Ing. Miroslava ČIŽMÁROVÁ, PhD.
|
|
- Mária Hrušková
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ing. Miroslava ČIŽMÁROVÁ, PhD.
2 park Komenského č. 14
3 TECHNOLÓGIE I Školský rok: 2013 / 2014 Zimný semester: 22 hod./ semester Ročník: II. BC Študijný program: Integrované systémy riadenia, Tepelná energetika a plynárenstvo, Hutníctvo železa a ocele Hutníctvo neželezných kovov
4 TECHNOLÓGIE I 100 % Ing. Miroslava Čižmárová, PhD., Hutníctvo železa a ocele Časť A 50 b. Doc. Ing. Jarmila TRPČEVSKÁ, PhD., Hutníctvo neželezných kovov Časť B 50 b. 10 b b. 10 b b. Semestrálne zadanie (min. 5,5b.) Záverečný test (min. 21b.) Cvičenia Záverečný test
5
6
7 1. Význam, obsah a ciele predmetu. Podmienky absolvovania predmetu. Úvod. Charakteristika vysokopecnej vsádzky. Príprava vysokopecnej vsádzky (peletizácia, aglomerácia). 2. Príprava vysokopecnej vsádzky (výroba koksu). Charakteristika vysokopecného procesu. Výroba surového železa - deje prebiehajúce vo vysokej peci. 3. Základy výroby ocele. Konvertorové procesy výroby ocele, výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci. Odlievanie ocele. 4. Záverečný test (časť A) Obhajoba semestrálneho zadania. (Oprava záverečného testu)
8 Prednášky Fröhlichová a kol. :Hutníctvo železa Kijac: Ocele na odliatky prednášky: ang=svk
9
10
11
12 Zásobníková váha Pásova váha Miešací bubon Drvič Odsávacie komory Aglomerát pre VP Vratný aglomerát Chladiaci pás
13 Hlavné výrobné strediská koksovne sú: - príprava uholnej vsádzky - koksárenské batérie - triediarne koksu - chemické prevádzky.
14
15 Obsah prvkov [%] Surovina C Mn Si P S Fe Chemické zloženie surového železa Surové železo 4,2 0,6 0,8 0,06 0,05 94,290 Chemické zloženie vyrobenej ocele Oceľ 0,1 0,25 0,08 0,025 0,02 99,525
16
17
18
19 Dosky kryštalizátora Troskový rámček Dosky kryštalizátora Tuhý liaci prášok Sintrovaný LP Vodná skriňa Tekutý LP Tekutá oceľ Vzduchová medzera Kôra kontiodliatku Vodné skryne kryštalizátora
20 Vsádzka pre vysoké pece: - kovonosné materiály (železné a mangánové rudy, aglomerát, pelety a taktiež niektoré odpady z priemyslovej výroby), - troskotvorné látky (zásadité troskotvorné prísady -vápenec a dolomitický vápenec alebo kyslé troskotvorné prísady kremenec, bauxit a hlinité bridlice), - palivo (vysokopecný koks, náhradné palivo - zemný plyn, oleje a v súčasnosti najčastejšie práškové uhlie).
21 Vsádzka sa musí vyznačovať: - rovnomernými vlastnosťami, - nízkym podielom jemnozrnných častíc, - úzkym rozptylom zrnitosti pri vylúčení prachových podielov - dostatočnou mechanickou pevnosťou.
22 - hornina, z ktorej je možné ekonomicky výhodným spôsobom získavať železo. - podľa chemicko-mineralogického zloženia rozdeľujeme rudy na: oxidické, uhličitanové a kremičitanové Maximálny Skupina Minerál Chemický Hustota obsah Fe železných rúd vzorec (g. cm -3 ) v čistom stave (%) magnetitové magnetit Fe 3 O 4 5,17 72,4 rudy hematitové hematit Fe 2 O 3 5,26 70,0 rudy sideritové rudy siderit FeCO 3 3,9 48,3 chamositové chamosit Fe 4 Al Si 3 AlO 10. 3,03 až 38,0 rudy OH 6.n H 2 O 3,19
23 Kvalitu železných rúd posudzujeme na základe vlastností: chemické vlastnosti (chemické zloženie, stupeň oxidácie, zásaditosť) fyzikálne vlastnosti (vlhkosť, merná hmotnosť, kusovosť, sypné vlastnosti, pórovitosť, mechanická pevnosť), metalurgické vlastnosti (redukovateľnosť, priebeh mäknutia).
24 Chemické vlastnosti Chemické zloženie - najdôležitejší obsah železa, resp. mangánu v rude Bohatosť rudy 100 p B r Fe %( Mn).100 p - spotreba vápenca na 100kg rudy [kg]
25 Chemické vlastnosti Hlušinové zložky- zásadité oxidy CaO, MgO, kyslé oxidy SiO2, Al2O3 hlušina rudy je kyslej povahy, preto sú najčastejšími prísadami vo VP vápenec a dolomit škodlivé prímesí (S, As, P, Cu, Zn, Pb)
26 Chemické vlastnosti Stupeň oxidácie železa - je merítkom redukovateľnosti. Stupeň oxidácie železa v železných rudách určuje pomer kyslíka viazaného na železo k množstvu kyslíka, ktoré by bolo k dispozícii, keby bolo všetko železo viazané vo forme Fe 2 O 3. 3 Fe Fe
27 Chemické vlastnosti Stupeň zásaditosti p 1 CaO SiO 2 p 2 CaO MgO SiO 2 Al 2 O 3
28 Fyzikálne vlastnosti Vlhkosť Merná hmotnosť Kusovosť 5-25mm, vylúčenie podielu pod 5 mm Sypné vlastnosti Pórovitosť Mechanická pevnosť
29 Metalurgické vlastnosti Redukovateľnosť - vlastností, ktoré určujú premeny oxidov Fe alebo Mn na kov, pôsobením redukčného činidla Mäknutie -je charakterizované teplotou začiatku mäknutia a intervalom mäknutia udáva šírku a polohu plastického pásma
30 - kovonosné materiály - troskotvorné látky (30 80 mm) - palivo prevodu hlušiny železonosnej vsádzky a popola koksu do trosky, zásadité alebo kyslé troskotvorné látky, vápenec, dolomitický vápenec, ktorý obsahuje okrem CaCO 3 ešte MgCO 3, dolomit, alebo vápno, zloženie čistého vápenca je 56% CaO a 44% CO 2, VZV = % (CaO + MgO) - p % ( SiO 2 + Al 2 O 3 ),
31 - palivo Koks najdôležitejšou prísadou, jeho spotreba má vplyv na výkon pece a kvalitu vyrábaného surového železa, najdrahšia zložka vysokopecnej vsádzky, dá sa čiastočne nahradiť inými palivami 98%C, 0,1 až 0,5%H 2, 0,5 až 0,7%N 2, 0,4 až 1,1%O 2 0,5 až 0,8% prchavej síry.
32 Koks vo vysokopecnom procese plní nasledujúce úlohy: ako palivo dodáva teplo na ohrev a roztavenie vsádzkových materiálov a teplo potrebné na endotermické reakcie procesov, ako redukčné činidlo poskytuje uhlík a oxid uhoľnatý na redukciu oxidov kovov z rúd, ako nauhličovadlo dodáva uhlík pre nauhličenie surového železa, ako nosná kostra vsádzky zabezpečuje priedušnosť pre plyn a priepustnosť pre kvapalné produkty tavby v oblasti fúkačov (v dolnej časti pece).
33 - Palivo Koks obsahuje horľavinu, popol a vodu, voda a popol znižujú obsah horľaviny, a tým aj úžitkovú hodnotu koksu, výhrevnosť okolo kj.kg -1. Horľavosť koksu je daná rýchlosťou priebehu reakcie C + O 2 = CO 2 Reaktivita koksu je daná rýchlosťou priebehu reakcie C + CO 2 = 2CO zápalná teplota koksu je 600 až 750 C. kusovosť koksu pre vysoké pece 40 až 80 mm
34 plynné vykurovacie plyny, napr. zemný plyn, koksárenský plyn, kvapalné - vykurovacie oleje, u nás oleje z ropy, olej z dechtu, mazut, práškové - nekoksovateľné uhlie, koksový prach.
35 úprava kusovosti a obohacovanie sa uskutočňuje v mieste ťažby rúd, homogenizácia a obyčajne aj spojovanie sa realizujú v hutníckych závodoch, preto ich radíme k hutníckym spôsobom úpravy, Studené spôsoby úpravy rúd sú: drvenie, triedenie, rozdružovanie, spriemerňovanie. Teplé spôsoby úpravy rúd sú: praženie, peletizácia, aglomerácia, kde môžu prebehnúť deje chemické a fyzikálnochemické.
36 Závislosť spotreby koksu od obsahu Fe v rude s kyslou hlušinou (A) a so zásaditou hlušinou (B)
37 Kolísanie obsahu Fe v denných zásielkach rudy môže dosahovať + - 5% Zmena chemického zloženia vsádzky má za následok zmenu zloženia Fe, zmeny teploty v nisteji VP, nerovnomerný chod pece, zmena zloženia trosky, zvýšená spotreba koksu A B Spôsob ukladania vrstiev materiálu v homogenizačných hromadách. A pri zariadení podľa prof.patrmana, B pri zariadení Robins Messiter.
38 doprava rudy, koncentrátu, tros. prísad a paliva Rotačný výklopník, Čelný výklopník Zima rozmrazovací tunel: nad 100 o C, 3-18 hodín, jeden tunel vagónov, doprava dopravníkové pásy HOMOGENIZÁCIA
39 PELETIZÁCIA zrnitosť zbaľovaného materiálu menšej ako 0,2 mm vznikajú surové zbalky pevnosti 5 až 50 N/zbalok, spevňujú pri 1250 až 1350 C. vypálené pelety sa vyznačujú pravidelným guľovitým tvarom, vysokým obsahom Fe, vysokou pevnosťou v tlaku 1765 až 3922 N/peletu,
40 PELETIZÁCIA Výroba surových zbalkov Výpaľovanie surových zbalkov Zbaliteľnosť surových zbalkov: granulometrického zloženia materiálu - zrnitosť pod 0,2 mm, tvaru a povrchových vlastností zŕn zbaľovaného materiálu, chemicko-mineralogického zloženia.
41 PELETIZÁCIA Výroba surových zbalkov Zariadenie na výrobu surových zbalkov : 1. zbaľovacie bubny (jednoduchý bubon, bubon so zabudovanými kónusmi), 2. zbaľovacie misy (jednoduchá, stupňovitá, oválna a kónická), 3. zbaľovací kužeľ.
42 Dm tg PELETIZÁCIA Smer otáčania Prívod vody h c m Dm
43 PELETIZÁCIA Výpaľovanie surových zbalkov Pri ohrievaní a vypaľovaní vysušených zbalkov prebiehajú nasledujúce chemické procesy: dehydratácia, oxidácia magnetitu na hematit, reakcie v tuhom stave, rozklad uhličitanov, rekryštalizácia magnetitu a hematitu, vznik troskovej taveniny, odsírenie, teplotný rozpad hematitu.
44 PREDOHRIEVANIE A VYPAĽOVANIE ZBALKOV NA PELETY 1.vypaľovací pás = predsušenie, sušenie a predohrievanie peliet 2.rúrová rotačná pec 3.chladič
45 AGLOMERÁCIA ŽELEZORUDNÝCH MATERIÁLOV studený úsek a teplý úsek Studený úsek: prípravy vsádzky - výklopníky, zariadenie na drvenie, mletie, triedenie rúd, sklad rudy a homogenizačné skládky. Teplý úsek: zmiešavacie zásobníky, prípravu a dávkovanie zmesí, predpeletizačné bubny, spekacie pásy a chladiče aglomerátu. heterogénnej sústave plynná kvapalná tuhá fáza, horenie paliva, prenos tepla, redukčno-oxidačné procesy
46 AGLOMERÁCIA Zmes aglomeračnej rudy, jemnozrnného koncentrátu, prísad a paliva sa pred spekaním navlhčí a v zbaľovacom bubne predpeletizuje cieľom zmenšiť podiel jemnozrnných častíc a zvýšiť priedušnosť zmesi. predpeletizovaná zmes - uložená na spekacom zariadení sa na povrchu vrstvy zapáli silným zdrojom tepla.
47 AGLOMERÁCIA ŽELEZORUDNÝCH MATERIÁLOV pásmo horenia paliva sa prúdom vzduchu, presávaného spekanou vrstvou, postupne presúva v smere prúdiaceho vzduchu a tak zabezpečuje vytvorenie a ochladenie taveniny. proces spaľovania neprebieha súčasne v celej vrstve ale postupne v úzkom pásme, ktoré sa posúva smerom k roštu. Priebeh spekania a rozdelenie teplôt v spekanej vrstve
48 Nad pásmom horenia paliva je vrstva hotového aglomerátu, ktorý sa ochladzuje presávaným vzduchom, pričom časť tepla chladnúceho aglomerátu sa prenáša do pásma horenia paliva. Spaliny, vznikajúce v pásme horenia paliva, odovzdávajú časť tepla nižšie ležiacim vrstvám a predohrievajú ich.
49 Čas zapaľovania je 40 až 45 sek., niekedy až 1,6 min., celkový čas spekania vsádzky vo vrstve vysokej 20 cm je 8 min., čas chladenia 22 až 50 min., rýchlosť spekacieho pása je 2,9 až 3,6 m.min -1.
50 Fe 2+ S F C DE B Fe celk P A rozpad kryštalickej vody B,D, disociácia vápenca C,D, horenie paliva C,D,E, čiastočná redukcia oxidov Fe, tvorba taveniny.
51
52 1. Význam, obsah a ciele predmetu. Podmienky absolvovania predmetu. Úvod. Charakteristika vysokopecnej vsádzky. Príprava vysokopecnej vsádzky (peletizácia, aglomerácia). 2. Príprava vysokopecnej vsádzky (výroba koksu). Charakteristika vysokopecného procesu. Výroba surového železa - deje prebiehajúce vo vysokej peci. 3. Základy výroby ocele. 4. Konvertorové procesy výroby ocele, výroba ocele v elektrickej oblúkovej peci. 5. Odlievanie ocele. 6. Záverečný test (časť A)
53 koks je zušľachtené palivo, získané karbonizáciou uhlia, to je jeho zahrievaním bez prístupu vzduchu, je jednou zo základných surovín, používaných pri výrobe surového železa vo vysokej peci, surovinou pre výrobu koksu je uhlie,
54 Pôvod a zloženie deriváty nekromasy, budované v podstate štyrmi prvkami: uhlíkom, vodíkom, kyslíkom a dusíkom Lokalizácia vzniku vznik na povrchu zemskej kôry a ich uloženie od povrchu do hĺbky niekoľko tisíc metrov Existencia vo viacerých fázach plynnej, kvapalnej, emulzne disperznej, tuhej Schopnosť horieť- vydávanie tepelnej
55 koksovacie vlastnosti - zmeny uhoľnej hmoty pri zahrievaní uhlia bez prístupu vzduchu: zmeny stavu uhoľnej hmoty, ovplyvňujúce spekavosť a plasticitu uhlia zmeny objemu uhoľnej hmoty, prejavujúce sa puchnutím, rozpínavosťou a zmršťovaním zmeny hmotnosti uhoľnej hmoty, dané priebehom odplynenia
56 Príprava vsádzky Koksárenská batéria Chémia Kvalita a produkcia koksu súvisí s kvalitou používaných druhov uhlí, dokonalosťou prípravy uhoľnej vsádzky a samotným karbonizačným procesom.
57
58 1plniace otvory 1klenba 1otvor pre odvod karbonizačných plynov 1KS 1hladina vsádzky 1stena 1SS 1v 1podlaha 1š 1d 1dvere
59
60 1 - vrstva koksu a polokoksu, 2 - kritická vrstva, 3 - plastická vrstva, 4 - predplastická vrstva, 5 - vrstva uhlia, 6 - stred komory, 7 - stena komory
61
62 plyny opúšťajú komoru o teplote 700 až 800 C. chladené vstrekovanou čpavkovou vodou a do predlohy vstupujú o teplote asi 100 C pri ochladení skondenzuje z plynu okolo 60 % dechtových podielov, ktoré sú spolu s čpavkovou vodou ako kondenzát zloženie karbonizačných plynov sa mení s dobou koksovania. surový koksárenský plyn, ktorý je z predlohy prakticky o trvalo rovnakej kvalite dopravovaný sacím potrubím k ďalšiemu spracovaniu. odsávanie plynu z komory a predlohy je riadené tak, aby bol v komore počas celej doby koksovania udržiavaný trvalý pretlak plynu a nedochádzalo k nasávaniu vzduchu do komory.
63 H % CH % C m H n % CO 6-6.8% CO 2 3-4% O 2 0.4% N 2 3.0% NO 0,7 0,0006 H 2 S 0,3 0,4 HCN 0,02 0,04
64 Koksárenský plyn škodlivé prímesi (decht, čpavok, síran amónny, síra, benzol, naftalén) využíva sa ako technický čistý koksárenský plyn. z 1 t suchého uhlia vzniká m 3.
65 decht - čpavok - benzol - technicky čistý koksárenský plyn
66 koks Koksárenská batéria Chémia Gazifikácia surový plyn decht spekanie zmesný plyn Technický koksárenský plyn dechtový plyn Vysoká pec VP plyn železo elektrická energia vykurovanie vodík metanol DRI
67
68
69 rudný dvor, úprava vysokopecnej vsádzky (aglo.), vysoká pec, sústavu zariadení na čistenie plynu vznikajúceho pri aglomerácii a vo vysokej peci, troskové hospodárstvo, dopravné cesty a zariadenia na odvoz produktov, vodné hospodárstvo a olejové hospodárstvo, laboratóriá.
70 V jej spodnej časti sú umiestnené zariadenia na prívod vzduchu a vypúšťanie železa a trosky, vo vrchnej časti je zavážacie zariadenie, v šachte je zabezpečený odvod plynov vznikajúcich v priebehu tavby, vysokopecný plyn prechádza potrubím (prašník, hrubé a jemné čistenie plynu, vysokopecný plyn sa využíva na vyhrievanie ohrievačov vetra alebo v iných zariadeniach hutných závodov, vzduch vietor sa privádza do vyhriatych ohrievačov vetra, v ktorých sa ohreje a potom sa privádza do výfuční, tekutý kov sa vnútrozávodnou dopravou transportuje do oceliarne alebo sa na liacom stroji odlievajú bochníky, tekutá troska sa dopravuje na troskové hospodárstvo, vysokopecný prach sa zachytáva a obyčajne sa spolu s aglorudou speká na aglomerát.
71 sadzobňa zabezpečuje čo najmenšie zmeny násypného profilu surovín. šachta, zabezpečuje výmenu tepla medzi plynmi a pevnou vsádzkou ohrevom materiálov sa ich objem zväčšuje a preto sa šachta rozširuje, čím je umožnené prúdenie plynu vsádzkou a pokles vsádzky. najširšia časť vysokej pece rozpor umožňuje usmernenie prúdu plynov tak, aby nedochádzalo k silne rozvinutému vonkajšiemu chodu pece zmenšenie objemu vsádzkových materiálov pri prechode do tekutého stavu vyžaduje zmenšenie prierezu, ktoré je zabezpečené v sedle pece. tekuté produkty vysokopecnej tavby železo a troska - sa hromadia vo valcovitej časti nazvanej nistej, V =1386 m
72 Základ pece Nistej Odpichový otvor surového železa Rez A-A A 5 A
73 Optimálny tvar Nevhodný tvar V hornej časti nisteje sú umiestnené výfučne Kohezívna zóna (KZ) Mŕtvy muž (MM) Vírivá zóna (VZ) Hniezdo
74 10 Sedlo Rozpor a šachta Sadzobňa pece , ,3 0 Vysokopecný plyn 7 7 Vysokopecný plyn d
75 Sadzobňa pece ZA ZW ZA ZW ZA ZW ZA ZW ZA ZW ZA ZW Poz.1 Poz.2 Poz.3 ZA ZA ZA ZA ZA ZA ZW ZW ZW ZW ZW ZW Poz.4 Poz.5 Poz.6
76 ohreve vetra pred jeho prívodom do vysokej pece O O
77
78 Deje prebiehajúce vo vysokej peci rozdeľujeme na: deje mechanické, výmena tepla, deje chemické. Proces výroby surového Fe zahŕňa: redukcie oxidov a zložitých zlúčenín, rozklad hydrátov a solí, horenie tuhého, kvapalného a plynného paliva, reakcie v pevnej fáze a heterogénne reakcie, výmeny tepla, pohyb tuhých, kvapalných a plynných zložiek, atď.
79 Vysokú pec môžeme charakterizovať ako zariadenie, v ktorom sú integrované najmenej štyri agregáty: Vrstva ohrievacia pec redukčná pec taviaca pec agregát panvovej metalurgie Redukčná oblasť Zóna prekapávania Kohézna zóna Vírivá zóna Mŕtvy muž Troska Železo Nistej
80 Hranice zón Zóna ohrevu V R H O 2 (l) H O 2 (g) H O 2 (s) H O 2 (g) MgCO 3 MgO + C O 2 3Fe2O 3 + CO 2Fe O C O 2 Fe3O 4 + CO 3FeO + C 3Fe2O 3 + H 2 2Fe O H O 2 2O Fe3O 4 + H 2 3FeO + H 2O FeO + CO Fe + C O 2 FeO + H 2 Fe + H 2O (Nepriama redukcia) CaCO 3 CaO + C O 2 Zóna Boudowardovej reakcie FeO + C Fe + C O Tvorba trosky Zóna tavenia Zóna metalurgických reakcií Spaľovanie FeO + C Fe + C O C (s) C (l) SiO 2 + 2C Si + 2C O 3CaO.P2O 5 + 5C 2P + 5CO + 3CaO MnO + C Mn + C O FeS + CaO + C Fe + CaS + C O
81 Definovanie zón vo VP Teploty v rôznych miestach VP
82 Hlavným redukovadlom vo vysokopecnom procese je uhlík, oxid uhoľnatý a vodík: prakticky úplne vyredukovateľné (Fe, Ni, Co, Pb, Cu, P, Zn, a iné), čiastočne redukovateľné (Si, Mn, Cr, V, Ti a iné), neredukovateľné (Ca, Mg, Al, Ba a iné).
83 pri teplotách pod 570 C pri teplotách nad 570 C Fe 2 O 3 - Fe 3 O 4 - Fe Fe 2 O 3 - Fe 3 O 4 FeO - Fe Pri teplote nad 570 C prebiehajú tieto reakcia: 3Fe 2 O 3 + CO =2Fe 3 O 4 + CO 2 Fe 3 O 4 + m CO = 3FeO + CO 2 + /m -1/ CO FeO + n CO = Fe + CO 2 + / n- 1/ CO Pri teplote pod 570 C: 3 Fe 2 O 3 + CO = 2Fe 3 O 4 + CO 2 Fe 3 O 4 + pco = 3Fe + 4 CO 2 + / p - 4 / CO
84 1b 1a Rovnovážne zloženie plynu pri redukcii oxidov železa oxidom uhoľnatým. a - b : príklad zloženia reálneho plynu vo vysokej peci.
85 CO 2 + C = 2CO H 298 = kj 2CO = C + CO 2 H 298 = kj Závislosť rovnovážneho zloženia plynu na teplote
86 Pri teplote nižšej ako 570 C: Fe 2 O 3 - Fe 3 O 4 - Fe Pri teplote vyššej ako 570 C: Fe 2 O 3 - Fe 3 O 4 - FeO - Fe Rovnovážne zloženie plynu pri redukcii oxidov železa vodíkom
87 Vyššie oxidy železa sa redukujú nepriamou cestou na FeO a FeO sa môže redukovať nepriamou aj priamou cestou. Priama redukcia je redukcia uhlíkom a splodinou redukcie je oxid uhoľnatý. FeO + CO = Fe + CO 2 CO 2 + C = 2CO FeO + C = Fe + CO Výsledkom je redukcia FeO pevným uhlíkom: FeO + C = Fe + CO 2CO = CO 2 + C FeO + CO =Fe + CO 2 Výsledkom je vlastne reakcia redukcie nepriamou cestou, prostredníctvom plynnej fázy.
88 - vo vysokej peci sa oxidy železa redukujú takmer úplne, - stupeň redukcie činí 99 až 99,8 %, - z uvedeného vyplýva, že 99 až 99,8 % Fe prechádza do surového železa a iba 0,2 až 1,0 % Fe prechádza, ako nevyredukované do trosky.
89 - Si je stálou súčasťou vysokopecnej vsádzky - chemická afinita kremíka ku kyslíku je veľmi vysoká, - redukuje sa len uhlíkom koksu alebo karbidom železa, okolo teplôt 1500 C SiO 2 + C = SiO + CO SiO + C = Si + CO SiO 2 + 2C = Si + 2CO Plastické pásmo Priama redukcia FeO na Fe Redukcia SiO na Si Redukcia SiO na SiO 2
90 - pod teplotou 1500 C prebieha redukcia SiO 2 - Si, nad teplotou 1500 C v stupňoch SiO 2 - SiO - Si. - SiO sa pri teplotách pod 1500 C rozkladá: 2SiO = SiO 2 + Si - v oblasti nižších teplôt sa kremík v malej miere redukuje uhlíkom : SiO 2 + 2C + Fe = FeSi + 2CO - v roztavenom stave môže prebiehať redukcia uhlíkom karbidu železa : 2 Fe 3 C + SiO 2 = FeSi + 5 Fe + 2 CO
91 Redukcia vyšších oxidov mangánu až po najnižší oxid prebieha nepriamou cestou podľa schémy: MnO 2 - Mn 2 O 3 - Mn 3 O 4 - MnO Vyššie oxidy mangánu sú redukované oxidom uhoľnatým a vodíkom. Redukcia mangánu z MnO nie je možná s CO alebo H 2, je možná iba uhlíkom podľa reakcie: MnO + C = Mn + CO
92 Vznik surového železa vo vysokej peci začína už v spodnej časti šachty, nauhličovaním vyredukovaného železa a pokračuje v nižšie položených miestach pece, postupným prechodom do tekutého stavu a prechodom iných prvkov do železa. Nauhličovanie železa v pevnom stave prebieha sadzovitým uhlíkom, ktorý vznikol ako pevný produkt priebehu Bellovej reakcie. Sadzovitý uhlík so železom vytvára karbid Fe 3 C : 2 CO = CO 2 + C C + 3 Fe = Fe 3 C 3 Fe + 2 CO = Fe 3 C + CO 2
93 vzniká roztavením hlušiny kovonosnej časti a troskotvorných prísad a popola koksu procesu tavenia predchádza spekanie jednotlivých oxidov, ktoré je spojené so vznikom nových chemických zlúčenín. Horná časť šachty CaO/SiO 2 MgO MnO Al O 2 3 FeO SiO 2 Stred šachty CaO Rozpor %CaO, SiO 2 CaO/SiO 2 %MnO, MgO, FeO, Al O 2 3
94 C (k) + O 2 = CO 2 C (k) + CO 2 = 2CO C + 1/2 O 2 = CO CO +1/2 O 2 = CO 2 C (k) + H 2 O (g) = CO + H 2 alebo C (k) + 2H 2 O (g) = CO 2 + 2H 2
95 1 9 A) zvislý rez B) vodorovný rez % CO % O 2% CO A C) D) 1% O 2 B
96 Pre riadenie technologického procesu vo vysokej peci, je určujúce riadenie prúdenia plynu v peci. Prúdenie v peci možno ovládať: na vstupe vsádzky, t.j. zavážaním pomocou zavážacieho systému sazobne, na vstupe spaľovacieho vzduchu, t.j. horúceho vysokopecného vetra, riadením jeho parametrov, najmä množstva, tlaku, zloženia, teploty, výstupom tekutých produktov tavby, čo je zvláštnosťou vysokej pece
97 Hlavným produktom: surové železo, Vedľajším produktom: - vysokopecná troska, - vysokopecný plyn, - vysokopecný výhoz (úlet).
98 Surové železo Troska Vysokopecný plyn Obsah prvkov Obsah zložiek Obsah zložiek C 4,5 % CaO 40 % CO 2 20 % Si 0,7 % MgO 9 % CO 23 % P 0,1% SiO 2 38 % H 2 3 % Mn 0,5 % Al 2 O 3 7 % Teplota pri 1450 C Teplota pri 1550 C Teplota v 200 C odpichu odpichu sadzobni Približná hustota 6t.m -3 Približná hustota 3 t.m -3 Výhrevnosť 3,2 MJ.m -3
99
100
101
Vysokopecný proces. Schéma vysokej pece s naznačenými hlavnými oblasťami spracovania vstupných materiálov na výsledný produkt je znázornená na obr. 1.
1 Vysokopecný proces. Vysokopecný proces je súhrn veľkého počtu rôznych dejov, ktoré prebiehajú pri spracovaní vsádzkových materiálov vo vysokej peci. Je to zariadenie s dlhou históriou, ktoré sa v priebehu
Ing. Miroslava Čižmárová, PhD.
Ing. Miroslava Čižmárová, PhD. odsírenie surového železa vo VP: [FeS]+(CaO)+Ckoks=[Fe]+(CaS)+COg, mimopecné odsírenie surového železa, odsírenie surovej ocele v KK a EOP, mimopecné odsírenie ocele pri
Aglomeračný závod: Obr. 1 Komplexná technologická schéma výroby aglomerátu
1 Aglomerácia. Aglomeračný proces je súhrn fyzikálnych, fyzikálno chemických, chemických a tepelných dejov, ktorými sa mení štruktúra a zloženie východiskových surovín. Tento proces prebieha v heterogénnej
RNDr. Daniela Kravecová, PhD. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice
Redoxné reakcie RNDr. Daniela Kravecová, PhD. Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice Redoxné reakcie Redoxné reakcie sú chemické reakcie, pri ktorých dochádza k zmene oxidačného čísla atómov alebo
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,
Sú ažné úlohy Chemickej olympiády v kategórii C. Krajské kolo Zadanie teoretických úloh 2007/2008
Sú ažné úlohy Chemickej olympiády v kategórii C Pre prvé ročníky stredných škôl Krajské kolo Zadanie teoretických úloh 2007/2008 Vydala IUVENTA v spolupráci so Slovenskou komisiou Chemickej olympiády v
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:
SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY
SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 50. ročník, školský rok 2013/2014 Kategória C Školské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY ŠKOLSKÉHO KOLA Chemická olympiáda kategória C 50. ročník školský
2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch
IV. VÄČŠIE STREDNÉ SPAĽOVACIE ZARIADENIA 1. Členenie väčších stredných spaľovacích zariadení vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov Podľa dátumu vydaného povolenia sa väčšie stredné spaľovacie zariadenia
Tomáš Malatinský v. r.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2012 Z. z. z 26. októbra 2012, ktorou sa ustanovuje energetická účinnosť premeny energie pri prevádzke, rekonštrukcii a budovaní zariadenia
Zmena skupenstva látok
1. Keď má sústava v rovnovážnom stave vo vrtkých častiach rovnaké fyzikálne a chemické vlastnosti, napr. rovnakú hustotu, štruktúru, rovnaké chemické zloženie, nazýva sa fáza. Prechod látky z jednej fázy
ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA
ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA Odborný seminár: Nakladanie s odpadmi v Moravskosliezskom a Žilinskom kraji 17. septembra 2014 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská
Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu
Zoznam odpadov, ktoré je možné ukladať na skládke nebezpečného odpadu kat. č. ázov odpadu kat 01 03 05 iná hlušina obsahujúca 01 03 07 iné odpady obsahujúce z fyzikálneho a chemického spracovania rudných
Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VEC VEREJNÁ Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla Ing. Ladislav Truchlík KKH spol. s r.o. Bratislava Hlavné témy prednášky Efektívnosť plynových
Učebné osnovy CHÉMIA
Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty
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
ENEF 2014 Chladenie a kúrenie vo vzduchotechnike. Ing. Dezider Machovec t.č.: Mail:
ENEF 2014 Chladenie a kúrenie vo vzduchotechnike Ing. Dezider Machovec t.č.: +421902950400 Mail: machovec@fiving.sk Funkcie vzduchotechnických zariadení: A: Vetranie - pretlakové - podtlakové - rovnotlaké
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
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE. Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Technická fakulta Katedra stavieb Ing. Milada Balková, PhD. STAVEBNÉ MATERIÁLY Nitra 2014 Vydala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve
EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV
VZOR EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV Rok: List č.: Počet listov: Odtlačok pečiatky úradu: VYPLNÍ ÚRAD Evidenčné číslo: Dátum doručenia: Doklad za úrad overil: ORGANIZÁCIA
Technická univerzita v Košiciach. Druhotné suroviny a odpady Návody na cvičenia
Technická univerzita v Košiciach Hutnícka fakulta Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov Druhotné suroviny a odpady Návody na cvičenia Dušan Oráč, Tomáš Vindt Košice 2014 2014, Ing. Dušan Oráč,
Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4
Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4 Ceny energií majú v krajinách V4 stále výrazný proinflačný vplyv. Je to výsledok významných váh energií a ich podielu na celkovom spotrebnom koši v kombinácii
TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)
1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,
2. Do pripravenej schémy (do sivo pofarbených polí) vpíšte prvky podľa stúpajúceho protónového čísla v smere zľava doprava.
1. Na obrázku sú zašifrované značky piatich chemických prvkov. Dokážete ich nájsť? Uveďte ich slovenský názov, latinský názov, značku a protónové číslo. 2. Do pripravenej schémy (do sivo pofarbených polí)
Stanovenie inklúzií v oceliach a. kontinuálne. zlepšovanie kvality ocele v U.S.Steel
a kontinuálne zlepšovanie kvality ocele v U.S.Steel Date: marec, 2013 Author: Ing. A. Ridzoňová, Ing. M.Mochnacká U.S.Steel Labortest s.r.o. United States Steel Corporation 1 ÚVOD zabezpečenie charakterizácie
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
Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy
Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a
Katalóg produktov.
Katalóg produktov 2016 PELETY EkoPelety Extra A1 Svetlé pelety smrekové bez prímesy kôry Rozmer palety: 1000 x 1200 x 1700 Balenie: 70 balíčkov x 15 kg PE obal Váha palety: 1050 kg + váha palety Priemer:
Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu
Stroje a mechanizmy Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu História jednoduchých strojov dôvodom na ich vznik bola snaha ľudí uľahčiť si svoju namáhavú prácu postupne pomocou nástrojov a rôznych
Výroba elektriny a tepla
Interpretácia prílohy I. Smernice 2009/29/ES Výroba elektriny a tepla Radoslav Jonáš Odbor ochrany ovzdušia MŽP SR Bratislava, 28.3.2011 Príručka (Guidance) na interpretáciu prílohy I. Smernice EP a R
SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA
SPALOVÁNÍ A KOTLE 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často rozlišuje energie primární
Sada 1 Technologie betonu
S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 07. Chemické složení cementu Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona:
NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P
NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým
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
SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY
SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 53. ročník, školský rok 2016/2017 Kategória C Krajské kolo TEORETICKÉ ÚLOHY ÚLOHY Z ANORGANICKEJ, VŠEOBECNEJ A ORGANICKEJ CHÉMIE Chemická olympiáda
Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Strojnícka fakulta Katedra energetickej techniky Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie Ing. Martin Vantúch, PhD. Odborný seminár: 17.09.2014 Žilina PRODUKCIA
Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR
Page 1 Mineral Water Doctor DISTRIBÚTOR Mineral Water Doctor Riešenie nie len pre vodný kameň TEL. E-MAIL S MALOU INVESTÍCOU VEĽKÉ VÝSLEDKY w w w. e n e r g y w a t e r. s k Ušetrite až 25% nákladov! Page
CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019
CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019 3 HLAVNÉ ZLOŽKY KONCOVEJ CENY ELEKTRINY DPH (49%) TPS (45%) NJF (6%) 45% Dane a poplatky Koncové ceny elektriny pre domácnosti vzrastú
Vplyv aniónov na sorpciu
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA Vplyv aniónov na sorpciu 99m TcO 4- na Sn-hydroxyapatit JADROVÁ CHÉMIA V ŠKOLSTVE, VÝSKUME, PRIEMYSLE A PREVÁDZKE JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ Modra-Harmónia
VÝROBA ŽELEZA A OCELI
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Katedra metalurgie a slévárenství VÝROBA ŽELEZA A OCELI ČÁST I Výroba železa (studijní opory) doc. Ing. Ján
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
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině
Vplyv spôsobu regulácie spaľovac ovacích ch kotlov na výkonové a emisné parametre Jozef Jandačka, Marian Mikulík Žilinská univerzita v Žilině Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 21 Skalní
Ochrana kaučukov a plastov Milan Olšovský F a k u l t a p r i e m y s e l n ý c h t e c h n o l ó g i í P ú c h o v,
Ochrana kaučukov a plastov Milan Olšovský F a k u l t a p r i e m y s e l n ý c h t e c h n o l ó g i í P ú c h o v, 2 0 1 2 Vysokoškolská učebnica Fakulty priemyselných technológií TnUAD v Púchove Lektorovali:
Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6
Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 300/20v6 500/25v6 750/35v6 1000/45v6 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980
hradného ho paliva (NP)
1 Druhy odpadov na výrobu náhradnn hradného ho paliva (NP) KALY Z ČOV STARÉ PNEUMATIKY OPOTREBOVANÉ OLEJEA RIEDIDLÁ NÁHRADNÈ PALIVÀ MÄSOKOSTNÁ MÚČKA ZBYTKY Z VÝROBY A ZO ŽIVNOSTNÍCKYCH PODNIKOV VÝSTUPNÝ
Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska)
Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek je vyrobeno ze směsi korundového prášku, dolomitu a dalších přísad. Používá se
TÜV NORD Czech, s.r.o. Laboratoře a zkušebny Brno Olomoucká 7/9, Brno
Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná stanoviska a interpretace výsledků zkoušek. Zkoušky: 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd,
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
REFERENČNÍ MATERIÁLY
I. REFEREČÍ MATERIÁLY, CERTIFIKOVAÉ Českým metrologickým institutem : C, S, v ocelích a litinách OCELI s certifikovanými obsahy C, S, resp. balení 250 g * Sada nízkolegovaných ocelí CRM CZ 2003 A 8 A CERTIFIKOVAÉ
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
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
Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy
Príloha č. 4 k vyhláške č. /2012 Z. z. Vzor Správa k energetickému certifikátu budovy Správa k energetickému certifikátu obsahuje najmä tieto údaje: A. Výpočtové energetické hodnotenie a) identifikačné
Typ: A, AR Výkony/Rozmery
Typ: A 315/E 1 [23V 1N~ 5 Hz] Prevádzkový kondenzátor: 1 µ 7 6 5 3 1 8 V 23 V 15 V 125 V V 125 15 17 23 prietok 1 3 5 6 7 121 759,7 378,65,66,67 15 1383 1185 864,79,8,79,77 1935 1826 171 1547 1327,88,89,89,89,89
zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch... zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
Odpadové hospodárstvo a samosprávy Lúčky pri Kremnici, 14. 10. 2012 Ing. Ľuboš Vrbický Mechanizmus financovania odpadového hospodárstva v samosprávach a možné oblasti nehospodárneho nakladanie s verejnými
Ako zamedziť tvorbe plesní v byte?
Ako zamedziť tvorbe plesní v byte? Obvodové steny mnohých bytových domov postavených pred rokom 1991 (najmä panelových) majú nedostatočné tepelnoizolačné vlastnosti a nízku priepustnosť vodných pár. V
Akumulačné nádrže typ NAD
Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže typ NAD Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz 1.
ŽELEZO A JEHO SLITINY
ŽELEZO A JEHO SLITINY Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 ČISTÉ ŽELEZO Atomové číslo 26 hmotnost 55,874 hustota 7,87 g.cm-3 vodivé, houževnaté, měkké A 50 %, Z 90 % pevnost 180 až 250 MPa,
Metalurgické technologie
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra metalurgie a slévárenství STUDIJNÍ OPORA Metalurgické technologie doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. doc.
Pracovnoprávny vzťah závislá práca
časť 9. diel 4. kapitola 1.1 str. 1 9.4.1.1 Pracovnoprávny vzťah závislá práca Definovanie pojmu závislá práca, tak ako vyplýva z ustanovenia 1 ods. 2 a 3 ZP, ako aj všeobecne upravený pojem zamestnanca,
Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou
Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC VY_32_INOVACE_03_3_18_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH
Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7
Návod na obsluhu a inštaláciu Akumulačné nádrže 500/200v7 750/200v7 1000/200v7 Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz
Energie z biomasy XI. odborný seminář Brno 2010
KVALITA DREVNÉHO PLYNU ZO SPLYŇOVANIA BIOMASY V NEHYBNOM LÔŢKU A VO FLUIDNEJ VRSTVE V ZDROJOCH NÍZKEHO VÝKONU Filip Furka, Gustáv Jablonský, Marcel Pástor Príspevok je zameraný na porovnanie kvality produkovaného
Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2011/C 189/06)
C 189/16 Úradný vestník Európskej únie 29.6.2011 Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2011/C 189/06) Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) druhej zarážky nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z
Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pre obce a mestá
Nový zákon o odpadoch - nové povinnosti pre obce a mestá Štruktúra zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch Prvá časť - Druhá časť - Tretia časť - Štvrtá časť - Druhý diel - Tretí diel - Štvrtý diel - Základné
Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma
Informačný list 1 Čo je energia? Ľudia potrebujú energiu, aby sa mohli hrať a hýbať. Energiu získajú z jedla. Potrebuješ energiu, aby si mohol rásť. Dokonca aj keď spíš, potrebuješ energiu. Aj zvieratá
Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g)
Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) C 2 H 4(g) + 3O 2(g ) 2CO 2(g) +2H 2 O (l) H 0 298,15 = -1410,9kJ.mol -1 2C 2 H 6(g) + 7O 2(g) 4CO
Typ silového bloku IM5-1,8-12 IM5-1,8-12 IM5-1,8-6 IM3-0,8-4 IM3-0,8-4 IM3-0,8-4 IM3-0,8-4 IM3-0,8-4 IM3-0,8-4
Magneticko-impulzný spôsob kontinuálneho čistenia priemyselných kovových zásobníkov, násypiek, výsypiek v hutníckom, ťažobno-upravárenskom, chemickom priemysle Por č. Zákazník Typ silového bloku Čistený
Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund
Karbid křemíku, bílý korund a hnědý korund c/o Cerablast GmbH & Co.KG Gerhard-Rummler-Str.2 D-74343 Sachsenheim / Německo Telefon: 0049 7147 220824 Fax: 0049 7147 220840 E-Mail: info@korutec.com http://www.korutec.com
TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A
TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si
Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011
FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe
Rúry pre mechanické aplikácie
NOVOTEC spol. s r.o. 919 02, Dolné Orešany 435 Slovenská republika Rúry pre mechanické aplikácie Tel.: 00421-33-55 82 135 Mobil: 00421-910-55 82 13 Web: www.novotec.sk E-mail: novotec@novotec.sk Rúry pre
Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019
Študijné plány platné pre študentov v akademikom roku 2018/2019 Názov študijného programu: Materiálové inžinierstvo Študijný odbor : 5.2.26 materiály Stupeň vysokoškolského štúdia: bakalársky študijný
Smernica k poskytovaniu stravných lístkov. č. 04/01/2013
ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU, ANDREJA KUBINU 34, TRNAVA Smernica k poskytovaniu stravných lístkov č. 04/01/2013 Dátum zavedenia: 01.01.2013 Schválené: Mgr. Jozef Jankovič riaditeľ školy OBSAH 1. Právne
Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm zhutnenej minerálnej sklenej vlny (rock wool) a produkty disponujú vnútorným Ø
Séria 10DPG Produkty série "10DPG" pozostávajú z dvoch častí, kde vnútorná je z nerezu AISI 316L (DIN1.4404) a vonkajšia je vyhotovená z nerezu AISI 304 BA (DIN1.4301). Izolačná vrstva pozostáva z 10 mm
PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV PERIODICKÝ ZÁKON Mendelejev (1869) zoradil 68 známych prvkov do sústavy na základe periodického zákona: Vlastnosti prvkov a ich zlúčenín sú periodickou funkciou ich atómových
Prevázdkové údaje. Použitie. Teplovodné vykurovacie sústavy - jednorúrkové a dvojrúrkové. Pripojenie vykurovacích telies
Max. prevádzková teplota 110 C Max. prevádzkový tlak 10 bar Pri použití prechodiek HERZ pre medené a oceľové rúrky treba tieto hodnoty skorigovať s prihliadnutím na EN 1264-2: 1998 Tabuľka 5. Pri prechodoch
P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T
P O D M I E N K Y V Ý M E N Y E U R P A L I E T KEMA Stavebné materiály, s.r.o. KEMA Stavebné materiály, s.r.o. Zavarská 10/H Trnava 917 01 objednavky@kema-sk.sk +421 (0)33 5936 805 Firma KEMA Stavebné
2 Cu + S Cu 2 S n(cu)=2mol n(cu 2 S)=1mol M(Cu)=63,5 g mol M(Cu 2 S)=159 g mol
n... látkové množství látky (mol) M... molární hmotnost látky (g/mol) m... hmotnost látky (m) III. Výpočty z chemických rovnic chemické rovnice umožňují vypočítat množství jednotlivých látek, které se
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinská univerzita v Žiline Fakulta Stavebná Informačný list predmetu Kód: 4B103 Názov: Stavebné materiály Študijný odbor: Železničné staviteľstvo Cestné staviteľstvo Objekty dopravných stavieb Dopravné
European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.
European Regional Development Fund WASTE TO ENERGY Roman Achimský, OLO a.s. Bratislava Regionálny seminár 3. máj 2012, Bratislava Pôvodná spaľovňa odpadu bola uvedená do prevádzky v roku 1977 v bez súčasnej
Polotovary vyráběné práškovou metalurgií
Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.
Návod na inštaláciu. Súprava 2-cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla EKVKHPC
Súprava -cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla Súprava -cestných ventilov pre konvektor tepelného čerpadla Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte tento návod. Nezahoďte ho. Uschovajte si
Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam
Príloha č. 5 vyzvania Zoznam povinných merateľných ukazovateľov projektu, vrátane ukazovateľov relevantných k HP Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam Operačný
Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice
Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice doc. Ing. Zuzana VRANAYOVÁ, PhD. Ing. František VRANAY, PhD. Ing. Anna Sedláková,
Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie
I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie
PHPP Passive House Planning Package Cesta k pasívnemu štandardu budovy s takmer nulovou spotrebou energie Inštitút pre energeticky pasívne domy, Bratislava Workshop SIEA Definícia: ročná MPT na vykurovanie
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
SHARP 10KT (zabudovaný kompresor) strana 5-5 SHARP 10 strana 5-6 SHARP 22C strana 5-7. SHARP 25 MC strana 5-8 SHARP 40 MC strana 5-9
KAPITOLA rezanie Úvod strany - až - Invertorové SHARP 0KT (zabudovaný kompresor) strana - SHARP 0 strana -6 SHARP C strana -7 Transformátorové SHARP MC strana -8 SHARP 0 MC strana -9 HORÁKY Spotrebné diely
Horniny a minerály II. část. Přehled nejdůležitějších minerálů
Horniny a minerály II. část Přehled nejdůležitějších minerálů Minerály rozlišujeme podle mnoha kritérií, ale pro přehled je vytvořeno 9. skupin, které vystihují, do jaké chemické skupiny patří (a to určuje
Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku
Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku 1. Vyjadrenia Eurokomisára M. Šefčoviča k vytvoreniu Európskej energetickej únie a OZE, 2. Ako postupovať pri integrácii OZE do energetiky podnikov.
Ak sa snažíte pochopiť jednu vec izolovane, že súvisí so všetkým vo vesmíre.
Ak sa snažíte pochopiť jednu vec izolovane, zistíte, že súvisí so všetkým vo vesmíre. Ochrana ovzdušia Prípustná miera znečisťovania ovzdušia Ing Zuzana Kocunová MŽP SR 0905 668 014 Zdroj znečisťovania
Anorganická pojiva, cementy, malty
Anorganická pojiva, cementy, malty Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 Anorganická pojiva Definice:
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
Modul 02 Přírodovědné předměty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty Hana Gajdušková Charakteristika
Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test ANOTACE
ŠKOLA: Gymnázium Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Monika ŠLÉGLOVÁ NÁZEV: VY_32_INOVACE_06B_05_Vlastnosti kovů, hliník_test TEMA: KOVY ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.0816 DATUM
Okruh otázok z predmetu TEPELNÁ TECHNIKA A HUTNÍCKE PECE. Štátna skúška - Bc. štúdium
TEPELNÁ TECHNIKA A HUTNÍCKE PECE 1. Palivá a ich vlastnosti. 2. Statika spaľovania: stechiometria spaľovania prebytok spaľovacieho vzduchu. 3. Spaľovacie teploty. 4. Kontrola spaľovania. 5. Prúdenie tekutín:
Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií. Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD.
Účinnosť požiarnodeliacich konštrukcií Ing. Stanislava Gašpercová, PhD. Ing. Linda Makovická Osvaldová, PhD. Úvod Požiarnodeliace stavebné konštrukcie sú konštrukcie, ktoré ohraničujú požiarne úseky a
Informationen zu Promat 1000 C
Informationen zu Promat 1000 C 38 1 0 0 0 C Úspora energie snížením tepelného toku Kalciumsilikát, minerální vlákna a mikroporézní izolační desky firmy Promat zajistí výbornou tepelnou izolaci a úsporu
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