštěním zařízení je nejprve nutné aktivovat ovládání pomocí tlačítka STARTBOMB a poté aktivovat a uzavřít ventil, aktivovat čerpadlo a sepnout topnou spirálu. Teplota uvnitř hydrolyzéru se reguluje manuálně aktivací a deaktivací topné spirály. Obr.4. Panel manuálního ovládání termicko-expanzní hydrolýzy. V současné době je vyvíjena a testována nová aplikace s minimálním manuálním ovládáním a automatickou regulací celého procesu. Blokové schéma této aplikace je uvedeno na obr.5. Po zadání provozních parametrů procesu, tj.teplota vsádky T SET a doba zádrže v reaktoru t SET, a inicializaci systému dochází k automatickému spuštění temperačního okruhu a načítání dat v nastaveném intervalu 30 s. Vsádka v reaktoru se zahřívá až do teploty nastavené T SET + A, kde hodnota A představuje definovanou odchylku teploty od požadované hodnoty (A = ± 1 C). Při dosažení teploty T SET dochází k odpočítávání času zádrže v reaktoru a regulaci teploty vsádky. Při teplotě T SET + A je topná spirála deaktivována a k jejímu sepnutí dochází při poklesu teploty pod hodnotu T SET - A. V čase 30 s před uplynutím doby zádrže je aktivován akustický signál oznamující blížící se okamžik expanze. Při dosažení nastavené doby zádrže dochází k otevření ventilu a k expanzi vsádky do zásobníku. Aplikace je také vybavena kontrolním systémem jednotlivých stavů procesu jako je hlídání teploty oleje, zapnutí/vypnutí čerpadla nebo uzavření/otevření ventilu a v každém časovém okamžiku je možné cyklus přerušit. Výstupem měření, a to jak pomocí testovacího, tak i ovládacího programu, jsou soubory ve formátu *.txt, které jsou vzápětí zkonvertovány pro použití a vyhodnocení v aplikaci Microsoft Excel.
6 Obr.5. Blokové schéma ovládacího programu. 5. Uvedení do provozu, testovací měření Po montáži aparátů, přídavných zařízení, zkompletování elektroniky a kalibraci snímačů byly provedeny první testovací zkoušky. Byla ověřena správnost funkce dvoucestného ventilu, čerpadla, topné spirály, odzkoušeny byly i jednotlivé snímače a v neposlední řadě také těsnost veškerých spojů a to především těsnost víka a nádoby hydrolyzéru. Při testech byl reálný substrát nejprve nahrazen vodou a poté bylo vše odzkoušeno se substrátem, který obsahoval 5% hm. pšeničné slámy. Z testovacích experimentů vyplynuly následující závěry. Doba náběhu aparátu na pracovní teplotu se velmi liší od hodnoty teoreticky spočítané, jejíž hodnota byla cca 1 hodina. Reálná doba náběhu hydrolyzéru na maximální pracovní teplotu 200 C je přibližně 4 hodiny. Nutno ale podotknout, že hydrolyzér spolu s větší částí temperačního okruhu není izolován, takže
7 dochází k velkým tepelným ztrátám do okolí. Je tedy nutné celý systém temperace včetně reaktoru opatřit vhodnou izolací. Na základě naměřených hodnot tlaků v průběhu testování byla vytvořena obecná charakteristika procesu termicko-expanzní hydrolýzy, viz obr.6. Časový průběh teploty vsádky a tlaku lze rozdělit na tři fáze. V první fázi OHŘEV dochází k ohřevu vsádky na pracovní teplotu T SET, v druhé fázi VÝDRŽ je materiál vystaven účinku konstantní teploty po stanovenou dobu t SET. Po uplynutí této doby dochází k otevření ventilu a prudké expanzi do zásobníku, což je znázorněno ve třetí fázi EXPA ZE. 6. Závěr o o o o Na základě rešerše bylo projektováno a realizováno laboratorní zařízení sloužící k termicko-expanzní předúpravě surovin. Byl navržen a zprovozněn systém měření a regulace průběhu procesu, který zároveň monitoruje teplotu teplonosného oleje a tlak uvnitř hydrolyzéru, a slouží i k ovládání čerpadla, ventilu a topné spirály. Vlastní systém využívá multifunkční USB měřicí kartu LabJack U3. Řídicí a měřicí program byl vytvořen v prostředí programovacího jazyku Microsoft Visual Basic 6.0. V současné době je vytvořena aplikace manuální testování a regulaci procesu a také je vyvíjena nová řídicí aplikace s minimálními požadavky na obsluhu. Celé zařízení bylo uvedeno do provozu a byly provedeny testovací zkoušky odolnosti a správné funkčnosti zařízení. Na základě naměřených dat byla vytvořena obecná charakteristika průběhu termicko-expanzní hydrolýzy. Poděkování Tato práce byla uskutečněna za podpory výzkumného záměru MŠMT ČR Rozvoj ekologicky šetrné decentralizované energetiky. Seznam symbolů Obr.6. Typický záznam průběhu procesu termicko-expanzní hydrolýzy. A odchylka od nastavené teploty substrátu [ C] p tlak syté páry, tlak v hydrolyzéru [kpa] p A atmosférický tlak [kpa] p EQ ekvivalentní hodnota tlaku k teplotě nasycených par dle rov.(1) [kpa] t teplota syté páry [ C]
8 t SET doba výdrže v hydrolyzéru [s] T teplota substrátu [ C] T 0 počáteční teplota substrátu [ C] T SET teplota substrátu nastavená [ C] Seznam literatury [1] Dohányos, M.: Intenzifikace výroby bioplynu-předpoklady a praktické zkušenosti. In: Sborník konference Výstavba a provoz bioplynových stanic, Třeboň, 2008, 7 s [2] Taherzadeh, J.M., Karimi, K.: Pretreatment of lignocellulosic wastes to improve ethanol and biogas production: a review. International Journal of Molecular Sciences, 2008, 9, str [3] Pandey, A.: Handbook of plant-based biofuels. CRC Press, 2009, 297 s., ISBN [4] Taherzadeh, J.M., Karimi, K.: Pretreatment of lignocellulosic wastes to improve ethanol and biogas production: a review. International Journal of Molecular Sciences, 2008, 9, str [5] Mosier, N., Wyman, Ch., Dale, B., Elander, R., Lee, Y.Y., Holtzapple, M., Ladisch, M.: Features of promising technologies for pretreatment of lignocellulosic biomass. Bioresource Technology 96, 2005, str [6] Hendriks, A.T.W.M., Zeeman, G.: Pretreatments to enhance the digestibility of lignocellulosic biomass. Bioresource Technology 100, 2009, str [7] Alvira, P., Tomás-Pejó, E., Ballesteros, M., Negro, M.J.: Pretreatment technologies for an efficient bioethanol production process based on enzymatic hydrolysis: A review. Bioresource Technology 101, 2010, str [8] Bonmati, A., Flotats, X., Mateu, L., Campos, E.: Study of thermal hydrolysis as a pretreatment to mesophilic anaerobic digestion of pig slurry. Water Science Technology 44/4, 2001, str [9] Péréz, J.A., González, A., Oliva, M.J., Ballesteros, I., Manzanares, P.: Effect of process variables on LHW of wheat straw for bioconversion to fuel-ethanol in a batch reactor. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 82, 2007, str [10] Petersen, M.O., Larsen, J., Thomsen, M.H.: Optimization of hydrothermal pretreatment of wheat straw for production of bioethanolu at low water consumption without addition of chemicals. Biomass and Bioenergy 33, 2009, str [11] Péréz, J.A., González, A., Oliva, M.J., Ballesteros, I., Manzanares, P.: Optimizing LHW conditions to enhance sugar recovery from wheat straw for fuel-ethanol production. Fuel 87, 2008, str [12] Sánchez, Ó, Cardona, C.A.: Trends in biotechnological production of fuel ethanol from different feedstocks. Bioresource Technology 99, 2008, str [13] Laser, M., Schulman, D., Allen, S.G., Lichwa, J., Antal, M.J., Lyndl, L.R.: A comparison of LHW and steam pretreatments of sugar cane bagasse for bioconversion to ethanol. Bioresource Technology 81, 2002, str [14] Dufek, M.: Termodynamika látkových soustav - Příklady a úlohy. Nakladatelství ČVUT, Praha, 1993, 129 s., ISBN
TERMICKO-EXPA Z Í HYDROLÝZA PŠE IČ É SLÁMY
TERMICKO-EXPA Z Í HYDROLÝZA PŠE IČ É SLÁMY Ing. Lukáš Krátký Školitel: Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Abstrakt Termicko-expanzní hydrolýza je nově vyvíjená technologie fyzikální předúpravy surovin, která
Modulace procesních parametrů termicko-expanzní předúpravy lignocelulózových surovin
Modulace procesních parametrů termicko-expanzní předúpravy lignocelulózových surovin Bc. Pavel Zajíček Vedoucí práce: Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. Abstrakt Tato práce se zabývá vlivem procesních parametrů
Zařízení pro předúpravu surovin při výrobě biopaliv
Zařízení pro předúpravu surovin při výrobě biopaliv Ing. Lukáš Krátký Školitel: doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Abstrakt V posledních letech výrazně stoupá zájem o technologii výroby bioplynu, která představuje
Vliv termicko-expanzní hydrolýzy na strukturu biomasy
Vliv termicko-expanzní hydrolýzy na strukturu biomasy Bc. Hynek Celar Vedoucí práce: Ing. Lukáš Krátký, doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. Abstrakt Proces výroby bioplynu, který představuje perspektivní způsob
Laboratorní zařízení pro výrobu biopaliv
Laboratorní zařízení pro výrobu biopaliv Ing. Lukáš Krátký Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.; Ing. Jan Skočilas Abstrakt V posledních letech výrazně stoupá zájem o technologii výrobu bioplynu,
Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu. Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování. Legislativní nařízená předúprava VŽP:
Důvody předúpravy: Technologické zlepšení výtěžnosti bioplynu Mechanické usnadnění míchání, čerpání, dávkování Legislativní nařízená předúprava VŽP: hygienizace vstupního materiálu Výsledkem předúpravy
Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)
Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě
Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B
Technický list pro tepelné čerpadlo země-voda HP3BW-model B Technický popis TČ Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda s označením HPBW B je kompaktní zařízení pro instalaci do vnitřního prostředí, které
Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace
Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,
LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU
LIKVIDACE VÝPALKŮ Z VÝROBY BIOLIHU Ing. Martin Rosol Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl DrSc. Abstrakt Výroba lihu je v poslední době velmi aktuální vzhledem k rozšíření výroby biolihu pro energetické účely.
Hydrotermické zpracování materiálů
Hydrotermické zpracování materiálů Kapitola 1 strana 2 Cíle kapitoly Úvodní popis problematiky hydrotermické úpravy materiálů Popis děje hydrotermické úpravy za účelem výroby kapalných biopaliv Popis děje
ENERGETICKO EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ METOD INTENZIFIKACE BIOPLYNU
ENERGETICKO EKONOMICKÉ SROVNÁNÍ METOD INTENZIFIKACE BIOPLYNU Ing. David Hrušťák Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. Abstrakt Článek se zabývá různými způsoby úpravy substrátu vedoucí ke zvýšení výroby
SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU
SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference
VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK
SWIFT VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA A VELMI RYCHLÝ PŘEVODNÍK Vysoké rozlišení : 24 bitů AD převodníku s 16 000 000 interních dílků a 100 000 externích dílků Velká rychlost čtení: 2400 měření za sekundu Displej
Technické údaje. Danfoss DHP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody DWH.
anfoss HP-L Zajištění vytápění a připravenost pro napojení samostatného ohřívače a zásobníku teplé vody WH. Popis hlavních součástí.......................................................... 2 Obsah dodávky.................................................................
Maxi S - sek. Tlakově závislá kompaktní předávací stanice pro vytápění a přípravu teplé vody
Maxi S - sek Společnost Alfa Laval zúročila své mnohaleté zkušenosti z oblasti centrálního zásobování teplem v technologiích přinášejících maximálně energeticky úsporná řešení. Řada kompaktních předávacích
Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF
Měření pohybu kapaliny a změn teplot v reálném modelu tepelného výměníku metodou PLIF Jakub Hoffmann TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál
Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1
Návod na instalaci a údržbu Elektrokotel CZ verze 1.1 Obsah Obsah Obecné informace 3 Technické údaje 3 Hydraulická instalace 4 Elektrická instalace 5 Napájení 5 Jistič 5 Bezpečnostní termostat 5 Propojení
THM AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE
AUTOMATICKÉ PARNÍ STŘEDOTLAKÉ KOTLE THM Automatické parní středotlaké THM na plynná a kapalná paliva jsou standardně vyráběny v 8 výkonových typech. POPIS KOTLŮ THM: Provedení je dvoutahové s vratným plamencem
Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy
Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická
Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace
Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem
POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém Hierarchická
NOVINKA. Solární čerpadlové skupiny. Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku. Úsporné řešení pro vaše topení
Solární čerpadlové skupiny Čerpadlové skupiny CSE SOL W s elektronickým řízením a měřením průtoku NOVINKA www.regulus.cz SOLÁRNÍ ČERPADLOVÉ SKUPINY Solární čerpadlová skupina CSE SOL je určena pro montáž
Teplotní technika. Muflové pece. Laboratorní pece LE
Muflové pece Laboratorní pece LE Pece jsou vhodné ke zkoušení technologií, kde je kladen důraz na přesnost rozložení teploty, její řízený náběh i pokles, případně řízené chlazení a kde je zároveň žádoucí,
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU Ing. David Hrušťák, Cristina Serrano Gil Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. Abstrakt Článek se zabývá úpravou substrátu pomocí iradiace ultrazvukem a
VAŘÁKY PRO PŘÍPRAVU. OXIDOVANÝCH ŠKROBŮ ŘADY JC (výkon kg/hod.)
18 VAŘÁKY PRO PŘÍPRAVU OXIDOVANÝCH ŠKROBŮ ŘADY JC (výkon 50-1 500 kg/hod.) Nízkokapacitní silo Šnekový dopravník Vibrační dno Reaktor Rozvaděč, řídicí systé Násypka na Big-Bag Dávkovač škrobu Slurry nádobka
Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace
Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,
Teorie měření a regulace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace měření hladiny 2 P-10b-hl ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Hladinoměry Principy, vlastnosti, použití Jedním ze základních
Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému. www.sunfield.cz
Technická specifikace jednotlivých částí solárního systému www.sunfield.cz 1. Solární trubicové kolektory HEAT-PIPE Počet trubic (ks) 12 15 18 20 24 30 Doporučený 100 L 125 L 150 L 166 L 200 L 250 L objem
POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Hierarchická struktura řídicího systému
Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů
Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů Petr Šidlof 1, Jakub Hrůza 2, Pavel Hrabák 1 1 NTI FM TUL 2 KNT FT TUL Šidlof, Hrůza,
Technické údaje VFBMC148
anfoss HP-H Zajištění vytápění a přípravy teplé vody. Technologie TWS zajišťuje rychlou přípravu teplé vody s nízkými provozními náklady. Velká vestavěná nádrž na 180 litrů teplé vody. Popis hlavních součástí..........................................................
Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace
Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny
Ing. Lukáš Krátký. Školitel: doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
VLIV MECHA ICKÉ DEZI TEGRACE PŠE IČ É SLÁMY A VÝTĚŽ OST BIOPLY U Ing. Lukáš Krátký Školitel: doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. České Vysoké Učení Technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské
El. ohřev RTI-EZ titanový
El. ohřev RTI-EZ titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel
TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace Rekonstrukce plynové kotelny
Niersberger Instalace, s.r.o. Tyršova 2075 256 01 Benešov Telefon (+420) 317 721 741-2 Fax (+420) 317 721 841 E-mail: instalace@niersberger.cz IČO 64577252 DIČ CZ64577252 TECHNICKÁ ZPRÁVA Měření a regulace
PXR3 PXR4 PXR7 PXR5 PXR9 PXR4
Regulátory řady PXR jsou určené pro typické regulační úlohy. Kromě standardních funkcí jako je dvoupolohová, třípolohová nebo PID regulace nabízí též funkce automatické optimalizace regulačních parametrů,
Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha
Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému
AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014
AKCE: Přednáška Technologie výroby a zpracování bioplynu Stanislav Bureš. Datum: 27. 11. 2014 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302
Kompaktní vzduch-voda
Kompaktní vzduch-voda AWX Technické parametry Technický popis TČ Tepelné čerpadlo vzduch-voda s označením AWX je kompaktní zařízení, které bude po instalaci ve venkovním prostředí napojeno na otopnou soustavu
Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení TECHNICKÝ KATALOG
TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody REGULUS spol. s r.o. Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4 Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
El. ohřev RTI-L titanový
El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel
Enzymatická hydrolýza lignocelulózových plodin a odpadů pro výrobu biopaliv
Enzymatická hydrolýza lignocelulózových plodin a odpadů pro výrobu biopaliv Květoslava Kokrhelová, Doc. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. 1. ÚVOD Se stále rostoucím trendem alternativních zdrojů energie roste mj.
VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů. List technických údajů VITOCELL 100-W
VIESMANN VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů List technických údajů Obj. č. a ceny: viz ceník VITOCELL 100-W Zásobníkový ohřívač vody z oceli, se smaltováním
Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování
1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,
ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION
ODPADY ZE STRAVOVÁNÍ JAKO SUROVINA PRO VÝROBU BIOPLYNU FOOD WASTE AS A FEEDSTOCK FOR BIOGAS PRODUCTION O. Mužík, J. Kára, I. Hanzlíková Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha ABSTRACT The contribution
Deskové výměníky. nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody. Úsporné řešení pro vaše topení
TECHNICKÝ KATALOG Deskové výměníky nerezové deskové výměníky izolované čerpadlové skupiny pro přípravu teplé vody www.regulus.cz VÝMĚNÍKY TEPLA Nerezové deskové výměníky DV193 Deskové výměníky určené k
Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU POPIS SOUČASNÉHO STAVU 1. Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky 2. Jednotlivé panely interaktivního
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. Tel.: 221
LABORATOŘ OBORU I. Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek. Umístění práce:
LABORATOŘ OBORU I F Testování katalyzátorů pro přípravu prekurzorů vonných látek Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Eva Vrbková F07, F08 1 ÚVOD Hydrogenace je uplatňována v nejrůznějších odvětvích chemických
1. Úvod do problematiky - motivace. 2. Mechanické provedení termostatu
Vzduchový termostat 1. Úvod do problematiky - motivace Jedním z největších problémů, s kterými je třeba se při přesných měření vypořádat, je vliv teploty na měřenou veličinu či měřený objekt, resp. vliv
DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické
DRAIN BACK zásobník včetně integrované čerpadlové jednotky, elektrické patrony 5/4" a regulace (součástí IVAR.KIT DRAIN BACK 200): Pozn. Rozměry v mm. Technické charakteristiky: Max. provozní tlak zásobníku:
VUT PE / PW EC Rekuperační jednotky
VUT PE EC VUT 50 PE EC VUT PE EC VUT PE EC VUT 000 PE EC VUT PW EC Osazeno VUT PW EC VUT PW EC VUT 000 PW EC motory motory Podstropní rekuperační jednotka s účinností rekuperace až 90%, elektrickým ohřívačem
UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY
UNIVERZÁLNÍ PID REGULÁTORY TZN4S (rozměry: š x v x h = 48 x 48 x 100mm) dvoupolohová nebo PID regulace jeden nezávislý alarm druhá žádaná hodnota externím kontaktem manuální i automatické nastavení konstant
Automatizace v praxi. Část 2. - TLAK. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště - - Centrum Odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text pro 3. a 4. ročníky technických oborů Automatizace v praxi Část 2. - TLAK Verze: 5.1 Vypracoval:
PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
NS / PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. - Dvoupolohová regulace teploty Vypracoval: Ha Minh.. Spolupracoval: Josef Dovrtěl I. Zadání ) Zapojte laboratorní úlohu dle schématu. ) Zjistěte a zhodnoťte
400 Série Automatické testovací systémy
Informace o výrobku 400 Série Automatické testovací systémy Mail: sales@encentrum.cz EN-CENTRUM, s.r.o. Telefon: +420 257 322 538 - - Lidická 66 Praha 5 - - Telefax: +420 251 560 202 - Internet: www.etl-
ACCESSORIES_PŘÍSLUŠENSTVÍ
ACCESSORIES_PŘÍSLUŠENSTVÍ List #682u Příslušenství 1. NAPÁJECÍ ZDROJ Napájení přístroje je možné několika způsoby, záleží vždy na následné instalaci přístroje. 1. Opce: externí zdroj 24 V DC, měřicí přístroj
L-Vis 510. Procesní viskozimetr. ::: Viscometry at its best
L-Vis 510 Procesní viskozimetr ::: Viscometry at its best Revoluční: Spolehlivé stanovení viskozity přímo ve výrobní lince Měření teploty a viskozity inline L-Vis 510 je inline viskozimetr z produkce Anton
POČÍTAČOVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
POČÍTAČOVÉ ŘÍENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ účel a funkce základní struktury technické a programové vybavení komunikace s operátorem zavádění a provoz počítačového řízení Počítačový řídicí systém H iera rc
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
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -0 C. Systém ohřevu teplé
TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV
Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Cvičení pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Cvičení č. 7 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly
Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV
Pojistné a zabezpečovací zařízení systémů VYT a TV Roman Vavřička (Jakub Vrána VUT Brno) ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/19 ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách Zabezpečovací
Spirax Sarco Tour 2019 Kvalita a parametry páry pod kontrolou. Regulace tlaku a teploty páry
Spirax Sarco Tour 2019 Kvalita a parametry páry pod kontrolou Regulace tlaku a teploty páry Regulace tlaku a teploty páry Regulace/redukce tlaku páry Proč redukujeme tlak páry? Požadavek technologického
QUANTI-QUALITATIVE ANALYSIS OF ANAEROBIC FERMENTATION OF FOOD WASTE KVANTI-KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANAEROBNÍ FERMENTACE GASTRONOMICKÝCH ODPADŮ
QUANTI-QUALITATIVE ANALYSIS OF ANAEROBIC FERMENTATION OF FOOD WASTE KVANTI-KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANAEROBNÍ FERMENTACE GASTRONOMICKÝCH ODPADŮ Koutný T., Vítěz T., Szabó T. Department of Agriculture, Food
Soubor zařízení (meteostanic) je určen pro monitoring meteorologických parametrů ve venkovním prostředí.
Příloha č. 4 - Technická specifikace Název zařízení/sestavy: Systém plně automatických profesionálních meteostanic Počet kusů: 7 ks samostatných meteostanic v různých sestavách podle specifikace Použití
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy
Biologické čištění odpadních vod - anaerobní procesy Martin Pivokonský, Jana Načeradská 7. přednáška, kurz Znečišťování a ochrana vod Ústav pro životní prostředí PřF UK Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.
Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS
Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS Pavel MILČÁK 1,2, Patrik UHRÍK 2 1 VÍTKOVICE ÚAM a.s., Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava, Česká republika 2 VUT v Brně,
10. Chemické reaktory
10. Chemické reaktory V každé chemické technologii je základní/nejvýznamnější zařízení pro provedení chemické reakce chemický reaktor. Celý technologický proces se skládá v podstatě ze tří typů zařízení:
Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X
s atmosférickým hořákem Závěsný kotel v komínovém provedení nebo s nuceným odvodem spalin s vodou chlazeným hořákem pro velmi nízký obsah škodlivin ve spalinách. řady exclusiv se vyznačují speciální konstrukcí
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ CW 1000 + COMPACT HYGIENE Technické informace, návod k instalaci a obsluze Člen MONIER GROUP Budoucnost patří slunci Zdroj energie, který se vyplatí využít Celosvětovou roční potřebu energie
Vstřikovací systém Common Rail
Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření
TERMOREGUL s.r.o. Sídlo : U Bažantnice 428, Praha 5, tel./fax. : / TECHNICKÁ ZPRÁVA
TERMOREGUL s.r.o. www.termoregul.cz Sídlo : U Bažantnice 428, 159 00 Praha 5, tel./fax. : 776 348 922/274 860 407 TECHNICKÁ ZPRÁVA Diagnostika provozu topné soustavy a příčin nedotápění na štítové stoupačce
Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9
VK 654/9-1654/9 Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9 - nízkoteplotní kotel s dvoustupňovým hořákem a vestavěnou spalinovou klapkou pro zachování konstantní účinnosti v obou režimech (1. stupeň/jmenovitý
Moderní trendy předúprav pro ekonomicky-rentabilní biorafinerie
Moderní trendy předúprav pro ekonomicky-rentabilní biorafinerie L. Krátký, T.Jirout České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky, Technická 4, Praha 6,
ANAEROBNÍ FERMENTACE
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav technologie vody a prostředí TEORETICKÉ ZÁKLADY ANAEROBNÍ FERMENTACE Prof.Ing. Michal Dohányos, CSc 1 Proč Anaerobní fermentace a BPS? Anaerobní fermentace
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
Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 146/4-7, 206/4-7 a 276/4-7 ecotec exclusiv 03-Z1
Verze: 0 VU /, 0/ a / ecotec exclusiv 0Z Závěsné kondenzační kotle ecotec exclusiv jsou výjimečné svým modulačním rozsahem výkonu. VU /,, kw/ kw pro TV VU 0/,0, kw/ kw pro TV VU /,, kw/ kw pro TV Součástí
Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu
Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení
Software pro formování dielektrika kondenzátorů
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV FYZIKY Software pro formování dielektrika kondenzátorů Číslo projektu: TA02020998 Číslo výsledku: 27267 Spolupracující
Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3
Verze: 0 ecocompact VSC../, VCC../ a aurocompact VSC D../ 0-S Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem teplé vody pro zajištění maximálních kompaktních rozměrů ve velmi elegantím designu.
Prostorové přístroje pro regulaci kotle
OEM Prostorové přístroje pro regulaci kotle s komunikačním rozhraním OpenTherm Digitální, multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření základní regulace kotle. Obsahuje čidlo teploty prostoru, topný
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS
RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty
Manuál k pracovní stanici SR500
Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3
ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ
ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková
Přenos signálů, výstupy snímačů
Přenos signálů, výstupy snímačů Topologie zařízení, typy průmyslových sběrnic, výstupní signály snímačů Přenosy signálů informací Topologie Dle rozmístění ŘS Distribuované řízení Většinou velká zařízení
VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU
VYUŽITÍ MULTIFUNKČNÍHO KALIBRÁTORU PRO ZKRÁCENOU ZKOUŠKU PŘEPOČÍTÁVAČE MNOŽSTVÍ PLYNU potrubí průtokoměr průtok teplota tlak Přepočítávač množství plynu 4. ročník mezinárodní konference 10. a 11. listopadu
POUŽITÍ REAL TIME TOOLBOXU PRO REGULACI HLADIN V PROPOJENÝCH VÁLCOVÝCH ZÁSOBNÍCÍCH
POUŽITÍ REAL TIME TOOLBOXU PRO REGULACI HLADIN V PROPOJENÝCH VÁLCOVÝCH ZÁSOBNÍCÍCH P. Chalupa Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav řízení procesů Abstrakt Příspěvek se zabývá problémem
KOTEL S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM NEDŘEVNÍCH PELET, ZRNÍ A JINÉ BIOMASY. VE VÝKONU 17 kw- 150 kw
SAS AGRO KOTEL S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM NEDŘEVNÍCH PELET, ZRNÍ A JINÉ BIOMASY VE VÝKONU 17 kw- 150 kw MATERIÁL: P265GH ocel 6 mm, prvky topeniště z nerezové oceli 1.4301 (od 78kW ocel 16Mo3 silou 8mm),
Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO
Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE
Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m
vstupní a výstupní moduly řízené z PC 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m Seznámení s Quidy Katalogový list Vytvořen: 1.8.2007 Poslední aktualizace: 2.8 2007 12:16 Počet stran: 16 2007 Adresa: Strašnická
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU
VLIV IRADIACE ULTRAZVUKEM NA PRODUKCI BIOPLYNU Ing. David Hrušťák Školitel: Prof. Ing. Pavel Ditl, DrSc. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav procesní a zpracovatelské techniky,
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Schéma zapojení DHP-S, 400V 3N.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE www.heating.danfoss.com Společnost Danfoss A/S neodpovídá za škody a není vázána zárukou, pokud nebyly tyto pokyny v průběhu instalace nebo servisních prací dodrženy. Původní
DX KIT2. JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o.
2018 2019 DX KIT2 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. DX KIT série 2 je sestava složená z řídicí jednotky a expanzního ventilu, která umožňuje připojení zařízení jiných výrobců obsahující tepelné
COMPACT CD1, CD2. Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky. teplo pro všechny
COMPACT CD1, CD2 ZELIOS COMPACT CD1, CD2 Zásobník teplé vody se solárním příslušenstvím CD1 jeden výměník, CD2 dva výměníky teplo pro všechny Stacionární akumulační zásobník s jedním (CD1) nebo dvěma výměníky
BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1
BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do
Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu
Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu Jan HAVLÍK 1,*, Tomáš DLOUHÝ 1 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 16607 Praha 6, Česká republika
Obsah: 1. Úvod. 2. Podklady. 3. Stávající stav. 4. Navrhované řešení
Obsah: 1. Úvod 2. Podklady 3. Stávající stav 4. Navrhované řešení 1. Úvod Předmětem této dokumentace je technické řešení výměny zařízení pro přípravu teplé vody ve výměníkové stanici v ZŠ Ratibořická 1700/28,
Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace
Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy