VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Podobné dokumenty
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

PRŮMYSLOVÝ PROJEKT (0PPR)

POZICE FEA STUDENT ENGINEER

PRŮMYSLOVÝ PROJEKT 0PPR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

EU peníze středním školám digitální učební materiál

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Základní analýza energetického monitoru

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

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Průmyslový projekt OPPR

Závěsné kondenzační kotle

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU

Průmyslový projekt. Semestrální práce. Autor: Jakub Chamrad. Studentské číslo:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Závěsné kondenzační kotle

KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍPRAVKŮ PRO ZMĚNU VÝROBNÍHO POSTUPU TLAKOVÝCH ZÁSOBNÍKŮ COMMON RAIL

Prezentace společnosti VENTOS s.r.o.

Jak to bude s plynovými spotřebiči?

Stručná teorie kondenzace u kondenzačních plynových kotlů - TZB-info

Honeywell Environmental Controls Česká republika. Jacek Robert Wawrzyn Brno,

PRŮMYSLOVÝ PROJEKT HONEYWELL

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Honeywell Česká republika SESAR Technologické centrum, Praha,

Než si doma zatopíme. Mgr. Tomáš Kočička

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY POZICE: FEA STUDENT ENGINEER GARRETT

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

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Kombi kolte na dřevo, pelety, ETO a zemní plyn

1 Typy BK 20 BK 250 BK 30 BK 50. Typ BK 20 BK 250 BK 100 BK 70. Typ. kw bar l mm Ø mm max. C % % mm mm mm kg

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

GIAVA KRB

VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

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

Plynové kotle.

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Tradiční zdroj tepla. Kotle na tuhá paliva

Přehled komínových systémů

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

FORMENTERA KC KR KRB

PREZENTACE FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

ANTEA KC KR KRB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno (21) PV P 28 D 1/04

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody actostor VIH CL 20 S

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

14 Komíny a kouřovody

EPBD Semináře Články 8 & 9

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

DAKON KP PYRO. Použití kotle. Rozměry kotlů. ocelový kotel na dřevoplyn

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

EU peníze středním školám digitální učební materiál

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Nová generace plynových kondenzačních kotlů s technologií BlueStream. Efektivní řešení zítřka

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

Větrání plynových kotelen. Komíny a kouřovody. 8. přednáška

THERM 20 LXZE.A 5, TLXZE.A 5 THERM 28 LXZE5.A, TLXZE5.A THERM 28 LXZE10.A, TLXZE10.A

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

DOOSAN ŠKODA POWER PRŮMYSLOVÝ PROJEKT

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Závěsné kondenzační kotle

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině)

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

HOXTER HAKA 63/51Wa Teplovodní krbová vložka se zadním přikládáním

14 Komíny a kouřovody

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

Transkript:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY INSTITUTE OF SOLID MECHANICS, MECHATRONICS AND BIOMECHANICS PRŮMYSLOVÝ PROJEKT SPOLEČNOST HONEYWELL INDUSTRIAL PROJECT IN THE HONEYWELL COMPANY SEMINÁRNÍ PRÁCE SEMINAR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. Ondřej Lisický BRNO 2017

Obsah Úvod... 3 Společnost Honeywell... 3 Plynový kotel... 4 Pracovní náplň... 6 Lidé a pracovní prostředí... 7 Závěr... 8 Zdroje... 8

Úvod V této semestrální práci bude pojednáno o práci na pozici studenta ve společnosti Honeywell. Honeywell podporuje studenty při jejich studiu a nabízí mnoho příležitostí k záskání nových zkušeností ze strojírenské praxe a případnou možnost dalšího postupu po studiu. Na studentské pozici jsem již od druhého ročníku bakalářského studia na fakultě strojního inženýrství VUT Brno. Náročnost vyplývá hlavně z nedostatku času při kombinování studia a práce. Bylo nutné omezit docházku nejen na některé přednášky, ale také vynechání mimoškolních aktivit. Společnost Honeywell Honeywell je jednou z hlavních konglomerátních společností v USA již od roku 1906, kdy ji založil Mark C. Honeywell. Současné zaměření společnosti lze rozdělit do několika odvětví: Letectví (Aerospace) Řešení pro automatizaci a řízení (Automation and Control Solution) Speciální materiály (Performance Materials and Technologies) Dopravní systémy (Transportation Systems) V České republice působí Honeywell od roku 1996, kdy vznikla první pobočka v Praze. Pobočka v Brně vznikla o deset let později v technologickém parku, kde to byla jedna z prvních firem, která ve Slatině vyrostla. Vývojové centra spadají pod společenství, které je nazýváno Honeywell Technology Solution (HTS). Do tohoto společenství spadají také pobočky v USA, Číně a Indii. Členové navzájem spolupracují při vývoji nových technologií. V dnešní době je Česká republika klíčovou základnou technologického vývoje firmy. V České republice jsou také dva výrobní závody, a to Honeywell Aerospace Olomouc a Environmental and Combustion Controls v Brně. Pobočky v Čr: Honeywell aerospace Olomouc Honeywell technology solutions Brno Honeywell combustion controls Brno Honeywell international - Praha

Obr. 1. Původní budova společnosti Honeywell v Brně V dnešní době má Honeywell již několik budov oproti původní, nazývané CZ09, kde se nachází výrobní závod a část výojové skupiny pro automatizaci a řízení. Moje pozice je právě v této divizi, která je dnes rozdělena na Homes and building technology (HBT) a Safety and Productivity Solutions (SPS). Obě skupiny sdílejí laboratoře. Plynový kotel Plynový kotel je nedílnou součástí domácností, ale také velikých budov a pracovních hal. Pro vytvoření tepla je využito spalování směsi buďto zemního plynu (metan CH4) nebo propan C3H8. Hlavní složkou u zemního plynu je metan, díky kterému má tato směs při spalování v porovnání s jinými fosilními palivy nejnižší podíl CO2, který je nežádoucí při spalování. V dnešní době je čím dál větší nátlak na nejekologičtější řešení. V porovnání s využitím elektřiny jako prostředek pro vytápění budov se sice dostáváme do vyšších hodnot pořizovací ceny, ale když se jedná o vytápění starších budov, kterých je několikanásobně větší počet, tak cena za spotřebovanou

vytápěcí energii je takřka dvojnásobná. S ohledem na těžbu zemního plynu a nutnou výrobu elektřiny se tedy dostaneme na výhodnější spotřebovanou cenu. Klasický plynový kotel U klasického kotle se během spalovacího procesu utvoří tzv. mokré spaliny, které obsahují mokrou páru. Tyto spaliny proudí oběhovým systémem kotle. Vodní pára je zdrojem tepelné energie ve formě latentního tepla. Tato energie je nutná pro přeměnu skupenství látky. Je obsažena ve spalinách, které proudí dále kotlem do komína mimo objekt. Tato ztráta energie snižuje účinnost výtopnosti standartního kotle. Nejnižší teplota přivedené vody do kotle je omezena na 60 C, aby nedošlo ke kondenzaci uvnitř kotle, protože by mohlo dojít ke korozi vnitřních kovových částí. Po procesu spalování se teplota mokrých spalin pohybuje v rozmezí 120 až 180 C. Normalizovaná účinnost standartních kotlů je okolo 90 %. Kondenzační kotel Důvodem pro vznik kondenzačních kotlů byla nevyužitá tepelná energie při spalování u standartních kotlů. Spaliny vzniklé spalovacím procesem jsou před odvodem do komína ochlazovány pod teplotu rosného bodu a tím vznikne přeměna vodní páry, která byla obsažena ve spalinách na vodu a tím k uvolnění latentního tepla. Vzniklý kondenzát je potřeba průběžně odvádět z kotle. Energie vzniklá přeměnou skupenství látky je využita pro předehřev vratné vody, proto je snížena spotřeba plynu, který by byl jinak využit pro její ohřev. Optimální využití této energie zajišťuje kvalitní regulační systém. Teplota spalin je kvůli ochlazování spalin pouze okolo 40 až 90 C. Konstrukčně je tento kotel vyroben z korozivzdorných materiálů nebo materiálů nekovového charakteru. Na rozdíl od standartního kotle je potřeba využít spalinový ventilátor, který vytváří potřebný tah komínu. Ochlazené spaliny již totiž nedokážou samovolně odejít. Největší výhoda a úspora u kondenzačních kotlů spočívá v provozních úsporách. Při pořízení kvalitního kondenzačního kotle a za předpokladu, že máme správně naddimenzovanou topnou soustavu, můžeme dosáhnout účinnosti vytápění, až 109 %

Obr. 2. Hlavní části kondenzačního kotle Pracovní náplň U přímacího řízení bylo nutné zodpovědět několik dotazů, které byly míženy na základní znalosti z oboru, jako například rozbor tahového diagramu, čtení výkresové dokumentace apod. Hlavní částí pohovoru byla ukázka praktické zručnosti a chápání základních principů u přiloženého zařízení (radiální ventilátor). Pracovní pozice je nazvána technical support, což přesně odpovídá pracovní náplni. Nejedná se pouze o vykonávání jediné činosti, ale o komplexní výpomoc designerům a test inženýrům ve vývojovém centru. Bude zde stručně popsáno několik základních čiností, které jsou na mé pozici vykonávány. Jako každá společnost zabývající se strojírenským odvědím, pracuje Honeywell s celou řadou CAD softwarů a mnoha dalšími. Jednou z náplní je právě vytváření 3D modelů v softwaru Creo Parametric 3.0. Jedná se hlavně o tvorbu přípravků pro testy, které jsou následně tisknuty na 3D tiskárně, což umožní ihned zkontrolovat stav výrobku a jeho funkčnost při testu. Možnost zkontrolovat vlastní tvorbu několik hodin po jejím navrhnutí je výhodou u tak velké společnosti, která má k dispozici ty nejnovější technologie. Naše skupina se zabývá vývojem částí právě pro výše zmiňovaný plynový kotel. Výrobní závod v Brně vyrábí několik součástí, které jsou nadále vylepšovány a je možno porovnat při

testech funkčnost prototypu oproti již používané konfiguraci. Tyto testy jsou prováděny v moderně zařízených laboratořích. Nejčastěji se využívá tzv. Flowbench, kde simulujeme proudění vzduchu a je zde možno měřit tlaky při růzém nastavení. Jelikož je kotel využíván v mnoha pracovních režimech po dlouhou dobu, provádí se taky časové zkoušky v teplotních komorách, které umožnují například skokovou změnu teplotních podmínek, při kterých musí součást splňovat danné parametry. Vzorky od dodavatelů jsou kontrolovány na kvalitu zpracování pomocí 3D optického scanneru značky Comet L3D nebo optického měřáku. Obsluha scaneru je hlavně časově a finančně náročná. Někdy je tato technologie využíváno pro vytvoření 3D modelu prototypu pro pevnostní výpočty nebo simulace proudění. Lidé a pracovní prostředí Obrázek 3: 3D optický scanner Comet L3D Honeywell zastává prostředí open office, kde sedí všichni pohromadě, pouze odděleni přepážkou. Některým pracovníkům to vyhovuje, některým naopak. Pole mého názoru záleží hlavně na skupině, do které se člověk dostane. V mém případě je to dobrý kolektiv lidí s podobnými koníčky. Mimopracovní aktivity jsou u nás velmi časté což utužuje kolektiv a hlavně zlepšuje společné soužití v kanceláři.

Závěr Společnost Honeywell je neustále se rozrůstající a tím pádem také poměrně perspektivní, jakožto budoucí potencionální zaměstnavatel. Osobní zkušenost s denním chodem firmy mi poskytl nadhled na znalosti, které mohou být poskytnuty ve škole. Není téměř možné, aby škola pokryla portfolio firem znaostí, kterou jsou zde potřebny. Je ovšem příjemné zjistit, že základní znalosti nabyté na Ústavu mechaniky těles jsou velmi často potřebny ve většině řešených problémů v zamšstnání. Jelikož zaměstnance Honeywellu tvoří lidé různých národností, je tato práce také přínosem v oblasti překonání jazykové bariéry. Své dosavadní působení ve společnosti Honeywell tedy hodnotím velmi pozitivně. Zdroje [1] https://www.honeywell.com/worldwide/emea/czech-republic-cz [2] https://www.2kenergy.cz/novinky/jak-funguje-kondenzacni-kotel-9.html