Okruh otázok z predmetu TEPELNÁ TECHNIKA A HUTNÍCKE PECE. Štátna skúška - Bc. štúdium

Podobné dokumenty
Tomáš Malatinský v. r.

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch

Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

Obnoviteľné zdroje energie

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Potenciál l kombinovanej výroby elektriny a tepla v Slovenskej republike. Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Výroba elektrické energie (BVEE)

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Okruh otázok z predmetu Doprava a distribúcia plynov I. a II. na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Zpracování teorie 2010/ /12

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Komplexné služby v energetike. prezentácia spoločnosti. www. isengmont.sk

Slovenská inovačná a energetická agentúra

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote?

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Obnovitelné zdroje energie

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Moderní kotelní zařízení

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Novela zákona o POZE. Jan Habart. CZ Biom předseda

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Návrh. Čl. I. 3. V části A) odst. 1 se slova a SA (2015/N) nahrazují slovy,sa (2015/N) a SA (2015/NN).

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Strukturální fondy EU

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Nultá věta termodynamická

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

EU peníze středním školám digitální učební materiál

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Malé zdroje elektrické energie Úvod, Energie, Transformace energie

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Štátna plavebná správa

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Otázky Termomechanika (2014)

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

Transkript:

TEPELNÁ TECHNIKA A HUTNÍCKE PECE 1. Palivá a ich vlastnosti. 2. Statika spaľovania: stechiometria spaľovania prebytok spaľovacieho vzduchu. 3. Spaľovacie teploty. 4. Kontrola spaľovania. 5. Prúdenie tekutín: charakteristiky prúdenia, základné rovnice mechaniky tekutín, Bernoulliho rovnica, tlakové straty pri prúdení tekutín, výtokové rýchlosti. 6. Prenosy tepla definovanie základných veličín a parametrov pre prenosy tepla, charakteristika jednotlivých typov prenosu tepla. 7. Stacionárny prenos tepla vedením jednoduchou a zloženou rovinnou a valcovou stenou. 8. Nestacionárny prenos tepla vedením. 9. Prenos tepla konvekciou: Newtonova rovnica, prenos tepla voľnou konvekciou, prenos tepla nútenou konvekciou. 10. Základné charakteristiky a zákony pri prenose tepla žiarením. 11. Prenos tepla žiarením medzi absolútne čiernymi telesami, šedými telesami. 12. Žiarenie plynov a výmena tepla medzi plynmi a šedými telesami. 13. Kombinovaný prenos tepla. 14. Výmenníky tepla rozdelenie výmenníkov, charakteristika jednotlivých druhov výmenníkov, teplotechnické výpočty výmenníka tepla. 15. Ohrev a ochladzovanie telies vonkajšia, vnútorná výmena tepla, symetria ohrevu, ohrev tenkých telies, ohrev masívnych telies. 16. Materiálová a tepelná bilancia procesov.

PALIVÁ A ALTERNATÍVNE ZDROJE 1. Klasifikácia palív a energií. 2. Vývoj spotreby palív. 3. Manažment energetiky a zdrojov (stratégie pre TUR). 4. Dopady energetiky na ŽP. 5. Primárne neobnoviteľné zdroje fosílne zdroje energie problematika všeobecne. 6. Primárne neobnoviteľné zdroje fosílne palivá zemný plyn. 7. Primárne neobnoviteľné zdroje ZP : CNG, LPG, LNG. 8. Sekundárne zdroje energie :Vedľajšie plynné produkty z technologickej výroby : koksárenský plyn, VP, LDG. 9. Skládkový plyn, bioplyn. 10. Technológie výroby plynných palív z tuhých a kvapalných palív. 11. Sekundárne zdroje energie vodík : vlastnosti, výroba. 12. Energetické využitie vodíka. 13. Spaľovanie plynného paliva kinetické. 14. Spaľovanie plynného paliva difúzne. 15. Primárne neobnoviteľné zdroje energie : uhlie. 16. Energetické využitie uhlia. 17. Technológie spracovania uhlia účel 18. Sekundárne zdroje energie biomasa. 19. Termochemické procesy využitia biomasy. 20. Sekundárne zdroje energie odpady. 21. Energetické využitie odpadov. 22. Spaľovanie tuhých palív charakter spaľovania tuhého paliva (fázy). 23. Spôsoby spaľovania tuhého paliva. 24. Primárne neobnoviteľné zdroje fosílne palivá ropa. 25. Spaľovanie kvapalného paliva. 26. Štruktúra plameňa pri spaľovaní kvapalného paliva. 27. Rozbor procesu horenia kvapalných palív štádiá. 28. Dopady spaľovania fosílnych palív na ŽP. 29. Primárne obnoviteľné zdroje energie slnečná energia. 30. Využitie slnečnej energie. 31. Primárne obnoviteľné zdroje energie vodná energia. 32. Hydroelektrárne. 33. Primárne obnoviteľné zdroje energie veterná energia. 34. Veterné elektrárne. 35. Primárne obnoviteľné zdroje energie geotermálna energia. 36. Zdroje geotermálneho tepla a zariadenia na využívanie geotermálnej energie. 37. Primárne neobnoviteľné zdroje jadrové palivá. 38. Výrobe energie z jadra, jadrová bezpečnosť. 39. Druhotné energetické zdroje. Doporučená literatúra : [1] REPÁŠOVÁ, M.: Prednášky z predmetu PAaZE, verzia 07/08 [2] KLEČANOVÁ, A. IMRIŠ, I. : Zdroje a premeny energie, Prešov 2006 [3] www stránky

ZDROJE A PREMENA ENERGIE 1. Energetické palivá, výhrevnosť. 2. Emisie. Trigenerácia, definícia, výhody, účinnosť. 3. Účinnosť energetických premien, Carnotov, Rankinov, Braytonov cyklus, PPC. 4. Kombinovaná výroba elektriny a tepla, definícia, výhody. 5. Spaľovanie tuhého paliva, čisté uhoľné technológie, fluidné spaľovanie. 6. Integrované splyňovanie uhlia v kombinovanom cykle IGCC. 7. Decentralizované zdroje elektriny a tepla, kogeneračná jednotka - časti, mikrospaľovacie turbíny. 8. Palivové články (FC) v kogenerácii, princíp FC, druhy FC, princíp PEM článku. 9. Jadrové energetické zdroje, štiepna reakcia, moderátor, absorbátor. 10. Jadrová elektráreň - typy reaktorov, cyklus jadrového paliva, FBR reaktor, jadrová fúzia. 11. Chladiarenské technológie (kompresorové, absorpčné), princíp chladenia, tepelné čerpadlo. 12. Slnečná energia a jej využitie, premena na teplo kolektor, koncentrátom, absorbér), premena na elektrinu (fotovoltaika, termoelektrika, termoemisia, MHD). 13. Energia vetra: typy veterných turbín, energia vetra. 14. Energia vody: potenciál vodnej energie vodné elektrárne, typy vodných turbín, MVE, mikro VE, energia morí. 15. Geotermálna energia, geotermálne elektrárne, priame využitie geotermálneho tepla. 16. Biomasa, spôsoby energetického využitia biomasy.

PLYNÁRENSKÉ SYSTÉMY A POUŽITIE PLYNOV 1. Charakteristika plynárenskej sústavy. 2. Vlastnosti plynov. 3. Hydraulické výpočty plynovodov. 4. Kompresia plynov. Zariadenia pri preprave plynov. 5. Regulačné stanice. Zariadenia pri distribúcii plynov. 6. Korózia a protikorózna ochrana plynovodov. 7. Odberné plynárenské zariadenia. 8. Charakteristiky plynových spotrebičov. 9. Zabezpečenie plynových zariadení pri rozvode a použití plynu. 10. Použitie plynu na pohon motorových vozidiel.

VÝMENA TEPLA A HMOTY 1. Prenos tepla kondukciou stacionárny. 2. Nestacionárny prenos tepla - metóda konečných rozdielov, sieťová metóda, metóda elementárnych bilancií. 3. Prenos tepla konvekciou. 4. Prenos tepla žiarením. 5. Kombinovaný prenos tepla. 6. Prenos tepla vo vrstve. 7. Materiálová a energetická bilancia tepelných procesov. 8. Bilancie tepelných agregátov. 9. Výmenníky tepla charakteristiky výmenníkov tepla, materiálová a tepelná bilancia výmenníka.

TERMOMECHANIKA Študijný odbor : Energetika 1. Základné pojmy a veličiny v termomechanike. 2. Prvý zákon termodynamiky: tepelný ekvivalent mechanickej práce, vnútorná energia, entalpia, fyzikálna podstata energie, práce a tepla. 3. Termodynamické zmeny stavu. 4. Druhý zákon termodynamiky: termodynamické obehy a termodynamická účinnosť obehu, vratné a nevratné obehy, entrópia. 5. Entropické diagramy, exergia. 6. Reálne plyny: základné charakteristiky reálnych plynov, rovnice reálnych plynov, Andrewsov diagram, vnútorná energia reálnych plynov - Joul-Thomsonov efekt. 7. Termodynamika pár, tepelné diagramy. Vlhký vzduch: základné pojmy, stavové veličiny vlhkého vzduchu. 8. Moillierov i-x diagram, zmeny stavu vlhkého vzduchu. 9. Prúdenie plynov a pár: termodynamické charakteristiky prúdiacej látky, rýchlosti zvuku, zákony prúdiacich plynov a pár. 10. Adiabatický výtok, kritický tlak, výtok plynov z dýz, nevratnosť a exergetická analýza prúdenia. 11. Porovnávacie cykly tepelných motorov: termodynamická účinnosť - Ericssonov- Braytonov porovnávací cyklus. 12. Porovnávacie cykly tepelných motorov: termodynamická účinnosť - Clausius-Rankinov parný obeh. 13. Porovnávací cyklus kompresora, obeh chladiaceho stroja. 14. Exergetická a energetická analýza cyklov.

TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO HUTÍ Študijný odbor : Energetika 1. Spotreba palív a energie v hutníctve, energetické zdroje hutí. 2. Palivá definícia, rozdelenie podľa skupenstva, pôvodu, zloženie. 3. Palivá tuhé, rozdelenie podľa pôvodu, zloženie, výhrevnosť. 4. Palivá kvapalné, rozdelenie podľa pôvodu, zloženie, výhrevnosť, doprava kvapalných palív. 5. Palivá plynné, rozdelenie podľa pôvodu, zloženie, výhrevnosť. 6. Splyňovanie tuhých palív nízkotlakové. 7. Splyňovanie tuhých palív vysokotlakové. 8. Skladovanie plynných palív. 9. Doprava plynných palív. 10. Karburácia vykurovacích plynov. 11. Zámennosť plynných palív definícia, metódy zámennosti, Wobbeho číslo. 12. Zámennosť plynných palív Delbourgova metóda zámennosti, diagram zámennosti. 13. Oceňovanie palív. Vplyv množstva a teploty odchádzajúcich spalín. 14. Dynamická cena paliva. 15. Voľba optimálneho paliva. Normovanie spotreby energie. 16. Energetický audit hutníckeho podniku. 17. Výroba elektriny a tepla. 18. Druhotné energetické zdroje. 19. Odpadné palivá. 20. Odpadné teplo a jeho využitie. 21. Využitie citelného tepla spalín. 22. Využitie citelného tepla chladiacej vody. 23. Využitie citelného tepla kovu. 24. Využitie citelného tepla koksu. 25. Využitie citelného tepla trosky. 26. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu. 27. Výroba a využitie kyslíka. 28. Voda, vlastnosti vody, úprava vody. 29. Požiadavky na kvalitu vody, spotreba vody v hutníctve. 30. Emisie oxidov dusíka a ich odstraňovanie. 31. Emisie oxidov síry a ich odstraňovanie.