VLIV TEPLOTNÍHO NAMÁHÁNÍ ROPY NA JEJÍ CHOVÁNÍ PŘI DLOUHODOBÉM SKLADOVÁNÍ
|
|
- Kryštof Svoboda
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VLIV TEPLOTNÍHO NAMÁHÁNÍ ROPY NA JEJÍ CHOVÁNÍ PŘI DLOUHODOBÉM SKLADOVÁNÍ Lukáš Darebník, Daniel Maxa, Petr Straka, Gustav Šebor Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6, tel.: , darebnikl@seznam.cz V laboratorním měřítku byly provedeny experimenty modelového skladování ropy. Zkoumaný vzorek byl nejprve teplotně namáhán - zahříván na čtyři různé teploty - 40, 60, 80 a 100 C a po následném ochlazení na původní teplotu podroben modelovému skladování. Jako referenční vzorek posloužil vzorek ropy, který změnou teploty neprošel. Vyhodnocení procesu modelového skladování pak bylo provedeno na základě stanovení obsahu a distribuce ů ve vzniklých vrstvách úsad. V článku je podrobně diskutováno jak množství, tak kvalita úsad vzniklých během procesu modelového skladování s ohledem na rozdílnou počáteční teplotu ohřevu zkoumané ropy. Bylo zjištěno, že teplotní historie ropy výrazně ovlivňuje její chování během skladování. Klíčová slova: ropné úsady, teplotní historie, dlouhodobé skladování ropy Došlo , přijato Úvod Vylučování pevné fáze z ropy a následná tvorba úsad během jejího skladování představuje jeden ze závažných problémů, se kterým se ropný průmysl potýká. Vznikající ropné úsady jsou složitou multikomponentní směsí, která kromě přítomných nerozpustných podílů (minerální látky, pevné organické látky, produkty koroze technologického zařízení) obsahuje hlavně rozpustné organické látky, a to především vysokomolekulární nasycené uhlovodíky s převažujícím podílem ů a asfalteny[1-5]. Jsou to právě vysokomolekulární y, které, jakožto látky s malou rozpustností za nízkých teplot, mají tendenci z ropy krystalizovat a tím způsobovat nežádoucí problémy nejen při jejím skladování, ale i při její těžbě a dopravě [6,7]. Platí, že čím vyšší je obsah těchto látek v ropě, tím větší (a tedy finančně více nákladné) potíže mohou nastat [8]. Asfalteny pak, díky alifatickým řetězcům, které jsou součástí jejich struktury, mohou za určitých okolností s vysokomolekulárními y interagovat a ovlivňovat tak jejich nízkoteplotní chování [9]. Predikce stability ropy během jejího skladování pouze na základě získaných analytických údajů není z důvodu vzájemného ovlivňování jednotlivých skupin ropných látek dostatečně spolehlivá [10]. Z hlediska hodnocení a kvantifikace samotného procesu usazování (zvláště při reálných podmínkách, ať už v potrubí, či v nádrži) pak v literatuře existuje pouze několik seriózních studií [11]. Jedním ze způsobů, jak jednotlivé druhy rop hodnotit z hlediska jejich vhodnosti k dlouhodobému skladování je vytvoření modelu skladovací nádrže a modelové usazování rop [12]. Důležitým faktorem ovlivňujícím četnost, tvar a velikost parafinických krystalů při jejich vzniku v ropném základu je časový průběh teploty a mechanického namáhání ropy samotné. Ten označujeme souhrnným pojmem teplotní a mechanická historie vzorku. Je-li ropa během ochlazování míchána, dochází ke vzniku shluků krystalů, přičemž bylo zjištěno, že s vyšší rychlostí míchání a ochlazování vznikají shluky menších rozměrů [13]. Velikost vznikajících parafinických částic pak přímo ovlivňuje rychlost jejich sedimentace a následnou tvorbu úsad na dně skladovací nádrže. Předkládaná práce měla za cíl sledovat změnu chování ropy za podmínek skladování, která nastane pouhou změnou velikosti a morfologie parafinických částic způsobenou tepelnou úpravou vzorku, aniž by se však změnilo jeho průměrné složení. 2. Experimentální část 2.1. Analyzované vzorky V provedených experimentech byla použita ruská ropa CO (Russian Export Blend Crude Oil) odebraná přímo z ropovodu Družba na tankovišti společnosti MERO ČR, a.s Experimenty modelového skladování rop v laboratorním měřítku Pro experimenty laboratorního skladování rop, jehož účelem byl odhad jejich stability během dlouhodobého skladování, byla vyvinuta metodika umožňující simulaci podmínek při skladování ve zmenšeném měřítku [12]. Jednotlivé postupy byly navrženy tak, aby bylo možno ve zkráceném čase získat pro další analýzu vzorky z různých vrstev sloupce ropy, skladované při dané teplotě, a zjistit, zda a v jaké míře dochází ke změně složení ropy, zejména v důsledku usazování vysokomolekulárních ů, případně asfaltenů Příprava vzorků před uložením Použitá tepelná úprava vzorku de facto simuluje postupný pokles teploty, ke kterému dochází od těžby po finální úsek přepravy ropy, a při kterém se postupně 44
2 zvětšuje podíl vykrystalizovaných parafinických uhlovodíků. Při těchto procesech je ropa díky proudění (ve vrtu, v potrubí) v pohybu, proto celý postup tepelné předúpravy vzorku probíhá za mírného míchání. To zároveň zajišťuje, aby v průběhu předúpravy nedocházelo k sedimentaci pevných podílů. Vzorek ropy ve skleněné nádobě o objemu 2 l, vybavené šroubovým uzávěrem s těsněním z Vitonu a nerezovým míchadlem, byl umístěn do termostatované cely, ohřát na zvolenou vyšší teplotu a při této teplotě udržován po dobu 1 hodiny. Potom byl vzorek ochlazován konstantní rychlostí C/hod na sedimentační teplotu 13,5 C, která byla dále udržována po dobu 48 hodin. Po celou dobu teplotního programu byl vzorek ropy míchán rychlostí 200 ot./min. Sedimentační válce byly plněny v plášti chlazeném na sedimentační teplotu, aby nedošlo k výrazné teplotní změně zkoumaných vzorků. Byly testovány čtyři teploty ohřevu vzorku ropy a to 40, 60, 80 a 100 C. Výsledky byly porovnány s výsledky získanými u vzorku téže ropy přepravené do laboratoře po odběru z ropovodu tak, aby nedošlo k jeho teplotnímu namáhání. To bylo zajištěno transportem vzorku v mobilním termostatovaném boxu při teplotě 13,5 C (aktuální teplota v ropovodu), okamžitým nalitím do sedimentačního válce a jeho umístěním do chlazeného inkubátoru nastaveného na stejnou teplotu. Tím došlo k vyloučení jakékoliv změny teplotní historie tohoto vzorku a jeho usazování v laboratorních podmínkách by mělo v maximální míře odpovídat usazování reálnému, opomineme-li mírné změny teplot v nádrži během roku Podmínky uložení, nádoby a zařízení Pro vlastní modelové skladování byly zvoleny skleněné válce o vnitřním průměru 43 mm a výšce 900 mm. Výška sloupce ropy 800 mm je jedna dvacetina reálné výšky skladovací nádrže na tankovišti společnosti MERO ČR, a.s., přičemž při rychlosti usazování parafinických látek odpovídající skutečnosti by mělo dojít k dvacetinásobnému zkrácení procesu tvorby úsad. Válce byly umístěny do speciálně upraveného chlazeného inkubátoru, ve kterém byly ponechány 18 dní (odpovídá jednomu roku reálného usazování ve skladovací nádrži) Odběry vzorků ze sloupců rop Po vlastním procesu usazování byl každý válec zvážen a umístěn do stejného chladícího pláště jako při plnění, aby při vlastním, časově relativně náročném, odběru nedošlo k nežádoucím výkyvům teploty. Jednotlivé vrstvy byly odběrovým zařízením odebírány tak, jak je naznačeno na obr. 1 a po odběru byly vždy zváženy. První čtyři horní vrstvy a část vrstvy páté byly odsáty teflonovou kapilárou s vnitřním průměrem 2 mm, zbytek páté vrstvy a posledních pět vrstev o tloušťce 5 mm bylo odebíráno nerezovou kapilárou o vnitřním průměru 1 mm. Postupné odsávání jednotlivých vrstev bylo prováděno pomalu, s důrazem na co nejmenší promísení jednotlivých vrstev. Z každého sloupce ropy tak bylo odebráno celkem deset vrstev o známé hmotnosti, které byly následně podrobeny detailnější charakterizaci Stanovení obsahu a distribuce ů v odebraných vzorcích Obsah a distribuce ů v odebraných vrstvách úsad byl stanoven kombinací kapalinové adsorpční chromatografie za zvýšené teploty a vysokoteplotní kapilární plynové chromatografie [12] mm mm mm mm 43 mm mm Obr. 1: Způsob odběru jednotlivých vrstev ze sedimentačního válce 3. Výsledky a diskuse Na obr. 2-5 jsou uvedeny distribuce ů v jednotlivých vrstvách ropy odebraných po modelovém skladování ropy s předchozím ohřevem na různé teploty. Na obr. 6 je stejným způsobem uvedeno složení vrstev ropy bez výše uvedené tepelné úpravy. Z distribuce ů ve vrstvách ropných úsad je zřejmé, že jsou skutečně jejich dominantní složkou a že jejich vypadávání je spojeno s omezenou rozpustností při teplotě skladování. Maximální koncentrace zejména ve spodních vrstvách úsad dosahují y s počtem uhlíkových atomů cca 34. Směrem k vyššímu počtu uhlíkových atomů v ech se jejich koncentrace v úsadách snižuje díky jejich nižšímu podílu v původní ropě, směrem k nižšímu pak díky jejich vyšší rozpustnosti. Koncentrace n-tetrakosanu (C 24 ) a nižších ů je pak prakticky stejná v úsadách i původní ropě, což lze interpretovat tak, že jejich rozpustnost při teplotě skladování je dostatečná a proto nedochází k jejich krystalizaci. 45
3 Obr. 2: Obsah a distribuce ů ve vrstvách po modelovém skladování ropy CO při teplotě 13,5 C - ohřev na 40 C Obr. 5: Obsah a distribuce ů ve vrstvách po modelovém skladování ropy CO při teplotě 13,5 C - ohřev na 100 C Obr. 3: Obsah a distribuce ů ve vrstvách po modelovém skladování ropy CO při teplotě 13,5 C - ohřev na 60 C Obr. 6: Obsah a distribuce ů ve vrstvách po modelovém skladování ropy CO při teplotě 13,5 C - bez teplotního namáhání Obr. 4: Obsah a distribuce ů ve vrstvách po modelovém skladování ropy CO při teplotě 13,5 C - ohřev na 80 C Na obr. 7 jsou shrnuty výsledky analýz jednotlivých vrstev úsad v závislosti na teplotě předehřevu při tepelné úpravě ropy před jejím modelovým skladováním. Z výsledů je patrné, že ropa zahřátá na teplotu 60 C měla po programovém ochlazení na sedimentační teplotu jen minimální tendenci k tvorbě úsad na dně sedimentačního válce. Naopak tepelná úprava zahrnující ohřev ropy na 100 C způsobila vznik trojnásobného množství ropných úsad s vyšším obsahem ů C 24 + v porovnání s ropou skladovanou bez předchozího teplotního namáhání. Značný vliv tepelné úpravy ropy na její chování lze bezpochyby přičíst změnám ve velikosti parafinických částic, které následně tvoří ropné úsady, případně změnám jejich struktury či schopnosti tvořit větší shluky. Pouhou tepelnou úpravou vzorku beze změny složení nelze ovlivnit rozpustnost pevných uhlovodíků, resp. rovnováhu kapalina/pevná fáze při finální teplotě skladování. 46
4 Obsah ů C24+ (hm.%)xx Původní bez úpravy 40 C 60 C 80 C 100 C Obr. 7: Vliv tepelné úpravy ropy na koncentraci ů v jednotlivých vrstvách úsad vzniklých po modelovém skladování Praktická nepřítomnost úsad např. v případě vzorku podrobeného předehřevu na teplotu 60 C je způsobena pouze velmi malou rychlostí usazování pevných částic nebo jejich shluků. Rychlost usazování částice je přitom ovlivněna viskozitou ropného olejového základu, velikostí částice a rozdílem hustot mezi materiálem částice a olejové fáze (Stokesův zákon). Ke změně velikosti a hustoty částic při tepelné úpravě vzorků pravděpodobně dochází několika mechanismy. První skupina dějů se uplatní při zvyšování teploty: rozpad shluků částic uvolňováním vzájemných vazeb při zvyšování teploty, rozpouštění (zmenšování objemu) částic, úplný zánik některých částic a tedy krystalizačních jader, která by se uplatnila při následném snížení teploty, úplný zánik všech částic při překročení teploty vylučování parafínu (WAT). Druhá skupina dějů pak probíhá při snižování teploty, resp. jejím ustálení: rušená krystalizace způsobená posunem rovnováhy snížením teploty; ta přednostně probíhá na existujících krystalizačních jádrech a velikost výsledných krystalů je dána četností (koncentrací) těchto jader, tzv. zrání (Ostwald ripening), tedy rekrystalizace, při které se dále zvětšují velké krystaly na úkor menších, shlukování krystalů do větších celků propojením díky van der Waalsovým silám. Výrazná změna chování ropy při její tepelné úpravě, která navíc vykazuje složitý průběh v závislosti na maximální dosažené teplotě, naznačuje, že výše uvedené mechanismy se uplatňují v různých fázích ohřevu a chlazení různou měrou. Postupný pokles tendence k tvorbě úsad způsobený předehřevem k teplotě 60 C může být způsoben především rozpadem shluků částic na menší, které se při následném ochlazení již nespojí. Při předehřevu na vyšší teploty se pak mohlo uplatnit úplné rozpuštění některých částic s následkem úbytku krystalizačních jader pro následné ochlazení. Menší četnost krystalizačních jader při krystalizaci způsobuje větší velikost výsledných krystalů. Vzhledem ke komplexnímu složení ropy se dá předpokládat, že významnou roli při uvedených dějích mohou hrát i další látky, jako např. asfalteny, které se samy o sobě vyznačují složitým chováním a interakcí s ostatními složkami v systému kapalina/pevná fáze. Zjištěné chování je v rozporu s obecně přijímaným předpokladem, že nad teplotou vylučování parafínu (WAT), která i pro parafinické ropy většinou nepřekračuje 50 C, jsou veškeré parafinické uhlovodíky rozpuštěny a nedochází tedy k dalším fázovým změnám, které by mohly ovlivnit krystalizaci při následném ochlazení. Z dosažených výsledků lze vyvodit, že i nad WAT existují v ropě malá množství nerozpuštěných krystalů nejvyšších ů, které ale použité techniky stanovení WAT nejsou schopny zachytit. Druhou možností je, že při teplotách nad WAT stále dochází ke změnám částic jiných látek, které mohou působit jako krystalizační centra, například asfaltenů. 4. Závěr Teplotní historie ropy výrazně ovlivňuje její chování během dlouhodobého skladování. Tepelnou úpravou, zahrnující předehřev ropy a její následné pomalé ochlazení, se výrazně změnila intenzita tvorby úsad v modelovém systému simulujícím velkokapacitní zásobník. Zatímco tendence k tvorbě parafinických úsad při předehřevu na teplotu do cca 60 C se zmenšuje, při předehřevu na teplotu vyšší (80 C, 100 C) se naopak tato tendence zvětšuje. Uvedené složité chování ropy lze vysvětlit pouze kombinovaným vlivem několika procesů, ke kterým při jejím ohřevu a ochlazování dochází. Tyto procesy pravděpodobně zahrnují v závislosti na teplotě nejen úbytek objemu parafinických částic, ale i jejich úplné rozpuštění, které má za následek úbytek krystalizačních jader a změnu výsledného počtu a velikosti částic. Významná je pravděpodobně i změna v počtu, velikosti a struktuře shluků, které parafinické částice v ropě vytvářejí. Výsledkem je odlišná rychlost usazování, daná nejen velikostí částic, ale i jejich hustotou, resp. kompaktností v případě shluků.. Poděkování Tato práce byla realizována za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu č. MSM a za finanční podpory společnosti MERO ČR, a.s. Literatura 1. Xiaoli Y., Kilpatrick P.: Asphaltenes and Waxes do not interact synergistically and coprecipitate in solid organic deposit; Energy & Fuels 19, 2005, s Boukadi A., Philp R. P., Thanh N. X.: Characterization of paraffinic deposits in crude oil storage tanks using high temperature gas chromatography; Applied Geochemistry 20, 2005, s
5 3. Fazal S. A., Zarapkar S. S., Joshi G. C.: Studies on sludge from storage tank of waxy crude-oil. 1. Structure and composition of distillate fractions; Fuel Science & Technology International 13, 1995, s Fazal S. A., Zarapkar S. S., Joshi G. C.: Studies on sludge from waxy crude-oil storage tank. 2. Solvent fractionation; Fuel Science & Technology International 13, 1995, s Fazal S. A., Rai R., Joshi G. C.: Characterization of sludge waxes from crude oil storage tanks handling offshore crude; Pet. Sci. & Technol. 15, 1997, s Kasumu S. A., Arumugam S., Mehrotra K. A.: Effect of cooling rate on the wax precipitation temperature of waxy mixtures; Fuel 103, 2013, s Lin M., Li Ch., Yang F., Ma Y.: Isothermal structure development of Qinghai waxy crude oil after static and dynamic cooling; Pet. Sci. & Eng. 77, 2011, s Kuzmič A. E., Radoševič M., Bogdanič G., Sriča V., Vukovič R.: Studies on the influence of long chain acrylic esters polymers with polar monomers as crude oil flow improver additives; Fuel 87, 2008, s Alcazar-Vara A. L., Buenrostro-Gonzalez E.: Characterization of the wax precipitation in Mexican crude oils; Fuel Processing Technology 92, 2011, s García M. C., Carbognani L.: Asphaltene-Paraffin structural interaction. Effect on crude oil stability; Energy & Fuels 15, 2001, s Zougari I. M.: Shear driven crude oil wax deposition evaluation; J. of Pet. Sci. & Eng. 70, 2010, s Straka P., Maxa D., Šebor G., Šimáček P.: Sborník 14. konference Aprochem 2005, Milovy, s Kané M., Djabourov M., Volle J. L., Lecharine J. P., Frebourg G.: Morphology of paraffin crystals in waxy crude oils cooled in quiescent conditions and under flow; Fuel 82, 2003, s Summary L. Darebník, D. Maxa, P. Straka and G. Šebor Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Institute of Chemical Technology, Prague The influence of thermal strain on crude-oil behavior during its long-term storage Experiments with model storage of crude oil were carried out in laboratory scale. Crude oil samples were thermally treated by heating and successive cooling to the temperature of model storage. Maximum temperature of the temperature program used was 40 C, 60 C, 80 C and 100 C. The crude oil sample, which did not undergo the thermal treatment used, was taken as a reference. The content and distribution of es in the emerging deposits after the process of simulated crude oil storage were evaluated. The effect of heating temperature upon quantity and quality of deposits is discussed. It was found that the thermal history of crude oil had a strong influence on its behavior during model storage. 48
Vliv obsahu asfaltenů na chování rop při jejich dlouhodobém uskladnění
188 Vliv obsahu asfaltenů na chování rop při jejich dlouhodobém uskladnění Ing. Lukáš Darebník, Ing. Petr Straka, Ing. Daniel Maxa Ph.D., Prof. Ing. Gustav Šebor,CSc. Ústav technologie ropy a alternativních
MOŽNOST REDUKCE TVORBY ÚSAD PŘI SKLADOVÁNÍ SUROVÉ ROPY POUŽITÍM POLYMERNÍCH ADITIV
MOŽNOST REDUKCE TVORBY ÚSAD PŘI SKLADOVÁNÍ SUROVÉ ROPY POUŽITÍM POLYMERNÍCH ADITIV Violetta Pospelová, Daniel Maxa, Petr Straka Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie ropy a alternativních
Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce
Vysoká škola chemicko technologická v Praze Ústav organické technologie (111) Autokláv reaktor pro promíchávané vícefázové reakce Vypracoval : Bc. Tomáš Sommer Předmět: Vícefázové reaktory (prof. Ing.
Základy chemických technologií
4. Přednáška Mísení a míchání MÍCHÁNÍ patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) hlavní cíle: odstranění
RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE
LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály
Vliv olejů po termické depolymerizaci na kovové konstrukční materiály Ing. Libor Baraňák Ph. D, doc. Miroslav Bačiak Ph.D., ENRESS s.r.o., Praha baranak@enress.eu Náš příspěvek na konferenci řeší problematiku
FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ
ODBOR TERMOMECHANIKA TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ Autor: Ing. Zdeněk Veselý, Ph.D. Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D.
VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková
VLIV MECHANICKÉHO PORUŠENÍ NA CHOVÁNÍ POVRCHU S TIN VRSTVOU PŘI TEPELNÉM A KOROZNÍM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý, Klára Jačková Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE
UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. David Kahoun UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ ANALÝZA BIOLOGICKY AKTIVNÍCH LÁTEK V MEDOVINÁCH METODOU HPLC
Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky
Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky Funkční vzorek FST KKE FV 017 16 Autoři: Ing. Roman Gášpár (KKE) Ing. Jiří Linhart (TEDOM) Bc. Tomáš Levý (KKE) Vedoucí pracoviště: Dr. Ing.
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:
Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová
Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK
METODY ČIŠTĚNÍ ORGANICKÝCH LÁTEK Chemické sloučeniny se připravují z jiných chemických sloučenin. Tento děj se nazývá chemická reakce, kdy z výchozích látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty).
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI
THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
HLINÍK A JEHO SLITINY
HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek
HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt
Tavení skel proces na míru?
Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Tavení
4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ
4.Mísení, míchání MÍCHÁNÍ - patří mezi nejvíc používané operace v chemickém průmyslu ( resp. příbuzných oborech, potravinářský, výroba kosmetiky, farmaceutických přípravků, ) - hlavní cíle: o odstranění
Hodnocení solvent pro odstra ování ropných úsad
163 ÚVOD Hodnocení solvent pro odstra ování ropných úsad Ing. František Procháska, Ing Jana Rychlá, Ing. Daniel Maxa, Ph.D., Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav technologie
Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:
Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Specifická rizika chemických reakcí Reaktivita látek Laboratorní měření reaktivity Reaktory s
Bezpečnost chemických výrob N111001
Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Specifická rizika chemických reakcí Reaktivita látek Laboratorní měření reaktivity Reaktory s
Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie.
Organická chemie 1. ročník studijního oboru - gastronomie. T-4 Metody oddělování složek směsí. Zpracováno v rámci projektu Zlepšení podmínek ke vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639
NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY
NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY Ing. Petr Kaštánek VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 16628, Praha 6 Konvenční metody zpracování PCB s klasickým ohřevem
Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly
Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.
TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b
TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,
OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg
OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,
VYSOKOTEPLOTNÍ PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE V ANALÝZE ROPNÝCH PRODUKTŮ
VYSOKOTEPLOTNÍ PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE V ANALÝZE ROPNÝCH PRODUKTŮ Pavel Šimáček, František Procháska, Petr Straka Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,
Ultrastopová laboratoř České geologické služby
Ultrastopová laboratoř České geologické služby Jitka Míková Česká geologická služba Praha - Barrandov Laboratorní koloběh Zadavatel TIMS Analýza vzorku Vojtěch Erban Jakub Trubač Lukáš Ackerman Jitka Míková
THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT
THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT PREDIKCE FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH POMĚRŮ PROUDÍCÍ KAPALINY V TECHNICKÉM ELEMENTU Kumbár V., Bartoň S., Křivánek
1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu
1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY
MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE
ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ. Roman Reindl, Ivo Štepánek
ZMENY POVRCHOVÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SYSTÉMU S TENKÝMI VRSTVAMI PO KOMBINOVANÉM NAMÁHÁNÍ Roman Reindl, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz
24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM
POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního
SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM
86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM
ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ
ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ Rok vzniku: 29 Umístěno na: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního ženýrství, Technická 2, 616 69 Brno, Hala C3/Energetický ústav
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM
MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,
Palivová soustava Steyr 6195 CVT
Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního
TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU
PALIVA 6 (14), 3, S. 78-82 TESTOVÁNÍ MEMBRÁNOVÝCH MODULŮ PRO SEPARACI CO 2 Z BIOPLYNU Veronika Vrbová, Karel Ciahotný, Kristýna Hádková VŠCHT Praha, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Technická
CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM
CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své
Inhibitory koroze kovů
Inhibitory koroze kovů Úvod Korozní rychlost kovových materiálů lze ovlivnit úpravou prostředí, ve kterém korozní děj probíhá. Mezi tyto úpravy patří i použití inhibitorů koroze kovů. Inhibitor je látka,
Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování
Paliva Paliva nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování Dělení paliv podle skupenství pevná uhlí, dřevo kapalná benzín,
Ch - Rozlišování látek
Ch - Rozlišování látek Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební. Laboratoře TZB
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení č. 5 Stratifikace vodního objemu vakumulačním zásobníku Ing. Daniel Adamovský, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze
POSITION OF THE REFERENCE TEMPERATURE SENZOR IN A REAL ROOM
POSITION OF THE REFERENCE TEMPERATURE SENZOR IN A REAL ROOM Karafiát P., Fajman M., Severa L., Havlíček M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in
KONTINUÁLNÍ PYROLÝZA UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ S MODELOVÝM ZPLYNĚ- NÍM TUHÉHO PRODUKTU
KONTINUÁLNÍ PYROLÝZA UHLÍKATÝCH MATERIÁLŮ S MODELOVÝM ZPLYNĚ- NÍM TUHÉHO PRODUKTU Olga Bičáková, Vlastimil Kříž, Jana Náhunková Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, 182
Pevné lékové formy. Vlastnosti pevných látek. Charakterizace pevných látek ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství
Pevné lékové formy Vlastnosti pevných látek stabilita Vlastnosti léčiva rozpustnost krystalinita ke zlepšení vlastností je vhodné využít materiálové inženýrství Charakterizace pevných látek difraktometrie
Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami
Vliv koncentrace částic na suspendační účinky míchadla s rovnými lomenými lopatkami T. Jirout, F. Rieger České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ústav procesní a zpracovatelské techniky,
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/ ) ENVITECH
Inovativní výrobky a environmentální technologie (reg. č. CZ.1.05/3.1.00/14.0306) ENVITECH Zpráva o řešení IA 01 Využití přírodních organicko-anorganických plniv v polymerních systémech Vedoucí aktivity:
TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE
TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:
Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice
Nabídka na provádění biologického monitoringu provozu bioplynové stanice KLASTR Bioplyn, z.s.p.o. Hájecká 215, 273 51 Červený Újezd E-mail: info@klastrbioplyn.cz www.klastrbioplyn.cz Provoz bioplynové
Kosmická technologie v galvanizovnách
Kosmická technologie v galvanizovnách Ing. Libor Vodehnal, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Využívání galvanických povlaků vyloučených ze slitinových lázní v současné době nabývá na významu vzhledem k požadavkům
FAKTOROVÉ PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ EXPERIMENTŮ PŘI ÚPRAVĚ VODY
Citace Štrausová K., Dolejš P.: Faktorové plánování a hodnocení experimentů při úpravě vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s.95-100. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 FAKTOROVÉ
Alena Hynková 1, Petra Bednářová 2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Koroze betonu Alena Hynková 1, Petra Bednářová 2 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Abstrakt Koroze betonu není jednoduchou záležitostí, ale je složitým problémem zahrnujícím chemické
ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS
ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů
MÍSENÍ MÍSENÍ JE REVERZIBILNÍ PROCES. Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH
Mísení a segregace sypkých hmot INŽENÝRSTVÍ FARMACEUTICKÝCH VÝROB MÍSENÍ Definice Operace při které se na dvě nebo více oddělených složek působí tak, aby se dostaly do stavu, kdy každá částice jedné složky
Směsi, roztoky. Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace
Směsi, roztoky Disperzní soustavy, roztoky, koncentrace 1 Směsi Směs je soustava, která obsahuje dvě nebo více chemických látek. Mezi složkami směsi nedochází k chemickým reakcím. Fyzikální vlastnosti
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN. KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b.
KOPYROLÝZA HNĚDÉHO UHLÍ A ŘEPKOVÝCH POKRUTIN KAREL CIAHOTNÝ a, JAROSLAV KUSÝ b, LUCIE KOLÁŘOVÁ a, MARCELA ŠAFÁŘOVÁ b a LUKÁŠ ANDĚL b a Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzuší, FTOP, Vysoká škola
12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.
12. Vlastnosti a využití zkapalněných uhlovodíkových plynů jako topných plynů Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Historie Zkapalněný uhlovodíkový plyn se objevil na trhu v prvním desetiletí minulého století. LPG
VLIV EXPERIMENTÁLNÍCH PODMÍNEK NA ZÍSKÁVANÉ HODNOTY TEPELNÝCH EFEKTŮ A TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN ČISTÉHO ŽELEZA A OCELI METODOU DTA
VLIV EXPERIMENTÁLNÍCH PODMÍNEK NA ZÍSKÁVANÉ HODNOTY TEPELNÝCH EFEKTŮ A TEPLOT FÁZOVÝCH PŘEMĚN ČISTÉHO ŽELEZA A OCELI METODOU DTA EXPERIMENTAL CONDITIONS INFLUENCE ON PHASE TRANSFORMATIONS HEAT EFFECTS
ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION
AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v
- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin
2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách
VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS
VLIV PŘÍSADY LICOMONT BS 100 NA VYBRANÉ VLASTNOSTI ASFALTOVÝCH POJIV INFLUENCE OF ADDITIVE LICOMONT BS 100 UPON PROPERTIES OF BITUMINOUS BINDERS Ing. Eva Králová, ECT, s.r.o. Praha Ing. Josef Štěpánek,
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.100 2006 Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru ČSN ISO 9120 65 6260 Prosinec Petroleum and related
Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky
Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,
TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD
TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-
Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces
Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak
Tomáš Bouda. ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, Česká Lípa
ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 336/9, 190 02 Praha 9 Laboratoř Česká Lípa, Bendlova 1687/7, 470 01 Česká Lípa POROVNÁNÍ DVOUSTUPŇOVÉ VSÁDKOVÉ ZKOUŠKY VYLUHOVATELNOSTI ZRNITÝCH ODPADŮ A KALŮ PROVÁDĚNÉ
Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO
Výzkum a vývoj přehříváku s vysokými parametry páry pro kotle v ZEVO Doc. Ing. Ladislav Vilimec VŠB TU Ostrava, ladislav.vilimec@vsb.cz, Ing. Tomáš Weigner SAKO Brno, a.s. weigner@sako.cz, Ing. Jaroslav
Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod
Zahušťování suspenzí v oboru čištění odpadních vod Obsah přednášky význam zahušťování suspenzí sedimentační procesy suspenzí s vysokou koncentrací zahušťovací zkoušky návrh a posouzení dosazovací nádrže
Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána
Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská
EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM UTVÁŘENÍ MAZACÍHO FILMU V SYNOVIÁLNÍM KLOUBU
EXPERIMENTÁLNÍ STUDIUM UTVÁŘENÍ MAZACÍHO FILMU V SYNOVIÁLNÍM KLOUBU Pavel Čípek, Ing. Školitel: doc. Ing. Martin Vrbka Ph.D. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Brno, 21.11.2018
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING
VLIV OBSAHU NIKLU NA VLASTNOSTI LKG PO FERITIZAČNÍM ŽÍHÁNÍ EFFECT OF THE CONTENT OF NICKEL ON DI PROPERTIES AFTER FERRITIZATION ANNEALING Hana Tesařová Bohumil Pacal Ondřej Man VUT-FSI-ÚMVI-OKM, Technická
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný
SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH
SEZNAM PŘÍLOH 11. SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Výrobní systémy prášku VIGA, EIGA a PIGA... 84 Příloha 2 Proudění bublin v tavící lázni... 84 Příloha 3 Graf hodnot BFE pro různé mísící poměry prášků... 85 Příloha
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.
VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,
SEZNAM POKUSŮ TEPLO 1 NÁVODY NA POKUSY MĚŘENÍ TEPLOT. Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.
TEPLO TA1 419.0008 TEPLO 1 SEZNAM POKUSŮ MĚŘENÍ TEPLOT Měření teplot. Používání teploměru. (1.1.) Kalibrace teploměru. (1.2.) KALORIMETRIE Teplotní rovnováha. (2.1.) Studium kalorimetru. (2.2.) Křivka
Praktické zkušenosti s motorovými palivy
Ing. Pavel Cimpl ČEPRO, a.s. 1 Obsah: Úvod Legislativa Norma 65 6500 Technické specifikační normy Kritické parametry ovlivňující manipulace a podmínky a dobu bezpečného skladování Poznatky a zkušenosti
EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT
EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska
Opakování
Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony
SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ
SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný
VLIV TYPU ROZVIŘOVACÍ TRYSKY NA MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ PARAMETRY PRACHU
20. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015 VLIV TYPU ROZVIŘOVACÍ TRYSKY NA MAXIMÁLNÍ VÝBUCHOVÉ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA
TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI
TECHNOLOGICAL PROCESS IN ISOTHERMAL HEAT TREATMENT OF STEEL TECHNOLOGICKÝ POSTUP PŘI IZOTERMICKÉM TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ OCELI Učeň M., Filípek J. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,
Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky
Sorpce oxidu uhličitého na vápence pocházejících z různých lokalit České republiky Lenka JÍLKOVÁ *, Veronika VRBOVÁ, Karel CIAHOTNÝ Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Fakulta technologie ochrany
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,
SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY METANU VE VAZBĚ NA STARÁ DŮLNÍ DÍLA
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin SANAČNÍ A VÝPLŇOVÉ SMĚSI PŘIPRAVENÉ PRO KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY
Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK
Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 2 Termika 2.1Teplota, teplotní roztažnost látek 2.2 Teplo a práce, přeměny vnitřní energie tělesa 2.3 Tepelné motory 2.4 Struktura pevných
EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS
EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS Polcar A., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská
Sol gel metody, 3. část
Sol gel metody, 3. část Zdeněk Moravec (hugo@chemi.muni.cz) V posledním díle se podíváme na možnosti, jak připravené materiály charakterizovat a také na možnosti jejich využití v praxi. Metod umožňujících
Volba vhodného typu mísiče může být ovlivněna následujícími podmínkami
MÍSENÍ ZRNITÝCH LÁTEK Mísení zrnitých látek je zvláštním případem míchání. Zrnité látky mohou být konglomerátem několika chemických látek. Z tohoto důvodu obvykle bývá za složku směsí považován soubor
WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku
Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A][F] WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním
Colloquium FLUID DYNAMICS 2007 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 24-26, 2007 p.1
Colloquium LUID DYNAMICS 7 Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., Prague, October 4-6, 7 p.1 POHYB ZNAČKOVACÍCH ČÁSTIC V NESTACIONÁRNÍM PROUDOVÉM POLI Behavior of Seeding Particles in the Unsteady
Melting the ash from biomass
Ing. Karla Kryštofová Rožnov pod Radhoštěm 2015 Introduction The research was conducted on the ashes of bark mulch, as representatives of biomass. Determining the influence of changes in the chemical composition
Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Solární energie Kolektory
VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013
VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013 Bc. Vojtěch Průcha, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce se zabývá rozborem mikrostruktur
Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma fázemi První ucelená teorie respektující uvedenou skutečnost byla
Teorie chromatografie - III Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 4.3.3 Teorie dynamická Při reálném chromatografickém ději nikdy nedojde k ustavení rovnováhy mezi oběma
EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH TOPIDEL
21. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA, Žilina, 25. - 26. máj 2016 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ TEPLOT ELEKTRICKÝCH
Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě
Využití faktorového plánu experimentů při poloprovozním měření a v předprojektové přípravě Ing. Klára Štrausová, Ph.D. 1 ; doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. 1,2 1 W&ET Team, Box 27, 370 11 České Budějovice 2