SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

Podobné dokumenty
SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

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

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

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

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle

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

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2

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

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů dělení z hlediska:

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

Spalování plynu. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle. Atmosférický plynový hořák

Kotle pro výtopny. Výtopna. Plynová výtopna. Schéma výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

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

Popis výukového materiálu

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

DODAVATELSKÝ PROGRAM

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

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

Moderní kotelní zařízení

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

1/62 Zdroje tepla pro CZT

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

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

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

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

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D.

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

1/79 Teplárenské zdroje

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Výpočet objemu spalin

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ UHLÍ A NEBO DŘEVNÍ BIOMASY O PARAMETRECH 200 T/H, 9,3 MPA, 520 C

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Univerzální středotlaké parní kotle KU

SPALOVÁNÍ A KOTLE ENERGIE. Přírodní a umělá paliva. Fosilní paliva a jejich vlastnosti

Vliv energetických paramatrů biomasy při i procesu spalování

Digitální učební materiál

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

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

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

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Nový fluidní kotel NK14

Obnovitelné zdroje energie

Účinnost spalovacích zařízení

Stanovení účinnosti kotlů

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Metodický postup pro určení úspor primární energie

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět :

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Digitální učební materiál

Negativní vliv energetického využití biomasy Ing. Marek Baláš, Ph.D.

Parametry spalovacího procesu

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

Vliv V daf na výbušnost prášku

Spalování zemního plynu

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky- 361

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw

Zdroje tepla. Kotelny

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

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

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

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PAROVZDUCHOVÝCH OBĚHŮ

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

OBSAH. ZVU Engineering a.s., člen skupiny ZVU, UTILIZAČNÍ KOTLE strana 2

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

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

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Leden Kotelny se zařízeními na plynná paliva. Gas boiler houses. Gaz chaufferies.

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

Seminář Koneko Praha, Spalování paliv. Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP

Z e l e n á e n e r g i e

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Transkript:

SPALOVÁNÍ A KOTLE doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. 1 ENERGIE Energie je extensivní veličina definuje se jako schopnost hmoty konat práci vyskytuje se v nejrůznějších formách Z hlediska jejího využití se často rozlišuje energie primární energie zušlechtěná získá se vhodnými energetickými přeměnami Pro praxi má největší význam energie ve formě užitečného tepla v různých formách elektřiny stlačeného vzduchu chladu získává se transformací v pracovních cyklech 2 Na počátku řetězce energetických přeměn realizovaných v pracovních cyklech stojí často teplo získané spalováním = uvolnění energie chemicky vázané v palivu vstupem mohou být: primární energetické zdroje (PEZ), zejména pak chemicky vázaná energie fosilních paliv jako je: uhlí uhlovodíková paliva, ropa a zemní plyn energie získaná z tzv. druhotných energetických zdrojů (DEZ) vysokopecní plyn sulfitové výluhy plyny z chemické výroby konvertorový plyn (při výrobě oceli) spalitelné odpady průmyslové, komunální obnovitelné zdroje energie z těchto je z hlediska spalování zajímavá pouze biomasa Fosilní paliva a jejich vlastnosti Fosilními palivy označujeme všechny látky, které nejspíše vznikly v době třetihor z biomasy či organismů a které při slučování s kyslíkem uvolňují tepelnou energii. Mohou mít skupenství pevné (uhlí), kapalné (ropa) plynné (zemní plyn) Fosilní paliva jsou základem pro výrobu paliv umělých 3 4 Přírodní a umělá paliva BIOMASA Obnovitelné palivo Rozeznáváme především zbytkovou (odpadní) biomasu dřevní odpady z lesního hospodářství odpady z celulózo-papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny komunální bioodpad odpady z potravinářského průmyslu cíleně pěstovanou biomasu energetické byliny rychlerostoucí dřeviny 5 tritikale 1

Složení paliv Každé palivo se skládá z hořlaviny přítěže = balastu Hořlavina = část, jejímž okysličováním se uvolňuje teplo chemicky vázané v palivu. Skládá se z aktivních látek, jejichž spalováním vzniká teplo uhlíku (C), vodíku (H) síry (S), z pasivních látek, které teplo nedodávají, ale jsou vázány chemicky na uhlovodíky kyslíku (O) dusíku (N) 7 Přítěž (balast) u paliv pevných a kapalných popeloviny voda u plynných paliv obsah vodní páry nehořlavých plynů. hlavními složkami popelovin jsou jílové minerály (Al 2 O 3, 2SiO 2.2H 2 O), karbonáty (CaCO 3, MgCO 3, FeCO 3 ), sulfidy (FeS 2 ), sulfáty (např. MgSO 4, Na 2 SO 4 ), oxidy (SiO 2, Fe 2 O 3 ) a další. 8 Výhřevnost a spalné teplo Výhřevnost paliva Q i [kj.kg -1, kj.nm -3, kwh.kg -1 nebo kwh.nm -3 ] je množství tepla, které se uvolní dokonalým spálením 1 kg (1 m 3 ) paliva při ochlazení spalin na standardní výchozí teplotu 20 C, přičemž vzniklá vodní pára nezkondenzuje. Spalné teplo Q s [kj.kg -1, atd.] je celkové latentní chemicky vázané teplo v palivu, tedy včetně kondenzačního tepla vodní páry ve spalinách z paliva. Vztah mezi spalným teplem a výhřevností je Pevná paliva 1 kg paliva se skládá z hořlaviny h popeloviny A vody W platí W je obsah vody v palivu [kg.kg -1 ] H je obsah vodíku v palivu [kg.kg -1 ] 9 10 Spalování paliv Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá řízená příprava hořlavé směsi paliva a okysličovadla jejich slučování (hořením) za intenzivního uvolňování tepla => prudké stoupnutí teploty vznik spalin jakožto produktu spalování Hoření je možné pouze mezi elementárními složkami v atomárním stavu hořlaviny (C, H, S) okysličovadla (nejčastěji O 2 ze vzduchu). Pracovními látkami spalovacích procesů jsou palivo okysličovadlo spaliny - jsou produktem spalování a nositelem uvolněného chemicky vázaného tepla Spaliny plynné = směs převážně nehořlavých plynů (N 2, CO 2, SO 2 +SO 3, NO X, O 2 ) a par (H 2 O) pevné spaliny z popelovin (škvára, struska, popílek) 11 12 2

Model dokonalého spalování předpokládá úplné vyhoření paliva lze jej popsat elementárními chemickými rovnicemi C + O 2 CO 2 + 33,8 MJ/kg 2 H 2 + O 2 2 H 2 O + 142 MJ/kg S + O 2 SO 2 + 9,25 MJ/kg pro aplikaci modelu je nezbytná znalost prvkového složení hořlaviny paliva zjišťuje se rozborem pomocí modelu lze vypočítat minimální objem kyslíku resp. vzduchu potřebného pro spálení paliva objem a složení spalin vznikajících při spalování paliv 13 Přebytek spalovacího vzduchu spalovací proces je veden s množstvím vzduchu, které je větší než vypočtené minimálně potřebné množství spalovacího vzduchu se vyjadřuje relativně pomocí součinitele přebytku vzduchu u reálných zařízení se určuje měřením podle koncentrace kyslíku ve spalinách přibližně platí vztah změřený poměrný obsah O 2 ve spalinách 14 Optimální přebytek spalovacího vzduchu Závisí na druhu spalovaného paliva možnostech spalovacího zařízení Spalovaní plynu atmosférické hořáky ~ 1,5 až 2 přetlakový hořáky ~ 1,05 až 1,25 Spalovaní uhlí na pevném roštu ~ 2 až??? na mechanickém roštu ~ 1,5 až 2,5 ve formě prášku ~ 1,12 až 1,25 15 Nedokonalé spalování palivo v kotli nikdy nevyhoří dokonale nedokonalost spalování je příčinou ztrát hořlavinou ve spalinách tvořena CO zbytky uhlovodíků hořlavinou v tuhých zbytcích koksový zbytek saze nedokonalost spalování lze omezit zvýšením množství spalovacího vzduchu konstrukcí spalovacího zařízení vhodnou organizací a řízením spalovacího procesu 16 Spalovací zařízení a kotle spálením se chemicky vázané teplo v palivu převede do spalin pro další využití přímé pouze vytápění nepřímé pro ohřev pracovní látky, přičemž získáváme teplou nebo horkou vodu sytou nebo přehřátou páru teplý vzduch jiné médium 17 Základní pojmy Kotel je zařízení sloužící k výrobě páry (parní kotel), ohřevu vody (teplovodní nebo horkovodní kotel) k ohřevu jiného media (např. oleje). Teplo se získává obvykle spalováním paliva z odpadního tepla (kotle utilizační) z elektřiny (elektrokotle). V kotli dochází k transformaci chemické energie paliva na tepelnou energii spalin do pracovního media. Výsledkem je pára (sytá nebo přehřála), teplá voda (do 110 C) resp. horká voda (nad 110 C) jiné ohřáté médium 3

Změna vody na páru v kotli v diagramu T-s a i-s q eko - teplo do ekonomizéru (ohřátí napájecí vody do teploty varu) q var - teplo do výparníku (na vypaření napájecí vody) q př - teplo do přehříváku (na přehřátí syté páry ze stavu 3 na stav 4) podle použití se dělí na elektrárenské, teplárenské, kotle pro výtopny, pro spalovny, utilizační (na odpadní teplo) podle pracovního média teplovodní, horkovodní parní olejové aj. Rozdělení kotlů Existuje celá škála různých způsobů dělení kotlů : podle použitého paliva kotle na tuhá paliva roštové, práškové, granulační, výtavné, cyklónové, fluidní, kotle na kapalná paliva kotle na plynná paliva Určení účinnosti kotle a tepelných ztrát Lze požít dvě metody určení účinnosti kotle : metoda přímá vychází z definice účinnosti metoda nepřímá tepelný výkon kotle příkon tepla v palivu poměrných tepelných ztrát Nepřímá metoda určení účinnosti kotle Poměrné tepelné ztráty kotle i jsou k - fyzickým teplem spalin (komínová) sv - sdílením tepla do okolí CO - hořlavinou ve spalinách C - hořlavinou v tuhých zbytcích f - fyzickým teplem tuhých zbytků Nejvýznamnější je ztráta komínová, závisí na teplotě spalin za kotlem přebytku vzduchu ve spalinách za kotlem plynové kotle kotle na tuhá paliva 21 22 Přímá metoda určení účinnosti kotle je poměrně jednoduchá, neboť vyžaduje minimální počet měřených veličin dobře aplikovatelná u plynových a olejových kotlů u kotlů na tuhá paliva je problém s měřením toku paliva podává jen všeobecnou informaci o účinnosti kotle nedostačující informace pro posuzování kvality provozu a zejména pak pro rozbor výsledků a návrh opatření Nepřímá metoda určení účinnosti kotle u kotlů na tuhá paliva poskytuje přesnější výsledky a podrobnější informaci o provozních vlastnostech kotle 23 Parametry kotlů Parní kotel je charakterizován souborem těchto údajů: jmenovitý hmotnostní tok vyrobené páry na výstupu z kotle, kterého musí kotel dosáhnout v trvalém provozu při dodržení jmenovitých hodnot základních parametrů tj. tlaku a teploty páry a napájecí vody při spalování projektovaného paliva, jmenovitý tlak, jmenovitá teplota páry (přehřáté i přihřáté), jmenovitá teplota napájecí vody druh a vlastnosti paliva. 4

Příklad označení parního kotle KOTEL PARNÍ, PRÁŠKOVÝ, GRANULAČNÍ hmotnostní tok páry 4,86 kg/s (75 t/h) tlak přehřáté páry 10,8 MPa teplota přehřáté páry 540 C teplota napájecí vody 240 C palivo hnědé uhlí výhřevnost Q i = 15 MJ/kg obsah vody v palivu W r =25 % obsah popelovin v palivu A r = 15 % HORKOVODNÍ KOTEL hmotnostní průtok vody 19,8 kg/s (71,3 t/h) výstupní/vstupní teplota vody 150/90 C tlak vody 0,3 MPa palivo zemní plyn Typy teplovodních plynových kotlů Teplovodní plynové kotle Pracovním mediem je voda (nebo roztok nemrznoucí kapaliny), která se v kotli ohřívá na pracovní teplotu maximálně 115 C. Pracovní přetlak je stanoven výrobcem, u nižších výkonů bývá do 0,25 MPa, u vyšších až 0,6 MPa. Vyrábějí se ve výkonech od 8 do 3500 kw (výjimečně i vyšší). Určeny jsou normou ČSN 07 0240. Horkovodní plynové kotle Slouží k výrobě horké vody o teplotě přes 115 C při přetlaku nad 0,17 MPa. Vyrábějí se v širokém výkonovém pásmu od 1 do stovek MW a v rozsahu tlaku vody na výstupu z kotle od 0,9 do 7,0 MPa. Typy a základní parametry jsou určeny normou ČSN 07 0021. Pohled na vnitřní uspořádání závěsného plynového kotle pro vytápění a výrobu TUV v provedení C1 TURBO Plynové stacionární kotle s atmosférickým hořákem o výkonu 10 do 300 kw Detail litinového článku Kotle stacionární ocelové s přetlakovým hořákem o výkonu 50 kw do 12 MW 5

Pohled na vnitřní uspořádání závěsného kondenzačního plynového kotle pro vytápění a výrobu TUV Plynové kondenzační kotle Princip činnosti u klasických a nízkoteplotních kotlů se latentní kondenzační teplo vodní páry nevyužívá ochlazením spalin pod teplotu rosného bodu nastává kondenzace vodní páry při kondenzaci se získává skupenské teplo, které lze využít stupeň kondenzace je úměrný podchlazení spalin pod teplotu rosného bodu 32 Plynové kondenzační kotle Energetická bilance příkon kotle a tedy i účinnost se vyjadřuje z výhřevnosti paliva výhřevnost nezahrnuje kondenzační teplo vodní páry kondenzací lze část latentního tepla získat => účinnost kotle může vyjít větší než 100 % Typy parních kotlů Základní dělení podle parametrů páry kotle na sytou páru - určeny především pro dodávku technologické páry kotle na přehřátou páru - určeny především pro výrobu páry k pohonu parních turbín podle provedení výparníku kotle velkoprostorové vhodné pro menší výkony a nižší parametry páry palivem je obvykle plyn nebo olej kotle vodotrubné vhodné pro větší výkony a vyšší parametry páry pro všechny druhy paliv 33 Velkoprostorový kotel na sytou páru pro výkony do 20 t/h Vodotrubné kotle na tuhá paliva dělení podle typu spalovacího zařízení roštové, práškové, granulační, výtavné, cyklónové, fluidní se stacionární fluidní vrstvou s cirkulující fluidní vrstvou 35 6

Roštový parní kotel na uhlí Roštový kotel na spalování biomasy 38 Parní kotel na práškové uhlí Práškový parní kotel ELE 660MWe výkon 1684 t/ht teplota páry 600 C tlak páry 28 MPa palivo HU účinnost 92 % 39 Deskový přehřívák na závěsech Trubkový svazek 7

Ohniště kotle s cirkulující fluidní vrstvou s odlučovacím cyklonem Ohniště kotle s cirkulující fluidní vrstvou s odlučovacím cyklonem 44 A co dál s teplem ve formě páry? http://www.energetika.cvut.cz 45 8