Lenze BlueGreen Solutions. Inteligentní koncepce šetří životní prostředí a snižují náklady
|
|
- Kristina Blažková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Lenze BlueGreen Solutions Inteligentní koncepce šetří životní prostředí a snižují náklady
2 Lenze BlueGreen Solutions ekologické řešení 2 Nejnovější ekologické expertizy OSN ukazují, že energetická spotřeba průmyslových zemí, která je v současnosti uspokojována především spalováním fosilních paliv, má negativní vliv na světové klima. Situace se zhoršuje v důsledku prudkého hospodářského vývoje relativně vyspělých rozvojových zemí. Pokud spotřeba na jednoho obyvatele v těchto oblastech světa stoupne na úroveň velkých ekonomických národů, brzy dojde k vyčerpání primárních zdrojů energie. Z těchto důvodů je nezbytně nutné snižovat spotřebu zdrojů tím, že budeme hledat alternativní způsoby výroby energie a současně výrazně efektivněji využívat stávající energii. Jen tím lze snižovat ekologickou zátěž a zároveň udržet dosaženou úroveň výroby a blahobytu. Všechny průmyslové země si proto stanovily ambiciózní cíle pro snížení emisí CO 2. Význam elektrických pohonů Téměř polovinu vyrobené elektrické energie spotřebuje v Německu průmysl. Zhruba dvě třetiny této spotřeby připadají na elektrické pohony. Stěží bychom našli oblast výrobního procesu, automatizované přepravy materiálu nebo tovární infrastruktury, která by se obešla bez elektrických pohonů. Elektrické pohony představují na základě vysokého podílu na celkové spotřebě a širokého spektra svého využití v průmyslu také nejúčinnější prostředek ke snižování energetické náročnosti. Prostřednictvím inteligentních řešení lze dosáhnout poklesu spotřeby o více než 20 %. Lepší využívání energie je synonymem nižší zátěže pro životní prostředí, ochrany zdrojů a snižování energetických nákladů při stejné produktivitě. Tím je možné dosáhnout stejného výrobního výsledku s využitím značně menšího množství elektrické energie. Úspora energie je dnes, a bude i v budoucnu, jednou z největších výzev. Lenze tuto odpovědnost přijímá. Ukážeme Vám, jak je možné prostřednictvím pohonů šetřit energii například pomocí Lenze BlueGreen Solutions.
3 3
4 Přeměna energie prostřednictvím pohonných systémů 4 měnič motor převodovka proces Výchozí body pro úsporu energie Při energetickém hodnocení by měl být brán v úvahu vždy celý pohonný systém složený z měniče, motoru a převodovky, neboť celková účinnost určuje, jaké množství elektrické energie je nutné použít pro potřebu daného procesu. Často se zaměřujeme na zvýšení účinnosti elektromotoru, ačkoli se větší úspory dá v mnoha případech dosáhnout optimálním přizpůsobením pohonu pracovnímu procesu. Ve speciálních aplikacích je navíc možné přeměnit i brzdnou energii na elektrickou místo toho, aby byla jako odpadní teplo vyzářena do okolního prostředí. Celkové množství je rozhodující V průmyslu jsou používány pohony s výkonem od 100 wattů až po několik megawattů. V technologických zařízeních převažují pohony s velkým výkonem. Ve výrobních linkách a v logistických centrech se naopak používají pohony spíše s menším výkonem, zato však ve velkém počtu. V typické automobilové výrobě lze najít několik desítek tisíc pohonů a v logistických centrech je nezřídka instalováno několik tisíc pohonů. Průměrný průmyslový podnik má většinou několik stovek pohonů, které vykonávají svou práci ve strojích a procesech. Tato čísla vysvětlují, proč by se měl v úvahách zohlednit každý pohon. I pohony, které samy o sobě spotřebují málo energie, mohou značně přispět k celkové spotřebě energie, pokud jsou nasazeny ve velkém počtu. 146 mld. kwh 119 mld. kwh současný stav řešení na úsporu energie úspora 27 mld. kwh ročně úspora 15 mil. t CO 2 ročně P ztráta P mech P ztráta P mech potřeba energie 100 % potřeba energie 67 % potřeba pro proces Spotřeba elektrických pohonů v Německu Zdroj ZVEI h 50 % h 75 % Díky vyšší energetické účinnosti lze minimalizovat ztráty.
5 Tři způsoby jak zvýšit energetickou účinnost Pohony s vysokou energetickou účinností Existuje celá řada parametrů, které určují energetickou účinnost pohonů. Stejně tak početné jsou i možnosti pro zvýšení energetické účinnosti. Ne u každého opatření jsou však náklady a výsledek ve vyváženém poměru. To, která opatření jsou v konkrétním případě efektivní a tím účelná, ukáže až analýza mechanického procesu a jeho energetických nároků. Podíl na potenciálu úspor Zvýšení energetické účinnosti pohonů se řídí třemi zásadami: 1. Inteligentní využívání elektrické energie 2. Přeměna energie s vysokou účinností 3. Využití brzdné energie % 15 % 10 % 1. Inteligentní využívání elektrické energie: tak málo, jak je jen nutné 2. Přeměna energie s vysokou účinností 3. Využití brzdné energie Koncepce s vysokou energetickou účinností (používat): dimenzování podle skutečné potřeby regulovaný provoz (měnič frekvence) energeticky efektivní průběh pohybu a regulace komponenty s vysokou účinností (motory, převodovky) výměna energie mezi několika pohony dočasná akumulace brzdné energie rekuperace brzdné energie Koncepce s nízkou energetickou účinností (eliminovat): předimenzování neregulovaný provoz komponenty s nízkou účinností použití brzdného odporu
6 Elektrická energie inteligentní využívání 6 Pro efektivní využívání vložené energie se musí mechanický výkon, odevzdávaný elektrickým pohonem, řídit skutečnou potřebou dané aplikace. Přitom je nutné zohlednit jak maximální potřebný výkon, tak i výkyvy v provozu. Inteligentní zásobování energií, které se řídí podle potřeby, proto vyžaduje: dimenzování pohonů podle maximálního potřebného mechanického výkonu, přizpůsobení odevzdávaného mechanického výkonu momentální potřebě, která u mnoha aplikací podléhá značným výkyvům. Typické účinnosti pohonné větve při rozdílném částečném zatížení: při 0,75 PN: h 45 % při 0,3 PN: h 45 % Přesné dimenzování Optimální účinnost pohonných systémů se většinou nachází v úzké oblasti kolem jmenovitého výkonu. Přesto je ale mnoho pohonů pro jistotu" předimenzováno. Následkem toho je pohon provozován evidentně pod jmenovitým výkonem a účinnost tak silně klesá. Protože předimenzování znamená i vyšší pořizovací náklady, vyplatí se vždy jako první opatření ke zvýšení energetické účinnosti orientovat pohony přesně podle maximálního potřebného mechanického výkonu daného zařízení. Pomocí Drive Solution Designer od společnosti Lenze a jeho možnosti vyhodnocování energetické účinnosti lze zvolit takový pohonný systém, aby přesně odpovídal potřebám aplikace. To se odrazí v nižších pořizovacích nákladech a menší spotřebě energie.
7 Regulovaný pohon U téměř každého mechanického procesu se potřeba výkonu mění. Zvlášť zřejmé to je u chladicích a topných zařízení, kde výkon čerpadel a ventilátorů závisí na momentální teplotě okolí. Velké výkyvy potřebného přepravního výkonu se vyskytují také v dopravní technice, jestliže se nepřepravuje rovnoměrně konstantní množství materiálu. Energeticky účinná regulace pohonu a řízení pohybů Optimalizace pracovního bodu U procesů, které jsou spíše statické, může nastavení pracovního bodu motoru podle skutečného zatížení minimalizovat ztráty. Zvláště v provozu s částečným zatížením standardních asynchronních motorů se přizpůsobením napětí motoru prostřednictvím měniče frekvence výrazně zvýší jeho účinnost. Pro dosažení vyšší účinnosti musí být odevzdávaný výkon motoru přizpůsoben této rozdílné potřebě. K tomu slouží měnič frekvence, jehož pomocí je možné měnit otáčky motoru a tím odevzdávaný výkon - součin otáček a točivého momentu. V téměř všech aplikacích může být prostřednictvím měniče energetická účinnost značně zvýšena. U čerpadel a ventilátorů jsou obvyklé úspory až 60 %. Energeticky efektivní profily pohybů Dynamické průběhy pohybů je možné navrhnout tak, aby energetická účinnost byla co nejvyšší. Například mnoho procesů s polohováním nevyžaduje vždy maximální zrychlení a zpomalení. Přizpůsobení dynamice, která je skutečně potřebná, značně snižuje ztráty v motoru. Využití energie v aplikacích s polohováním 100 % a max 50 % a max - 30 % s v a s v a % amax 50 % amax Snížení ztrátového výkonu motoru Diagnostika prostřednictvím měniče Měniče v regulovaných pohonech registrují stav pohonu. To je možné využít k preventivní údržbě a konstruktér může při jeho dimenzování snížit bezpečnostní rezervy.
8 Přeměna energie s vysokou účinností Účinnost pohonných komponentů Měniče frekvence Měniče dnes dosahují vysoké účinnosti 94 až 97%. Standardní asynchronní motory Nejčastěji používané asynchronní motory jsou nabízeny v různých třídách účinnosti. Od roku 2011 se v EU budou smět používat už jen motory od třídy účinnosti IE2. Motory třídy IE1, které jsou ještě dnes nejčastěji používány, již nebude povoleno nasazovat do nových instalací. Motory třídy účinnosti IE3 jsou při stejném výkonu zřetelně větší a tím i dražší, než motory třídy IE2. Jejich nasazení je tedy účelné jen tam, kde budou provozovány trvale při jmenovitých otáčkách a vysokém zatížení. Ve většině případů použití je nejlepším řešením pro dosažení vyšší energetické účinnosti nasazení měniče frekvence, který dokáže přizpůsobit výstupní výkon pohonu dané aplikaci. Účinnost v % výkon motoru v kw Synchronní motor místo asynchronního Regulované pohony s asynchronními motory mohou být realizovány v podstatě i se synchronními motory. Protože v případě trvale vybuzeného synchronního motoru není magnetizace motoru vytvářena dodávaným jalovým proudem, ale permanentními magnety, je proud motoru nižší. To vede k lepší účinnosti než u výkonově odpovídajících asynchronních motorů. Potřeba energie v případě typických aplikací s polohováním klesne celkem o 30 %. Potřeba energie: -30 % Nižší proud motoru ale znamená současně i to, že v měniči vznikne méně ztrátového výkonu. Případně lze zvolit menší měnič, čímž se dále zvýší celková účinnost pohonu. Proto se vyplatí v případě jakéhokoli použití s regulovaným pohonem zkontrolovat, zda by nebylo lepším řešením použít synchronní motor se zlepšenou energetickou účinností. třída účinnosti IE3 třída účinnosti IE2 (dosud EFF1) třída účinnosti IE1 (dosud EFF2) IE1...3: třídy účinnosti podle IEC
9 Energeticky účinné převodovky Převodovky přizpůsobují vysoké otáčky motoru mechanickému procesu. Nejčastěji se přitom používá převodový poměr cca 20. To je možné realizovat prostřednictvím dvoustupňových čelních převodovek, které mají velmi vysokou účinnost. Jako úhlové převodovky se používají šnekové a kuželové převodovky. Zatímco šnekové převodovky obecně produkují vysoké ztráty, nabízejí kuželové převodovky dobrou účinnost. Dodatečného zvýšení účinnosti se dosáhne tehdy, jestliže může být díky vyšší účinnosti převodovky použit měnič nebo motor s nižším výkonem. Mechanické prvky s vysokou energetickou účinností Pohonná větev zpravidla obsahuje pasivní pohonné prvky jako spojky, ložiska, řemenové převody, vedení, jakož i lineární a nelineární přenosové prvky. I zde je často k dispozici více alternativ s různou účinností. Důležité je zejména co nejnižší tření. Optimálně nastavené předpětí při montáži zabraňuje zvýšenému zatěžování a špatné účinnosti. Nahrazení fluidních pohonů elektrickými Pneumatické a hydraulické pohony jsou známy svou porovnatelně nižší účinností. Navíc je tlakový vzduch drahý a hydraulický olej ohrožuje životní prostředí % 80 % 60 % Účinnost h Díky pokrokům elektrické pohonné techniky lze těmto problémům v mnoha případech zabránit nahrazením fluidních pohonů pohony elektrickými a přitom současně šetřit energii. i20 převodový poměr kuželové soukolí šnekové soukolí Asynchronní motor třídy energetické účinnosti IE1 se šnekovou převodovkou výkon na hřídeli 0,8 kw 0,8 kw h převodovka 72% 95% h motor 78% 81% h celkem 56% 77% Asynchronní motor třídy energetické účinnosti IE2 s kuželovou převodovkou potřebný výkon motoru 1,5 kw 1,1 kw pořizovací náklady náklady na elektrickou energii p. a celkové náklady - 3 roky celkové náklady - 3 roky 100% 82% amortizace za méně než tři měsíce
10 Brzdná energie využití Brzdná energie V mnoha aplikacích, kde se používají elektrické pohony, je potřeba často zrychlovat resp. zpomalovat. Při zrychlování či zvedání se elektrická energie mění v energii kinetickou či potenciální, která je při brzdění resp. spouštění částečně dodávána zpět. Generátorický provoz s brzdným odporem síť 3 P R, brzda P V, WR M 3 P V, mot P mech 10 Tato zpětně dodávaná energie je dnes často pomocí brzdného odporu přeměňována v teplo, a tak se bez užitku ztrácí. V různých aplikacích se ale vyplatí tuto brzdnou energii znovu využít. To vede rovněž ke zvýšení energetické účinnosti. Generátorický provoz s rekuperací energie do sítě P el, síť síť 3 P V, GR P V, WR možn. rekuperace M 3 P V, mot P mech Pohonná řešení Typické scénáře zpracování zpětně dodávané energie Množství zpět dodávané energie Opatření pohony dopravních zařízení brzdná energie se spotřebovává v motoru 0 žádné pohony pojezdů pravidelné brzdění, ale velmi vzácná rekuperace malé brzdný odpor, příp. DC propojení pohony zdvihů generátorický provoz po delší dobu při spouštění vysoké rekuperace do sítě, příp. DC propojení pohony pro polohování dynamický generátorický provoz, vysoký počet cyklů střední DC propojení, příp. rekuperace do sítě koordinované pohony současný výskyt motorického střední DC propojení a generátorického provozu synchronní pohony sporadický generátorický provoz při brzdění, částečně kontinuální brzdný provoz malé, střední brzdný odpor, DC propojení při brzdném provozu pohony navíjení stálé brzdění (generátorický provoz) při odvíjení vysoké DC propojení, rekuperace do sítě pohony pracující v cyklech dynamické střídání motorického a generátorického provozu s vysokým počtem cyklů střední až vysoké kondenzátorová akumulace, DC propojení, příp. rekuperace do sítě pohony elektronických vaček pohony pro tvářecí procesy hlavní pohony a pohony nástrojů pohony čerpadel a ventilátorů dynamické střídání motorického a generátorického provozu s vysokým počtem cyklů střední až vysoké kondenzátorová akumulace, DC propojení u procesů pracujících v cyklech: dynamické střídání střední až vysoké příp. rekuperace do sítě motorického a generátorického provozu kontinuální provoz, sporadické brzdění malé brzdný odpor, příp. rekuperace do sítě brzdná energie se spotřebovává v motoru 0 žádné pohon může volně doběhnout
11 Výměna energie mezi 2 pohony síť 3 Akumulace energie v kondenzátoru dodatečný kondenzátor síť 3 Způsoby využití brzdné energie P V, WR P V, WR P V, WR M 3 M 3 M 3 P mech generátorický PV, mot P mech motorický P V, mot P V, mot P mech Rekuperace energie do sítě Většina měničů nedokáže vrátit energii do sítě, neboť to znamená vyšší náklady a navíc to v mnoha případech není potřeba. Pokud je vrácení energie do sítě účelné, musí být k napěťovému meziobvodu jednoho nebo více měničů připojena dodatečná rekuperační jednotka. Použití rekuperační jednotky může být ekonomicky účelné, pokud hnací výkon přesahuje 5 kw. přímou výměnu energie. DC propojení meziobvodů lze využít i ke společnému používání centrální rekuperační jednotky pro několik pohonů a tím šetřit náklady. Akumulace energie v kondenzátoru Další možností, jak využívat brzdnou energii, je její akumulace v kondenzátoru, který ji opět vydá při dalším zrychlování nebo zvedání. V porovnání s rekuperační jednotkou jsou náklady nižší, kapacita kondenzátoru je však omezená. V současné době se tato akumulace energie ekonomicky vyplatí u pohonů pracujících v rychlých taktech. Příklad Dnes se akumulace energie částečně používá u pohonů příčných řezaček. Ty musí až desetkrát za sekundu zrychlit a zbrzdit nožový válec. Při každém řezu může energie oscilovat sem a tam mezi rotujícím nožem (kinetická energie) a kondenzátorem (elektrický náboj). Výkon odebíraný ze sítě se sníží minimálně o 50 %. 11 Výměna energie mezi pohony V mnoha aplikacích s brzdným výkonem, který stojí za pozornost, pracují další pohony současně motoricky. Příkladem jsou synchronní pohony a odvíječky nepřetržitě pracujících výrobních linek. Zde je účelné vzájemně propojit napěťové meziobvody měničů (DC propojení) a tím umožnit
12 Life-Cycle-Costs celková ekonomičnost pořizovací náklady + 20% průběžné náklady na energii - 33% ročně režijní náklady po 3 letech Přesto se posuzování LCC provádí v případě pohonů jen zřídka. Důvodem je, že pro výrobce strojů je v tvrdé konkurenci často obtížné prodat energeticky účinnější, ale z hlediska pořizovacích nákladů dražší stroj. Vzhledem ke stoupajícím nákladům za energii budou ale provozovatelé strojů v budoucnosti stále častěji zahrnovat provozní náklady do svého rozhodování o koupi a očekávat od dodavatelů příslušné informace. 12 investice 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok konvenční pohony energeticky účinné pohonné systémy Energetické náklady u pohonných systémů se vyrovnají pořizovacím nákladům často již po čtyřech letech. Pořízení energeticky účinných pohonných systémů je často dražší než pořízení konvenčních pohonů. Vícenáklady se ale na základě dosažených energetických úspor amortizují většinou za několik málo let. Celková ekonomičnost pohonného systému může být tedy hodnocena jen v rámci uvažovaných nákladů po dobu životního cyklu (LCC posouzení). To není nic neobvyklého a již dlouho to patří k nástrojům podnikové ekonomiky. Lenze může výrobcům strojů pomoci při výběru pohonů, které závažným způsobem ovlivňují energetickou spotřebu strojů. Tento druh spolupráce provozovatele, výrobce strojů a dodavatele pohonů tvoří základ pro realizaci koncepcí pro optimalizaci nákladů na životní cyklus a tím i energetické účinnosti. Náklady na likvidaci Náklady na údržbu LCC Náklady po dobu životního cyklu Pořizovací náklady Náklady na pohonné komponenty Provozní náklady Průběžné náklady na energii Minimalizace nákladů na životní cyklus
13 Pohonná řešení klíč k energetické účinnosti Dvanáct pohonných řešení Ačkoli se elektrické pohony mohou podle oblasti používání značně lišit v konfiguraci, provedení a výkonu, je možné je zařadit mezi dvanáct základních aplikací. Jako rozlišovací kritéria zde kromě funkčnosti slouží druh a způsob, jak je elektrická energie používána a přeměňována na mechanickou energii. Těchto dvanáct pohonných řešení se tedy nabízí i jako výchozí základna pro hodnocení a zlepšování energetické účinnosti elektrických pohonů. Podrobný popis těchto dvanácti pohonných aplikací je obsažen v prospektu Pohonná řešení a také v knize Pohonná řešení - mechatronika pro výrobu a logistiku ( Antriebslösungen Mechatronik für Produktion und Logistik, ISBN ). 13 pohony dopravních zařízení pohony pojezdů pohony zdvihů pohony pro polohování koordinované pohony pro roboty synchronní pohony pohony navíjení pohony pracující v cyklech pohony elektronických vaček pohony pro tvářecí procesy hlavní pohony a pohony nástrojů pohony pro čerpadla a ventilátory
14 Energetická účinnost v každé pohonné aplikaci Cesty ke zlepšení energetické účinnosti Přiřazením pohonu, který je třeba optimalizovat, k jednomu ze dvanácti pohonných řešení, je také určeno, jaká opatření pro minimalizaci energetické spotřeby jsou zpravidla účinná, méně účinná nebo nevhodná. Tato opatření představuje následující tabulka. Poskytuje konstruktérům snadnou orientaci pro optimalizaci konkrétní pohonné aplikace. Tři cesty k vyšší energetické účinnosti v pohonné technice Inteligentní využívání elektrické energie lepší energetická účinnost díky přesnému regulovanému energeticky dimenzování provozu účinné s měničem regulaci nízká energetická účinnost v případě pohony dopravních zařízení pohony pojezdů pohony zdvihů pohony pro polohování koordinované pohony pro roboty synchronní pohony pohony navíjení pohony pracující v cyklech pohony elektronických vaček pohony pro tvářecí procesy hlavní pohony a pohony nástrojů pohony pro čerpadla a ventilátory předimenzování provozu bez regulace stav techniky potenciál částečný potenciál
15 Úspora energie je dnes, a bude i v budoucnu, jednou z největších výzev. Oslovte nás. Rádi Vám pomůžeme ušetřit energii pomocí Lenze BlueGreen Solutions. 2. Přeměna energie 3. Využití s vysokou účinností brzdné energie ASM synchronní převodovka elektrický DC propojení meziakumulace rekuperace s vysokou motor s vysokou pohon místo pro výměnu prostřednictvím do sítě účinností účinností fluidního energie kondenzátoru 15 pohonné komponenty s nízkou účinností brzdný odpor při velkém objemu zpětně dodávané energie
16 Je dobré vědět proč jsme tu pro Vás Naši zákazníci jsou na prvním místě. Jejich spokojenost je naší motivací. Myslet ve prospěch zákazníka znamená, prostřednictvím spolehlivosti zvyšovat jeho produktivitu. Lenze pohonná a automatizační řešení Od nás obdržíte přesně to, co potřebujete vzájemně perfektně sladěné výrobky a řešení s přesně těmi funkcemi, které pro své stroje a zařízení potřebujete. To chápeme pod pojmem kvalita. Využívejte naše Know-how, které jsme již za více než 60 let shromáždili z různých oborů a důsledně zúročili ve výrobcích, pohybových funkcích, jakož i v připravených řešeních pro různá průmyslová odvětví. Lenze, s.r.o. Central Trade Park D Humpolec Technické změny vyhrazeny Tištěno v Německu verze 1.0 cz Identifikujeme se s Vašimi cíli a usilujeme o dlouhodobé partnerství, v němž obě strany vítězí. Kompetentní poradenství vede k optimálním řešením. Jsme tu pro Vás a podporujeme Vás ve všech rozhodujících procesech. Na náš servis se můžete spolehnout. Rady expertů jsou Vám k dispozici prostřednictvím naší mezinárodní Helpline Hours ( ) ve více než 30 zemích po celý den, 365 dnů v roce
Energetická účinnost...
... prostřednictvím otáčkově řízených pohonů s frekvenčními měniči Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Z důvodu kontinuálně stoupajících cen energie jsou podniky stále
Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.
Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.
5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %
5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v
Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče
Zkušenosti z návrhu víceúčelového frekvenčního měniče Pavel Přikryl VUES Brno s.r.o. Frekvenční měniče firmy Control Techniques typu UNIDRIVE SPMD nabízí ve svém základu čtyři různé pracovní módy přepnutím
Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014
Setkáme se v Lenze Lenze & Trends 2014 Vítejte u nás! Navštivte náš domácí veletrh Lenze & Trends a seznamte se v uvolněné atmosféře s aktuálními novinkami. Využijte příležitost pro zajímavé rozhovory!
Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky
Pohon s adaptivním frekvenčním měničem Vynikající účinnost chladicí jednotky Řešení vylepšení přizpůsobené řadě chladicích jednotek Trane RTAD Trane RTAC Provozní výhody Zisky díky energetické účinnosti
Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren
Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého
OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ
OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním
Základní nastavení parametrů měničů Fuji Electric řady: FRENIC-Mini (C2) FRENIC-Multi (E1) FRENIC-Ace (E2) FRENIC-MEGA (G1)
Základní nastavení parametrů měničů Fuji Electric řady: FRENIC-Mini (C2) FRENIC-Multi (E1) FRENIC-Ace (E2) FRENIC-MEGA (G1) V tomto dokumentu je popsáno pouze základní silové nastavení měničů, přizpůsobení
Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min
ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ uspořádání komponentu 30-75 90-200 201-500 4 Odlučovací systém 1 Air Control (řídicí jednotka) 2 Hnací systém 3 Kompresor 4 Chladicí
MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM
MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v
L 191/26 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009
L 191/26 Úřední věstník Evropské unie 23.7.2009 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 640/2009 ze dne 22. července 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign
RMB & RMB IVR kw
RMB & RMB IVR 22-37 kw Přímý pohon / Převodovka Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Robustní, spolehlivé, efektivní RMB 22-37 Pohon pomocí převodovky RMB 22-37 IVR Přímý
Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti
Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Úvod» Novinky» Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti 17. 02. 2012 Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivá ložiska a energetická účinnost tyto dva pojmy lze používat
Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)
Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility) J. Opava Ústav ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulta dopravní ČVUT Praha J. Opava Ústav ekonomiky a a managementu
Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw
AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 150 KW Rok vzniku: 2011 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno 1. POPIS Prototyp automatického kotle o výkonu 150
Pohony šicích strojů
Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se
Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář
Pohony Petr Žabka Šimon Kovář Pohony Základní rozdělení pohonů: Elektrické Pneumatické Hydraulické Spalovací motory Design Methodology 2017 Elektrické Pohony Elektrické pohony lze dále dělit na: Asynchronní
EXTRUZI. Inovativní řešení pro excelentní S SQME MOMENTOVÝM MOTOREM EXTRUDER - VSTŘIKOVÁNÍ - VYFUKOVÁNÍ
Inovativní řešení pro excelentní EXTRUZI S SQME MOMENTOVÝM MOTOREM EXTRUDER - VSTŘIKOVÁNÍ - VYFUKOVÁNÍ Vysoký momentový výstup Nízká spotřeba energie Přímý Pohon Vysoká Kvalita Extruze Kompaktní design
Albín Hanák Tuřanka 115 CZ-627 00 Brno
Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG Porschestraße 8 59227 Ahlen (Westfalen) Deutschland Tél. +49 (0) 2382 9814-0 Fax +49 (0) 2382 9814-40 Internet www.geringhoff.de Courriel info@geringhoff.de
Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém
Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný
Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru
Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce
STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES. BLADE i 8 12 S přímým převodem
STLAČENÝ VZDUCH OD ROKU 1919 Prodloužená záruka 6 let se servisním plánem MyCare BLADE BUDOUCNOST NASTÁVÁ JIŽ DNES BLADE i 8 12 S přímým převodem Mattei: více než 90 let výzkumu a spolehlivosti Firma Ing.
Název zpracovaného celku: Rozvodovky
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce
AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno
AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, 612 00 Brno Popis Prototyp automatického kotle o výkonu 100 kw
Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem
Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,
Učební texty Diagnostika snímače 4.
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA
TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního
Regulační pohony. Radomír MENDŘICKÝ. Regulační pohony
Radomír MENDŘICKÝ 1 Pohony posuvů obráběcích strojů (rozdělení elektrických pohonů) Elektrické pohony Lineární el. pohon Rotační el. pohon Asynchronní lineární Synchronní lineární Stejnosměrný Asynchronní
þÿ M o d e l o v é Y í z e n í h y b r i d n í c h p o h þÿ a u t o m o b i lo M H D
Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses KDP DFJP (Ing.) 2009 þÿ M o d e l o v é Y í z e n í h y b r i d n í c h p o h þÿ
Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek
Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování
PROGRAM REKUPERACE. Tabulky Úspora emise znečišťujících látek při využití rekuperace...4 Úspora emisí skleníkových plynů při využití rekuperace...
PROGRAM REKUPERACE Obsah 1 Proč využívat rekuperaci...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektu...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází
OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU
OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty
Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min
www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení
ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESIII 3.1 Elektronické spouštění motorů Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 3. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010
Spojujeme komponenty v ucelená řešení
ELEKTROMOTORY PŘEVODOVKY LINEÁRNÍ TECHNIKA ŘÍZENÍ RAVEO s.r.o. je dynamická společnost, která nabízí komponenty i ucelená řešení v oblasti pohonné techniky. Zaměřujeme se na průmyslové aplikace, kde je
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY
ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY VYSOKÝ VÝKON INTEROPERABILITA PRO EVROPSKÉ TRATĚ VYSOKORYCHLOSTNÍ PROVOZ NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE ŠETRNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Výroba lokomotiv ve firmě Škoda Transportation vychází
Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min
Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ STAVBA SYSTÉMU 11-22 11-22 PLUS * 37-55 75-160 * Varianta PLUS: Varianta O : s integrovanou kondenzační sušičkou, lze realizovat
S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min
SROUBOVÉ ˇ KOMPRESORY S PLYNULOU REGULACÍ Dopravní mnozství: ˇ 1.09 56.60 m 3 /min 3 INTELIGENTNÍ MODULÁRNÍ SYSTÉM 16 34 16 34 PLUS * 35 70 90 210 * Varianta PLUS : s integrovanou kondenzační sušičkou
Připraveni na budoucí výzvy
Růst podpořený efektivitou a stabilitou Připraveni na budoucí výzvy Schwertberg/Rakousko říjen 2012. Po rekordním obratu v hospodářském roce 2011/2012 dokázala společnost ENGEL v prvním pololetí současného
Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower
Technické informace Teplotní derating pro střídače Sunny Boy a Sunny Tripower Ja cjapři teplotním deratingu (snižování výkonu v důsledku teploty) střídač snižuje svůj výkon, aby komponenty chránil před
VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI
Řízené pohony čerpadel ČVUT FS, Horská 3, 4.prosinec 2013 Jménem odborné sekce hydraulika a pneumatika české strojnické společnosti VÁS VÍTÁM NA TOMTO SEMINÁŘI Ing. Petr Jáchym jachym.petr@hydac.cz Cíl
VÍTĚZÍ. Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí
ÚČINNOST VÍTĚZÍ Směrnice EU o ekodesignu pro dobrý pocit z odpovědného přístupu k životnímu prostředí 20%... více obnovitelných energií... nižší spotřeba primární energie... méně emisí CO 2 Evropská unie
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti
MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro
Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica
Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na
Spektrum produktů Demag. Jeřáby Manipulační technika Pohony Servis
Spektrum produktů Demag Jeřáby Manipulační technika Pohony Servis Velké myšlenky hýbou velkými věcmi Bez ohledu na to, zda se jedná o průmyslový podnik, obchod nebo řemeslný provoz, použitím nejmodernějších
Momentové motory. (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory
Momentové motory (vestavné provedení) TGQ Momentové (přímé) motory Komplexní dodávky a zprovoznění servopohonů, dodávky řídicích systémů. Česká společnost TG Drives dodává již od roku 1995 servopohony
ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH
ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní
BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO
BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO Výroba stlačeného vzduchu z pohledu spotřeby energie Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám el. energie jsme připravili některá
Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů
Konstrukční zásady návrhu polohových servopohonů Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 2.6.2015 Obsah prezentace Kinematika polohových servopohonů Zásady pro návrh polohových servopohonů
Mark kompresory RMA. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr
Edice: 2017 02 Vytvořil: Luboš Fistr Vyplatí se redukovat náklady na chod malého kompresoru? roční náklady na přímou výrobu vzduchu činí u 15kW kompresoru 180.000, Kč* to je za 5 let částka 900.000, Kč,
ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel
ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,
Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka
Moderní trakční pohony Ladislav Sobotka ŠKODA ELECTRIC a.s. Trakční pohon pro 100% nízkopodlažní tramvaje ŠKODA Modulární konstrukce 100% nízká podlaha Plně otočné podvozky Individuální pohon každého kola
Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky
Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční
Vstřikovací systém Common Rail
Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření
Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka
Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream Efektivní řešení zítřka Moderní kondenzační technika se vyznačuje efektivním využíváním energie: díky zvýšenému odvádění tepla ze spalin
Nejvyšší výkony podmíněné provozem
12345 Zajistit provoz Nejvyšší výkony podmíněné provozem Je to tak jednoduché. 12 Rozvíjet nápady Chcete postavit nejlepší stroj a máte již první nápady? Potom je s námi zachyťte na papír: od malých inovačních
Inteligentní volné chlazení
Inteligentní volné chlazení Inteligentní volné chlazení Redundance: N+1 Při projektování systémů, u nichž musí být zaručen nepřetržitý chod, je zásadně důležitá spolehlivost. U technologických pracovišť,
1 Duty cycle & lifetime Thomas, Florian 26th March 2012
1 Duty cycle & lifetime Thomas, Florian 26th March 2012 ZETALIFT - výpočtový program Výběr velikosti pohonu? 2 ZETALIFT - výpočtový program / výběr motoru Užitná kategorie a pracovní cyklus jako kritéria
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR SCHÉMA ZAPOJENÍ 1.5.2 DERIVAČNÍ MOTOR PRINCIP ČINNOSTI Po připojení zdroje stejnosměrného napětí na svorky motoru začne procházet
Technická data. Commander SK. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů
Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů Technické. Commander SK, typová velikost A až C Obr. - Příklad typového označení y K ód jmen. výkonu, např.: 00025
Volba 9. pro každou. rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
Volba 9 pro každou rekonstrukci VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO DAIKIN ALTHERMA - VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 4 Ideální řešení pro jakoukoliv 9 rekonstrukci Vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin
ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec
ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.19 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník
TIA na dosah. Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů. Přehled měničů. Únor Siemens AG All Rights Reserved.
TIA na dosah Pokročilé funkce a možnosti nastavení měničů Přehled měničů Únor 2013 SINAMICS S120 Univerzální sytém měničů pro stroje a výrobní zařízení Pro viceosé aplikace Pro dynamicky náročné plikace
Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma
Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu DC motoru a DC servomotoru Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace
Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min
www.almig.cz Šroubové kompresory Dopravní množství: 1.75 48.72 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) Zavedením monitorováním a vyhodnocením KPI pro energetické provozy lze optimalizovat provoz a údržbu energetických zařízení, zlepšit účinnost a spolehlivost a také snížit
Výkonová elektronika. klíč k elektromobilitě budoucnosti. Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH
Červen 2011 RF 00118 Výkonová elektronika klíč k elektromobilitě budoucnosti Dr. Rainer Kallenbach, Executive Vice President, Automotive Electronics, Robert Bosch GmbH Přednáška k 60. mezinárodnímu kolokviu
Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje
Stýskala, 2002 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor 2007 Elektrické stroje jsou zařízení, která
v rozsahu točivého momentu (Nm) Letištní hasičský vůz 100 500 140 160 800 1 000 X Průmyslový hasičský vůz (velké vodní čerpadlo)
Všeobecné informace o objednávkách Všeobecné informace o objednávkách Objednávka pomocných náhonů a elektrických příprav pro pomocné náhony přímo z výrobního závodu. Dodatečná montáž bude značně nákladná.
Základy elektrotechniky
Základy elektrotechniky Přednáška Asynchronní motory 1 Elektrické stroje Elektrické stroje jsou vždy měniče energie jejichž rozdělení a provedení je závislé na: druhu použitého proudu a výstupní formě
GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers
GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném
Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika
Přednášky výkonová elektronika Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Vstupní a výstupní proud střídavý Rozdělení střídavých měničů f vst
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY
ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou
Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů
Základy elektrických pohonů, oteplování,ochlazování motorů Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek únor 2007 Elektrický pohon Definice (dle ČSN 34
Dopravní množství: 0.43 43.07 m 3 /min
www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 0.43 43.07 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení
Celosvětový koncern k Vašim službám
Celosvětový koncern k Vašim službám Za pomoci svých 10 000 spolupracovníků vybudoval Leroy-Somer mezinárodní síť 470 expertních a provozních středisek, která jsou připravena poskytnout Vám obchodní a technickou
Jak funguje elektrický motor? 10 otázek a odpovědí
Jak funguje elektrický motor? 10 otázek a odpovědí https://www./cs/inovace/mobilita/jak-funguje-elektricky-motor-10- otazek-a-odpovedi/ Na jakém principu vlastně elektromobily fungují? Jak se liší jejich
ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory
ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení
ŠETŘETE ENERGIÍ, SNIŽTE NÁKLADY, ZACHOVEJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REKUPERACE TEPLA
www.almig.de ŠETŘETE ENERGIÍ, SNIŽTE NÁKLADY, ZACHOVEJTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ REKUPERACE TEPLA 2 VEŠKERÉ KOMPRESOROVÉ STANICE VYTVÁŘÍ POTENCIÁL PRO OPTIMALIZACI Úsporná, energeticky optimalizovaná dodávka
Elektrické stroje. Jejich použití v automobilech. Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec
Elektrické stroje Jejich použití v automobilech Použité podklady: Doc. Ing. Pavel Rydlo, Ph.D., TU Liberec Stejnosměrné motory (konstrukční uspořádání motoru s cizím buzením) Pozor! Počet pólů nemá vliv
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Chytré spoření v automatizaci. Správný výběr komponent pohonů a snížení nákladů
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Chytré spoření v automatizaci Správný výběr komponent pohonů a snížení nákladů Snížení nákladů Úspora zdrojů Ochrana životního prostředí Ceny energií stoupají již mnoho let.
PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY
PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY Záleží nám na prostředí, ve kterém žijeme. Mnoho lidí, organizací a státních institucí nám předkládá modely ekologického chování, které mají chránit životní prostředí, zvláště
REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA
REKONSTRUKCE REGULOVANÝCH POHONŮ VÁLCOVACÍ LINKY TANDEM NA VŠB-TU FMMI OSTRAVA Václav Sládeček, Pavel Hlisnikovský, Petr Bernat *, Ivo Schindler **, VŠB TU Ostrava FEI, Katedra výkonové elektroniky a elektrických
Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK
Průmyslové pístové kompresory RL - RH - RK SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE RL - RH - RK Kompresor přímo spojený s motorem řešení pro průmysl Vyzkoušená technologie, solidní konstrukce RL-RH-RK jsou kompresory přímo
ErP cíl směrnice. Cíl směrnice ErP:
ErP cíl směrnice Cíl směrnice ErP: 2 Požadavky směrnice ErP na ventilátory: Prováděcí opatření ErP pro ventilátory definuje minimální účinnosti u ventilátorů ve výkonnostním rozsahu 125 W až 500 kw. Při
Akční plán energetiky Zlínského kraje
Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších
SCK. Vzduchové kompresory. SCK 3-40 & Allegro 8-11
SCK Vzduchové kompresory SCK 3-40 & Allegro 8-11 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet
LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D
LESNÍ TECHNIKA 770D HARVESTOR 770D Probírky ještě efektivněji - s harvestorem John Deere 770D Technické parametry a pracovní charakteristiky harvestoru John Deere 770D předurčují jeho nasazení zejména
MSC MSD Pohon přes klínové řemeny. RMC RMD RME Pohon pomocí spojky
MSC 30-45 MSD 55-75 Pohon přes klínové řemeny RMC 30-45 RMD 55-75 RME 75-110 Pohon pomocí spojky Olejem mazané šroubové kompresory s pevnou nebo proměnnou rychlostí Solidní, jednoduché, chytré Zvýšená
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VĚTRNÁ ENERGIE Ing. JAROSLAV TISOT
ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝTAHOVÝCH KOMPONENTŮ
ENERGETICKÁ ÚČINNOST VÝTAHOVÝCH KOMPONENTŮ 1. Úvod: Vyšší úspora energie se stává větší a větší výzvou dnešní doby. Nejenom z důvodů ochrany životního prostředí, ale také z ekonomických důvodů, se zvyšuje
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY
Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k
Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY
Přirozená ombinace SYSTÉM HYBRIDNÍHO TEPELNÉHO ČERPADLA DAIKIN ALTHERMA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY 2 Budoucnost je tady 3 a je ohleduplnější k životnímu prostředí, energeticky účinnější a nákladově
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA ŘADY V-LINE. alira. Jednoznačně nejlepší cesta k energii ze vzduchu!
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA ŘADY V-LINE alira Jednoznačně nejlepší cesta k energii ze vzduchu! alira řada Nejtišší tepelná čerpadla vzduch/voda na trhu s nejširší výkonovou řadou alpha innotec V německém
Rychloběžná spirálová vrata pro mrazírenské prostory. Série TK
Rychloběžná spirálová vrata pro mrazírenské prostory Série TK 02 Série TK U hluboko zmrazených výrobků nesmí být během skladování a při přepravě přerušen chladicí řetězec. To vyžaduje enormní spotřebu
Podniková logistika 2
Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho