Okruh otázok z predmetu Doprava a distribúcia plynov I. a II. na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU
|
|
- Simona Jandová
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Doprava a distribúcia plynov I. a II. na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Prvý zákon termodynamiky: tepelný ekvivalent mechanickej práce, vnútorná energia, entalpia, fyzikálna podstata energie, práce a tepla termodynamické zmeny stavu. 2. Druhý zákon termodynamiky: termodynamické obehy a termodynamická účinnosť obehu, vratné a nevratné obehy, entrópia, exergia termodynamika pár, tepelné diagramy. 3. Základné vlastnosti tekutín. Ideálne plyny - základné rovnice a zákony. Reálne plyny - základné charakteristiky reálnych plynov, rovnice reálnych plynov, vnútorná energia reálnych plynov - Joul-Thomsonov efekt. 4. Mechanika tekutín, rovnica kontinuity. Eulerove pohybové rovnice, Bernoulliho rovnica, Navier-Stokesova rovnica. Prúdenie reálnych tekutín, laminárne prúdenie, turbulentné prúdenie, Reynoldsove rovnice turbulentného prúdenia. 5. Základné charakteristiky plynárenských systémov a rozdelenie plynovodov. 6. Tepelný režim plynovodu. Faktory ovplyvňujúce teplotu plynu v plynovode. Stanovenie teploty plynu v plynovode. 7. Hydraulické výpočty plynovodov. Stanovenie koeficienta odporu pri prúdení plynu v plynovodoch. Výpočet stredotlakého a vysokotlakého plynovodu. Výpočet paralelných plynovodov a plynovodov s obtokom. Výpočet nízkotlakého plynovodu. Miestne odpory tvaroviek a armatúr. 8. Nestacionárne prúdenie v plynovodoch a akumulačná schopnosť plynovodov. 9. Vyprázdňovanie plynovodov. 10. Plynárenské siete. Základné charakteristiky plynárenských sietí. Riešenie stromovej siete. Výpočet zokruhovanej siete. 11. Pevnostné výpočty. 12. Kompresory a kompresorové stanice. Piestové kompresory a ich základné charakteristiky. Turbokompresory a ich základné charakteristiky. Pohony kompresorov - typy a ich základné charakteristiky. Popis a charakteristika kompresorových staníc. 13. Prevádzka sústavy kompresorových staníc pri tranzitnej preprave plynov. Súčinnosť kompresorových staníc a líniovej časti plynovodov. Optimalizácia sústavy kompresorových staníc na diaľkových plynovodoch. Návrh sústavy kompresorových staníc na diaľkových plynovodoch. 14. Regulácia plynu a regulačné stanice na plynárenských sieťach. Klasifikácia a charakteristika regulátorov tlaku. Stanovenie priepustnosti regulátora tlaku. Rozdelenie a popis regulačných staníc. Ohrev plynu v regulačných staniciach. 15. Systém protikoróznej ochrany na plynovodoch. 16. Podzemné zásobníky.
2 Tepelná technika na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Palivá a ich vlastnosti. 2. Statika spaľovania: stechiometria spaľovania prebytok spaľovacieho vzduchu. 3. Spaľovacie teploty. 4. Kontrola spaľovania. 5. Dynamika spaľovania - difúzne a kinetické spaľovanie, front plameňa, Michelsonov zákon. 6. Prúdenie tekutín: charakteristiky prúdenia základné rovnice mechaniky tekutín, Bernoulliho rovnica, tlakové straty pri prúdení tekutín, odvod spalín z pracovného priestoru, výtokové rýchlosti 7. Prenosy tepla definovanie základných veličín a parametrov pre prenosy tepla, charakteristika jednotlivých typov prenosu tepla. 8. Stacionárny prenos tepla vedením jednoduchou a zloženou rovinnou a valcovou stenou. 9. Nestacionárny prenos tepla vedením: Fourierova diferenciálna rovnica nestacionárneho vedenia tepla (FDR), analytické metódy riešenia FDR, numerické metódy riešenia FDR v jednorozmernom, dvojrozmernom a trojrozmernom teplotovom poli. 10. Prenos tepla konvekciou: Newtonova rovnica, teoretické riešenie prenosu tepla konvekciou, teória podobnosti a modelovanie pri prenose tepla konvekciou, prenos tepla voľnou konvekciou, prenos tepla nútenou konvekciou. 11. Základné charakteristiky a zákony pri prenose tepla žiarením. 12. Prenos tepla žiarením medzi absolútne čiernymi telesami, šedými telesami. 13. Žiarenie plynov a výmena tepla medzi plynmi a šedými telesami. 14. Kombinovaný prenos tepla. 15. Výmenníky tepla rozdelenie výmenníkov, charakteristika jednotlivých druhov výmenníkov, teplotechnické výpočty výmenníka tepla. 16. Výmena tepla vo vrstve vsádzky súdržná vrstva, fluidná vrstva, vznos. 17. Proces sušenia. 18. Ohrev a ochladzovanie telies vonkajšia, vnútorná výmena tepla, symetria ohrevu, ohrev tenkých telies, ohrev masívnych telies. 19. Materiálová a tepelná bilancia procesov.
3 Meranie, regulácia a riadenie v plynárenstve na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Popíšte klasické poňatie dekompozície procesov regulácie a riadenia technologických procesov. 2. Druhy meracích signálov v plynárenstve a ich klasifikácia. 3. Statické a dynamické charakteristiky systémov. 4. Citlivosť, trieda presnosti, spoľahlivosť, životnosť a poruchovosť. 5. Metódy merania stavových veličín a rosný bod plynu. 6. Meranie zloženia plynov, fyzikálne princípy a metódy. 7. Ochrana proti korózii plynovodov, meranie stavu vedenia. 8. Princíp stabilizačného a telemetrického spätnoväzbového regulátora. 9. Popíšte schémy a východiská pre reguláciu tlaku úseku plynovodu, tlaku plynu v zásobníku a na výstupe kompresora. 10. Regulácia a význam riadenia spaľovacích kompresorov tranzitu plynu. 11. Režimy regulátora v redukčných radách a postup ich návrhu podľa doporučení výrobcu. 12. Možná topológia vzťahu počítač - operátor v systémoch riadenia a regulácie. 13. Kriteriálne východiská pre optimalizáciu a adaptáciu pri generovaní tepla spaľovaním plynu. 14. Popíšte funkcie systému SCADA. Riadiace úrovne v SPP. 15. Priraďte súčasný význam pojmom Transgaz, SPRINT, SCADA a GIS.
4 Použitie plynov na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Energetická bilancia ejekčného horáka. 2. Konštrukčné princípy ejekčných horákov (plynové trysky a zmiešavače, ústie ejekčných horákov, stanovenie prierezu ústia, spaľovacie kanály). 3. Výkonové charakteristiky ejekčných horákov. 4. Regulácia výkonu ejekčných horákov včítane autoregulácie. 5. Prevádzkové vlastnosti ejekčných horákov (vplyv prierezu plynovej trysky, teplota spaľovacieho vzduchu, zmena výhrevnosti, zmena tlaku). 6. Zvláštne typy ejekčných horákov. 7. Injektorové horáky (zvýšený pretlak, predohriaty spaľovací vzduch). 8. Stabilita a stabilizácia plameňa (stredotlaké injektorové horáky). 9. Hluk plynových horákov (dovolené medze). 10. Skúšanie a vyhodnocovanie skúšok plynových horákov. 11. Bezpečnosť v plynárenstve - zápalná teplota - medza výbušnosti - explózia a detonácia - havárie na VTL potrubiach - šírenie úniku plynu v pôde - skúšky tesnosti plynovodov 12. Použitie zemného plynu v dopravných prostriedkoch. 13. Odvod spalín zo spaľovania zemného plynu do komínov.
5 Materiály, korózia a protikorózna ochrana v plynárenstve na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Základné požiadavky na vlastnosti materiálov pre použitie v plynárenstve. 2. Štruktúrna stavba kovov a zliatin. 3. Technické zliatiny železa. Vplyv legúr na vlastnosti ocelí. Význam intermetalických fáz. 4. Vplyv prostredia na vlastnosti kovových materiálov. 5. Korózia v kvapalinách. Termodynamika a kinetika elektrochemickej korózie, polarizácia elektród, pasivita. 6. Korózia v podmienkach mechanického namáhania. Špecifické prípady korózie. 7. Princípy ochrany proti korózii. 8. Bariérová ochrana. 9. Elektrochemická ochrana. 10. Špecifiká ochrany úložných zariadení. 11. Materiály pre plynárenské zariadenia. Ocele so zvýšenou medzou sklzu.
6 Spaľovanie palív a spaľovacie zariadenia na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Tuhé palivá: horľavina, popolovina (T 1, T 2, T 3 ), voda, výhrevnosť, obsah síry, zrnitosť, meliteľnosť 2. Kvapalné palivá: výhrevnosť, hod. vzplanutia, horenia, zápalnosti, viskozita, obsah vody, popola, síry. 3. Plynné palivá: výhrevnosť, zámennosť plynov, medze výbušnosti. 4. Statika spaľovania: dokonalé spaľovanie, prebytok vzduchu, stanovenie prebytku vzduchu (priamo, nepriamo), nedokonalé spaľovanie, produkty nedokonalého spaľovania, diagram zloženia spalín - prebytok vzduchu. 5. Tepelná účinnosť spaľovacieho zariadenia, priama a nepriama metóda. 6. Odvodenie základných rovníc chemickej termodynamiky. 7. Aplikácia II. zákona termodynamiky na procesy spaľovania, chemická rovnováha. 8. Tepelná rovnováha, odvodenie teoretickej spaľovacej teploty s disociáciou. 9. Reakčný mechanizmus v priebehu horenia. 10. Tvorba plynných emisií pri spaľovaní a ich rozklad. 11. Aerodynamika priebehu horenia, priečny a súprudný turbulentný tok. 12. Reťazové reakcie 13. Spaľovanie kinetické, vplyv koncentrácie, teploty a tlaku. 14. Difúzne spaľovanie homogénne a heterogénne, súčiniteľ difúzie, vplyv teploty 15. Vznietenie horľavej zmesi. Šírenie plameňa, rýchlosť šírenia plameňa. 16. Fronta plameňa, jeho štruktúra, matematický popis šírenia fronty plameňa. 17. Vplyv zloženia horľavej zmesi na rýchlosť šírenia fronty plameňa. Medze zápalnosti horľavej zmesi. 18. Laminárny a turbulentný difúzny plameň. Turbulentné šírenie plameňa. Teórie mechanizmu turbulentného horenia. 19. Stabilizácia plameňa, hranice stability. Intenzifikácia spaľovania plynných palív. 20. Posudzovanie zámennosti plynných palív. Odvodenie Wobbeho čísla. Úprava vykurovacích plynov. 21. Spaľovanie kvapalných palív - spôsoby spaľovania. Horenie kvapky kvapalného paliva. Štruktúra plameňa pri spaľovaní kvapalných palív. 22. Proces horenia tuhých palív. Charakteristika práškových palív. Horenie častice uhlíka v práškovej zmesi. 23. Spôsoby spaľovania tuhých palív. Druhy spaľovania: filtračné, za letu, fluidné, vírivé. 24. Roštové kúrenisko: základné tvary, fázy horenia na pevnom a pohyblivom rošte. 25. Teória fluidného spaľovania. Regulácia teploty fluidného spaľovania. Odsírenie vo fluidnej vrstve. Prestup tepla vo fluidnej vrstve. 26. Systémy fluidného spaľovania, výhody - nevýhody fluidného spaľovania. 27. BFBC atmosférické kúrenisko s bublajúcou fluidnou vrstvou. 28. CFBC atmosférické kúrenisko s cirkulujúcou fluidnou vrstvou. 29. Tlakové fluidné spaľovanie. 30. Práškové kúrenisko: granulačné, výtavné, porovnanie oboch kúrenísk. Cyklónové kúrenisko. Porovnanie práškových a fluidných kúrenísk. 31. Kúreniská na kvapalné a plynné palivo, výhody - nevýhody spaľovania kvapalného paliva. Korózia. 32. Koncept spaľovania odpadov a charakterizovanie odpadov. Spaľovanie tuhých odpadov (TKO). Zvláštnosti procesu spaľovania biomasy. Spaľovanie bioplynu a skládkového plynu (SP).
7 33. Príprava tuhého paliva. Príprava uhoľného prášku, sušiaci a mlecí výkon, jemnosť mletia, ekonomická jemnosť mletia. Mlecie okruhy s priamym a nepriamym fúkaním. Druhy mlynov. 34. Práškové horáky zmiešavacie a prúdové, primárny a sekundárny vzduch. 35. Horáky na kvapalné a plynné palivo. 36. Vzduchové ventilátory. Výkon, rozdelenie, regulácia ventilátorov. 37. Emisie oxidov síry, vznik. DeSOx technológie odsírenia spalín. 38. Tuhé znečisťujúce látky. Odlučovače popolčeka. 39. Emisie oxidov dusíka. Tvorba NOx. Rozdelenie denox metód. Porovnanie metód. 40. Primárne denox metódy. 41. Nízkoemisné (LNB) horáky. 42. Sekundárne denox metódy. 43. Výmenníky tepla, rozdelenie. 44. Tepelný výpočet výmenníkov tepla, metódy. 45. Parný kotol, časti. Rozdelenie podľa tlaku, vodného objemu, prúdenia vody, spaľovania paliva, umiestnenie. Základné parametre kotla, tlak, teplota, výkon. 46. Bubnové a prietokové kotly., horúcovodný kotol. 47. Ekonomizér, konštrukcia, tepelný výpočet. 48. Výparník, prenos tepla do výparníka. var, dvojfázové prúdenie. 49. Výparník s prirodzeným a núteným obehom. Časti výparníka. Oddeľovanie pary od vody. 50. Prehrievač pary, význam prehrievania pary, druhy. Charakteristika prehrievača (výkon - teplota prehriatia), radenie prehrievačov, voľba stupňov. Tepelný výpočet. 51. Prihrievač pary, význam prihrievania pary. Druhy prihrievača. 52. Ohrev spaľovacieho vzduchu. Význam, výška teploty ohrevu podľa kúreniska, rosný bod spalín. Druhy a tepelný výpočet ohrievača vzduchu.
8 Ťažba a uskadňovanie uhľovodíkov na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Základné vlastnosti o ropoplynovom ložisku. Teória vzniku ropy a zemného plynu. Migrácia uhľovodíkov. 2. Zdroje ložiskovej energie. Spôsoby udržiavania ložiskovej energie. 3. Fyzikálne vlastnosti kolektórskych hornín : pórovitosť, priepustnosť. 4. Fyzikálny princíp migrácie ropy, hydraulické odpory. Kapilárne vlastnosti hornín, povrchové napätie. 5. Tlaky a teploty v geohydrodynamických systémoch. Ložiskový tlak, ložisková teplota, zóna AVVT. 6. Vody ropoplynových ložísk. 7. Chemické a fyzikálne vlastnosti ropy. 8. Chemické a fyzikálne vlastnosti zemného plynu. 9. Stavová rovnica, reálny plyn, koeficient stlačiteľnosti Z, základné plynové zákony. 10. Výpočet zásob ropoplynového ložiska. Získavanie podkladov. 11. Vyhľadávanie a prieskum ropných a plynových nálezísk, projektovanie prieskumu, otvárka sond, geofyzikálne práce. 12. Príprava sondy a jej vystrojenie k čerpaciemu pokusu. Zhodnocovanie a interpretácia výsledkov čerpacích pokusov. 13. Filtračné toky a fázová priepustnosť. 14. Podzemné a nadzemné vystrojenie sondy, ťažiacej ropu a zemný plyn. Plavené pieskové filtre. 15. Metódy zvýšenia produkcie sond. Intenzifikačné metódy. 16. Ťažobné metódy ropných sond (samotokom, kozlíkmi, ponor. čerpadlami, atď.) 17. Faktory sťažujúce ťažbu ropy a zemného plynu. Deparafinácia, pieskovanie, tvorba hydrátov. 18. Retrográdne javy v plynokondenzátovom ložisku. 19. Zberné ropné strediská a úprava ropy. 20. Zberné ropné strediská a úprava zemného plynu. 21. Ťažba kyslých plynov, vystrojenie sond, ochrana proti H 2 S a CO Podzemné opravy sond. Účel a charakter POS. 23. Havárie pri ťažbe a POS. Náradie a materiál pri POS. 24. Význam uskladňovania uhľovodíkov, jeho história. Klasifikácia zariadení na uskladňovanie uhľovodíkov. 25. Uskladňovanie plynných uhľovodíkov: Podzemné zásobníky plynov - význam a klasifikácia. 26. PZP vo vyťažených ropných ložiskách a vodonosných vrstvách. 27. PZP vo vyťažených plynových a gazolinových ložiskách. 28. Zberné strediská a úprava plynu a vody na PZP pri vtlačnom a odberovom režime. 29. Aktívny a pasívny objem plynu v PZP. 30. Nábehový program na PZP. 31. Povrchové a podzemné zariadenie sond. 32. Plavené filtre - konštrukcia a význam ich použitia. 33. Technológia naplavovania. 34. Dokončovacie práce na zásobníkových sondách. Zvyšovanie kapacít zásobníkových sond. 35. Naplavovací materiál, nosné, blokovacie a usmrtvovacie kvapaliny. 36. Intenzifikačné práce na zásobníkových sondách. 37. Riadiaci a regulačný systém PZP. 38. Turbínové meracie prístroje prietoku. 39. Clonové meracie prístroje prietoku. 40. Vírivé meradlá prietoku. 41. Regulačná technika na sondách a kolektoroch PZP. 42. PZP Láb - história a súčasnosť.
9 Tepelná technika a tepelné režimy na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Základné vlastnosti a zloženie palív. 2. Spaľovacie teplo, výhrevnosť, zápalná teplota palív. 3. Stechiometria spaľovania, prebytok spaľovacieho vzduchu. 4. Spaľovacie teploty. 5. Kontrola spaľovania. 6. Difúzne a kinetické spaľovanie. 7. Fronta plameňa, Michelsonov zákon. 8. Spaľovanie plynných palív, kvapalných palív, pevných palív. 9. Konštanta podobnosti, kritérium podobnosti. 10. Vety podobnosti. 11. Tepelná podobnosť. 12. Hydrodynamická podobnosť. 13. Rozmerová analýza. 14. Základné rovnice mechaniky tekutín. 15. Tlakové straty pri prúdení tekutín. 16. Výtokové rýchlosti plynu. 17. Odvod spalín z pracovného priestoru pece. 18. Prenos tepla vedením - I. Fourierov zákon. 19. Prenos tepla vedením - II. Fourierov zákon. 20. Počiatočné a hraničné podmienky pre riešenie nestacionárneho prestupu tepla vedením. 21. Metódy riešenia nestacionárneho prestupu tepla vedením. 22. Prenos tepla konvekciou - Newtonova rovnica. 23. Prenos tepla pri nútenej konvekcii v rúrkach a kanáloch. 24. Prenos tepla pri nútenej konvekcii pri obtekaní jednej rúrky a zväzku rúriek. 25. Prenos tepla pri voľnej konvekcii. 26. Základné zákony prenosu tepla žiarením. 27. Prenos tepla žiarením medzi dvoma čiernymi telesami. 28. Prenos tepla žiarením medzi dvoma šedými telesami. 29. Žiarenie plynov. 30. Prenos tepla žiarením medzi plynným prostredím a šedými telesami. 31. Kombinovaný prenos tepla. Stredný logaritmický rozdiel teplôt. 32. Princíp riešenia výmenníka tepla. 33. Nakreslite schému súprúdneho výmenníka tepla. Vysvetlite algoritmus riešenia modelu. 34. Nakreslite schému protiprúdneho výmenníka tepla. Vysvetlite algoritmus riešenia modelu. 35. Model procesov výmeny energie v zóne pri modelovaní výmenníkov tepla. 36. Nakreslite schému rotačná pec - chladič a vysvetlite základné súvislosti. 37. Nakreslite schému šachtovej pece na pálenie magnezitového slinku a vysvetlite podstatu odohrávajúcich sa procesov. 38. Smerovosti žiarenia a priame výmenné plochy pri výmene tepla žiarením. 39. Naznačte numerické riešenie vedenia tepla metódou sietí. 40. Naznačte princíp grafického riešenia jednorozmerného teplotového poľa. 41. Akým spôsobom je možné určiť možnosť alebo nemožnosť priebehu chemických dejov? 42. Heterogénne a homogénne chemické procesy v spojitosti s výmenou energie, difúzne procesy. 43. Prúdenie v pracovných priestoroch priemyselných pecí - zonálny prístup. 44. Metodika materiálovej a tepelnej bilancie u tepelných agregátov.
10 Spaľovanie palív a spaľovacie zariadenia na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Tuhé palivá: horľavina, popolovina (T 1, T 2, T 3 ), voda, výhrevnosť, obsah síry, zrnitosť, meliteľnosť 2. Kvapalné palivá: výhrevnosť, hod. vzplanutia, horenia, zápalnosti, viskozita, obsah vody, popola, síry. 3. Plynné palivá: výhrevnosť, zámennosť plynov, medze výbušnosti. 4. Statika spaľovania: dokonalé spaľovanie, prebytok vzduchu, stanovenie prebytku vzduchu (priamo, nepriamo), nedokonalé spaľovanie, produkty nedokonalého spaľovania, diagram zloženia spalín - prebytok vzduchu. 5. Tepelná účinnosť spaľovacieho zariadenia, priama a nepriama metóda. 6. Odvodenie základných rovníc chemickej termodynamiky. 7. Aplikácia II. zákona termodynamiky na procesy spaľovania, chemická rovnováha. 8. Tepelná rovnováha, odvodenie teoretickej spaľovacej teploty s disociáciou. 9. Reakčný mechanizmus v priebehu horenia. 10. Tvorba plynných emisií pri spaľovaní a ich rozklad. 11. Aerodynamika priebehu horenia, priečny a súprudny turbulentný tok. 12. Reťazové reakcie 13. Spaľovanie kinetické, vplyv koncentrácie, teploty a tlaku. 14. Difúzne spaľovanie homogénne a heterogénne, súčiniteľ difúzie, vplyv teploty 15. Vznietenie horľavej zmesi. Šírenie plameňa, rýchlosť šírenia plameňa. 16. Fronta plameňa, jeho štruktúra, matematický popis šírenia fronty plameňa. 17. Vplyv zloženia horľavej zmesi na rýchlosť šírenia fronty plameňa. Medze zápalnosti horľavej zmesi. 18. Laminárny a turbulentný difúzny plameň. Turbulentné šírenie plameňa. Teórie mechanizmu turbulentného horenia. 19. Stabilizácia plameňa, hranice stability. Intenzifikácia spaľovania plynných palív. 20. Posudzovanie zámennosti plynných palív. Odvodenie Wobbeho čísla. Úprava vykurovacích plynov. 21. Spaľovanie kvapalných palív - spôsoby spaľovania. Horenie kvapky kvapalného paliva. Štruktúra plameňa pri spaľovaní kvapalných palív. 22. Proces horenia tuhých palív. Charakteristika práškových palív. Horenie častice uhlíka v práškovej zmesi. 23. Spôsoby spaľovania tuhých palív. Druhy spaľovania: filtračné, za letu, fluidné, vírivé. 24. Roštové kúrenisko: základné tvary, fázy horenia na pevnom a pohyblivom rošte. 25. Teória fluidného spaľovania. Regulácia teploty fluidného spaľovania. Odsírenie vo fluidnej vrstve. Prestup tepla vo fluidnej vrstve. 26. Systémy fluidného spaľovania, výhody - nevýhody fluidného spaľovania. 27. BFBC atmosférické kúrenisko s bublajúcou fluidnou vrstvou. 28. CFBC atmosférické kúrenisko s cirkulujúcou fluidnou vrstvou. 29. Tlakové fluidné spaľovanie. 30. Práškové kúrenisko: granulačné, výtavné, porovnanie oboch kúrenísk. Cyklónové kúrenisko. Porovnanie práškových a fluidných kúrenísk. 31. Kúreniská na kvapalné a plynné palivo, výhody - nevýhody spaľovania kvapalného paliva. Korózia. 32. Koncept spaľovania odpadov a charakterizovanie odpadov. Spaľovanie tuhých odpadov (TKO). Zvláštnosti procesu spaľovania biomasy. Spaľovanie bioplynu a skládkového plynu (SP). 33. Príprava tuhého paliva. Príprava uhoľného prášku, sušiaci a mlecí výkon, jemnosť mletia, ekonomická jemnosť mletia. Mlecie okruhy s priamym a nepriamym fúkaním. Druhy mlynov.
11 34. Práškové horáky zmiešavacie a prúdové, primárny a sekundárny vzduch. 35. Horáky na kvapalné a plynné palivo. 36. Vzduchové ventilátory. Výkon, rozdelenie, regulácia ventilátorov. 37. Emisie oxidov síry, vznik. DeSOx technológie odsírenia spalín. 38. Tuhé znečisťujúce látky. Odlučovače popolčeka. 39. Emisie oxidov dusíka. Tvorba NOx. Rozdelenie denox metód. Porovnanie metód. 40. Primárne denox metódy. 41. Nízkoemisné (LNB) horáky. 42. Sekundárne denox metódy. 43. Výmenníky tepla, rozdelenie. 44. Tepelný výpočet výmenníkov tepla, metódy. 45. Parný kotol, časti. Rozdelenie podľa tlaku, vodného objemu, prúdenia vody, spaľovania paliva, umiestnenie. Základné parametre kotla, tlak, teplota, výkon. 46. Bubnové a prietokové kotly., horúcovodný kotol. 47. Ekonomizér, konštrukcia, tepelný výpočet. 48. Výparník, prenos tepla do výparníka. var, dvojfázové prúdenie. 49. Výparník s prirodzeným a núteným obehom. Časti výparníka. Oddeľovanie pary od vody. 50. Prehrievač pary, význam prehrievania pary, druhy. Charakteristika prehrievača (výkon - teplota prehriatia), radenie prehrievačov, voľba stupňov. Tepelný výpočet. 51. Prihrievač pary, význam prihrievania pary. Druhy prihrievača. 52. Ohrev spaľovacieho vzduchu. Význam, výška teploty ohrevu podľa kúreniska, rosný bod spalín. Druhy a tepelný výpočet ohrievača vzduchu.
12 Priemyselné pece na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Druhy pecí rozdelenie priemyselných pecí. 2. Tendencia vývoja priemyselných pecí. 3. Nové prvky vybavenia priemyselných pecí a filozófia vývoja nových pecí. 4. Charakteristika, druhy a použitie šachtových pecí. 5. Tepelná práca šachtovej pece. 6. Vysoká pec. 7. Ohrievače vetra. 8. Kuplovne. 9. Šachtové pece pri výrobe farebných kovov. 10. Šachtové pece na pálenie magnezitového slinku. 11. Šachtové pece na pálenie cementárského slinku. 12. Šachtové pece na pálenie vápna. 13. Charakteristika, druhy a použitie vaňových taviacich pecí. 14. Siemens Martinské pece. 15. Tandemové pece. 16. Taviace vaňové pece vo farebnej metalurgii. 17. Oceliarske konvertory. 18. Konvertory na výrobu medi. 19. Elektrické oblúkové pece. 20. Hlbinné pece. 21. Narážacie pece. 22. Krokové pece. 23. Karuselové pece. 24. Poklopové pece. 25. Ohrievacie pece v kováčniach a lisovňach. 26. Rúrové rotačné pece druhy a použitie rúrových rotačných pecí, výhody a nevýhody. 27. Tepelná práca rúrovej rotačnej pece. 28. Rotačné pece na pálenie magnezitového slinku. 29. Rotačné pece na pálenie cementárského slinku. 30. Rotačné pece na pálenie vápna. 31. Etážové pece. 32. Fluidné pece. 33. Priemyselné pece pracujúce vo vznose. 34. Cyklonové pece. 35. Základné rozdelenie pecí na tavenie skla. 36. Sklárske pece taviace jednopriestorové a dvojpriestorové vykurované plynným palivom s regeneráciou a rekuperáciou odpadového tepla spalín. 37. Rozdelenie sklárskych pecí podľa spôsobu vedenia plameňa. 38. Rozdelenie sklárskych pecí podľa spôsobu rozdelenia pracovného priestoru pece. 39. Tunelové pece pre výpal tehál a stavív, žiaruvzdorných tvárnic a výrobkov. 40. Tunelová pec na výpal šamotových stavív. 41. Tunelová pec na výpal kameninových rúr. 42. Tunelová pec na výpal zdravotníckej keramiky. 43. Význam rekuperácie a regenerácie tepla odpadových spalín. 44. Využitie užitočného tepla vsádzky. 45. Rozdiely v práci periodicky a kontinuálne pracujúcich pecí. 46. Znázornenie tepelnej bilancie v Sankeyho diagrame.
13 Doprava energetických médií na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Centralizované a decentralizované zásobovanie teplom, výhody a nevýhody, schéma sústavy CZT. 2. Potreba tepla v CZT: na vykurovanie, TÚV, vetranie, klimatizáciu, technológiu, straty v rozvode. 3. Výhrevne, teplárne, pracovný obeh v T-s diagrame, schéma protitlakovej a kondenzačnej turbíny v teplárenskom režime. 4. Energetické ukazovatele teplárne, teplárenský súčiniteľ, ročný diagram spotreby tepla. 5. Kogenerácia, účinnosť, výhody kombinovanej výroby elektriny a tepla. Kogeneračné zdroje, rozdelenie. 6. Teplárne s parnými turbínami. Parné turbíny protitlakové a kondenzačné odberové. Regulovaný neregulovaný odber. Schéma, výhody nevýhody. 7. Kondenzačná elektráreň ako teplárenský zdroj. 8. Druhy teplárenských kotlov. 9. Spaľovacie turbíny v jednoduchom obehu ako teplárenský zdroj. 10. Paroplynový cyklus v T-s diagrame. Spaľovacie turbíny v kombinovanom obehu, paroplynová tepláreň. 11. Jadrové zdroje tepla, spaľovne odpadu ako zdroj tepla. 12. Obnoviteľné zdroje energie v systéme vykurovania, tepelné čerpadlo. 13. Potrubia v rozvode tepla, druhy, rozdelenie. Časti potrubia, armatúry. 14. Druhy pripojenia spotrebičov na CZT, tlakovo závislé, tlakovo nezávislé, výhody a nevýhody. 15. Prietok potrubím, charakter prúdenia, tvar rýchlostného profilu, tlaková strata potrubia v závislosti na prietoku a dĺžke potrubia, tlaková charakteristika potrubia. 16. Tepelné straty potrubia - výpočet, izolačný materiál, výpočet tepelnej izolácie grafické riešenie. 17. Hydraulický výpočet tepelných sietí, množstvo teplonosnej látky (para, voda), výpočet priemeru potrubia zo zvolenej tlakovej straty a z rovnice kontinuity. 18. Optimálny priemer potrubia podľa nákladov, stanovenie. 19. Druhy a konštrukcia tepelných sietí (podľa počtu rúr, pôdorysného usporiadania, spôsobu uloženia, výhody a nevýhody). 20. Voľba teplonosnej látky, požiadavky na teplonosnú látku, výhody a nevýhody voda - para. 21. Tlakový diagram vodnej tepelnej siete, postup pri zostavovaní diagramu, regulácia tlaku v systéme expandérom, doplňovacím čerpadlom, neutrálny bod. 22. Regulácia sústav CZT, parnej siete, vodnej siete (kvalitatívna, kvantitatívna, kvalitatívnokvantitatívna). 23. Prietokové pomery v sieti - paralelný okruh s centrálnym čerpadlom, schéma, tlakový diagram. 24. Prietokové pomery v sieti - paralelné okruhy so samostatnými čerpadlami, schéma, tlakový diagram. 25. Odovzdávacie stanice (tlakovo závislé pripojenie priame, ejektor, zmiešavacie čerpadlo, tlakovo nezávislé. 26. Príprava teplej úžitkovej vody, druhy (jednostupový, dvojstupový ohrev).
14 Energetické stroje na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Kompresory - druhy, výkonový rozsah jednotlivých druhov. 2. Ideálny diagram jednostupňového objemového kompresora v P-V diagrame. Druhy kompresie. 3. Kompresná práca v P-V diagrame, absolútna, technická. Výpočet kompresnej práce absolútnej. 4. Výpočet technickej kompresnej práce. 5. Indikovaná práca kompresora. 6. Priebeh kompresie v T-S diagrame. 7. Skutočný priebeh kompresie v T-S diagrame. 8. Viacstupňová kompresia, dôvody. 9. Výpočet práce pri viacstupňovej kompresii, delenie tlaku medzi kompresné stupne. 10. Piestové kompresory, objemová účinnosť, dopravná účinnosť, príkon kompresora (skutočný, indikovaný). 11. Typy piestových kompresorov. 12. Rotačné kompresory, druhy. 13. Turbokompresory, rozdelenie, kompresia v T-S diagrame, porovnanie s objemovými kompresormi. 14. Radiálny a axiálny stupeň, konštrukcia. 15. Radiálny stupeň, druhy rýchlostí, rýchlostný trojuholník. 16. Práca obežného kolesa, odvodenie práce radiálneho stupňa. 17. Druhy lopatiek radiálneho kompresora. 18. Chladenie turbokompresora, priebeh v T-S diagrame, kompresný pomer - teploty plynu. 19. Axiálny kompresor, teoretické stlačenie, charakteristika axiálneho kompresora. 20. Charakteristika kompresora, charakteristika spotrebiča, pracovný bod. 21. Regulácia kompresora, škrtenie na saní, výtlaku, zmena otáčok, natáčaním usmerňovacích lopatiek. 22. Spaľovacie turbíny. Obeh, druhy obehu, schémy. 23. Otvorený obeh spaľovacej turbíny v P-V diagrame, tepelná účinnosť - základný vzťah. 24. Otvorený obeh spaľovacej turbíny v T-S diagrame, odvodenie vzťahu pre výpočet teoretickej tepelnej účinnosti. 25. Celková účinnosť spaľovacej turbíny v T-S diagrame, skutočný obeh so stratami. Zlepšenie účinnosti. 26. Tepelné turbíny, definícia, rozdelenie, základné časti priebeh expanzie v i-s diagrame. 27. Otvorený obeh spaľovacej turbíny s regeneráciou tepla. 28. Tepelné turbíny, definícia, stupeň turbíny, rýchlostný trojuholník, priebeh expanzie v i-s diagrame. 29. Hlavné časti spaľovacích turbín. 30. Tepelný obeh parnej turbíny, zjednodušená schéma, obeh v T-S, i-s diagrame, technická súčinnosť obehu. 31. Vplyv teploty (v T-S diagrame) a tlaku pary (v i-s diagrame) na technickú súčinnosť R-C obehu, obmedzenia. 32. Vplyv protitlaku turbíny na technickú súčinnosť parnej turbíny (v T-S diagrame), obmedzenia. 33. Regeneračný obeh napájacej vody, schéma, znázornenie v T-S diagrame, význam regenerácie, pomerný prietok, účinnosť obehu s regeneráciou. 34. Príhrev pary, schéma, obeh v T-S, i-s diagrame, technická účinnosť. 35. Rozdelenie parných turbín podľa smeru toku pary, pracovného spôsobu, menovitého tlaku, zdroja vstupnej pary, využitia emisnej pary (schémy). 36. Kondenzačné zariadenie: kondenzátor, výmena, kondenzátne čerpadlá. 37. Paroplynový cyklus, schéma, druhu, znázornenie obehu v T-S diagrame, technická súčinnosť PPC, odvodenie. 38. Čerpadlá, základné skupiny, parametre, Bernoulliho rovnica. 39. Hydrodynamické čerpadlá, druhy, časti čerpadla. 40. Objemové čerpadlá, druhy.
15 Elektrické teplo a elektrické pece na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Klasifikujte priemyselne používané typy elektrických ohrevov a porovnajte návrh palivových a elektrických pecí. 2. Popíšte všeobecnú rovnicu vedenia tepla s vnútorným zdrojom. Popíšte význam zavedenia Pomerancevovho kritéria. 3. Popíšte prístupy k riešeniu prenosov tepla v izolovanej a chladenej tyči pretekanej elektrickým prúdom. 4. Popíšte význam členov bezrozmerného tvaru rovnice pre nestacionárny prenos tepla sústavy s telesom pretekaným elektrickým prúdom. 5. Popíšte diferenciálnu rovnicu pre ohrev tenkého odporového drôtu a popíšte prístup pri projektovaní odporových výhrevných článkov. 6. Popíšte prístupy k regulácii odporových pecí, voľbe príkonu a voľbe výkonového zaťaženia odporových článkov a ich druhov. 7. Popíšte prístup pri projektovaní elektrického vykurovania a popíšte druhy nepriamych tepelných ohrevov. 8. Popíšte elektrolyzéry pre výroby hliníka, sklárske pece a priamy elektródový ohrev vody. 9. Popíšte vlastnosti a prístup k návrhu elektrickej indukčnej téglikovej pece. 10. Popíšte vlastnosti a prístup k riešeniu indukčnej kanálikovej pece. 11. Klasifikujte oblúkové pece, ich použitie a priestorovú stavbu jednosmerného oblúka. 12. Elektrooceliarska oblúková pec, schéma, prevádzka a prevádzkové parametre. 13. Krátka sieť oblúkových pecí, úloha zapojenia a význam pre prevádzku pece. 14. Popíšte plazmový, elektrónový a laserový ohrev, ich použitie a špecifiká. 15. Popíšte a porovnajte dielektrický a mikrovlnový ohrev, realizáciu, použitie a ich špecifiká.
16 Modelovanie a simulácia tepelných pochodov na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Význam a využitie matematického modelovania. 2. Vysvetlite pojmy fyzikálne a matematické modelovanie. 3. Zonálny prístup k modelovaniu procesov v priemyselných peciach. 4. Modelovanie procesu výmeny energie žiarením. 5. Modelovanie chemických procesov na základe termodynamických zákonitostí. 6. Základný prístup k modelovaniu procesov v protiprúdnom systéme. Vysvetlite na probléme výmenníka tepla. 7. Zostavte bázové bilančné rovnice pre bilanciu hmoty a energie. 8. Využitie matematických modelov pre optimalizáciu spotreby energie existujúcich zariadení. 9. Matematické modely pre navrhovanie a projekciu nových agregátov. 10. Vysvetlite pojmy optimalizácia, účelová funkcia, optimum. Aké kritérium by ste zvolili pri optimalizácii spotreby energie, resp. nákladov na výrobu. Čo obmedzuje možnosti optimalizácie?
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:
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
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
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
PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA
PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA doc. Ing. František Urban, CSc. Vedecká cukráreň Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI SR Bratislava
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
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
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
5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.
OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické
Komplexné služby v energetike. prezentácia spoločnosti. www. isengmont.sk
Komplexné služby v energetike prezentácia spoločnosti www. isengmont.sk Obsah Štruktúra spoločnosti ISENG MONT s.r.o. Profil spoločnosti Portfólio služieb Znižovanie emisií NOx redukciou oxidu dusíka metódou
Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B
Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná
SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy
Integrálna jednotka pre pasívne domy SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy Popis Komplexné riešenie SmartHub je priestorovo úsporné a výkonovo optimalizované riešenie všetkých technologických potrieb
Elektromagnetické ventily VZWD, priamo riadené
2011/11 zmeny vyhradené internet: www.festo.sk 1 hlavné údaje a prehľad dodávok Všeobecné údaje Elektromagnetické ventily VZWD s priamym riadením sú určené pre aplikácie vo vyššom rozsahu tlakov s malým
Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017
Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie 2017 10. októbra 2017 Žilinská teplárenská, a.s. Profil firmy: Žilinská teplárenská, akciová spoločnosť Žilina bola založená
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
Hlavné technologické zariadenia Parný kotol Parná turbína Striedavý generátor (alternátor) V týchto zariadeniach dochádza k premenám jednotlivých fori
Strojnotechnologická časť parnej elektrárne Parné kotly a ich príslušenstvo 1. týždeň Prevádzka elektrární 1 Hlavné technologické zariadenia Parný kotol Parná turbína Striedavý generátor (alternátor) V
Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Úvod budovy najväčší prispievateľ emisií CO2 v EÚ zníženie
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
Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby
Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ
Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory
Henrich Pifko Technológie prevádzkyenergia z obnoviteľných zdrojov FA STU, Bratislava 2006 Zásada: Obnoviteľné zdroje energie nespotrebovávať energiu ak ju už treba, využiť obnoviteľné zdroje ak treba
Štátna plavebná správa
Osnova pre predmet: Lodné stroje list. č1. ysvetlivky : úplná znalosť všeobecná znalosť nepožaduje sa znalosť kapitán I odca prievoznej lode bez vl.stroj. pohonu I.triedy odca plávajúceho edúci plavby
Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje
Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje (Čo očakávať od energetického auditu?) Konferencia: Rok energetických auditov 25.marec 2015 Ing. Pavel Ilovič EPI s. r. o., Banská Bystrica V čom
tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov
IVT cenník a prehľad výrobkov IVT Greenline C, E Plus Tepelné čerpadlo IVT Greenline C, E Plus s výstupnou teplotou 65 C je určené pre odber nízkoteplotnej energie zo zeme alebo podzemnej vody. Súčasťou
MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT
MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA SPAĽOVAN OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT Ing. Radoslav Kňazúr, DATATHERM, spol. s r.o., Na rybník 947, 013 01 Teplička nad Váhom PRÍKLAD
Lesná biomasa perspektívny zdroj energie
Lesná biomasa perspektívny zdroj energie Využitie biomasy pre výrobu tepla a elektriny Energie pre región Autor : Ing. Július J Jankovský, generálny riaditeľ - Zvolenská teplárensk renská,, a.s. jankovsky@zvtp.sk
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
NOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC 2016/2017. generácia H
NOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC 2016/2017 generácia H Dizajn, komfort a účinnosť APLIKÁCIE S NÍZKOU TEPLOTOU APLIKÁCIE SO STRED. TEPLOTOU Technická prezentácia inštalácia, porovnanie, schémy zapojenia
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
Termodynamické panely na ohrev vody
Termodynamické panely na ohrev vody najefektívnejší a najstabilnejší alternatívny zdroj na trhu Termodynamické panely sú na našom trhu novou, ale vo svete už osvedčenou a stále viac využívanou technológiou.
FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon 16 150 t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry 220 540 C. Fluidní kotel
FLUIDNÍ KOTLE Osvědčená technologie pro spalování paliv na pevném roštu s fontánovou fluidní vrstvou. Možnost spalování široké palety spalování pevných paliv s velkým rozpětím výhřevnosti uhlí, biomasy
KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY
KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY Kombinovaná výroba z biomasy Pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla z biomasy je možné využiť niektorú z nasledujúcich možností: Spaľovaním biomasy v parnom
AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene
Aplikátor vzduchu AquaBene-OXY Účinná metóda predchádzania zahnívaniu odpadových vôd a vzniku nepríjemných pachov v kanalizačnej sieti Aplikátory vzduchu AquaBene-OXY sa používajú v už pracujúcich alebo
NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 8 SLOŽENÍ PALIV 1 NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla SPALNÉ SLOŽKY PALIV:
Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené
hlavné údaje a prehľad dodávok Funkcia Elektromagnetický ventil VZWP-L- je nepriamo riadený 2/2-cestný ventil s elektromagnetickou cievkou. Elektromagnetický ventil je pri výpadku prúdu zatvorený. Pri
Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu
Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou Popis produktu Hoval ohrievač vody SolarCompact (300, 500) pre solárny ohrev a ohrev pomocou kotla Ohrievač vody Ohrievač vody z ocele vo vnútry emailovaný
Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník
Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník Žiak vie: Teória I. ÚVOD 1. Význam a úloha elektrotechniky definovať pojem elektrotechnika charakterizovať príbuzné vedné disciplíny
Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek
Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI 1 Zvyšování účinnosti R-C cyklu ZÁKLADNÍ POJMY Tepelná účinnost udává, jaké množství vloženého tepla se podaří přeměnit na užitečnou práci či elektrický výkon; vypovídá
DODAVATELSKÝ PROGRAM
DODAVATELSKÝ PROGRAM HLAVNÍ ČINNOSTI DODÁVKY KOTELEN NA KLÍČ Projekty, dodávka, montáž, zkoušky a uvádění do provozu Teplárny Energetická centra pro rafinerie, cukrovary, papírny, potravinářský průmysl,chemický
P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.
P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u. CONECO/RACIOENERGIA Bratislava, 23.3.2016 O B S A H Obsah Úvod Národný akčný plán
SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.
SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o. HLAVNÁ ČINNOSŤ Prevádzka zdroja výroby elektrickej a tepelnej energie na báze paroplynového cyklu Dodávka elektrickej energie Dodávka tepla Kombinovaná výroba elektrickej energie
CLAS B FF Základné informácie. Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s ohrevom TÚV v stavanom zásobníku 2 x 20 litrov.
CLAS B FF 1.1. Základné informácie Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s ohrevom TÚV v stavanom zásobníku 2 x 20 litrov. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho
Otázky pro Státní závěrečné zkoušky
Obor: Název SZZ: Strojírenství Mechanika Vypracoval: Doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Doc. Ing. Jiří Míka, CSc. Podpis: Schválil: Doc. Ing. Štefan Husár, PhD. Podpis: Datum vydání 8. září 2014 Platnost od: AR
SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.
SPALOVÁNÍ A KOTLE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často
CLAS FF Základné informácie. Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s prietokovým ohrevom TÚV.
CLAS FF 1.1. Základné informácie Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu
LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází
Energetický certifikát budovy
Názov budovy: Rodinný dom JANTÁR 85/167 Parc. č.: Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 203,80 m 2 vydaný podľa zákona
Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém
Projekčné podklady Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém aurostep VSL S 250 T, aurostep VSL S 250 F Základná charakteristika: Systém aurostep sa dodáva v prevedení drainback systém. Jedná sa o beztlakové
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,
Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o.
Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o. Banská Bystrica ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV Skúsenosti z energetickej certifikácie
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
Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle
Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější
CeraclassExcellence. Kontrola/návrh expanznej nádoby, charakteristika obehového čerpadla. Prehľad typov, popis kotla ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA
Ceraclass Kontrola/návrh expanznej nádoby, charakteristika obehového čerpadla Čerpadlo Kotly Ceraclass sú vybavené trojstupňovým čerpadlom. Prepínač je na svorkovnici. Obrázok znázorňuje priebeh charakteristík.
SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo
SPALOVÁNÍ A KOTLE doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často
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
Energetický štítok SmartFan a Informačný list výrobku na základe nariadenia komisie (EÚ) 1254/2014 z 11. Júla 2014
SmartFan Energetický štítok SmartFan a Informačný list výrobku na základe nariadenia komisie (EÚ) 1254/214 z 11. Júla 214 Obsah Informácia o energetickom štítku... 2 Energetický štítok SmartFan s dotykovým
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA
Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA prof. Ing. Peter Patúš, PhD. Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania ÚSPORY ENERGIE V HOTELI
Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov
Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov v domácnostiach S energiou efektívne v rodinných domoch AQUATHERM Nitra, 8. 2. 2012 Ing. Mudrončík Tomáš, Viessmann, s.r.o. Produktová ponuka kondenzačných kotlov
Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel v rámci EÚ
Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel v rámci EÚ SZ CHKT, Rovinka 2006 Úvod Táto učebnica je rozdelená do kapitol. Každá kapitola začína vlastným obsahom a tabuľkou, v ktorej sú uvedené odborné
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
Teoretické otázky z hydromechaniky
Teoretické otázky z hydromechaniky 1. Napište vztah pro modul pružnosti kapaliny (+ popis jednotlivých členů a 2. Napište vztah pro Newtonův vztah pro tečné napětí (+ popis jednotlivých členů a 3. Jaká
5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN MCA
5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN Vzduchové chladiče kvapaliny tejto rady sú určené pre vonkajšie inštalácie v komerčných aplikáciách VÝKONOVÁ RADA OD 9,5 DO 60 kw KOMPAKTNÉ PREVEDENIE VOLITEĽNÉ HYDRAULICKÉ
Príkon [kw] Kúrenie Chladenie 4,90 3,08 4,46 2,70 4,88 2,78 4,80 2,79 4,50 2,62 4,44 2,76 0,86 1,40 1,73 1,88 2,21 3,17 2,25 3,17 3,02 3,72 3,07 3,72
Estia - vonkajšie jednotky - séria 5 Toshiba dvojitý-rotačný kompresor Inverterové riadenie Účinnosť COP až do 4,90 Rúrkovanie do 30 m Funkcia chladenia (s fancoil jednotkami) TOSHIBA ESTIA Výkon HWS-455H-E
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním
OBSAH PREDHOVOR 9 1 ÚVOD 11 2 PEVNOSTNÉ, LOMOVÉ A DEFORMAČNÉ VLASTNOSTI MATERIÁLOV TLAKOVÝCH SÚSTAV
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, STROJNÍCKA FAKULTA Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky OBSAH PREDHOVOR 9 1 ÚVOD 11 1.1 CIELE A METÓDY PEVNOSTNÝCH VÝPOČTOV A OVERENIE PODMIENOK SPOĽAHLIVOSTI
Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá
Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá Možnosti uplatnenia PTČ V dôsledku zvyšujúcej sa energetickej záťaže a rastúcich cien energie rastie tlak na energeticky účinné
CLAS PREMIUM Základné informácie. Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV.
CLAS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá
Master 6 zones 230VAC for NC actuators
Master 6 zones 230VAC for actuators POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA SK Master 6 zón = pre pohony (bez prúdu zatvorené) 3-5 NÁVOD K OBSLUZE CZ Master modul 230 V stř. pro 6 zón (bez proudu uzavřeno) 6-8 1 2 1. TECHNICKÉ
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací
Technické údaje. akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO. Zásobník tepla a teplej vody HSK OKO
Technické údaje akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO Všeobecné informácie Akumulačné nádrže HSK sú určené pre akumuláciu vykurovacej vody so súbežnou prípravu teplej
Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský
Monitorovanie výkonu solárnych systémov Slovenská inovačná a energetická agentúra Pavel Starinský Monitorovanie bolo uskutočnené v Šali na bytovom dome v rámci projektu EAST-GSR, ktorý bol zameraný na
Sortiment produktov a služieb predizolovaného systému
Sortiment produktov a služieb predizolovaného systému Sortiment výrobkov predizolovaného systému STAR PIPE predstavuje hlavne: Predizolované potrubie podľa teplonosnej rúry: - pre teplonosné médium o teplote
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.
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
PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých
Potenciál l kombinovanej výroby elektriny a tepla v Slovenskej republike. Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.
Potenciál l kombinovanej výroby elektriny a tepla v Slovenskej republike Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. 1 Obsah 1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/8/ES 2 Príprava zákona o podpore kombinovanej výroby
Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A
Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008
PONUKA VYKUROVANIA 2016 / 2017
PONUKA VYKUROVANIA 2016 / 2017 OBSAH JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA A OBSLUHA NASTAVITEĽNÝ TERMOSTAT PRESNÝ ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT Nástenné elektrické konvektory s mechanickým ovládaním Nástenné elektrické konvektory
Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l
Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l Konštrukcia Externe riadený 2/2-cestný sedlový ventil GEMÜ je vybavený robustným hliníkovým piestovým pohonom s minimálnymi nárokmi na údržbu. Vreteno ventilu
Akreditované skúšky horľavosti kvapalín
Akreditované horľavosti kvapalín 1. STN EN 14522:2006 Stanovenie teploty vznietenia plynov a pár. 2. STN EN ISO 2592:2003 Určovanie bodu vzplanutia a horenia. Clevelandova metóda v otvorenom tégliku. 3.
Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR
Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR Batizovské pleso v lete (zdroj: www.fotky.sme.sk, autor: togo95) Ing. Štefan Rástocký Fires s.r.o., Batizovce Tepelné izolace budov a požární ochrana
Katalóg schém regulátora IR 12 KRB
Katalóg schém regulátora IR 12 KRB typové schémy zapojenia systémov s teplovodným krbom alebo kotlom na tuhé palivá Regulus-Technik s.r.o. Strojnícka 3/A, 080 06 Prešov Tel.: 051/333 70 00, Fax: 051/7765
Energetická efektívnosť - vec verejná
Konferencia Energetická efektívnosť - vec verejná 24. - 25. mája 2012, Dudince Načo treba myslieť pri uzatváraní zmluvy o dodávke a odbere tepla Ing. Keher Karol Slovenská inovačná a energetická agentúra
Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
NADČASOVÉ KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ. ohrievače kolektory. Spôsob dokonalého vykurovania KATALÓG PRODUKTOV
NADČASOVÉ KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ Spôsob dokonalého vykurovania KATALÓG PRODUKTOV www.topmax.sk výmenníky kotly ohrievače kolektory Kotol TOP-Uni s ručným prikladaním Kvalitné oceľové kotly s jednoduchým
1/79 Teplárenské zdroje
1/79 Teplárenské zdroje parní protitlakové turbíny parní odběrové turbíny plynové turbíny s rekuperací paroplynový cyklus Teplárenské zdroje 2/79 parní protitlaké turbíny parní odběrové turbíny plynové
Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)
Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny) Základné informácie: Prevádzka min. 5 mesiacov v roku Elektrická sazba pre vykurovanie Elektrická sazba v nízkom tarife Zdrojom
2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi
1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Systém a okolí 1.2 Vlastnosti systému 1.3 Vybrané základní veličiny 1.3.1 Množství 1.3.2 Délka 1.3.2 Délka 1.4 Vybrané odvozené veličiny 1.4.1 Objem 1.4.2 Hustota 1.4.3 Tlak 1.4.4
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.
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
Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren
Technologické okruhy parních elektráren Schéma tepelné elektrárny Technologické okruhy parních elektráren 2 Hlavní technologické okruhy Okruh paliva Okruh vzduchu a kouřových plynů Okruh škváry a popela
POISTNÝ BEZPEČNOSTNÝ PRÍPOJNÝ PRETLAK PRETLAK ROZMER (MPA) (KPA) 0,05 0,4 2 ± 0,3 6/20 3,0 max 5,0 max 2,6 G 5/4 Výkonová charakteristika regulátora
Sídlo spoločnosti: MAHRLO s.r.o., Halalovka 2329/24, 91101 Trenčín 1 Regulátor tlaku plynu KHS-2-5-AA Regulátor tlaku plynu KHS-2-5AA je určený na automatické znižovanie vstupného pretlaku plynu a zabezpečovať
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -
Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice - laminární tok - Základní pojmy 2 Tekutina nemá vlastní tvar působením nepatrných tečných sil se částice tekutiny snadno uvedou do pohybu (výjimka některé
Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky
Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky Študijný odbor: 2381 M strojárstvo Z predmetu strojárská konštrukcia STC
Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2
Stavba kotlů Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 dnešní standard 2.n. ročník zimní semestr Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška č. 1 1 18.9.2012 Stavba kotlů - přednáška
Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se
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
Nová. príležitosť v. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid APLIKÁCIE ZDROJ-VODA
APLIKÁCIE ZDROJ-VODA Nová príležitosť v Čoraz viac rastú požiadavky od majiteľov domov na výmenu vykurovacích systémov, najmä plynových kotlov, za účinnejšie a úspornejšie systémy, ktoré šetria životné
KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3
KOMPRESORY F 1 F 2 F 3 V 1 p 1 V 2 p 2 V 3 p 3 1 KOMPRESORY V kompresorech se mění mechanická nebo kinetická energie v energii tlakovou, při čemž se vyvíjí teplo. Kompresory jsou stroje tepelné, se zřetelem
VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA
VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA podľa STN EN ISO 13790, STN EN 832 a STN 730540 Energie 2005 Názov úlohy: Spracovateľ: Ing.Petr Keller Zákazka: Dátum: