REQUIREMENTS ON THE QUALITY OF COKE FOR THE MODERN IRONMAKING TECHNOLOGIES
|
|
- Jakub Beneš
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 POŽIADAVKY NA AKOSŤ VYSOKOPECNÉHO KOKSU PRE MODERNÉ TECHNOLÓGIE VÝROBY ŽELEZA Kret J. VŠB -Technická univerzita Ostrava, Česká republika REQUIREMENTS ON THE QUALITY OF COKE FOR THE MODERN IRONMAKING TECHNOLOGIES Kret J. VŠB -Technical University, Ostrava, Czech Republic Abstract The realized analysis of possible directions of the ironmaking development shows cleary the changes in metallurgic coke rates and necessity of its quality improvement.in present paper are shown the requirements on the quality of coke destined for the modern ironmaking technologies. The NSC test of coke strenght after reaction with CO 2 (CSR - CRI indices) realized in Czech and Slovak Republics is described. Variations of the utilized testing equipment from the Japan type are mentioned.evaluation of results of the till now accomplished test series is described. The most problematic topic of experimental testing proves to be the inadequate stability of qualitative parameters of coals utilized for coking. The mentioned unstability of coals properties makes also the rational optimation of coal mix prepaeing very dificult. The basic methods of the metallurgical coke quality evaluation are proposed. Tests,simulating mainly the strains of coke by stresses in individual conditions of blast furnace ironmaking process are : in cold state (MICUM), after the reaction with CO 2 (CSR-CRI), after reaction of coke ash with carbon (CSACR-ACRI) and during its circulation in raceways in front of the tuyeres(ξ). Abstrakt Hlavní směry rozvoje výroby surového železa. Vysokopecní výroba železa, metody tavné redukce, přímá redukce železa z rud. Vývoj technologie vysokopecní výroby železa. Snižování podílu koksu ve vysokopecní vsázce, zvyšování nároků na jeho kvalitu. Zkouška pevnosti koksu a jeho reaktivity po reakci s CO 2. Vliv alkálií. Zkouška pevnosti a reaktivity koksu po reakci uhlíku s popelem koksu. Pevnost koksu při jeho cirkulačním pohybu před výfučnami. Návrh jakostních parametrů vysokopecního koksu. Řízení jakosti vysokopecního koksu. Možnosti optimalizace složení a jakosti uhelné vsázky pro výrobu koksu. 1. Úvod Výroba surového železa je v současnosti ve stádiu, kdy se rozhoduje o směrech jejího dalšího vývoje. Podle směru dalšího rozvoje výroby železa se budou vyvíjet i požadavky na množství a kvalitu
2 metalurgického koksu. Současný vývoj směruje k podstatnému snížení spotřeby až k odstránění koksu z výroby surového železa. Tato situace vytváří nové podmínky i pro další rozvoj výroby koksu. Mění se hlavně nároky na jeho kvalitu a klasické pohledy na tento problém už nevyhovují. Cílem tohoto příspěvku je dokumentovat hlavní trendy současného vývoje názorů na kvalitu metalurgického koksu a charakterizovat současnou situaci v České republice a na Slovensku. 2. Směry dalšího vývoje rozvoje výroby surového železa a) Výroba železa ve vysokých pecích Po optimalizaci velikosti a výrobnosti jednotlivých výrobních agregátů je vysokopecní výroba surového železa charakterizována zvyšováním množství dmýchaných náhradních paliv, v posledním čase hlavně prachového uhlí a zvyšování obsahu kyslíku ve vysokopecním větru. Vývoj může vést až k odstranění ohřívačů větru a k recirkulaci vysokopecního plynu. Tyto technologie jsou známy pod názvem bezdusíková pec, nebo vybilancovaná pec [1]. Spotřeba koksu při těchto technologiích by mohla klesnout na hodnotu kolem 200 kg na tunu surového železa. b) Technologie tavné redukce Výroba surového železa tavnou redukcí je charakterizována odstraněním koksu z výroby surového železa a vysoké pece jako základního výrobního agregátu. Jako zdroj tepla a redukčního prostředku se používá většinou uhlí. V současnosti je provozně využíváná jenom technologie COREX. Další technologie, jako HISMELT, DIOS, AISI, ROMELT a mnoho dalších jsou jen ve stadiu ověřování. Tepelná účinnost těchto technologií však zatím zdaleka nedosahuje účinnosti vysokých pecí. Jejich výhody jsou v oblasti investiční a ekologické. c) Přímá redukce železa z rud Přímá redukce železa z rud je technologií výroby železa v pevném stavu, t.j. při teplotě nižší než je teplota tavení. K redukci i k pokrytí tepelných potřeb používá tato technologie jiných látek než koksu. Výrobnost těchto zařízení je však zatím malá. Produkt se používá na ocelárnách jako náhrada za kvalitní ocelový šrot. d) Další technologie výroby železa Jednou z dalších technologií výroby železa, která používá koks, je výroba surového železa v kuplovnách. O této technologii bylo nedávno vážně uvažováno v TŽ Třinec. V posledním čase se objevuje i řada návrhů na výrobní agregáty spojující výhody kuploven i vysokých pecí. Cena ocelového šrotu a jeho kvalita rozhodující mírou ovlivní perspektivu těchto technologií. 3. Požadavky na kvalitu vysokopecního koksu Uvedené trendy ve výrobě surového železa spolu se snižováním výroby železa v podmínkách České republiky a Slovenska vytvářejí poměrně složitou situaci i pro další rozvoj koksárenství. Tato situace se odrazila ve snížení objemu investic do koksárenských technologií (mimo investic do ochrany životního prostředí). Zdá se však, že vývoj nových technologií výroby železa je pomalejší než se očekávalo a že dominantní postavení vysokých pecí nebude v nejbližších 20 letech ohroženo. Tyto skutečnosti jsou
3 příčinou, že se začíná projevovat nedostatek metalurgického koksu. Tato situace není jen v západních státech, ale i ve východní Evropě, kde jsou kvůli nedostatku koksu odstavovány vysoké pece. Moderní vysokopecní technologie využívají injektáže velkého množství náhradních paliv (spolu s kyslíkem) do nístěje vysokých pecí. Tato technologie umožní v nejbližší době snížit podíl koksu ve vysokopecní vsázce až na polovinu. Takové snížení podílu koksu v horní suché vrstvě vsázky způsobí značné zhoršení plynodynamických podmínek v této části vysoké pece. Jedno z řešení této situace je přesun části rudné vsázky ze šachty do spodní části vysoké pece, dmýcháním prachových oxidů železa přes výfučny. Situaci může zlepšit i zavážení části koksu o zrnitosti hrášek až ořech spolu s rudnou částí vsázky. Tato část koksu by měla být reaktivnější, přesné požadavky na její jakost však zatím nejsou specifikovány. Objem drenážní vrstvy pod kohezivní zónou vysoké pece zůstává přibližně konstantní a celkové snížení množství koksu ve vysoké peci se projeví prodloužením jeho pobytu v této části vysoké pece. Při dmýchání asi 200 kg prachového uhlí na tunu vyrobeného železa se tato doba přibližně zdvojnásobí. Povrch kusů koksu je v tomto prostoru oxidován přítomným CO 2 a narušená povrchová vrstva se otírá a opadává. Postupné snižování velikosti zrn koksu zhoršuje prodyšnost této části vysoké pece. Tato skutečnost vyžaduje i změnu názoru na jakost vysokopecního koksu. Pro určování odolnosti koksu vůči degradaci v této části pece byla japonskou firmou NSC vyvinuta zkouška pevnosti a reaktivity koksu po reakci uhlíku koksu s CO 2, označována obyčejně symboly CSR - CRI. Tato zkouška byla i zásluhou Ústavu železářství a koksárenství VŠB - TU Ostrava poměrně rychle zavedena i v České republice a Slovenské republice [2]. Od originální japonské metody má naše zařízení dvě odlišnosti v konstrukčních parametrech měrící aparatury. Vnitřní průměr reakční trubice je z důvodu dostupnosti materiálu požadovaných vlastností 68 mm, zatímco u aparatury NSC je 76 mm. Druhou odlišností je vlastní konstrukce reakční trubice. U japonské aparatury je přívod i odvod inertního i reakčního plynu zhora, naše modifikace zařízení používá reakční trubici umístěnou v ose pokusné pece s přívodem plynů ve spodní části pece a odvodem v horní části. Důvodem této úpravy byla snaha dosáhnout souměrného teplotního pole v oblasti reakčního prostoru. Tyto odlišnosti jsou zachovány i u zařízení, které používají pec polské výroby ( OKK Ostrava, TŽ Třinec). Ostatní parametry jsou stejné jako u japonského originálu. Uvedena zkouška pevnosti koksu a jeho reaktivity po reakci s CO 2 je velmi náročná na přesné dodržení teploty, čistoty plynu, zrnitosti a hmotnosti vzorku koksu a doby měření. Proto bylo využito více než 1000 výsledků měření ke konstrukci vztahů pro predikci pevnosti a reaktivity koksu (CSR, CRI) ze složení a vlastností uhelné vsázky. S využitím metod matematické statistiky a expertního neuronového systému byla odvozena řada rovnic, ze kterých je možno uvést [3]. CSR = 106,2-1,61 VM - 0,033 b - 10,4 SUM CSR = 90,5-1,62 VM + 0, 146 b*(1-0,82 SUM) CSR = 19,1 + 15,7 R 0-0,141 I*(1-0,053 b) - 1,7 SUM Z velkého množství parametrů charakterizujících uhlí byly vybrány ty, které vykazovaly nejtěsnější vazbu na měřené parametry. V uvedených rovnicích znamená : VM - obsah prchavé hořlaviny b - dilatace SUM - suma zásaditých oxidů
4 R 0 I - odrazivost - obsah inertinitu Uvedené i další odvozené rovnice platí jen pro určité druhy uhlí a pro určité výrobní podmínky. Korelační vazby jsou poměrně slabé. I zpracování dat pomocí neuronového expertního systému ukazuje značnou maximální chybu. Obecněji platné vztahy se zatím nepodařilo odvodit. Hlavní příčinou uvedených potíží je podle našeho názoru mimořádně velké kolísání jakostních parametrů uhlí. Stabilita složení a vlastností jednotlivých druhů uhlí a uhelné vsázky je problémem, kterým se bude třeba v nejbližší době intenzivně zabývat.výrobci koksu budou muset vyvinout tlak na dodavatele uhlí na zajištění maximální stability kvality uhlí pro koksování, nebo uvažovat o homogenizaci uhelné vsázky. Zvýšení stability jakostních parametrů uhlí by umožnilo i snížení frekvence prověřování jakostních parametrů uhlí, jak je tomu ve většině západních států, se značným ekonomickým efektem. I když korelace mezi hodnotami CSR - CRI a výsledky práce vysokých pecí je výrazně větší než u pevnosti za studena ( MICUM ) vyskytují se kampaně práce vysokých pecí, kdy při stejné hodnotě CSR má pec různé výsledky. Jedním z vysvětlení může být různé chování se koksu při vysokých teplotách (nad 1100 C). Při těchto teplotách dochází k intenzivím reakcím mezi popelem koksu (hlavně SiO 2 ) a uhlíkem koksu. Na kinetiku těchto reakcí má značný vliv přítomnost alkálií. Na základě množství experimentálních prací se v současnosti doporučuje provádět zkoušky CSR - CRI s koksem, který byl před vlastním měřením impregnován alkáliemi. Takto získané výsledky pevnosti koksu po reakci s CO 2 lépe odpovídají skutečným podmínkám ve vysoké peci. Při teplotách C reaguje SiO 2 s uhlíkem koksu za vzniku FeSi, nebo Si a CO. Při teplotách C vzniká SiC a CO zatímco při nejvyšších teplotách se uvolňuje plynný SiO. Ostatní složky popela se reakcí s uhlíkem koksu zúčastňují jen malým dílem. Druh vazby křemíku v produktech těchto reakcí ovlivňuje obsah křemíku v surovém železe a je proto zajímavý i pro vysokopecaře, kteří se snaží tento obsah řídit. Průběh uvedených reakcí samozřejmě ovlivňuje i způsob degradace koksu při těchto vysokých teplotách. Pro posouzení vlivu reakcí mezi popelem koksu a uhlíkem koksu byla v Japonsku vyvinuta další zkouška pevnosti koksu a jeho reaktivity po reakcích popela koksu s jeho uhlíkem [4]. Podstata zkoušky je v tom, že podíl koksu o zrnitosti nad 10 mm zbylý po zkoušce CSR - CRI se při teplotě 1600 C v inertní atmosféře po dobu 90 minut podrobuje reakci popela s uhlíkem koksu. Výsledkem je hodnota pevnosti koksu po reakci popela s uhlíkem koksu a index reaktivity této reakce. Hodnoty jakostních parametrů vysokopecního koksu se určují pomocí následujících vztahů : kde značí : m1 : hmotnost vzorku před zkouškou CSR - CRI (200 g, mm) m2 m3 : hmotnost vzorku koksu po reakci s CO 2 (2 hod.) : hmotnost podílu koksu po reakci s CO 2 a namáhání v otěrovém bubnu, s rozměrem nad 10 mm m4 m5 : hmotnost vzorku koksu po reakci popela koksu s uhlíkem koksu (1600 C, 90 min) : hmotnost podílu koksu o zrnitosti nad 10 mm po reakci popela s uhlíkem koksu a otěrové zkoušce.
5 Rozsáhlý výzkum v Japonsku prokázal, že rozsah reakcí popela koksu s uhlíkem koksu se zvyšuje s obsahem popela ve zkoumaném koksu. Alkalické sloučeniny výrazně podporují rychlost reakcí popela koksu s uhlíkem koksu při teplotách do 1400 C. To znamená, že podporují tvorbu FeSi a potlačují tvorbu SiO. Na základě analýzy a zhodnocení uvedených skutečností je možno navrhnout následující variantu zkoušky za vysokých teplot : Vzorek koksu vyvařený v alkalickém roztoku se vysuší a podrobí zkoušce CSR - CRI. Podíl vzorku koksu o zrnitosti nad 10 mm po zkoušce CSR se podrobí zkoušce CSACR - ACRI popsaným postupem. Degradace koksu ve vysoké peci končí až v oxidačních prostorech před výfučnami vysoké pece. Způsob degradace koksu v tomto prostoru zohledňuje zkouška vyvinutá v Politechnice Czestochowské v Polsku [5]. Zkouška napodobuje otěr koksu při jeho cirkulačním pohybu před výfučnami vysoké pece. Do elektricky vyhřívané komory o průměru 160 mm se umístí 2 kg koksu o zrnitosti 10 až 13 mm. Po ohřátí na 1000 C se po dobu 300 sekund tryskou o průměru 6 mm dmýchá studený vzduch v množství 35 m 3.h -1. Koks se dostane do vířivého pohybu a intenzivně se spaluje. Při cirkulačním pohybu koksu dochází k jeho otěru a vzniklý prach je odnášen spalinami a zachycuje se v cyklonovém prašníku. Množství tohoto koksového prachu udaného v gramech za minutu je považováno za míru otíravosti za horka (ξ). Tento ukazatel vykazuje celkem dobrou korelaci s výsledky práce vysokých pecí. Znalost uvedených charakteristik jakosti vysokopecního koksu může být podkladem pro vytvoření modelu řízení jakosti vysokopecního koksu. Z analýzy práce vysoké pece je možno stanovit, který parametr koksu v daném okamžiku limituje optimální chod vysoké pece a určit jeho žádanou hodnotu. Z definovaného požadavku na změnu určité vlastnosti koksu možno pomocí optimalizačních programů stanovit požadavky na změnu složení uhelné vsázky, případně na technologické změny. Do úvahy je možno vzít i cenové relace jednotlivých druhů uhlí. Řešení tohoto matematicky velmi složitého problému nejvíc znesnadňuje nízká stabilita jakostních parametrů uhlí pro výrobu koksu. Nalezení dostatečně spolehlivého vztahu mezi vlastnostmi jednotlivých druhů uhlí a jakostí vyrobeného koksu je podmínkou vytvoření uvedeného modelu. Naše pracoviště na VŠB - TU Ostrava se ve spolupráci s NH Ostrava a TŽ Třinec vytvořením podobného modelu dlouhodobě zabývá. 4. Závěr Jakost vysokopecního koksu se v současnosti hodnotí hlavně zkouškami, které popisují jeho pevnostní charakteristiky a jeho reaktivitu. Podle našich současných znalostí o průběhu degradace koksu ve vysoké peci je možno vlastnosti koksu pro jeho využití při výrobě surového železa v uvedených směrech hodnotit následujícími zkouškami : Zkoušky typu MICUM, nebo podobné, popisující pevnostní charakteristiky koksu za studena v oxidační atmosféře. Odpovídá namáhání koksu při třídění, skladování, dopravě koksu do vysoké pece a jeho pobytu v horní části šachty vysoké pece. Zkouška CSR - CRI, která popisuje odolnost koksu vůči jeho degradaci v průběhu Boudouardovy reakce. Spolehlivější výsledky dává modifikována zkouška koksu po jeho impregnaci alkáliemi. Určitou alternativou této zkoušky u nás může být zkouška reaktivity vysokopecního koksu s reálnou zrnitostí, prováděná ve VÚHŽ Dobrá. Zkouška CSACR - ACRI, která navazuje na předchozí zkoušku a charakterizuje pevnost a reaktivitu koksu po reakci popela koksu s uhlíkem koksu. Zkouška otíravosti koksu za horka ( ξ ), při jeho cirkulaci v oxidačních prostorech vysoké pece, která zohledňuje konečnou degradaci koksu před jeho spálením.
6 Jakost vysokopecního koksu je možno hodnotit desítkami dalších zkoušek. Uvedený pohled na hodnocení jakosti je určitým zjednodušením problému z pohledu vysokopecního technologa. I přes toto zjednodušení je optimalizace uvedených kvalitativních parametrů velmi složitým problémem. Jeho řešení může být úspěšné jen ve spolupráci odborníků z oblasti výroby železa a z oblasti koksárenství. Literatura [1] Kret J., Bilík J.: Perspektivy výroby železa v České republice. In Sborník Metal 94, Ostrava,1994 [2] Kret J., Honza O.: Hodnocení jakostních parametrů vysokopecní vsázky. Hutnické listy, Praha,7/8, 1995 [3] Machek V. et al : Coke Quality Inspection and Control at Nova Hut Ostrava based on the AI- Neuron System. In. Sborník 3 rd European Cokemaking Congress, Belgium,Gent, September,1996 [4] Gupta S.S. et al : Some fundamental Aspekts of Ash-Carbon Reaktion in Coke. In. Sborník First International Congress of Science and Technology of Ironmaking, Japan, Sendai,1994 [5] Sabela W.: Wybrane zagadnenia z technologii wielkopiecowej. Politechnika Czestochowska, 1989
7
surového železa Nekonvenční uplatnění hnědého uhlí při výrobě železa Úvod 1. Užití nekoksovatelného uhlí jako náhradního paliva k injektáži do výfučen
Hutnické listy č.3/28 Výroba surového železa výroba surového železa Nekonvenční uplatnění hnědého uhlí při výrobě železa Ing. Pavlína Pustějovská, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu 15, 78 33 Ostrava-Poruba
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
1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):
ŽELEZO - cvičení 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech,
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
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
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
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
NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ
NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech
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
Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých
NÁBĚH INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍ METALURGIE V OCELÁRNĚ VÍTKOVICE STEEL, a.s. OSTRAVA
NÁBĚH INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍ METALURGIE V OCELÁRNĚ VÍTKOVICE STEEL, a.s. OSTRAVA COMMISSIONING OF THE INTEGRATED SYSTÉM OF SECONDARY METALLURGY IN STEEL WORKS VITKOVICE STEEL, INC. OSTRAVA Vladimír
Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie neželezných kovů Slévárenství Část 1 Ing. Vladimír Toman 1 Metalurgie neželezných a železných kovů není
Výroba surového železa, oceli, litiny
Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.
KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS
Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (220-225) 220 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. INTEGROVANÁ RECYKLACE ODPADŮ TĚŽKÝCH A DRAHÝCH KOVŮ Kunický Z. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI.,
MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ
MOŽNOSTI PREDIKCE DOSAŽENÍ POŽADOVANÉ LICÍ TEPLOTY OCELI PRO ZAŘÍZENÍ PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ PREDICTION POSSIBILITIES OF ACHIEVING THE REQUISITE CASTING TEMPERATURE OF STEEL IN CONTINUOUS CASTING EQUIPMENT
Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman 1 Základní typy podniků jsou znázorněny na následujícím
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková
Škola Autor Číslo projektu Číslo dumu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Ivana Bočková CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_20_MY_1.06 Název Technické materiály
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
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů
Hodnocení korozí odolnosti systémů tenká vrstva substrát v prostředí kompresorů Analysis of Corrosion Resistance of Systems Thin Films Substrate in Compressors Environment Jiří Hána, Ivo Štěpánek, Radek
- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.
Název přednášky: Optimalizace primárních a sekundárních metod snižování emisí NO X pro dosažení limitu 200 mg/m 3 Autoři: Michal Stáňa, Ing., Ph.D.; Tomáš Blejchař, Ing., Ph.D., Bohumír Čech, Dr. Ing.;
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
Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin
Výroba surového železa, výroba ocelí, výroba litin Výroba surového železa surové železo se vyrábí ve vysokých pecích (výška cca 80m, průměr cca 15m) z kyslíkatých rud shora se pec neustále plní železnou
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b
POSTUPY TERMICKÉHO ZPRAVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b a Divize 90 Výzkum a vývoj VÍTKOVICE, a.s., ČR, zdenek.bajger@vitkovice.cz
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE
VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash
D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ
KONSTUKCE PÍSTU Namáhání pístu mechanickým a tepelným zatížením závisí především na režimu motoru, velikosti vrtání válce a zvolených konstrukčních rozměrech. HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ Průměr Kompresní výška
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná
ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,
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.
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA
BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz
Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/
Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Číslo projektu
Kyselina fosforečná Suroviny: Výroba: termický způsob extrakční způsob
Kyselina fosforečná bezbarvá krystalická sloučenina snadno rozpustná ve vodě komerčně dodávané koncentrace 75% H 3 PO 4 s 54,3% P 2 O 5 80% H 3 PO 4 s 58.0% P 2 O 5 85% H 3 PO 4 s 61.6% P 2 O 5 po kyselině
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
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,
Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?
Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace? Petr Matuszek XXIX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Luhačovice 22. 24. 1. 2019 1. Obsah Charakteristika společnosti Teplárna E2 Teplárna
ZKUŠENOSTI Z PROVOZOVÁNÍ KLECOVÉHO MLÝNU FY PENSYLVANIA CRUSHER V RÁMCI KOKSOCHEMICKÉHO PROVOZU TRINECKÝCH ŽELEZÁREN
ZKUŠENOSTI Z PROVOZOVÁNÍ KLECOVÉHO MLÝNU FY PENSYLVANIA CRUSHER V RÁMCI KOKSOCHEMICKÉHO PROVOZU TRINECKÝCH ŽELEZÁREN EXPERIENCE ON OPERATING A PENSYLVANIA CRUSHER- SYSTEM CAGE MILL IN COKE PLANT OF TRINECKÉ
Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ
Ing. Simona Psotná, Ing. Taťána Barabášová V 10 Ing. Eva Schmidtová, Ing. Monika Podešvová APLIKACE PYROLÝZNÍCH OLEJŮ VE FLOTACI UHLÍ Abstrakt Práce se zabývá výzkumem flotačních činidel vhodných pro flotaci
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra metalurgie a slévárenství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra metalurgie a slévárenství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Aleš Zaoral PODĚKOVÁNÍ Rád bych poděkoval doc.
Výpočet objemu spalin
Výpočet objemu spalin Ing. Vladimír Neužil, CSc. KONEKO marketing, spol. s r. o., Praha 2012 1. Teoretické základy výpočtu objemu spalin z jejich složení Při spalování paliv se mění v palivu obsažená chemicky
Emise oxidu uhličitého
Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise oxidu uhličitého Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani
VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY KAMENNÉ VLNY PRO MODIFIKACI VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH DESEK S ORGANICKÝM PLNIVEM
VYUŽITÍ ODPADU Z VÝROBY KAMENNÉ VLNY PRO MODIFIKACI VLASTNOSTÍ CEMENTOVÝCH DESEK S ORGANICKÝM PLNIVEM Ing. Miroslav Vacula, ing.martin Klvač, Robert Mildner Abstract The boards are used wherever their
Základní typy článků:
Základní typy článků: Články z krystalického Si c on ta c t a ntire fle c tio n c o a tin g Tenkovrstvé články N -ty p e P -ty p e Materiály a technologie pro fotovoltaické články Nové materiály Gratzel,
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ
HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při
VLIV PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA OPOTŘEBNÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ JANČAR, D., HAŠEK, P.* TVARDEK,P.**
METAL 2003 20.-22.5.2003, Hradec nad Moravicí VLIV PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA OPOTŘEBNÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ 1. ÚVOD JANČAR, D., HAŠEK, P.* TVARDEK,P.** *.VŠB - TU Ostrava **. NOVÁ HUŤ, a.s. Současná doba
CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý
CYKLICKÁ VRYPOVÁ ZKOUŠKA PRO HODNOCENÍ VÝVOJE PORUŠENÍ A V APROXIMACI ZKOUŠKY OPOTŘEBENÍ. Markéta Podlahová, Ivo Štěpánek, Martin Hrdý Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR,
Matematické modely v procesním inženýrství
Matematické modely v procesním inženýrství Věda pro praxi OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0020 Michal Touš AMathNet, Pavlov, 6. - 8. 6. 2011 Osnova 1. Procesní inženýrství co si pod tím představit? 2. Matematické
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
Klíčová slova: surové železo, injektáž prachového uhlí, vysoká pec, sypání, akustický systém, teoretická teplota hoření, oxidační prostor
ABSTRAKT Základním cílem této diplomové práce, vyjma obecných teoretických popisů výroby surového železa, je informovat o provedených změnách postupy výroby, které je nutné realizovat při uvedení do provozu
STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,
ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU
ROZBOR VÝVOJE A ROZDÍLŮ CEN VYBRANÝCH AGRÁRNÍCH KOMODIT V ČR A V NĚKTERÝCH STÁTECH EU ANALYSIS OF DEVELOPMENT AND DIFFERENCES IN PRICES OF AGRICULTURAL COMMODITIES IN THE CZECH REPUBLIC AND SOME EUROPEAN
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
Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje
Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje Ing. Radomír Štěrba 9.-10. září 2015 Rožnov pod Radhoštěm ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench
Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench Jan Szweda, Zdenek Poruba VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, katedra mechaniky Ostrava, Czech Republic Anotace Prezentace je soustředěna
KORELACE ZMĚN POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROCHEMICKÝM ZATÍŽENÍM A KOROZNÍM PŮSOBENÍM V REÁLNÉM ČASE.
KORELACE ZMĚN POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ ELEKTROCHEMICKÝM ZATÍŽENÍM A KOROZNÍM PŮSOBENÍM V REÁLNÉM ČASE. Abstrakt Klára Jačková, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, ČR,
6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU
6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním
CS Jednotná v rozmanitosti CS A8-0358/2016. Pozměňovací návrh. Jakop Dalunde za skupinu Verts/ALE
A8-0358./16 16 Čl. 1 bod -1 (nový) Čl. 3 bod 1 písm. g Znění navržené Komisí -1) V čl. 3 bodu 1 se ruší písmeno g); Nedávno zveřejněné publikace EU označují roponosnou břidlici za nekonvenční palivo spíše
Recyklace odpadových materiálů
Poslední El Dorado Recyklace odpadových materiálů Technical Excellence Ostrava 16t. Ledna 2014 Typy ocelárenských strusek a spotřeba v dnešních dnech Tandem furnace Slag skimmer Ladle furnace 1 Ladle furnace
Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu. Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu.
Zařízení pro zabránění přenosu výbuchu Efektivní řešení ochrany technologických zařízení a průmyslových provozů, zabraňující přenosu výbuchu. Jestliže na daném místě a ve stejný čas jsou k dispozici: látky
Změny materiálového mixu produkce českého slévárenství flexibilita odvětví na požadavky trhu
Změny materiálového mixu produkce českého slévárenství flexibilita odvětví na požadavky trhu Z-Messe / intec 2017 Lipsko Ing. Josef Hlavinka Josef Hlavika Faktory ovlivňující slévárenskou výrobu Kam kráčíš
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
integrované povolení
V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální
TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ
TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila
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:
Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.
OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939. Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti. Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2939 Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti Číslo přílohy: VY_52_INOVACE_CH9.3 Autor Datum vytvoření vzdělávacího materiálu Datum ověření
www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 734 574 589, 731 654 124
www.ekoscroll.cz, info@ekoscroll.cz, tel.: 7 7 89, 71 6 12 Automatický kotel nové generace na tuhá paliva V 7 PUS s ocelovým výměníkem na spalování hnědého uhlí ořech 2 a pelet. V kotli je možné spalovat
ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO
ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)
Příloha 1/A. Podpisy zdrojů 2005. Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů
Příloha 1/A Podpisy zdrojů 2005 Ostravská oblast Střední Čechy a Praha Spalovna Malešice Pražské služby a.s - spalovna Malešice (závod 14) ČKD Dukla, parní kotel na spalování TKO, 36 t/h ČKD Dukla, parní
SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES
SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.
Osvědčily se požadavky 30. BImSchV. v praxi?
Osvědčily se požadavky 30. BImSchV (spolkové nařízení o ochraně před imisemi) v praxi? Prof. Dr.-Ing. Rainer Wallmann HAWK Vysoká škola užité vědy a umění Vysoká odborná škola Hildesheim/Holzminden/Göttingen
koksárenství Kompozice uhelných vsázek s využitím statistických metod
koksárenství Kompozice uhelných vsázek s využitím statistických metod Ing. Stanislav Czudek, Ph.D., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec Staré Město,Třinec Prof. Ing. Miroslav Kaloč,
ZLÍNSKÝ KRAJ. Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště
Název školyě národního Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště hospodářství. Název DUMu Surové železo, ocel Autor Mgr. Emilie Kubíčková
Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna
Využití kyslíku při výrobě cementu a vápna Ing. Petr Tlamicha, Air Products s.r.o. Úvod Využitím alternativních paliv v rotačních pecích při výrobě cementu a vápna lze snížit výrobní náklady často ovšem
BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU
Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla
Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin
Vysokoteplotní karbonátová smyčka moderní metoda odstraňování CO 2 ze spalin Karel Ciahotný Marek Staf Tomáš Hlinčík Veronika Vrbová Viktor Tekáč Ivo Jiříček ICCT Mikulov 2015 shrnutí doposud získaných
Výroba surového železa a výroba oceli
Výroba surového železa a výroba oceli Vlastnosti železa (Fe) nejrozšířenější přechodný kovový prvek druhý nejrozšířenější kov na Zemi, hojně zastoupen i ve vesmíru v přírodě minerály železa rudy: hematit
VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY
VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Anežka VOLKOVÁ VŠB-TU Ostrava,
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Elektrotermické procesy
Elektrotermické procesy Elektrolýza tavenin Výroba Al Elektrické pece Výroba P Výroba CaC 1 Vysokoteplotní procesy, využívající elektrický ohřev (případně v kombinaci s elektrolýzou) Elektrotermické procesy
ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE
Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších
VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE NA BÁZI TAVNE-REDUKCNE- OXIDACNÍHO PROCESU DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGY ON THE BASIS OF SMELTING- REDUCTION- OXIDATION
VÝVOJ NOVÉ TECHNOLOGIE NA BÁZI TAVNE-REDUKCNE- OXIDACNÍHO PROCESU DEVELOPMENT OF NEW TECHNOLOGY ON THE BASIS OF SMELTING- REDUCTION- OXIDATION Radek Olszar a Miroslav Krayzel b Milan Raclavský c a Trinecké
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ
PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY
DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude
Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec
Technické materiály - Technické materiály se dělí na kovové a nekovové - Kovové jsou ţelezné kovy ( oceli a litiny ) a neţelezné kovy ( lehlé: slitiny hliníku, těţké slitiny mědi ) Surové železo - Je měkké,
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
VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic
SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical
OBSAH ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM
ODOLNOST ENERGOSÁDRY PROTI ZMRAZOVACÍM CYKLŮM THE FROST RESISTANCE OF FLUE GAS DESULFURIZATION (FGD) GYPSUM Pavla Rovnaníková, Jitka Meitnerová Stavební fakulta VUT v Brně Abstract: The properties of flue
VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN
VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,
Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona. U změna vnitřní energie Q teplo W práce
Termochemie Termochemie se zabývá tepelným zabarvením chemických reakcí Vychází z 1. termodynamického zákona U = Q + W U změna vnitřní energie Q teplo W práce Teplo a práce dodané soustavě zvyšují její
a)čvut Praha, stavební fakulta, katedra fyziky b)čvut Praha, stavební fakulta, katedra stavební mechaniky
MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA PŘI POŽÁRECH OCELOVÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH STAVEB The Materials Points at Issue in a Fire of Steel and Reinforced Concrete Structures Jan Toman a Robert Černý b a)čvut Praha, stavební
Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování
Zplyňování = termochemická přeměna uhlíkatého materiálu v pevném či kapalném skupenství na výhřevný energetický plyn pomocí zplyňovacích médií a tepla. Produktem je plyn obsahující výhřevné složky (H 2,
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE
HODNOCENÍ HLOUBKOVÝCH PROFILŮ MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ POMOCÍ NANOINDENTACE EVALUATION OF DEPTH PROFILE OF MECHANICAL BEHAVIOUR OF POLYMER MATERIALS BY NANOINDENTATION Marek Tengler,
OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák
OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro
Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství
Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku
VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.
VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Jan HRDLIČKA 1, * 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6 * Email: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz
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
CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE. CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES
CREEP INTERMETALICKÉ SLITINY TiAl PRI VELMI MALÝCH RYCHLOSTECH DEFORMACE CREEP OF INTERMETALLIC ALLOY TiAl AT VERY LOW STRAIN RATES Petr Marecek a Luboš Kloc b Jaroslav Fiala a a Faculty of Chemistry,
Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha 7.12.2011 -
53A107 Systematický výzkum vlastností vybraného konstrukčního materiálu (litina, slitiny lehkých kovů) typického pro teplotně exponované díly motoru (hlava, blok, skříně turbodmychadla ) s ohledem na kombinované
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115
Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 23 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:
VALIDACE METODY AEROBNÍ OXIDACE ODPADŮ. Svatopluk Krýsl
VALIDACE METODY AEROBNÍ OXIDACE ODPADŮ Svatopluk Krýsl Svatopluk.Krysl@zuusti.cz 29.11.2012 1 Biologický odpad biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, potravinářský a kuchyňský odpad z domácností,
Modelování a simulace Lukáš Otte
Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast