Experimenty na plazmovém pracovišti MMV s.r.o. Experimental Utilization of Plasma Station in MMR Ltd. Nízkoteplotní plazma

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Experimenty na plazmovém pracovišti MMV s.r.o. Experimental Utilization of Plasma Station in MMR Ltd. Nízkoteplotní plazma"

Transkript

1 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII Experimenty na plazmovém pracovišti MMV s.r.o. Experimental Utilization of Plasma Station in MMR Ltd. Ing.Jiří Slováček, Rostislav Hluzín, Zdeněk Kubánek, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o., Ostrava Základní údaje o nízkoteplotní plazmě. Procesy probíhající v plazmové metalurgii. Druhy ionizačních plynů. Charakteristika plazmatu ionizační potenciál, stupeň ionizace plazmatu. Metalurgické účinky plazmového ohřevu. Pracoviště plazmové metalurgie na MMV s.r.o. v Ostravě. Popis experimentů na plazmové peci - vsázkové parametry, ionizační plyny, struskotvorné přísady, příkony plazmové pece, výsledné parametry taveb. Kontinuální časové záznamy elektrodat (proud a napětí zdroje), teploty vyzdívky, pláště a dna nádoby plazmové pece, teploty vyzdívky a pláště víka plazmové pece, teploty chladicí vody víka plazmové pece a teploty spalin.. Efektivnost přenosu plazmové energie na vsázku a tepelné ztráty plazmové pece. Interakce strusky a kovové taveniny z hlediska odfosfoření a odsíření taveniny.. Primary data about low-temperature plasma - Processes actual taking place during plasma metallurgy Types of ionization gases types Plasma characteristics: ionization potential, plasma ionization level - Metallurgy effects of plasma heating - Plasma metallurgy station in MMR in Ostrava - Description of experiments realized on plasma furnace: melting charge parameters, ionization gases, slag-making additives, plasma furnace inputs, resulting smeltings parameters - Continual time records of electric parameters (current and source voltage), lining temperature, temperature of plasma furnace casing and lining and exhaust gases temperature - Efficiency of plasma energy transfer to charge was about 67 % and plasma furnace heat losses were about 18.5 % - Slag to melting interaction was considered in term of dephosphorization and desulphurization of melting - Through the slag-making additions and Ar as ionization gas 40% of smeltings were dephosphorized and 67% of smeltings were desulphurized. Nízkoteplotní plazma Plazma je nejrozšířenější formou hmoty a tvoří více než 99 % známého vesmíru. Na zemském povrchu vlivem nízkých teplot se však vyskytuje v malé míře (polární záře, blesk, výboje v plynech a pod). Často, ale nesprávně, je označováno jako čtvrté skupenství hmoty. Jako plazma je označován částečně nebo plně ionizovaný plyn, tj. směs atomových jader a elektronů uvolněných z atomového obalu, případně určitého množství neutrálních atomů a dalších částic. Ionizaci atomu lze definovat jako překonání přitažlivé elektrické síly mezi kladně nabitým atomovým jádrem a záporně nabitým elektronem dodáním dostatečného množství energie [1]. Plazma je navenek elektricky neutrální - kladný elektrický náboj je vyvažován nábojem záporným. Plazma je dnes hojně využívána zejména v souvislosti s moderními technologiemi. Mezi jeho nejznámější aplikace patří výbojky, plazmové obrazovky, plazmové nástřiky pro tepelné štíty kosmických lodí, rozbíjení ledvinových kamenů v nemocnicích, ekologický rozklad nebezpečných látek v moderních spalovnách odpadů, fúzní elektrárny pracující s plazmatem o teplotách až několik set miliónů stupňů a samozřejmě uplatnění v metalurgii (bezstrusková rafinace kovů, zpracování kovonosných odpadů, přetavování). Procesy a ionizační plyny v plazmové metalurgii Metalurgické pochody s použitím nízkoteplotní plazmy probíhají za teplot až K a tlaků v rozmezí 10-2 až 106 Pa [2,3]. Procesy reakce v plazmatu lze dělit do dvou skupin [4] : na procesy chemických přeměn (disociace, obměny, rekombinace) a na procesy spojené s ionizací, excitací (vybuzením), reakcí elektronů iontů a excitovaných částic. Oblasti teplot použité v plazmové metalurgii umožňují vznik plynných složek v atomárním stavu [5] výsledkem je tvorba pecní atmosféry nejen inertními ale také reaktivními plyny pro dosažení žádaného chemického pochodu. Jako plazmové plyny se nejčastěji používají argon a dusík[2,6,7]. Argon je v plazmové metalurgii nejvíce a nejčastěji používaný plyn. Stabilizuje obloukový výboj plazmového hořáku, přenáší teplo na ohřívaný materiál a tvoří ochrannou atmosféru v reaktoru. Dusík je ekonomicky i technologicky nejvýhodnější plazmový plyn. Nepřechází do roztaveného kovu a zvyšuje teplotu plazmy a energetickou účinnost procesu Vlastnosti plazmatu charakterizuje ionizační potenciál, což je energie potřebná k odtržení jednoho elektronu z atomu nebo iontu. Vyjadřuje sílu jakou je elektron 32

2 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII vázán v elektronovém obalu. Větší ionizační energie znamená obtížnější odtržení elektronu z atomu [8]. Ionizační potenciál Ar se uvádí 1,52 kj/mol, zatímco ionizační potenciál N 2 je zhruba o tři řády vyšší a činí 1402 kj/mol. Stupeň ionizace plazmatu (poměr počtu ionizovaných částic vůči celkovému počtu částic) je parametr, který určuje chování plazmatu. Závisí na teplotě a lze ho stanovit ze Sahovy rovnice pro jedenkrát ionizované plazma v termodynamické rovnováze [9]. Sahova rovnice je použitelná pro plyny. n i 2 /n n = C T 3/2 exp[ U i /kt] (1) kde symboly značí n i - koncentrace jednonásobných iontů [mg.m -3 ] n n - koncentrace neutrálních částic [mg.m -3 ] C - (2, ) [m 3 ] k Boltzmannova konstanta (1.38*10-23 ) [J.K -1 ] U i - ionizační potenciál [kj.mol -1 ] T - teplota plazmatu [K] Metalurgické účinky plazmového ohřevu Pro plazmovou technologii jsou charakteristické pochody, u nichž je alespoň jedna látka ve stavu nízkoteplotního plazmatu, což je směs molekul a atomů nacházejících se v základním, excitovaném, disociovaném a ionizovaném stavu [10]. Podíly jednotlivých komponent nízkoteplotního plazmatu je možno vyjádřit formou molových zlomků nebo molových podílů. Metalurgických reakcí bez působené elektrických polí se zúčastňují jednotlivé komponenty nízkoteplotního plazmatu v poměrech odpovídajících jejich molárním podílům v nízkoteplotním plazmatu. Elektrické pole může podle polarity reagujícího povrchu ovlivnit termodynamické hodnoty a posunout rovnováhu metalurgické reakce na stranu výchozích látek nebo produktů. Vliv elektrického pole roste se stupněm ionizace plazmatu. Termodynamika a kinetika chemických reakcí v nízkoteplotním plazmatu ukazuje, že metody plazmové metalurgie najdou uplatnění především v pochodech podmíněných vysokými teplotami. Dosahované vysoké teploty umožňují, spolu s vysokou tepelnou vodivostí nízkoteplotního plazmatu, přetavování vysokotavitelných kovů a výrobu vysokoteplotních konstrukčních materiálů. Metalurgické reakce probíhající mezi roztavenými kovy a plyny v jejich aktivovaném stavu, představují metodu, umožňující provádění hutnických pochodů na rozhraní kapalné a plynné fáze bez zbytkových produktů. Předností plazmových pochodů je nejen vysoká rychlost oxidačních a dezoxidačních reakcí, ale i možnost volby příznivých podmínek pro oduhličení, odfosfoření, odsíření a odplynění [11]. Při nízkých parciálních tlacích je oduhličení popsáno rovnicí: [C] + [O] = CO(g) (2) Kyslík je do lázně doplňován buď foukáním plynného kyslíku na povrch nebo do lázně, případně přísadou oxidačních látek. Doplňování kyslíku je obdobné kyslíkovým pochodům, s tím rozdílem, že absorbované molekuly kyslíku na povrchu lázně při teplotách cca 6000 K jsou disociovány. Rozpouštění disociovaného kyslíku snižuje aktivační energie procesu rozpouštění, což ukazuje na možnost zvýšení rychlosti rozpouštění kyslíku v lázni. Změna Gibbsovy energie rozpouštění dle rovnice: G = H T * S (3) kde symboly značí H - změna entalpie T - termodynamická teplota S - změna entropie je za teplot ocelářských pochodů ovlivňována změnou entalpie H a při rozpouštění kyslíku ve stavu nízkoteplotního plazmatu se zvýší termodynamická pravděpodobnost rozpouštění kyslíku v lázni. Odsíření se realizuje dmýcháním odsiřovacích prostředků do oblasti velmi vysokých teplot. S rostoucí teplotou a přebytkem volných zásad ve strusce se zvyšuje hodnota rozdělovacího součinitele síry a dosahuje se vysoký stupeň odsíření. Vysoká teplota snižuje viskozitu strusky, čímž se rovněž zvyšuje stupeň odsíření. Odfosfoření probíhá především na rozhraní strusky a tekuté lázně. Zbytkový obsah fosforu v lázni závisí na společném vlivu CaO, FeO a P 2 O 5 ve strusce. Nejpříznivější podmínky pro odfosfoření jsou při poměru CaO/FeO v rozsahu 2 4. Zvyšováním teploty se rovnováha reakce odfosfoření posouvá ke zpětné redukci fosforu do lázně. Účinné odfosfoření lázně je možné jen při reakci s oxidačním kyslíkovým plazmatem a vedením pochodu za nízkých teplot. Odplynění s využitím plazmatu inertního plynu umožňuje plazmová technologie za normálních i snížených tlaků. Dynamickým tlakem, vzniklým výtokem plazmatu z trysky plazmového hořáku, je dosaženo velké plochy styku inertního plynu s taveninou a zajištěno rychlé odvádění uvolněného plynu s povrchu tekuté lázně [12]. Experimentální pracoviště plazmové metalurgie Počátky realizace plazmové metalurgie v MATERIÁLOVÉM A METALURGICKÉM VÝZKUMU s.r.o. v Ostravě sahají až do r 1991 [13]. Současné pracoviště je vybaveno plazmovou pecí (obr.1) o obsahu 50 kg a je vybaveno vertikálním 33

3 pohybem horní grafitové elektrody, odtahem spalin, dálkovým ovládáním z rozvaděče RD2 (obr.2), měřením teplotních parametrů částí pece (vyzdívka, plášť nádoby a víka, chladicí voda víka, spaliny) a záznamovým zařízením teplotních dat a elektrodat (proud a napětí). Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII teplota taveniny 1418 C (min 1150 C, max 1758 C). Průměrná teplota spalin 710 C (min 334 C, max 1199 C). Výše uvedené parametry jsou v tab.2. Tab.1 Vsázkové parametry taveb Tab.1 Charging parameters of melts Obr.1 Plazmová pec o obsahu 50 kg Fig kilograms plasma turbace Obr.2 Rozvaděč RD2 Fig. 2 Switchboard RD2 Provedené experimenty na plazmové peci Provedení experimentů na plazmové peci bylo následující. První tavba byla standardní (bez struskotvorných přísad). Po roztavení se změřila teplota taveniny přístrojem DITERM 97s použitím ponorné sondy TERM R/0,5. a odebrala se zkouška kovu a strusky. Z hladiny taveniny se stáhla struska. Po přisazení struskové směsi se pokračovalo v tavení druhou tavbou.. Po natavení se opět změřila teplota a odebrala zkouška kovu a strusky a tavba se ukončila odlitím do vyzděné odlévací formy. V tab.1 jsou uvedeny vsázkové parametry taveb a použitý ionizační plyn. Průtok ionizačního plynu (argon/dusík) byl u většiny taveb 20 l/min, u taveb č l/min, u taveb č l/min. Průměrná doba tavby byla 49 min (min 12 min, max 158 min) Průměrný příkon zdroje plazmové pece byl 54 kw (min 28 kw, max 79 kw). Průměrná 34 U tavby č.20 byla vsázkovým materiálem ocel. U ostatních taveb surové železo. V další části článku jsou uvedeny kontinuální časové záznamy vybrané tavby č.21 všech měřených veličin na plazmové peci. Kontinuální časový záznam elektrodat (proudu a napětí zdroje) z měřicí ústředny je uveden na obr.3. Kontinuální časový záznam teploty vyzdívky, pláště a dna nádoby plazmové pece je uveden na obr.4. Kontinuální časový záznam teploty vyzdívky a pláště víka plazmové pece je uveden na obr.5. Kontinuální časový záznam teploty chladicí vody víka plazmové pece je uveden na obr.6. Kontinuální časový záznam teploty spalin plazmové pece je uveden na obr.7.

4 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII Tab.2 Parametry taveb Tab.2 Parameters of melts Tavba ionizační průtok doba příkon T T č. plyn plynu tavby pece taveniny spalin - l/min min kw [ C] C 1 Ar ,8 2 Ar ,5 3 Ar ,9 4 Ar ,8 5 Ar ,6 6 Ar ,9 7 Ar ,9 8 Ar ,3 9 Ar ,7 10 Ar ,4 11 Ar ,5 12 Ar ,3 13 Ar ,9 14 Ar ,9 15 Ar ,7 16 Ar ,5 17 Ar ,2 18 Ar ,7 19 Ar ,4 20 N ,1 21 N ,6 22 N ,7 23 N , proud [A] napětí [V] :08:10 11:11:02 11:13:55 11:16:48 11:19:41 11:22:34 11:25:26 11:28:19 11:31:12 11:34:05 čas [h:min:sec] proud napětí Obr.3 Časová závislost napětí a proudu zdroje Fig. 3 Time voltage dependence and and time amperage dependence of the source 35

5 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII teplota [ C] :24:00 8:31:12 8:38:24 8:45:36 8:52:48 9:00:00 9:07:12 9:14:24 9:21:36 9:28:48 9:36:00 čas [h:min:sec] Tzdiva 1 Tzdiva 2 Tzdiva 3 Tzdiva 4 Tzdiva 5 Tzdiva 6 Tzdiva 7 Tzdiva 8 Tpláště 9 Tdna 10 Obr.4 Časová závislost teploty vyzdívky, pláště a dna nádoby plazmové pece Fig. 4 Time dependence of lining, mantle and bottom temperatures of plasma furnace vessel teplota [ C] :24:00 8:31:12 8:38:24 8:45:36 8:52:48 9:00:00 9:07:12 9:14:24 9:21:36 9:28:48 9:36:00 čas [h:min:sec] Tzdiva 11 Tzdiva 12 Tzdiva 13 Tzdiva 14 Tvíka 15 Obr.5 Časová závislost teploty vyzdívky a pláště víka plazmové pece Fig. 5 Time dependence of lining and mantle temperatures of plasma furnace cover 36

6 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII teplota [ C] :24:00 8:31:12 8:38:24 8:45:36 8:52:48 9:00:00 9:07:12 9:14:24 9:21:36 9:28:48 9:36:00 čas [h:min:sec] Tvst Tvýst Obr.6 Časová závislost teploty chladicí vody víka plazmové pece Fig. 6 Time dependence of cooling water temperature of plasma furnace cover teplota [ C] :24:00 8:31:12 8:38:24 8:45:36 8:52:48 9:00:00 9:07:12 9:14:24 9:21:36 9:28:48 9:36:00 čas [h:min:sec] Obr.7 Časová závislost teploty spalin plazmové pece Fig. 7 Time dependence of exhaust gas temperature of plasma furnace 37

7 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII Efektivnost přenosu plazmové energie na vsázku a tepelné ztráty plazmové pece Veškeré experimenty a výpočty byly realizovány na nové vyzdívce plazmové pece -nízkocementový žárobeton na bázi tabulárního korundu a spinelu s teplotou použití do 1700 C. Posuzováno je opotřebení vyzdívky viz závěr. Energetické bilance jsou vypočítávány pro plazmovou pec s hmotností vsázky do 50 kg a skutečně naměřené teploty taveniny. V tab.3 jsou uvedeny vypočtené (dle postupu uvedeného v [14]) parametry energetických bilancí. Z tabulky je patrná poměrně vysoká efektivnost přenosu plazmové energie na vsázku. Efektivnost přenosu plazmové energie na taveninu se snižuje s rostoucí dobou tavby. Na základě změřených teplot vyzdívky a pláště nádoby a víka plazmové pece, teploty chladicí vody víka plazmové pece a teploty spalin jsou vypočítávány tepelné ztráty jednotlivých částí plazmové pece a sumární hodnoty Tab.4. Tab.3 Parametry energetických bilancí Tab.3 Parameters of energy balance 38

8 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII Tab.4 Tepelné ztráty plazmové pece Tab.4 Plasma furnace heat losses Q1 tepelná ztráta vyzdívkou nádoby Q2 tepelná ztráta vyzdívkou víka Q3 tepelná ztráta pláštěm nádoby Q4 tepelná ztráta pláštěm víka Q5 tepelná ztráta chladicí vodou Q6 tepelná ztráta spalinami Tepelný obsah železa při průměrném obsahu C 2,69 % a průměrné teplotě 1418 C činí dle tepelně technických tabulek [15] 1008 kj. S uvažováním této hodnoty lze na základě výsledků provedených pokusů vyčíslit průměrné tepelné ztráty všemi částmi plazmové pece, včetně spalin ve výši 185,221 kj, což představuje 18,5 % z celkového tepelného obsahu kovu v plazmové peci. Interakce strusky a kovové taveniny Interakce strusky a taveniny byla posuzována z hlediska odfosfoření a odsíření. Použity byly dva ionizační plyny Ar a N 2 a různé struskotvorné směsi (nebo bez použití směsí) Tab.5. Vzhledem k výsledným parametrům strusek v plazmové peci po skončení tavby (Lp, Ls, B, FeO, CaO, CaO/FeO, P 2 O 5, SiO 2, Al 2 O 3 ) bylo dosaženo následujících výsledků: U taveb s Ar a bez struskotvorných přísad % taveb se stupněm odfosfoření % (průměr 19%, sm.odchylka 6%) - 75 % taveb se stupněm odsíření 6 22 % (průměr 13%, sm.odchylka 2%) U taveb s N 2 a bez struskotvorných přísad - 50 % taveb se stupněm odfosfoření 12 % - 0 % taveb se stupněm odsíření 0 % U taveb s Ar a se struskotv. přísadami - 40 % taveb se stupněm odfosfoření 3 68 % (průměr 23%, sm.odchylka % taveb se stupněm odsíření 6 36 % (průměr 20%, sm.odchylka 9%) U taveb s N 2 a se struskotv. přísadami - 50 % taveb se stupněm odfosfoření 14 % - 50 % taveb se stupněm odsíření 6 % Výsledky jsou ovlivněny počtem taveb v jednotlivých variantách. Vzhledem k malému počtu taveb při použití N 2 jako ionizačního plynu jsou hodnoceny pouze tavby s použitím Ar jako ionizačního plynu. Při realizaci taveb bez struskotvorných přísad bylo dosaženo odfosfoření u více taveb než při použití struskotvorných přísad (100% / 40%). Rozmezí stupně odfosfoření se však naopak u taveb bez použití 39

9 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII struskotvorných přísad proti tavbám s použitím struskotvorných přísad pohybovala na nižší hladině rozmezí (6-22% / 3-68%). Odsířeno bylo bez použití struskotvorných přísad / s použitím struskotvorných přísad 75 % / 67 % taveb a rozmezí stupně odsíření 6 22 % / 6 36 % - opět tedy vyšší rozmezí stupně odsíření s použitím struskotvorných přísad. Nevýhodou je menší počet taveb bez použití struskotvorných přísad. Hodnocení vlivu jednotlivých struskotvorných přísad na odfosfoření a odsíření bude podrobeno dalšímu zkoumání. Tab 5 Parametry odfosfoření a odsíření taveniny Tab.5 Parameters of dephosphorization and desulfurization of liquid metal 40

10 Hutnické listy č.5/2009, roč. LXII Závěr Na plazmové peci byly provedeny následující experimenty: - zkušební tavby bez a s průsadou struskotvorných látek a ionizačním plynem Ar a N 2, s cílem studia technologie odfosfoření a odsíření taveniny - tepelně technické výpočty energetických bilancí a tepelných ztrát Byly realizovány zkušební tavby při výkonu plazmové pece v rozsahu kw se vsázkou surového železa (hmotnost kg), struskotvorné látky (syntetická struska, směsi CaO, MgO, CaC 2, CaF 2 a Na 2 CO 3, o hmotnostech 0,3 0,5 kg). Jako ionizační plyn byl použití Ar a N 2. Odfosfořeno s použitím struskotvorných přísad a Ar jako ionizačního plynu bylo 40 % taveb v rozmezí 3 68 % a odsířeno 67 % taveb v rozmezí 6 36 %. Efektivnost přenosu plazmové energie na kovovou vsázku, na základě energetických bilancí a vypočtených tepelných ztrát, se pohybuje v rozmezí %, při průměrné hodnotě 67 % a závisí především na výkonu plazmové pece, hmotnosti vsázky a době tavby. Tepelné ztráty plazmové pece jsou poměrně nízké a činí v průměru 18,5 %. Poděkování Tento příspěvek byl vypracován za finančního přispění MŠMT v rámci programu Výzkumného záměru č. MSM Literatura [1] Weinzettl V.: Plazma a plazmová koule, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Praha [2] Dembovský V.: Plazmová metalurgie, SNTL, Praha 1978 [3] Burzel, F.: Ispolzovanije plazmy v chimičeskich procesach, Moskva 1970 [4] Kondratěv V.N.: Problemy isledovanija elementarnych procesov v nizkotěmperaturnoj plazme, Nizkotěmperaturnaja plazma, Moskva 1967 [5] McTaggart F.K.: Plasma Chemistry in Electrical Discharges, Moskva 1967 [6] Brožová S.,Pustějovská P.: Jiné možnosti zpracování kovonosných oxidických odpadů s využitím plazmového ohřevu, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ostrava-Poruba [7] Krayzel M.: Technologické zpracování metalurgických odpadů, VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol.s r.o., 2002, Ostrava [8] potenciál [9] Sahova rovnice [10] Dembovský V.: Některé možnosti uplatnění plazmové metalurgie v čs.hutnictví, Hutnické aktuality, č.4, r.1983, s.7-11 [11] Denisov V.A.: Kinetika a termodynamika vzájemného působení plynů s tekutými kovy, Moskva 1974 [12] Dembovský.V.: Některé možnosti uplatnění plazmové metalurgie v čs.hutnictví, Hutnické aktuality, č.4, r.1983, s [13] Slováček J. a kol.: Vývoj plazmové metalurgie v MATERIÁLOVÉM A METALURGICKÉM VÝZKUMU a.s., Hutnické listy, č.6,r.2008, s.11-17, MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM a.s., Pohraniční 693/31, Ostrava [14] Slováček J. a kol.: Snižování měrné spotřeby energie na tunu vyrobeného kovu úpravou metalurgických agregátů a aplikací nových technologických postupů, dílčí zpráva D- 09/2004 z řešení DÚ 02, projektu MŠMT VÝZKUMNÝ ZÁMĚR (č. MSM ), prosinec 2006, VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. [15] Kremer R.: Tepelně technické tabulky, VŠB Ostrava, březen 1964 Recenze: Ing. Jaroslav Březina Mittal očekává oživení ve výrobě oceli včíně hnonline.sk Největší světový výrobce oceli ArcelorMittal revidoval směrem nahoru svůj letošní odhad vývoje uplatnění na čínském trhu. Americký a evropský trh by však měl trpět důsledkem globální krize až do roku Jak uvedl generální ředitel Lakšmí Mittal, rozvíjející se regiony a Čína by měla v roce 2009 reprezentovat téměř 80 % světového trhu. Domácí odbyt v nejlidnatější zemi světa by se měl zvýšit více než o 15 %, v následujícím roce by se pak mělo tempo růstu zpomalit. ArcelorMittal, který vyrobil v minulém roce více než 7 % z celosvětové produkce oceli, musel pro oslabování odbytu snížit svou produkci na polovinu kapacit. SB Projekt plynovodu má zvýšit spotřebu oceli v Turecku SBB Domácí ocelářští experti očekávají, že projekt plynovodu Nabucco začne zvyšovat spotřebu oceli v Turecku. Tureckem bude procházet 65% plynovodu a turečtí výrobci trubek jsou vzrušeni odhadem, že bude zapotřebí asi 2 mil. t oceli. Cílem projektu je výstavba 3300 km dlouhého plynovodu o průměru 56 palců. Plynovod bude dopravovat zemní plyn od tureckých hranic s Iránem a Gruzií přes Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko do Rakouska. Výstavba má začít v roce Podle asociace tureckých výrobců železa a oceli zvýší projekt v zemi výrobu oceli, protože bude potřebovat více než 2 mil. t oceli, většinou pro výrobu trubek. Průmyslové kruhy pracují na tom, aby smlouva o Nabuccu obsahovala článek, který garantuje u projektu použití místně vyráběné oceli. Podobný článek již byl použit u výroby trubek pro stávající domácí plynovodní síť. Turecko také očekává, že bude dodávat ocel do zemí jako je Irák, které budou mít na svém území plynovod, ale nebudou mít dostatek vlastní oceli pro dodávky na jeho výstavbu. LZ 41

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec

Plazmové svařování a dělení materiálu. Jaromír Moravec Plazmové svařování a dělení materiálu Jaromír Moravec 1 Definice plazmatu Definice plazmatu je následující: Plazma je kvazineutrální soubor částic s volnými nosiči nábojů, který vykazuje kolektivní chování.

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu

Plazmové metody. Základní vlastnosti a parametry plazmatu Plazmové metody Základní vlastnosti a parametry plazmatu Atom je základní částice běžné hmoty. Částice, kterou již chemickými prostředky dále nelze dělit a která definuje vlastnosti daného chemického prvku.

Více

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska)

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek je vyrobeno ze směsi korundového prášku, dolomitu a dalších přísad. Používá se

Více

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj

DOUTNAVÝ VÝBOJ. Další technologie využívající doutnavý výboj DOUTNAVÝ VÝBOJ Další technologie využívající doutnavý výboj Plazma doutnavého výboje je využíváno v technologiích depozice povlaků nebo modifikace povrchů. Jedná se zejména o : - depozici povlaků magnetronovým

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE doc. Ing. David MILDE, Ph.D. tel.: 585634443 E-mail: david.milde@upol.cz (c) -017 Doporučená literatura Černohorský T., Jandera P.: Atomová spektrometrie. Univerzita Pardubice 1997.

Více

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají)

Úvod do koroze. (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Úvod do koroze (kapitola, která bude společná všem korozním laboratorním pracím a kterou studenti musí znát bez ohledu na to, jakou práci dělají) Koroze je proces degradace kovu nebo slitiny kovů působením

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

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

Více

Základní experiment fyziky plazmatu

Základní experiment fyziky plazmatu Základní experiment fyziky plazmatu D. Vašíček 1, R. Skoupý 2, J. Šupík 3, M. Kubič 4 1 Gymnázium Velké Meziříčí, david.vasicek@centrum.cz 2 Gymnázium Ostrava-Hrabůvka příspěvková organizace, jansupik@gmail.com

Více

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE

ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE ATOMOVÁ SPEKTROMETRIE Atomová spektrometrie valenčních e - 1. OES (AES). AAS 3. AFS 1 Atomová spektra čárová spektra Tok záření P - množství zářivé energie (Q E ) přenesené od zdroje za jednotku času.

Více

Přednáška 4. Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje

Přednáška 4. Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje Přednáška 4 Úvod do fyziky plazmatu : základní charakteristiky plazmatu, plazma v elektrickém vf plazma. Doutnavý výboj : oblasti výboje Jak nahradit ohřev při vypařování Co třeba bombardovat ve vakuu

Více

Energie v chemických reakcích

Energie v chemických reakcích Energie v chemických reakcích Energetická bilance reakce CH 4 + Cl 2 = CH 3 Cl + HCl rozštěpení vazeb vznik nových vazeb V chemických reakcích dochází ke změně vazeb mezi atomy. Vazebná energie uvolnění

Více

POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b

POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b POSTUPY TERMICKÉHO ZPRAVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU ZA PŘÍTOMNOSTI TAVENINY ŽELEZA Zdeněk Bajger a Zdeněk Bůžek b Jaroslav Kalousek b a Divize 90 Výzkum a vývoj VÍTKOVICE, a.s., ČR, zdenek.bajger@vitkovice.cz

Více

VLIV PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA OPOTŘEBNÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ JANČAR, D., HAŠEK, P.* TVARDEK,P.**

VLIV PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA OPOTŘEBNÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ JANČAR, D., HAŠEK, P.* TVARDEK,P.** METAL 2003 20.-22.5.2003, Hradec nad Moravicí VLIV PROVOZNÍCH FAKTORŮ NA OPOTŘEBNÍ VYZDÍVKY LICÍCH PÁNVÍ 1. ÚVOD JANČAR, D., HAŠEK, P.* TVARDEK,P.** *.VŠB - TU Ostrava **. NOVÁ HUŤ, a.s. Současná doba

Více

Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007

Počítačový model plazmatu. Vojtěch Hrubý listopad 2007 Počítačový model plazmatu Vojtěch Hrubý listopad 2007 Situace Zajímá nás, co se děje v okolí kovové sondy ponořené do plazmatu. Na válcovou sondu přivedeme napětí U Očekáváme, že se okolo sondy vytvoří

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Lenka Zajíčková, Ústav fyz. elektroniky Doporučená literatura: J. A. Bittencourt, Fundamentals of Plasma Physics, 2003 (3. vydání) ISBN 85-900100-3-1 Navazující a související přednášky:

Více

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce

Plazma. magnetosféra komety. zbytky po výbuchu supernovy. formování hvězdy. slunce magnetosféra komety zbytky po výbuchu supernovy formování hvězdy slunce blesk polární záře sluneční vítr - plazma je označována jako čtvrté skupenství hmoty - plazma je plyn s významným množstvím iontů

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU Bajger Z. 1, Krayzel M. 1, Bůžek Z. 2 1 VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., ČR 2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie,

Více

Základy molekulové fyziky a termodynamiky

Základy molekulové fyziky a termodynamiky Základy molekulové fyziky a termodynamiky Molekulová fyzika je částí fyziky, která zkoumá vlastnosti látek na základě jejich vnitřní struktury, pohybu a vzájemného silového působení částic, z nichž jsou

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu

Opakování: shrnutí základních poznatků o struktuře atomu 11. Polovodiče Polovodiče jsou krystalické nebo amorfní látky, jejichž elektrická vodivost leží mezi elektrickou vodivostí kovů a izolantů a závisí na teplotě nebo dopadajícím optickém záření. Elektrické

Více

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý

ELEKTROLÝZA. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012. Ročník: osmý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ELEKTROLÝZA Datum (období) tvorby: 13. 3. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce 1 Anotace: Žáci se seznámí s elektrolýzou. V rámci

Více

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová Vícefázové reaktory Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor Zuzana Tomešová 2008 Probublávaný reaktor plyn - kapalina - katalyzátor Hydrogenace méně těkavých látek za vyššího tlaku Kolony naplněné

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

Plazma v technologiích

Plazma v technologiích Plazma v technologiích Mezi moderními strojírenskými technologiemi se stále častěji prosazují metody využívající různé formy plazmatu. Plazma je plynné prostředí skládající se z poměrně volných částic,

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

Úvod do fyziky plazmatu

Úvod do fyziky plazmatu Úvod do fyziky plazmatu Plazma Velmi často se o plazmatu mluví jako o čtvrtém skupenství hmoty Název plazma pro ionizovaný plyn poprvé použil Irwing Langmuir (1881 1957) v roce 1928, protože mu chováním

Více

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství Vodík jako alternativní ekologické palivo palivové články a vodíkové hospodářství Charakteristika vodíku vodík je nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru na Zemi je třetím nejrozšířenějším prvkem po kyslíku

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava KATEDRA TEPELNÉ TECHNIKY VŠB Technická univerzita Ostrava 1. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 2. Hornicko-geologická fakulta 3. Fakulta strojní

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6

Úloha 3-15 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 5. Úloha 3-18 Protisměrné reakce, relaxační kinetika... 6 3. SIMULTÁNNÍ REAKCE Úloha 3-1 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet přeměny... 2 Úloha 3-2 Protisměrné reakce oboustranně prvého řádu, výpočet času... 2 Úloha 3-3 Protisměrné reakce oboustranně

Více

OCELÁŘSKÁ STRUSKA, JEJÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ JAKO OPRAVÁRENSKÝ MATERIÁL STEELMAKING SLAG, ITS PROPERTIES AND UTILISATION AS A REPAIRING MATERIAL

OCELÁŘSKÁ STRUSKA, JEJÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ JAKO OPRAVÁRENSKÝ MATERIÁL STEELMAKING SLAG, ITS PROPERTIES AND UTILISATION AS A REPAIRING MATERIAL OCELÁŘSKÁ STRUSKA, JEJÍ VLASTNOSTI A VYUŽITÍ JAKO OPRAVÁRENSKÝ MATERIÁL STEELMAKING SLAG, ITS PROPERTIES AND UTILISATION AS A REPAIRING MATERIAL Miroslava Klárová a, Pavel Hašek a, Filip Ovčačík a a VŠB-TU

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

Michalek Karel*, Gryc Karel*, Morávka Jan**

Michalek Karel*, Gryc Karel*, Morávka Jan** STUDIUM PŘENOSOVÝCH DĚJŮ V LICÍ PÁNVI PŘI DMÝCHÁNÍ ARGONU POMOCÍ FYZIKÁLNÍHO MODELOVÁNÍ STUDY OF TRANSFER PHENOMENA IN ARGON BLOWING LADLE BY MEANS OF PHYSICAL MODELLING Michalek Karel*, Gryc Karel*, Morávka

Více

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky

Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky Projekt vysokoteplotní karbonátové smyčky, jeho hlavní aktivity a dosažené výsledky Karel Ciahotný, VŠCHT Praha NTK Praha, 7. 4. 2017 Základní informace k projektu financování projektu z programu NF CZ08

Více

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. Vyučovací předmět - Chemie Vzdělávací obor - Člověk a příroda Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4. ročník - seminář

Více

NĚKTERÉ SOUVISLOSTI VÝVOJE A ZAVÁDĚNÍ NOVÉ TECHNOLOGIE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍ METALURGIE

NĚKTERÉ SOUVISLOSTI VÝVOJE A ZAVÁDĚNÍ NOVÉ TECHNOLOGIE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍ METALURGIE NĚKTERÉ SOUVISLOSTI VÝVOJE A ZAVÁDĚNÍ NOVÉ TECHNOLOGIE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU SEKUNDÁRNÍ METALURGIE SOME CONNECTIONS OF THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF NEW TECHNOLOGYOF THE SECONDARY METALLURGY INTEGRATED

Více

Valenční elektrony a chemická vazba

Valenční elektrony a chemická vazba Valenční elektrony a chemická vazba Ve vnější energetické hladině se nacházejí valenční elektrony, které se mohou podílet na tvorbě chemické vazby. Valenční elektrony často znázorňujeme pomocí teček kolem

Více

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Termodynamika materiálů Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn Důležité konstanty Standartní podmínky Avogadrovo číslo N A = 6,023.10

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ŘEZÁNÍ PLAZMOU

Více

Opakování

Opakování Slabé vazebné interakce Opakování Co je to atom? Opakování Opakování Co je to atom? Atom je nejmenší částice hmoty, chemicky dále nedělitelná. Skládá se z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony

Více

Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g)

Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) Úlohy: 1) Vypočítejte tepelné zabarvení dané reakce z následujících dat: C 2 H 4(g) + H 2(g) C 2 H 6(g) C 2 H 4(g) + 3O 2(g ) 2CO 2(g) +2H 2 O (l) H 0 298,15 = -1410,9kJ.mol -1 2C 2 H 6(g) + 7O 2(g) 4CO

Více

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Referát z atomové a jaderné fyziky Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace) Měřicí a výpočetní technika Šimek Pavel 5.7. 2002 Při všech aplikacích ionizujícího záření je informace o

Více

Orbitaly ve víceelektronových atomech

Orbitaly ve víceelektronových atomech Orbitaly ve víceelektronových atomech Elektrony jsou přitahovány k jádru ale také se navzájem odpuzují. Repulzní síly způsobené dalšími elektrony stíní přitažlivý účinek atomového jádra. Efektivní náboj

Více

, Ostrava, Czech Republic

, Ostrava, Czech Republic OPERATIONAL TESTING OF NEW SORTS OF REFRACTORIES FOR LADLE LINING PROVOZNÍ ZKOUŠKY NOVÝCH DRUHŮ ŽÁROVZDORNÝCH MATERIÁLŮ PRO VYZDÍVKY PÁNVÍ Pavel Hašek VŠB - TU, Katedra tepelné techniky - Ústav průmyslové

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

Problematika využití primárních zdrojů železa v elektrické obloukové peci při výrobě vysoce čistých ocelí pro energetická zařízení

Problematika využití primárních zdrojů železa v elektrické obloukové peci při výrobě vysoce čistých ocelí pro energetická zařízení Problematika využití primárních zdrojů železa v elektrické obloukové peci při výrobě vysoce čistých ocelí pro energetická zařízení Utilization of Primary Iron Sources in the Electric Arc Furnace when Making

Více

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny 200 let První brněnské strojírny Řešení využití odpadů v nové produktové linii PBS Spalování odpadů Technologie spalování vytříděného odpadu, kontaminované dřevní hmoty Depolymerizace a možnosti využití

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21)

Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Hutník tavič ocelí (kód: 21-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství (kód: 21) Týká se povolání: Hutník tavič oceli

Více

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách

III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách III. Stacionární elektrické pole, vedení el. proudu v látkách Osnova: 1. Elektrický proud a jeho vlastnosti 2. Ohmův zákon 3. Kirhoffovy zákony 4. Vedení el. proudu ve vodičích 5. Vedení el. proudu v polovodičích

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

Počet atomů a molekul v monomolekulární vrstvě

Počet atomů a molekul v monomolekulární vrstvě Počet atomů a molekul v monomolekulární vrstvě ϑ je stupeň pokrytí ϑ = N 1 N 1p N 1 = ϑn 1p ν 1 = 1 4 nv a ν 1ef = γν 1 = γ 1 4 nv a γ je koeficient ulpění () F6450 1 / 23 8kT v a = πm = 8kNa T π M 0 ν

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Elektrický proud stejnosměrný Rozdělení

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

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

Více

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH NÁZEV ZAŘÍZENÍ: EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ (ATMOSFÉRICKÝ STAND) ROK VZNIKU: 203 UMÍSTĚNÍ: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ, TECHNICKÁ

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře

ATOMOVÉ JÁDRO. Nucleus Složení: Proton. Neutron 1 0 n částice bez náboje Proton + neutron = NUKLEON PROTONOVÉ číslo: celkový počet nukleonů v jádře ATOM 1 ATOM Hmotná částice Dělit lze: Fyzikálně ANO Chemicky Je z nich složena každá látka Složení: Atomové jádro (protony, neutrony) Elektronový obal (elektrony) NE Elektroneutrální částice: počet protonů

Více

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C? TERMOCHEMIE Reakční entalpie při izotermním průběhu reakce, rozsah reakce 1 Kolik tepla se uvolní (nebo spotřebuje) při výrobě 2,2 kg acetaldehydu C 2 H 5 OH(g) = CH 3 CHO(g) + H 2 (g) (a) při teplotě

Více

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře

Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře Nová tavící technologie firmy Consarc -vakuum CAP - ve vakuu nebo v ochranné atmosféře Consarc Engineering Ltd, Inductotherm Group, vyvinula novou řadu indukčních tavicích pecí pro zpracování železných

Více

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy

TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy 1 FSI VUT v Brně, Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. TERMOMECHANIKA 1. Základní pojmy OSNOVA 1. KAPITOLY Termodynamická soustava Energie, teplo,

Více

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice?

Plazmové metody. Co je to plazma? Jak se uplatňuj. ují plazmové metody v technice? Plazmové metody Co je to plazma? Jak se uplatňuj ují plazmové metody v technice? Co je to plazma? Plazma je látkové skupenství hmoty, ČTVRTÉ skupenství a vykazuje určité specifické vlastnosti. (správně

Více

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY

MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY MATERIÁLOVÁ PROBLEMATIKA SPALOVEN S VYŠŠÍMI PARAMETRY PÁRY Ing. Josef Cizner, CSc. SVÚM a.s., Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9 V příspěvku jsou uvedeny laboratorní i provozní výsledky zkoušek vybraných

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Seminář chemie (SCH) Náplň: Obecná chemie, anorganická chemie, chemické výpočty, základy analytické chemie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 2 hodiny týdně Pomůcky: Vybavení odborné učebny,

Více

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í CZ.1.07/2.2.00/15.0324 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY

VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY VLIV VYSOKÉHO OBSAHU LEGUJÍCÍCH PŘÍSAD AL A TI NA TECHNOLOGII ZPRACOVÁNÍ OCELOVÉ TAVENINY Vladislav KURKA, Lucie STŘÍLKOVÁ, Zbyněk HUDZIECZEK, Jaroslav PINDOR, Jiří CIENCIALA MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ

Více

1. Látkové soustavy, složení soustav

1. Látkové soustavy, složení soustav , složení soustav 1 , složení soustav 1. Základní pojmy 1.1 Hmota 1.2 Látky 1.3 Pole 1.4 Soustava 1.5 Fáze a fázové přeměny 1.6 Stavové veličiny 1.7 Složka 2. Hmotnost a látkové množství 3. Složení látkových

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_STEIV_FYZIKA2_12 Název materiálu: Elektrický proud v plynech. Tematická oblast: Fyzika 2.ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu elektrického proudu v plynech. Očekávaný

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo

Základní poznatky. Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Molekulová fyzika a termika Základní poznatky Základní poznatky Teplota Vnitřní energie soustavy Teplo Termika = část fyziky zabývající se studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou

Více

Mgr. Ladislav Blahuta

Mgr. Ladislav Blahuta Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada ZÁKLADNÍ

Více

Dynamická podstata chemické rovnováhy

Dynamická podstata chemické rovnováhy Dynamická podstata chemické rovnováhy Ve směsi reaktantů a produktů probíhá chemická reakce dokud není dosaženo rovnovážného stavu. Chemická rovnováha má dynamický charakter protože produkty stále vznikají

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

Nultá věta termodynamická

Nultá věta termodynamická TERMODYNAMIKA Nultá věta termodynamická 2 Práce 3 Práce - příklady 4 1. věta termodynamická 5 Entalpie 6 Tepelné kapacity 7 Vnitřní energie a entalpie ideálního plynu 8 Výpočet tepla a práce 9 Adiabatický

Více

ZVLÁŠTNOSTI VÝROBY TVÁRNÉ LITINY V ELEKTRICKÝCH PECÍCH SE ZŘETELEM NA CHOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKACI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM TUHNUTÍ

ZVLÁŠTNOSTI VÝROBY TVÁRNÉ LITINY V ELEKTRICKÝCH PECÍCH SE ZŘETELEM NA CHOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKACI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM TUHNUTÍ ZVLÁŠNOSI VÝROBY VÁRNÉ LIINY V ELEKRIKÝH PEÍH SE ZŘEELEM NA HOVÁNÍ KYSLÍKU PO MODIFIKAI, OČKOVÁNÍ A BĚHEM UHNUÍ Jaroslav Šenberger, Jaromír Roučka, Ladislav Zemčík Vysoké učení technické v Brně, ÚMI Abstrakt

Více

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY

VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY VLIV VSTUPNÍCH SUROVIN NA KVALITU VYSOKOTEPLOTNÍ KERAMIKY Miroslava KLÁROVÁ, Jozef VLČEK, Michaela TOPINKOVÁ, Jiří BURDA, Dalibor JANČAR, Hana OVČAČÍKOVÁ, Romana ŠVRČINOVÁ, Anežka VOLKOVÁ VŠB-TU Ostrava,

Více

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06

Sklářské a bižuterní materiály 2005/06 Sklářské a bižuterní materiály 005/06 Cvičení 4 Výpočet parametru Y z hmotnostních a molárních % Vlastnosti skla a skloviny Viskozita. Viskozitní křivka. Výpočet pomocí Vogel-Fulcher-Tammannovy rovnice.

Více

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip:

IONTOVÉ ZDROJE. Účel. Požadavky. Elektronové zdroje. Iontové zdroje. Princip: Účel IONTOVÉ ZDROJE vyrobit svazek částic vytvarovat ho a dopravit do urychlovací komory předurychlit ho (10 kev) Požadavky intenzita svazku malá emitance svazku trvanlivost zdroje stabilita zdroje minimální

Více

Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru

Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru Vývěvy s transportem molekul z čerpaného prostoru Paroproudové vývěvy Molekuly plynu získávají dodatečnou rychlost ve směru čerpání prostřednictvím proudu pracovní látky(voda, pára, plyn). Většinou je

Více

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly

Skupenské stavy látek. Mezimolekulární síly Skupenské stavy látek Mezimolekulární síly 1 Interakce iont-dipól Např. hydratační (solvatační) interakce mezi Na + (iont) a molekulou vody (dipól). Jde o nejsilnější mezimolekulární (nevazebnou) interakci.

Více

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace

DOUTNAVÝ VÝBOJ. 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace DOUTNAVÝ VÝBOJ 1. Vlastnosti doutnavého výboje 2. Aplikace v oboru plazmové nitridace Doutnavý výboj Připomeneme si voltampérovou charakteristiku výboje v plynech : Doutnavý výboj Připomeneme si, jaké

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály

Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemický potenciál Standardní vodíková elektroda Oxidačně-redukční potenciály Elektrochemie rovnováhy a děje v soustavách nesoucích elektrický náboj Krystal kovu ponořený do destilované vody + +

Více

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy Jan HAVLÍK 1,*, Tomáš Dlouhý 1 1 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 16607

Více

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au

Galvanický článek. Li Rb K Na Be Sr Ca Mg Al Be Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Sb Bi As CU Hg Ag Pt Au Řada elektrochemických potenciálů (Beketova řada) v níž je napětí mezi dvojicí kovů tím větší, čím větší je jejich vzdálenost v této řadě. Prvek více vlevo vytěsní z roztoku kov nacházející se vpravo od

Více

Mol. fyz. a termodynamika

Mol. fyz. a termodynamika Molekulová fyzika pracuje na základě kinetické teorie látek a statistiky Termodynamika zkoumání tepelných jevů a strojů nezajímají nás jednotlivé částice Molekulová fyzika základem jsou: Látka kteréhokoli

Více

Závěry technicko-ekonomické analýzy výroby tekutého kovu v podmínkách slévárny DSB EURO, s.r.o., Blansko první část

Závěry technicko-ekonomické analýzy výroby tekutého kovu v podmínkách slévárny DSB EURO, s.r.o., Blansko první část Závěry technicko-ekonomické analýzy výroby tekutého kovu v podmínkách slévárny DSB EURO, s.r.o., Blansko první část Firková, L. 1), Kafka, V. 2), Veselý, P. 3), Figala, V. 4), Vavrinec, P. 5), Koudelka,

Více

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní)

Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) KURZY SVÁŘEČSKÝCH TECHNOLOGŮ A INŽENÝRŮ IWT / IWE Úvod do obloukového svařování v ochranném plynu (inertní, aktivní) doc. Ing. Jaromír MORAVEC, Ph.D., EWE Obloukové metody svařování v ochranném plynu -

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

Aplikace expertních systémů v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Aplikace expertních systémů v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a. s. Petr Tomis a Václav Kafka b Miroslav Peter c Jiří Slováček c Libor Čamek c Tomáš Uher a Pavel Raška b Aplikace expertních systémů v podmínkách ocelárny VÍTKOVICE STEEL, a. s. a) VÍTKOVICE STEEL,a.s., Štramberská

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů Ing. Matěj Obšil, Uchytil, s.r.o. doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D., ČVUT v Praze, Ústav energetiky MOTIVACE Ø emisní limit

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla

Nauka o materiálu. Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Nauka o materiálu Přednáška č.12 Keramické materiály a anorganická nekovová skla Úvod Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká a finálnímu lomu nepředchází

Více