Výukový modul 26. Mechanika plynů. Téma Zákony termodynamiky proudění. Mgr. Sylva Kyselová
|
|
- Radim Bařtipán
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Výukový modul 26 Mechanika plynů Téma 26.1 Zákony termodynamiky proudění Mgr. Sylva Kyselová
2 Obsah PŘEDMLUVA ÚVOD TERMODYNAMICKÝ STAV PLYNU TERMODYNAMICKÝ STAV KLIDNÉHO PLYNU TERMODYNAMICKÝ STAV PROUDÍCÍHO PLYNU ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE STLAČITELNÉ A NESTLAČITELNÉ TEKUTINY IDEALIZACE PROUDÍCÍ LÁTKY IDEALIZOVANÝ STAV PROUDÍCÍHO PLYNU PROUDĚNÍ REÁLNÉHO PLYNU JEDNOROZMĚRNÉ PROUDĚNÍ DRUHY PROUDĚNÍ SKUTEČNÝCH TEKUTIN PROUDĚNÍ STACIONÁRNÍ A NESTACIONÁRNÍ PROUDĚNÍ LAMINÁRNÍ A TURBULENTNÍ REYNOLDSŮV EXPERIMENT A REYNOLDSOVO ČÍSLO PRŮTOKOVÁ ROVNICE ZÁKON O ZACHOVÁNÍ HMOTY. ROVNICE KONTINUITY ZÁKON O ZACHOVÁNÍ ENERGIE. BERNOULLIHO ROVNICE EFEKTIVNÍ PRŮMĚR POTRUBÍ NÁVRH NORMALIZOVANÉHO PRŮMĚRU POTRUBÍ SPIRO PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU POTRUBÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM PROUDĚNÍ PLYNŮ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OBECNĚ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ CHARAKTERISTIKA SLOŽEK SPALIN Z HLEDISKA ŠKODLIVÝCH ÚČINKŮ PODMÍNKY PRO TVORBU ŠKODLIVIN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ OTÁZKY KE KAPITOLÁM DOPORUČENÁ LITERATURA POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE... 30
3 Předmluva V dnešní přetechnizované době je velký nedostatek vhodných, ucelených učebnic pro středoškolské technické obory. Je mnoho učebních textů, statí, které však neobsahují novinky technických oborů, srozumitelnou řeč pro středoškolské žáky, kteří mají zájem o technické obory. Patří i mezi ně dívky, kterým tento obor přirostl k srdci. V roce 2010 se zrodila myšlenka spolupráce středních škol vzdělávajících žáky technických oborů v oblasti tvorby nových a inovovaných výukových materiálů pro předměty, pro které na trhu chybí ucelené učební texty a pracovní listy vhodné pro obory vzdělávání požadované trhem práce. Vznikl tak zajímavý a rozsáhlý soubor využitelný pro všech šest partnerských škol. Vznikl nový projekt s názvem METALNET. Tento projekt je financován z OP VK a z prostředků státního rozpočtu ČR. Hlavní cílovou skupinu tvoří žáci strojních a elektrotechnických oborů i žáci jiných oborů, kterých se dotýkají zpracovaná témata nejen našich pedagogů, ale i pedagogů partnerských středních škol. Další cílovou skupinou jsou pedagogové, podílející se na jejich výuce. Cílem projektu je propojit teoretickou výuku a odborný výcvik. Usnadnit přípravu na vyučování a umožnit prohlubování a opakování znalostí, dovedností a také získávání odborných kompetencí, kompetencí k učení, k vyhledávání informací a k řešení problémů. Vést žáky k práci ve skupinách, k práci v týmech. Každý vypracovaný produkt včetně jednotlivých témat obsahuje ucelený učební text, pracovní listy, prezentace v MS PowerPointu a zkušební otázky formou testu. To vše je připraveno jak pro výuku, tak pro domácí přípravu žáků do technických předmětů. Vypracované materiály korespondují s výsledky vzdělávání školních vzdělávacích programů. Posláním není vytvořit nové učebnice, ale doplnit a podpořit osvědčené vyučovací metody metodami a materiály novými a inovovanými. Po úspěšném ukončení projektu budou mít žáci k dispozici webový výukový portál s ucelenou nabídkou studijních materiálů, kterou bude možno operativně aktualizovat v souladu s vývojem praxe i vědy. Přidaná hodnota, inovativnost projektu tkví v tom, že žáci středních odborných škol budou využívat nejmodernější výukové metody propojené s praxí, dále budou mít k dispozici komplet studijních materiálů, které doposud ve výuce schází. Vzdělávání žáků není omezeno pouze na dobu výuky ve škole, ale žáci mají možnost kdykoliv se vzdělávat právě prostřednictvím webového výukového portálu. Inovativnost projektu tkví rovněž v úzkém sepětí středních škol a firem (zaměstnavatelů) z oblasti elektrotechnického a strojírenského průmyslu. Dále k prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků šesti zapojených škol. Za kolektiv Ing. Radim Lobodáš 1
4 1 Úvod V termodynamice plynů a par je nutno rozlišovat dva druhy stavu těchto tekutin, jedná se o: termodynamiku plynu v klidovém stavu a termodynamiku proudění plynu. V prvním případě jde o změny termodynamických veličin plynu v uzavřeném objemu, kde jednotlivé částice plynu jsou v podstatě v klidovém stavu, nebo se pohybují velmi malými rychlostmi. V těchto případech se mění termodynamické veličiny podle základních zákonů termodynamiky, jako je stavová rovnice, první a druhý zákon termodynamiky, základní vztahy při stavových změnách a tepelných obězích. V druhém případě, který je také obsahem studijních materiálů, se k základním vztahům přidávají změny, které jsou způsobeny změnou polohy jednotlivých částic plynu a jejich přemísťováním. Jedná se především o proudění plynů a par v potrubí, kanálech a některých energetických zařízení, jako jsou značné rychlosti proudění plynu na lopatkách turbin, kompresorů apod. Studijní materiály o zákonech termodynamiky proudění jsou určeny nejenom žákům středních odborných učilišť a středních odborných škol, ale taktéž pedagogům, mistrům a ostatním zájemcům o problematiku termodynamiky proudění plynů a par. Obsahem jsou studijní texty, pracovní listy, obrázky a prezentace. 2
5 2 Termodynamický stav plynu Při využívání zákonů termodynamiky proudění plynů a par je v podstatě nutno hodnotit dva druhy termodynamického stavu proudícího plynu. Termodynamický stav klidného plynu a při proudění nízkou rychlostí. Termodynamický stav při velkých rychlostech proudění. Rozdíl v obou přístupech spočívá v rozdílu velikosti kinetických energií plynu, které jsou v obou případech značně odlišné. 2.1 Termodynamický stav klidného plynu Jedná se o stav plynu při nulové rychlosti, kdy kinetická energie proudění je nulová a při rychlostech proudění do cca 30 m/s. V tomto případě je kinetická energie proti ostatním energiím, tj. tepelné a mechanické energii zanedbatelná. Termodynamický stav klidného plynu je v tomto případě určen jednoznačně stavovými veličinami p, v, T. Lze proto s dostatečnou přesností využívat stavovou rovnici. 2.2 Termodynamický stav proudícího plynu Jedná se o termodynamické změny stavu plynu, které závisí jednak na stavových veličinách, ale i na rychlosti proudění plynu. V tomto případě je potřeba k určení stavu proudící látky znát také rychlost a směr rychlosti v každém místě proudění. Termodynamické změny probíhají v tomto případě při značně velkých změnách rychlosti, takže není možno zanedbat velikost kinetické energie. Jedná se například o termodynamické děje probíhající v parních a plynových turbínách, rotačních dmychadlech a kompresorech, v proudových motorech a raketových motorech a při výtoku otvory nadkritickou rychlostí. V těchto případech termodynamický stav plynu závisí jednak na stavových veličinách p, v, T a jednak na rychlosti w proudícího plynu. 3
6 3 Základní pojmy a definice Stav proudících plynů a par je určen teplotou, tlakem a měrným objemem či měrnou hmotností (hustotou). Vztahy mezi těmito stavovými veličinami nezávisí na rychlosti. Tekutina - společný název pro kapaliny, plyny a páry. Plyny a páry - společným názvem jsou vzdušiny. Ideální plyn - dokonale tekutá stlačitelná tekutina bez vnitřního tření. Skutečný plyn - od ideálního plynu má tyto vlastnosti: Vnitřní tření, tj. viskozita, která způsobuje odporové síly proti vzájemnému posouvání částic po sobě. Přitažlivé síly působí mezi molekulami tekutin a vznikají síly tzv. adhezní. Ty způsobují přilnavost tekutiny na stěny těles. Stlačitelnost skutečných plynů je rozdílná od ideálních plynů. Projevuje se zejména u stlačování plynů na vysoké tlaky, např. pomocí kompresoru. 4
7 4 Stlačitelné a nestlačitelné tekutiny Z hlediska termodynamického můžeme tekutiny rozdělit na dvě zásadně odlišné skupiny, a to na kapaliny a vzdušiny. Kapaliny jsou látky v podstatě nestlačitelné, protože při změně tlaku a teploty prakticky nemění objem. Pouze při velmi vysokých tlacích a vysokých teplotách se projeví menší rozdíly objemu kapaliny. Vzdušiny jsou látky stlačitelné. U nich se projeví změna objemu i při malých změnách tlaku a teploty. Proudění stlačitelných tekutin je vždy provázeno termodynamickými změnami proudící látky, které souvisí se vzájemnými přeměnami tepelné, mechanické i kinetické energie. Vlastnosti kapaliny zachovávají si stálý objem i při změně tvaru nádoby nejsou téměř vůbec stlačitelné jsou-li v klidu, vytvářejí v tíhovém poli Země volnou hladinu kapaliny, mezi sebou, se liší viskozitou, tj. vnitřním třením Vlastnosti vzdušiny mají menší hustotu než kapaliny nemají stálý tvar ani objem jsou dobře stlačitelné Kapaliny a vzdušiny se od sebe odlišují také tekutostí. Příčinou je vzájemná pohyblivost částic, z nichž se kapaliny a vzdušiny skládají. To je důvod, proč nemají stálý tvar. 5
8 5 Idealizace proudící látky Idealizace plynu je zjednodušení jeho fyzikálních vlastností tak, aby bylo dosaženo jednoduchého matematického vyjádření fyzikálních zákonitostí, jimiž se plyny řídí. Ve skutečnosti, při proudění plynů dochází ke ztrátám energie skutečného vazkého plynu jako důsledek vnitřního tření, turbulence proudu a víření samotných částic plynu. 5.1 Idealizovaný stav proudícího plynu vychází z těchto úvah: a) Platí stavová rovnice ideálního plynu p V m = R T Legenda: p.. tlak plynu (N/m 2 ) V m.. molový objem plynu (m 3 /kmol) R.. všeobecná plynová konstanta = J/(kmol K) T.. absolutní teplota (K) b) Platí I. zákon termodynamiky pro ideální plyn q = u + a m Legenda: q.. přivedené teplo plynu (J/kg) u.. změna vnitřní energie plynu (J/kg) = c v T a m.. jednorázová mechanická práce (J/kg) c v.. měrná tepelná kapacita za konstantního objemu (zde nezávisí na teplotě a tlaku) c) Kinetická energie proudícího plynu nemá na změnu vlastností plynu podstatný vliv. d) Při proudění nedochází k vnitřnímu tření částic plynu a tím k energetickým ztrátám. 5.2 Proudění reálného plynu Idealizace stavu reálného plynu je přijatelná jen při nízkých změnách tlaků a teplot. a) Při velkých změnách tlaku a teploty vykazují reálné plyny odchylky od stavové rovnice ideálního plynu. p V m R T < 1 nebo > 1 6
9 Existují stavové rovnice reálných plynů, které se k vyjádření stavu plynu hodí lépe. Tyto rovnice vychází z experimentálních výsledků. Tak např. je známá tzv. Van der Walsova rovnice pro 1 kmol plynu. Její tvar: (p + a V m 2 ) (V m b) = R T Někdy se také používá stavová rovnice reálného plynu ve tvaru: Legenda: p V m = z R T a.. konstanta, která zohledňuje vzájemné silové působení molekul reálného plynu b.. konstanta, která vyjadřuje, že při vysokých tlacích nelze zanedbat změnu objemu molekul reálného plynu z.. tzv. kompresibilní faktor Tyto vztahy se uplatní zejména při stlačování plynů na vysoké tlaky (např. při skladování zemního plynu v podzemních zásobnících a dopravě při velmi vysokém tlaku). b) Měrné tepelné kapacity reálného plynu c v a c p v I. zákonu termodynamiky jsou závislé na tlaku a teplotě. Se změnou tlaku změna měrné tepelné kapacity není tak velká, se změnou teploty se však zvyšuje. Závislost na teplotě je možno vyjádřit na základě experimentálně zjištěných hodnot (v tabulkách) využitím různých regresních funkcí. Např. dostatečně vyhovuje kvadratická funkce pro stanovení vnitřní energie plynu: Legenda: t.. teplota plynu ( C) u = c v t = k 1 t + k 2 t 2 k 1, k 2.. konstanty regresní funkce c) Změna kinetické energie proudícího plynu má vliv na stav reálného plynu při velmi vysokých rychlostech proudění. Týká se to zejména výtoku plynu z dýzy, průtoku plynu dynamickými kompresory a turbinami. d) Při proudění reálného plynu dochází v důsledku vnitřního tření k tlakovým ztrátám, které se projeví jako tepelná energie. V důsledku tohoto jevu dochází ke zvýšení teploty plynu. 7
10 6 Jednorozměrné proudění Nejjednodušší případ proudění je proudění jednorozměrné. V technické praxi se vyskytuje při průtoku plynů trubicí nebo kanálem. Jednorozměrné proudění je charakterizováno: a) Průřez trubice je velmi malý a mění se spojitě jen zvolna. b) Poloměr zakřivení trubice je velký. c) Proudící látka je ideální, tedy nedochází ke ztrátám energie proudu. Pokud jsou všechny tyto podmínky splněny, je ve všech bodech libovolného kolmého průřezu stejný stav tekutiny, tj. stejné stavové veličiny p, v, T a stejná rychlost proudu w. Taková trubice se nazývá proudová trubice a její obsah tvoří proudové vlákno. Rychlostní profil při ideálním jednorozměrném proudění je na Obrázku 1. Obrázek 1: Rychlostní profil při ideálním jednorozměrném proudění Při proudění ideálního plynu trubicí s malým poloměrem zakřivení není rychlostní profil konstantní. Nejvyšší rychlost je na povrchu vnitřního zakřivení. Jelikož se jedná o ideální plyn, není rychlost na vnitřním povrchu potrubí nulová. Profil rychlostí je znázorněn na Obrázku 2. Obrázek 2: Rychlostní profil při proudění ideálního plynu v trubici s malým poloměrem zakřivení 8
11 7 Druhy proudění skutečných tekutin Při proudění skutečné tekutiny potrubím nebo kanálem jsou rychlostní a energetické poměry odlišné. Příčiny těchto odlišných vlastností jsou: a) Průřezy skutečných trubic mají podstatně větší rozměry a jsou často zakřivené s poměrně malým poloměrem, takže v tomtéž průřezu se rychlost tekutiny mění a tím i stav proudu. b) Skutečné plyny mají určitou viskozitu, takže mezi jednotlivými částicemi vznikají tečné síly, které ovlivňují rychlosti částic v průřezu. Rychlost částice u stěny trubice je nulová. 7.1 Proudění stacionární a nestacionární Proudění plynů lze z hlediska závislosti na časové veličině rozdělit: a) Stacionární proudění ustálené proudění b) Nestacionární proudění neustálené proudění Obrázek 3: Proudění plynů potrubím konstantního průřezu Obrázek 4: Proudění plynů potrubím při změně průtoční plochy potrubí Stacionární proudění Při stacionárním proudění je rychlost a tlak plynu v určitém místě průtočné plochy konstantní, není závislý na čase. Při tomto druhu proudění plynů mohou nastat dva případy: 9
12 v potrubí stálého průřezu je i rychlost proudění plynů časově neměnná, při změně průřezu potrubí, např. při rozšíření nebo zúžení průřezu, je v každém průřezu rychlost jiná, ale v daném místě průtočné plochy je časově stejná. Stacionární proudění je typické při průtoku toku plynu potrubím nebo kanály při stálém zdroji hnací energie proudění, např. proudění vzduchu, kde zdrojem hnací energie je ventilátor. Nestacionární proudění Při nestacionárním proudění plynů se rychlost a tlak v určitém místě průtočné plochy mění v závislosti na časové veličině, tj. mění směr nebo velikost, nebo mění také směr i velikost proudění. Neustálené proudění je charakteristické při otevírání a uzavírání průtoku plynu potrubím nebo kanálem, u pístových stojů s pulsujícím plynem apod. 7.2 Proudění laminární a turbulentní Proudění skutečných tekutin je ovlivněno třením. Tření způsobuje, že rychlosti jednotlivých částic proudu nejsou v průřezu potrubí konstantní. Nulovou rychlost mají u stěny kanálu nebo potrubí, naopak směrem k ose proudu se rychlost zvětšuje a tedy v ose proudu dosahuje maximální hodnoty. Základní druhy proudění: laminární proudění, turbulentní proudění - nerozvinuté, turbulentní proudění - rozvinuté. Laminární proudění je charakteristické tím, že nekonečně tenké vrstvy tekutiny kloužou jedna po druhé. Pohybují se po vrstvách laminárně. Laminární proudění nastává při hodnotách Re < Re kr. Re kr = Obrázek 5: Laminární proudění a jeho rychlostní profil Turbulentní proudění je charakteristické tím, že částice skutečné tekutiny neustále přecházejí z jedné vrstvy do druhé. Vykonávají chaotický kmitavý pohyb okolo osy svého hlavního pohybu. Turbulentní proudění nastává za podmínky Re > Re kr. 10
13 Obrázek 6: Turbulentní proudění a jeho rychlostní profil Nerozvinuté turbulentní proudění U tohoto proudění je tlaková ztráta závislá na Re čísle a poměrné drsnosti /d. Tento druh proudění vytváří přechodovou oblast laminárního proudění do oblasti rozvinutého turbulentního proudění. Rozvinuté turbulentní proudění nebo-li vířivé. Částice tekutiny kromě postupného podélného pohybu konají ještě neuspořádaný příčný pohyb. Tlaková ztráta v tomto případě není závislá na Reynoldsově čísle Re, ale jen na poměrné drsnosti /d. 7.3 Reynoldsův experiment a Reynoldsovo číslo Reynoldsův experiment O existanci laminárního a turbulentního pohybu látek se lze snadno přesvědčit Reynoldsovým experimentem. Do tekutiny proudící skleněnou trubicí vpouštíme kapilárou proud obarvené tekutiny. Při nízkých rychlostech proudu látky zůstane barevné vlákno neporušeno. Obrázek 7: Experiment laminární proudění 11
14 Při vysokých rychlostech se barevné vlákno rozptýlí po celém průřezu skleněné trubice. Z tohoto Reynoldsova experimentu následně vyplývá, že u laminárního pohybu látky proudová vlákna po sobě kloužou, takže jejich obsah se nemísí. U turbulentního pohybu látky naopak dochází k neustálému přecházení částic tekutiny z vrstev s většími rychlostmi do vedlejších pomalejších vrstev. Při průtoku potrubím nebo kanály se proto laminární a turbulentní proudění budou od sebe lišit jednak rozložením rychlostních profilů, jednak velikostí odporů. Obrázek 8: Experiment turbulentní proudění Reynoldsovo číslo Britský vědec Osborne Reynolds zkoumal změny laminárního a turbulentní proudění v potrubí. Zavedl pojem Reynoldsovo číslo, které charakterizuje proudění tekutiny v proudové trubici. Pomocí Reynoldsova čísla Re je možné určit, zda se jedná o proudění tekutiny laminární nebo turbulentní. Reynoldsovo číslo je dáno vztahem: Legenda: Re = w d w.. d.. rychlost proudění (m/s) vnitřní průměr potrubí (m).. kinematická viskozita (m 2 /s) Hranice mezi laminárním a turbulentním prouděním se označuje jako kritická hodnota Reynoldsova čísla Re kr. Reynoldsovo číslo Re se zjišťuje experimentálně. Kritická hodnota se pohybuje přibližně kolem hodnoty
15 8 Průtoková rovnice Proudí-li plyn proudovou trubicí stálého průměru, protéká jí plyn průtočnou plochou S průřezovou rychlostí w. Za časovou veličinu se částice plynu posune o délku dráhy l. Platí vztahy: Rychlost plynu Objemový průtok plynu Hmotnostní průtok plynu Legenda: S.. průřez potrubí (m 2 ) V.. objem (m 3 ) w.. V τ = V τ rychlost proudění (m/s) l. délka potrubí (m).. čas (s).. hustota plynu (kg/m 3 ) w = l τ = S l τ = S w m τ = V τ ρ = S w ρ Obrázek 9: Průtoková trubice 13
16 9 Zákon o zachování hmoty. Rovnice kontinuity Proudí-li vzdušina potrubím o proměnlivém průřezu, rychlost se mění. Vycházíme přitom ze zákona o zachování hmoty, protože hmota zůstává konstantní. Průtok vzdušin není tak jednoduchý jako průtok kapalin, protože průtočný objem vzdušiny závisí na tlaku a teplotě. Dochází-li tedy např. podle Obrázku 10 v užším průřezu ke snížení tlaku vlivem odporu tření a zvýšení teploty, mění se také hustota plynu a tím i podle rovnice kontinuity a stavové rovnice objemový průtok. Jen při malých změnách tlaku a teplot, můžeme počítat s tím, že se hustota vzdušiny nemění. Potom jsou střední průtokové rychlosti nepřímo úměrné průřezům jako při průtoku kapaliny. Obrázek 10: Průtok proměnlivým průřezem Platí vztahy: m = w S ρ = konst w 1 S 1 ρ 1 = w 2 S 2 ρ 2 Legenda: m.. hmotnostní průtok (kg/s) w.. rychlost proudění (m/s) S.. průřez potrubí (m 2 ).. hustota plynu (kg/m 3 ) 14
17 10 Zákon o zachování energie. Bernoulliho rovnice Trubicí proměnlivého průřezu podle Obrázku 11 proudí hmotnostní tok plynu m. Rychlost v průřezech 1 a 2 se mění podle rovnice kontinuity z hodnoty w 1 na hodnotu w 2. Současně se mění tlak plynu z hodnoty p 1 na p 2 a výška průřezů z h 1 na h 2. Pro proudění beze ztrát třením mezi body 1 a 2 platí zákon o zachování energie, tzn. že součet tlakové, kinetické a polohové energie je v těchto bodech stejný. Obrázek 11: Proudění v potrubí Platí vztah: Legenda: p 1,2 ρ 2 w 1, ρ + w g h 1 = p 2 ρ + w g h 2 p 1 energie tlaková (J/kg) energie kinetická (J/kg) g h 1,2.. energie polohová (J/kg) Pokud při proudění dochází ke ztrátám třením, vzniká tepelná energie, které říkáme ztrátová. Část energie v bodě 2 se tak přemění v energii tepelnou, tím se plyn ohřívá. Současně se změnou tlaku a teploty se mění také hustota plynu. Platí vztah: Legenda: p 1 + w 2 1 ρ g h 1 = p 2 + w 2 2 ρ g h 2 + p z p z ρ stř.. ztráta energie vlivem tření (J/kg) ρ stř 15
18 11 Efektivní průměr potrubí Správná volba průměru potrubí je vždy velmi důležitá. Největší možný průtok tekutiny rozhoduje o průměru potrubí, o průtočné rychlosti a také o velikosti ztrát třením. Potrubí většího průměru vyžaduje vždy vyšší investice, což může představovat nezanedbatelné finanční částky, které je nutno jednorázově vynaložit na jeho dodávku a montáž, příp. uložení. Z řady normalizovaných průměrů potrubí je potřeba vybrat takový průměr potrubí, který bude pro výsledný ekonomický efekt nejpříznivější. Předběžný výpočet průměru potrubí Před konečným návrhem průměru potrubí se předběžné výpočty korigují na normalizovaný průměr potrubí a po definitivně stanoveném průměru se doporučuje ještě provést kontrola na objemový nebo hmotnostní průtok tekutiny, případně na rychlost proudění tekutiny. Výpočet průměru z rychlosti proudění plynu Pro výpočet vnitřního průměru potrubí se zadává buď objemový anebo hmotnostní průtok plynu. Střední rychlost volíme podle druhu proudící tekutiny. V tabulce uvedené dále jsou orientační hodnoty rychlostí vybraných látek. Tabulka 1: Střední rychlosti a) Průměr potrubí při zadaném objemovém průtoku: d = 4 V π w b) Průměr potrubí při zadaném hmotnostním průtoku: d = 4 m π w ρ 16
19 Výpočet průměru z tlakové ztráty v rozvodu Tlaková ztráta se určí podle výpočtu nebo se odhadne podle stávajícího zařízení: Legenda: V.. m.. d l V d = p π 2 objemový průtok tekutiny (m 3 /h) hmotnostní průtok tekutiny (kg/h) vnitřní průměr potrubí (m) l.. délka přímé části potrubí (m) w.. střední rychlost proudící tekutiny (m/s).. hustota tekutiny (kg/m 3 ).. součinitel tření (-) p.. tlaková ztráta (Pa) 11.1 Návrh normalizovaného průměru potrubí SPIRO Výroba kruhového potrubí SPIRO se děje strojním vinutím ocelového plechu. Ekvivalentní drsnost potrubí z pozinkovaného plechu je 0,15 mm. Tato hodnota je odečtena z Tabulky 3: Ekvivalentní drsnost stěn potrubí a kanálů. Standardní délky potrubí jsou 3 a 6 metrů v průměrech od 80 do mm. Obrázek 12: Potrubí SPIRO K návrhu normalizovaného průměru potrubí je potřeba vycházet z průtočného množství tekutiny a vhodné volby rychlosti proudění w. Rychlost vybraných látek lze odečíst z Tabulky 1: Střední rychlosti. Následně z těchto údajů vypočteme průtočný průřez kruhového potrubí S a vnitřní průměr potrubí d. 17
20 Průtočný průřez kruhového potrubí S: Vnitřní průměr potrubí d: S = V w d = 4 S π Z vypočtené hodnoty d, podle Tabulky 2: Základní velikosti SPIRO potrubí, vybereme nejblíže vyšší normalizovaný průměr potrubí d n. S touto hodnotou je nutné vypočítat skutečný průtočný průřez potrubí S sk a skutečnou rychlost proudění tekutiny w sk. Skutečný průtočný průřez potrubí S sk : S sk = π d n 2 Skutečná rychlost proudění tekutiny w sk : 4 w sk = V S sk Tabulka 2: Základní velikosti SPIRO potrubí 11.2 Praktické řešení návrhu potrubí Navrhněte potrubí pro dopravu spalovacího vzduchu do kotle. Objemový průtok je m 3 /h a střední rychlost zvolte 10 m/s. Dáno: V = m 3 /h w = 10 m/s 18
21 Řešení: Průtočný průřez potrubí S = V w = Předběžný průměr potrubí = 0,0942 m2 d = 4 S π = 4. 0,0942 π Normalizovaný průměr potrubí = 0,346 m Z vypočtené hodnoty průměru potrubí d = 0,346 m volím podle Tabulky 2 normalizovaný průměr potrubí nejblíže vyšší d n = 355 mm. Skutečný průtočný průřez zvoleného potrubí S sk = π d n 2 Skutečná rychlost w sk = 4 V S sk = = π. 0, = 0,09898 m ,09898 = 9,5 m/s Pro zadaný objemový průtok m 3 /h byl navržen normalizovaný průměr potrubí 355 mm a skutečná rychlost průtoku spalovacího vzduchu je 9,5 m/s. 19
22 12 Tlakové ztráty při proudění potrubím Při výpočtu tlakové ztráty v potrubí rozdělíme ztráty: na ztráty v rovném přímém potrubí (ztráty třením) a ztráty místními vlivy (vřazenými odpory), tj. tvarovky a armatuty. Tlakové ztráty třením Tlaková ztráta v rovné části potrubí či kanálu p z p z = l d w 2 Colebrookův vztah pro výpočet součinitele tření = Reynoldsovo číslo Re Kinematická viskozita 2 1,318 [ln ( ε 3,7 d + 5,74 Re = w d = 17, = 1,2 ρ (Pa) Re 0,9)] 2 ( ) ( ) = 1, m 2 /s Kinematická viskozita je různá pro různé tekutiny, je závislá na teplotě a tlaku. Dynamická viskozita je závislá na druhu tekutiny a na teplotě, její hodnoty jsou zjišťovány experimentálně a jsou uvedeny v tabulkách. Legenda:.. dynamická viskozita, z tabulek při cca 20 C je 17, Pa.s.. hustota vzduchu při 20 C je 1,2 kg/m 3 Tlakové ztráty místními vlivy (vřazenými odpory) Tlakové ztráty místními vlivy vznikají ve tvarovkách a armaturách, které jsou součástí potrubní sítě. 20
23 Tlaková ztráta ve tvarovkách či armaturách p zm Legenda:.. součinitel místního odporu (-) p zm = w2 2 (Pa) Hodnoty součinitele místního odporu jsou zpravidla uvedeny v prospektech výrobců tvarovek a armatur. Celková tlaková ztráta Charakterizuje ztráty třením a místními odpory. Tlaková ztráta třením i tlaková ztráta místními odpory vznikají jen při proudění tekutiny. Hodnotu celkové tlakové ztráty lze vyjádřit vztahem: p c = p z + p zm = l d w 2 2 w2 ρ + 2 ρ (Pa) Součinitel tření λ je závislý na Reynoldsově čísle Re a poměru ekvivalentní drsnosti potrubí ε k průměru potrubí d, nebo-li tzv. poměrné drsnosti potrubí ε/d. Tabulka 3: Ekvivalentní drsnost stěn potrubí a kanálů 21
24 13 Proudění plynů a životní prostředí 13.1 Obecně o životním prostředí Životní prostředí Životní prostředí je vše co nás na zemi obklopuje. Vlivy na životní prostředí jsou pozitivní i negativní. Působením přírody na životní prostředí se příroda vesměs stačila s negativními vlivy samočinně vyrovnat. Ovšem působením člověka na životní prostředí, zejména v posledních letech, v důsledku průmyslového rozvoje, se negativní vlivy na životní prostředí natolik zvýšily, že je příroda sama nestačí dostatečně eliminovat. Musí nastoupit člověk s řešením, např.: omezit výrobní činnost, což z hlediska požadavků na zvyšování životní úrovně lidí nelze, tuto činnost uskutečňovat s minimálními dopady na životní prostředí. Životní prostředí a jeho ochrana zahrnují tyto oblasti: ochrana ovzduší, ochrana půdy a vod, likvidace odpadů Ochrana ovzduší a proudění plynů Kvalita ovzduší je ovlivněna těmito aktivitami lidské činnosti: provoz energetických zařízení (elektrárny, teplárny, domácí spotřebiče jako jsou např. kotle pro vytápění a ohřev teplé vody) u kterých dochází ke spalování paliv, technologická zařízení (hutní, chemické, strojírenské, potravinářské závody a další) u nichž při technologických procesech dochází k uvolňování škodlivých látek do ovzduší. Některé základní pojmy Exhalace: Jedná se o látky, které vycházejí ze zdroje znečišťování ovzduší. Mohou být pevné, tekuté nebo plynné (u spalovacích zařízení se jedná o produkty spalování). Emise: Jde o kvantitativní a kvalitativní hodnocení exhalací. Imise: Stanovuje koncentraci znečišťujících látek v určitém sledovaném místě (např. při husté městské dopravě na určité křižovatce, nebo v určitých místech hromadné zástavby apod.). Koncentrace škodlivin v daném místě je často výsledkem souhrnných exhalací jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší. Emise ve spalinách V odpadních plynech při spalování paliv (pevných, kapalných a plynných) se vyskytují: 1) Škodlivé emise, resp. tzv. škodliviny. Jsou takové, které bezprostředně ohrožují zdraví člověka (oxidy dusíku, oxid uhelnatý, uhlovodíky, oxid siřičitý a těžké kovy - olovo), nebo mají negativní dopady na rostlinnou přírodu a živočichy (oxid siřičitý, popílek, saze). 22
25 2) Emise vytvářející tzv. skleníkový efekt. Jedná se především o oxid uhličitý, metan a další. 3) Emise neškodné jsou dusík, kyslík, vodní pára. Zdrojem největšího podílu exhalací vypouštěných do ovzduší je spalování pevných, kapalných a plynných paliv. V bilanci tzv. primárních energetických zdrojů ČR (PEZ) je zastoupena spotřeba energetických zdrojů přibližně takto: Tabulka 4: Spotřeba PEZ Příklad procesu spalování paliv v parním kotli elektrárny Palivo se přivádí do spalovací komory kotle, kde za účasti spalovacího vzduchu dochází ke spalování paliva a transformaci chemické energie v palivu na teplo. Teplo přechází do spalin, vzniklých jako produkty hoření. Toto teplo se pak zčásti předává do výparníku (výměníku tepla, kde dochází k přenosu tepla do vody, která se vypařuje). Spaliny z výparníku přechází do další teplosměnné plochy přehřívače páry, kde se sytá pára z výparníku mění na přehřátou páru. Spaliny z přehřívače páry přechází do ohřívače napájecí vody (tzv. ekonomizéru), kde se předehřívá napájecí voda, která pak ohřátá odchází do výparníku. Spaliny pak proudí do poslední části kotle ohřívače vzduchu (tzv. rekuperátoru), kde se spalovací vzduch ohřívá a proudí potrubím do hořáků nebo přímo do spalovací komory. Na straně vody se napájecí voda (upravená voda) napájecím čerpadlem tlačí nejprve do ekonomizéru, potom do výparníku, kde se voda vypařuje a následně do přehřívače páry, kde se zvyšuje teplota nad výparnou teplotu. Výstupem z kotle je přehřátá pára. 23
26 Obrázek 13: Schéma parního kotle Palivo, které se spaluje ve spalovací komoře, obsahuje: 1) spalitelné látky, 2) popelovinu, 3) ostatní nehořlavé plynné i pevné látky. Spalovací proces je v podstatě exotermická chemická reakce, u níž dochází k transformaci chemické energie vázané na palivo, na teplo. Při chemické reakci se spalitelné složky paliva slučováním s kyslíkem ze vzduchu mění na jiné látky. Některé látky z paliva a ze vzduchu přechází do spalin bez chemické transformace. Jedná se především o: oxid uhličitý CO 2, vzniklý dokonalým spálením uhlíku z paliva, oxid uhelnatý CO, jako produkt nedokonalého spálení uhlíku, oxidy dusíku (označují se souhrnně jako NO x ) oxidací dusíku při vysokých teplotách, 24
27 oxid siřičitý SO 2, vzniklý oxidací síry z paliva, vodní pára, jednak z vlhkosti spalovacího vzduchu a spálením vodíku z paliva, dusík ze spalovacího vzduchu, případně z paliva, přebytečný kyslík při spalování s přebytkem vzduchu (část kyslíku se váže na spalitelné látky v palivu). pevné emise, především u pevných paliv (popílek drobné částice popela, příp. strusky) Kvalitativní hodnocení představuje druh emise. Kvantitativní hodnocení je charakterizováno koncentrací emise, která se stanovuje měřením pomocí různých druhů měřících přístrojů. Absolutní produkce škodlivin vyjadřuje úhrnnou kontaminaci za dané časové období, zpravidla (kg.h -1 ) nebo (t.r -1 ). Měrná produkce škodlivin je zpravidla absolutní produkce škodlivin za hodinu podělená efektivním výkonem energetického zařízení (g.kwh -1 ), případně na produkci výroby. Za účelem snižování znečišťování ovzduší se stanovují limity škodlivin. Je nutno rozlišovat: 1) Emisní limity jsou to nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin na výstupu ze zdroje emisí, 2) Imisní limity jsou to nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin z hygienických hledisek v daném místě, kde se vyskytuje obyvatelstvo. Zdroje škodlivin je možno rozdělit do čtyř skupin: 1) velké zdroje škodlivin: technologické objekty s výkonem spalovacích zařízení nad 5 MW. Jedná se hlavně o elektrárny, kotelny a teplárny a velké průmyslové objekty (např. koksovny, vysoké pece, ocelárny a další výrobní zařízení), 2) střední zdroje škodlivin o výkonu 0,2 až 5 MW, 3) malé zdroje škodlivin o výkonu do 0,2 MW, 4) mobilní zařízení s tepelnými motory, zejména automobily, železniční kolejová vozidla, lodě, a letadla. Nejvyšší podíl škodlivin z celkového množství (tuhé látky, SO 2, NO x a CO) je ze skupiny 1 cca 40% hmotnostního množství a ze skupiny 4 cca 40%, zbytek na střední a malé zdroje Charakteristika složek spalin z hlediska škodlivých účinků Oxid uhelnatý V působení na lidský organizmus je prudce toxický. Důvodem je skutečnost, že se na krevní barvivo (hemoglobin) váže až 250 krát rychleji než kyslík na karboxylhemoglobin. Tím je blokována funkce barviva v distribuci kyslíku do lidského organizmu. Nejvýše 25
28 přípustná koncentrace CO na pracovištích je stanovena při osmihodinové pracovní době na 0,003% obj. Otrava CO je mimořádně závažná a nebezpečná, projevuje se bolestí hlavy a malátností, po krátké době při vysoké koncentraci CO následuje smrt. Následky se mohou projevit také po delší době, proto je nutno vždy po otravě CO zavést pacienta do nemocnice. Oxidy dusíku Hlavními složkami ve spalinách je NO a NO 2. Při měřeních nelze jednoznačně většinou určit jejich jednotlivý podíl, proto se obsah oxidů dusíku vyjadřuje souhrnně jako NO x. Škodlivý účinek oxidů dusíku na lidský organizmus se projevuje především na dýchací cesty, poškozuje sliznici, omezuje přístup vzduchu do plic. Důsledkem je pocit dušení a nucení ke kašli. Oxidy dusíku z ovzduší také působením ultrafialového záření slunce přechází do rostlin, potravinovým řetězcem se pak dostávají (vodou, mlékem apod.) do zažívacího traktu a těla člověka a zvířat. Nespálené uhlovodíky Jsou hlavně produktem nedokonalého spálení paliva, především při spalování kapalných paliv. Při spalování zemního plynu se vyskytuje hlavně nespálený metan CH 4. Tyto škodliviny působí rakovinotvorně (karcinogenně). Pevné emise Vyskytují se především jednak jako saze (nespálený uhlík), zejména u vznětových motorů automobilů jako produkt nedokonalého spalování. Popílek Do spalin přechází z paliva drobné částice popela (tzv. popílek). Škodlivý účinek se projevuje především v zanášení plícních sklípků a způsobuje dýchací potíže. Na tyto částice se také nabalují částice s vysokou zdravotní závadností (polycyklické aromáty) s karcinogenním účinkem. Kromě toho jsou tyto částice příčinou tzv. smogu, který zabraňuje rozptylu škodlivin do vyšších vrstev atmosféry a vyšší koncentraci imisí na zemi. Oxid uhličitý nepatří mezi škodliviny z hlediska hygienického. Vytvářením tzv. skleníkového efektu omezuje sálání odraženého slunečního záření od povrchu Země do vesmíru. To má podle výzkumů vést ke zvyšování průměrné teploty na zeměkouli, posunu klimatických poměrů a další negativní efekty, jako např. tání ledovců, zvyšování hladiny moří a trvalé zatopení přímořských oblastí Podmínky pro tvorbu škodlivin 1) Oxid uhelnatý vzniká především při nedokonalém spalování, tj. nedostatek kyslíku pro úplnou oxidaci uhlíku na CO 2, případně nedostatečné promíšení paliva se vzduchem a krátký čas k chemické reakci. Obdobně nespálené uhlovodíky. 2) Oxidy dusíku vznikají při spalovacích pochodech v zásadě třemi základními způsoby: oxidací dusíku ze spalovacího vzduchu při vysokých teplotách (tzv. vysokoteplotní nebo také termický NO x ). Je to hlavní druh oxidů při spalování paliv. 26
29 oxidací chemicky vázaného dusíku z paliva tzv. palivový oxid dusíku. z chemicky vázaného dusíku v palivu tzv. radikálovými reakcemi na rozhraní plamene (tzv. promptní NO x ). Také tento druh se ve výfukových plynech vyskytuje jen stopově. 3) Saze jsou rovněž důsledkem nedokonalého spalování. Vyskytují se především u vznětových motorů na naftu při volnoběhu a akceleraci, příp. při špatném seřízení vstřikovacího zařízení a nedokonalém promíšení směsi paliva a vzduchu. 4) Popílek je ve spalinách důsledkem nedokonalého vyčištění spalin od drobných částic popela, které jsou unášeny proudem spalin. Při proudění spalin parním kotlem, resp. spalovacím zařízením a do komína nebo výfuku (u automobilů) přechází do spalovacího vzduchu (bez kyslíku, který se účastní chemických reakcí) jednotlivé plynné a pevné částice z paliva, takže na výstupu do ovzduší jsou spaliny jako směs plynů a pevných částic. Při průtoku směsi plynů se mění vlastnosti směsi: Hmotnost spalin je dána složením spalin (jako směsi plynů) a u těsného zařízení se v podstatě v průběhu průtoku nemění. Objem a teplota spalin se v průběhu proudění spalovacím zařízením mění v závislosti na teplotě a tlaku (přibližně podle stavové rovnice) Snižování emisí V posledních letech se vytváří silný tlak na snižování emisí z energetických i technologických zařízení, jakož i domácích energetických zařízení. Tomu je přizpůsobena i legislativa (zákony, vyhlášky, směrnice). Snížení emisí se dosahuje různými prostředky, podle druhu zařízení a druhu paliva. Hlavně jde o tyto prostředky: 1) Dokonalé spalování paliva, sledování složení spalin na výstupu ze zařízení a dokonalá regulace spalování. 2) Zvyšování účinnosti a zdokonalování kvality čistíren plynů. 3) Odstraňování jednotlivých škodlivých složek ve spalinách jednak při vlastním spalování (např. dokonalejšími technologiemi fluidní kotle, odsířování ve spalovacím prostoru) nebo za technologickým zařízením, např. snižování NO x, katalyzátory spalin apod.). 4) Volba druhu paliva, které produkuje menší množství škodlivin (např. zemní plyn místo uhlí). 5) Volba způsobů výroby, které neprodukují škodliviny nebo jen velmi málo (např. spalovací motory na vodík), výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách, ze sluneční energie (fotovoltaické články), vodní energie apod. 27
30 14 Otázky ke kapitolám 1. Definujte pojem tekutiny. 2. Čím je charakterizováno jednorozměrné proudění? 3. Jak dělíme proudění plynů z hlediska závislosti na časové veličině? 4. Čím je ovlivněno proudění skutečných tekutin? 5. Definujte základní druhy proudění. 6. Charakterizujte laminární a turbulentní proudění. 7. Které proudění nazýváme stacionární a které nestacionární? 8. Popište Reynoldsův experiment. 9. Jakým vztahem je dáno Reynoldsovo číslo? 10. Jakými vztahy lze vyjádřit objemový a hmotnostní průtok plynu? 11. Co vyjadřuje rovnice kontinuity? 12. Co vyjadřuje pohybová rovnice Bernoulliova? 13. Na čem je závislá kinematická viskozita? 14. Vyjádřete matematickým vztahem tlakové ztráty vznikající při proudění plynů potrubím. 15. Jaké oblasti zahrnuje životní prostředí a jeho ochrana? 16. Jakými aktivitami lidské činnosti je ovlivněna kvalita ovzduší? 17. Vysvětlete rozdíly pojmů emise a imise. 18. Čím je vytvářen tzv. skleníkový efekt. 19. Do jakých skupin dělíme zdroje škodlivin? 20. Jakými prostředky lze dosáhnout snížení emisí? 28
31 15 Doporučená literatura 1. Vondráček, Středa, Mamula, Hlinka: MECHANIKA IV, Mechanika tekutin a termomechanika. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, Typové číslo L 13-C2-V-31f/ Šulc a kol. Technická a strojnická měření pro SPŠ strojnické. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, Typové číslo L 13-C2-II-31/ Maurer, Pelikán, Šejnoha, Štechovský: LABORATORNÍ CVIČENÍ z technických zařízení budov pro 3. a 4. ročník středních průmyslových škol stavebních. Praha: Typové číslo L 17-C2-IV-318/ Hofírek: MECHANIKA TERMOMECHANIKA. Havlíčkův Brod: ISBN:
32 16 Použitá literatura a zdroje 1. Vondráček, Středa, Mamula, Hlinka: MECHANIKA IV, Mechanika tekutin a termomechanika. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, Typové číslo L 13-C2-V-31f/ Šulc a kol. Technická a strojnická měření pro SPŠ strojnické. Praha: SNTL Nakladatelství technické literatury, Typové číslo L 13-C2-II-31/ Maurer, Pelikán, Šejnoha, Štechovský: LABORATORNÍ CVIČENÍ z technických zařízení budov pro 3. a 4. ročník středních průmyslových škol stavebních. Praha: Typové číslo L 17-C2-IV-318/ Hofírek: MECHANIKA TERMOMECHANIKA. Havlíčkův Brod: ISBN: Kysela, Tomčala: SPALOVACÍ MOTORY II. VŠB TU Ostrava, ISBN:
Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny
Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita
Výukový modul 26. Mechanika plynů. Téma Proudění plynu v potrubí a jeho měření. Mgr. Sylva Kyselová
Výukový modul 26 Mechanika plynů Téma 26.2 Proudění plynu v potrubí a jeho měření Mgr. Sylva Kyselová Obsah PŘEDMLUVA... 1 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ POJMY A DEFINICE... 3 2.1 DŮLEŽITÉ VELIČINY MĚŘENÍ PRŮTOKU
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník
MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Modelování termohydraulických jevů 3.hodina Hydraulika Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Letní semestr 008/009 Pracovní materiály pro výuku předmětu.
6. Mechanika kapalin a plynů
6. Mechanika kapalin a plynů 1. Definice tekutin 2. Tlak 3. Pascalův zákon 4. Archimedův zákon 5. Rovnice spojitosti (kontinuity) 6. Bernoulliho rovnice 7. Fyzika letu Tekutiny: jejich rozdělení, jejich
Výfukové plyny pístových spalovacích motorů
Výfukové plyny pístových spalovacích motorů Hlavními složkami výfukových plynů při spalování směsi uhlovodíkových paliv a vzduchu jsou dusík, oxid uhličitý, vodní pára a zbytkový kyslík. Jejich obvyklá
CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora
Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_OAD_3.AZA_19_EMISE ZAZEHOVYCH MOTORU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická
Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO
Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv
Otázky pro Státní závěrečné zkoušky
Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR
Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO
Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách hořlavinou v tuhých zbytcích nedokonalost spalování tuhých a kapalných paliv
Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování
Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké
NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Provoz automobilových PSM je provázen produkcí škodlivin, které jsou emitovány do okolí: škodliviny chemické (výfuk.škodliviny, kontaminace),
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ
PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují
1141 HYA (Hydraulika)
ČVUT v Praze, fakulta stavební katedra hydrauliky a hydrologie (K4) Přednáškové slidy předmětu 4 HYA (Hydraulika) verze: 09/008 K4 Fv ČVUT Tato webová stránka nabízí k nahlédnutí/stažení řadu pdf souborů
Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin
Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování
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
Proudění viskózní tekutiny. Renata Holubova renata.holubov@upol.cz. Viskózní tok, turbulentní proudění, Poiseuillův zákon, Reynoldsovo číslo.
PROMOTE MSc POPIS TÉMATU FYZKA 1 Název Tematický celek Jméno a e-mailová adresa autora Cíle Obsah Pomůcky Poznámky Proudění viskózní tekutiny Mechanika kapalin Renata Holubova renata.holubov@upol.cz Popis
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,
5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.
OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické
PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety
PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení
NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663
EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé
PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -2.
PŘÍKLADY Z HYDRODYNAMIKY Poznámka: Za gravitační zrychlení je ve všech příkladech dosazována přibližná hodnota 10 m.s -. Řešené příklady z hydrodynamiky 1) Příklad užití rovnice kontinuity Zadání: Vodorovným
BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.
BIOMECHANIKA 8, Disipativní síly II. (Hydrostatický tlak, hydrostatický vztlak, Archimédův zákon, dynamické veličiny, odporové síly, tvarový odpor, Bernoulliho rovnice, Magnusův jev) Studijní program,
Mechanika tekutin. Hydrostatika Hydrodynamika
Mechanika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Hydrostatika Kapalinu považujeme za kontinuum, můžeme využít předchozí úvahy Studujeme kapalinu, která je v klidu hydrostatika Objem kapaliny bude v klidu,
SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
SPALOVÁNÍ A KOTLE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často
Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.
Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie. 37. Škrcení plynů a par 38. Vznik tlakové ztráty při proudění tekutiny 39. Efekty při proudění vysokými rychlostmi 40.
MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU
MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU. Cíl práce: Roštový kotel o jmenovitém výkonu 00 kw, vybavený automatickým podáváním paliva, je určen pro spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okruhu je předáváno
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB
FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace
Teoretické otázky z hydromechaniky
Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká
Popis výukového materiálu
Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu
TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla
FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí Prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 15. Základy přenosu tepla OSNOVA 15. KAPITOLY Tři mechanizmy přenosu tepla Tepelný
Mechanika kapalin a plynů
Mechanika kapalin a plynů Petr Pošta pposta@karlin.mff.cuni.cz 24. listopadu 2010 Obsah Tekutiny Tlak Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak v kapalině vyvolaný
PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně)
PRŮBĚH SPALOVÁNÍ (obecně) 1. PŘÍPRAVA a) Fyzikální část zabezpečuje podmínky pro styk reagentů vytvořením kontaktních ploch paliva s kyslíkem (odpaření, smíšení) vnější nebo vnitřní tvorba směsi ohřátím
SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo
SPALOVÁNÍ A KOTLE doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často
PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4
UNIVERZITA TOMÁŠE ATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE UDOV cvičení 3, 4 část Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského
Krevní oběh. Helena Uhrová
Krevní oběh Helena Uhrová Z hydrodynamického hlediska uzavřený systém, složený ze: srdce motorický orgán, zdroj mechanické energie cév rozvodný systém, tvořený elastickými roztažitelnými a kontraktilními
12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par
1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,
Třecí ztráty při proudění v potrubí
Třecí ztráty při proudění v potrubí Vodorovným ocelovým mírně zkorodovaným potrubím o vnitřním průměru 0 mm proudí 6 l s - kapaliny o teplotě C. Určete tlakovou ztrátu vlivem tření je-li délka potrubí
Kontrola parametrů ventilátoru
1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kontrola a měření strojních zařízení
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.
PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl
STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY
STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální
TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy
1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,
EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV ČZU/FAPPZ
EKOLOGICKÉ ASPEKTY PALIV - silniční doprava se v ČR podílí přibližně 10 % na emisích CO 2, necelým 1 % na emisích CH 4 a zhruba 38 % na emisích N 2 O ke konci spalování, když se plamenná zóna přibližuje
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných
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
Tepelně vlhkostní posouzení
Tepelně vlhkostní posouzení komínů výpočtové metody Přednáška č. 9 Základní výpočtové teploty Teplota v okolí komína 1 Teplota okolí komína 2 Teplota okolí komína 3 Teplota okolí komína 4 Teplota okolí
TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Ideální plyn je zjednodušená představa skutečného plynu. Je dokonale stlačitelný
DUM VY_52_INOVACE_12CH27
Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH27 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo
Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů
Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA Měření součinitele tření potrubí Protokol obsahuje 14 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování:5.5.2011
Výsledný tvar obecné B rce je ve žlutém rámečku
Vychází N-S rovnice, kterou ovšem zjednodušuje zavedením určitých předpokladů omezujících předpokladů. Bernoulliova rovnice v základním tvaru je jednorozměrný model stacionárního proudění nevazké a nestlačitelné
STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ
STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. ÚVOD V dnešní době, kdy stále narůstá množství energií a počet technologií potřebných k udržení životního standardu současné
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ
METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných
CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM
CVIČENÍ č. 11 ZTRÁTY PŘI PROUDĚNÍ POTRUBÍM Místní ztráty, Tlakové ztráty Příklad č. 1: Jistá část potrubí rozvodného systému vody se skládá ze dvou paralelně uspořádaných větví. Obě potrubí mají průřez
10. Energie a její transformace
10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na
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
Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím
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
4. Kolmou tlakovou sílu působící v kapalině na libovolně orientovanou plochu S vyjádříme jako
1. Pojem tekutiny je A) synonymem pojmu kapaliny B) pojmem označujícím souhrnně kapaliny a plyny C) synonymem pojmu plyny D) označením kapalin se zanedbatelnou viskozitou 2. Příčinou rozdílné tekutosti
Proudění vody v potrubí. Martin Šimek
Proudění vody v potrubí Martin Šimek Zadání problému Umělá vlna pro surfing Dosavadní řešení pomocí čerpadel Sestrojení modelu pro přívod vody z řeky Vyčíslení tohoto modelu Zhodnocení výsledků Návrh systému
SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH
SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,
DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE
OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2
PROCESY V TECHNICE BUDOV 8
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY
BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala
POKYNY MOTOROVÁ PALIVA
POKYNY Prostuduj si teoretické úvody k jednotlivým částím listu a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly tyto a další informace pak použij na závěr při vypracování testu zkontroluj si správné
Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B
Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a
EU peníze středním školám digitální učební materiál
EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní
Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů
Mechanika tekutin Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů Vlastnosti kapalin a plynů Tekutiny = kapaliny + plyny Ideální kapalina - dokonale tekutá - bez vnitřního tření - zcela
Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se
Drobné prachové částice, polétavý prach
Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím
7. MECHANIKA TEKUTIN - statika
7. - statika 7.1. Základní vlastnosti tekutin Obecným pojem tekutiny jsou myšleny. a. Mají společné vlastnosti tekutost, částice jsou od sebe snadno oddělitelné, nemají vlastní stálý tvar apod. Reálné
Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory
Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední
LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází
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.
PROCESY V TECHNICE BUDOV 11
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 11 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová, Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 2 Termodynamika reálných plynů část 2 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 203 Tento studijní
Směšovací poměr a emise
Směšovací poměr a emise Hmotnostní poměr mezi palivem a okysličovadlem - u motorů provozovaných v atmosféře, je okysličovadlem okolní vzduch Složení vzduchu: (objemové podíly) - 78% dusík N 2-21% kyslík
Termodynamika 2. UJOP Hostivař 2014
Termodynamika 2 UJOP Hostivař 2014 Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka Veličina Lt J Nedochází při něm ke změně
NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:
FYZIKA Mechanika tekutin
Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. FYZIKA Mechanika
9. Struktura a vlastnosti plynů
9. Struktura a vlastnosti plynů Osnova: 1. Základní pojmy 2. Střední kvadratická rychlost 3. Střední kinetická energie molekuly plynu 4. Stavová rovnice ideálního plynu 5. Jednoduché děje v plynech a)
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
CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE
CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem
STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A
Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D09_Z_OPAK_T_Plyny_T Člověk a příroda Fyzika Struktura a vlastnosti plynů Opakování
5. Stavy hmoty Kapaliny a kapalné krystaly
a kapalné krystaly Vlastnosti kapalin kapalných krystalů jako rozpouštědla Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti kapaliny nestálé atraktivní interakce (kohezní síly) mezi molekulami,
PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle
PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle PowerOPTI = Soubor Nástrojů & Řešení & Služeb POZNAT ŘÍDIT ZLEPŠIT Co je to účinnost, jak se počítá Ztráty kotle Vyhodnocení změny/zvýšení
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
FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY
FYZIKA I cvičení, FMT 2.1 Kinematika hmotných částic 2. POHYB LÁTKY 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 Těleso při volném pádu urazí v poslední sekundě dvě třetiny své dráhy. Určete celkovou dráhu volného
Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy
Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy Vojtěch MÁCA vojtech.maca@czp.cuni.cz Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 14. 16. 9. 2005 Definice
Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny
Transportní jevy v plynech Reálné plyny Fázové přechody Kapaliny Hustota toku Zatím jsme studovali pouze soustavy, které byly v rovnovážném stavu není-li soustava v silovém poli, je hustota částic stejná
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek
Univerzita obrany K-216 Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA Měření na výměníku tepla Protokol obsahuje 13 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina: 21-3LRT-C Datum zpracování: 7.5.2011
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.
autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi
EKOLOGIE autoři a obrázky: Mgr. Hana a Radovan Sloupovi 1. Určitě jsi v nabídkových letácích elektroniky zaregistroval zkratku PHE. Jde o poplatek za ekologickou likvidaci výrobku. Částka takto uvedená
BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA
BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA BENZIN je směs kapalných uhlovodíků s pěti až jedenácti atomy uhlíku v řetězci (C 5 - C 11 ). Jeho složení je proměnlivé podle druhu a zpracování ropy, ze které pochází. 60-65%
SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE - TRIBOLOGIE SOUVISLOSTI MEZI OMEZOVÁNÍM EMISÍ, ZMĚNAMI V KONSTRUKCI AUTOMOBILOVÝCH MOTORŮ A ZMĚNAMI VE SLOŽENÍ AUTOMOBILOVÝCH MOTOROVÝCH OLEJŮ Zadavatel práce: Ing. Petr Dobeš, CSc.