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

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

Tomáš Malatinský v. r.

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

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

ENEF 2014 Chladenie a kúrenie vo vzduchotechnike. Ing. Dezider Machovec t.č.: Mail:

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

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

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

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

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

SmartHub Integrálna jednotka pre pasívne domy

Elektromagnetické ventily VZWD, priamo riadené

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině

Hlavné technologické zariadenia Parný kotol Parná turbína Striedavý generátor (alternátor) V týchto zariadeniach dochádza k premenám jednotlivých fori

Technika prostredia budov inovácie pre úspory energie. Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. prezident ZSVTS, Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

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

Štátna plavebná správa

Audit nie je certifikát, rozhodujúce sú prevádzkové údaje

tepelné čerpadlá IVT cenník a prehľad výrobkov

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

Lesná biomasa perspektívny zdroj energie

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

NOVÉ TEPELNÉ ČERPADLÁ PANASONIC 2016/2017. generácia H

Žilinská univerzita v Žiline

Termodynamické panely na ohrev vody

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

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

AquaBene UNIKÁTNY VÝROBOK ZNAČKY AquaBene

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

Elektromagnetické ventily VZWP, nepriamo riadené

Hoval SolarCompact ( ) Solárny ohrievač vody so solárnou čerpadlovou skupinou. Popis produktu

Stredná priemyselná škola Poprad. Výkonové štandardy v predmete ELEKTROTECHNIKA odbor elektrotechnika 1.ročník

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

DODAVATELSKÝ PROGRAM

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.

SLOVINTEGRA ENERGY, s.r.o.

CLAS B FF Základné informácie. Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s ohrevom TÚV v stavanom zásobníku 2 x 20 litrov.

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

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

CLAS FF Základné informácie. Plynový kotol s odťahom spalín Turbo s prietokovým ohrevom TÚV.

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Energetický certifikát budovy

Ohrev úžitkovej vody. Solárny systém

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o.

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

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

CeraclassExcellence. Kontrola/návrh expanznej nádoby, charakteristika obehového čerpadla. Prehľad typov, popis kotla ZSC 24-3 MFA ZWC 24-3 MFA

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

Výroba elektriny a tepla

Energetický štítok SmartFan a Informačný list výrobku na základe nariadenia komisie (EÚ) 1254/2014 z 11. Júla 2014

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici Akademický rok 2011/2012 Zimný semester MANAŢMENT HOTELA

Možnosti a obmedzenia kondenzačných kotlov

Certifikácia inštalatérov tepelných čerpadiel v rámci EÚ

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

Teoretické otázky z hydromechaniky

5.5.2 VZDUCHOVÉ CHLADIČE KVAPALÍN MCA

Príkon [kw] Kúrenie Chladenie 4,90 3,08 4,46 2,70 4,88 2,78 4,80 2,79 4,50 2,62 4,44 2,76 0,86 1,40 1,73 1,88 2,21 3,17 2,25 3,17 3,02 3,72 3,07 3,72

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

OBSAH PREDHOVOR 9 1 ÚVOD 11 2 PEVNOSTNÉ, LOMOVÉ A DEFORMAČNÉ VLASTNOSTI MATERIÁLOV TLAKOVÝCH SÚSTAV

Progresívne systémy pre vykurovanie a chladenie Plynové tepelné čerpadlá

CLAS PREMIUM Základné informácie. Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV.

Master 6 zones 230VAC for NC actuators

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

Technické údaje. akumulačného zásobníka tepla s prietokovou prípravou teplej vody HSK OKO. Zásobník tepla a teplej vody HSK OKO

Projekt EAST-GSR. Monitorovanie výkonu. Pavel Starinský

Sortiment produktov a služieb predizolovaného systému

Akumulačné nádrže typ NAD

Typ: A, AR Výkony/Rozmery

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

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

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

PONUKA VYKUROVANIA 2016 / 2017

Sedlový ventil s priamym sedlom, kovový l

Akreditované skúšky horľavosti kvapalín

Nové požiarne predpisy pre zatepľovacie systémy v SR

Katalóg schém regulátora IR 12 KRB

Energetická efektívnosť - vec verejná

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

NADČASOVÉ KOTLY NA TUHÉ PALIVÁ. ohrievače kolektory. Spôsob dokonalého vykurovania KATALÓG PRODUKTOV

1/79 Teplárenské zdroje

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)

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

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

hradného ho paliva (NP)

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

POISTNÝ BEZPEČNOSTNÝ PRÍPOJNÝ PRETLAK PRETLAK ROZMER (MPA) (KPA) 0,05 0,4 2 ± 0,3 6/20 3,0 max 5,0 max 2,6 G 5/4 Výkonová charakteristika regulátora

Počítačová dynamika tekutin (CFD) Základní rovnice. - laminární tok -

Maturitné okruhy k Teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky

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

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

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

Nová. príležitosť v. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid APLIKÁCIE ZDROJ-VODA

KOMPRESORY F 1 F 2. F 3 V 1 p 1. V 2 p 2 V 3 p 3

VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE BUDOV A PRIEMERNÉHO SÚČINITEĽA PRECHODU TEPLA

Transkript:

Doprava a distribúcia plynov I. a II. na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Prvý zákon termodynamiky: tepelný ekvivalent mechanickej práce, vnútorná energia, entalpia, fyzikálna podstata energie, práce a tepla termodynamické zmeny stavu. 2. Druhý zákon termodynamiky: termodynamické obehy a termodynamická účinnosť obehu, vratné a nevratné obehy, entrópia, exergia termodynamika pár, tepelné diagramy. 3. Základné vlastnosti tekutín. Ideálne plyny - základné rovnice a zákony. Reálne plyny - základné charakteristiky reálnych plynov, rovnice reálnych plynov, vnútorná energia reálnych plynov - Joul-Thomsonov efekt. 4. Mechanika tekutín, rovnica kontinuity. Eulerove pohybové rovnice, Bernoulliho rovnica, Navier-Stokesova rovnica. Prúdenie reálnych tekutín, laminárne prúdenie, turbulentné prúdenie, Reynoldsove rovnice turbulentného prúdenia. 5. Základné charakteristiky plynárenských systémov a rozdelenie plynovodov. 6. Tepelný režim plynovodu. Faktory ovplyvňujúce teplotu plynu v plynovode. Stanovenie teploty plynu v plynovode. 7. Hydraulické výpočty plynovodov. Stanovenie koeficienta odporu pri prúdení plynu v plynovodoch. Výpočet stredotlakého a vysokotlakého plynovodu. Výpočet paralelných plynovodov a plynovodov s obtokom. Výpočet nízkotlakého plynovodu. Miestne odpory tvaroviek a armatúr. 8. Nestacionárne prúdenie v plynovodoch a akumulačná schopnosť plynovodov. 9. Vyprázdňovanie plynovodov. 10. Plynárenské siete. Základné charakteristiky plynárenských sietí. Riešenie stromovej siete. Výpočet zokruhovanej siete. 11. Pevnostné výpočty. 12. Kompresory a kompresorové stanice. Piestové kompresory a ich základné charakteristiky. Turbokompresory a ich základné charakteristiky. Pohony kompresorov - typy a ich základné charakteristiky. Popis a charakteristika kompresorových staníc. 13. Prevádzka sústavy kompresorových staníc pri tranzitnej preprave plynov. Súčinnosť kompresorových staníc a líniovej časti plynovodov. Optimalizácia sústavy kompresorových staníc na diaľkových plynovodoch. Návrh sústavy kompresorových staníc na diaľkových plynovodoch. 14. Regulácia plynu a regulačné stanice na plynárenských sieťach. Klasifikácia a charakteristika regulátorov tlaku. Stanovenie priepustnosti regulátora tlaku. Rozdelenie a popis regulačných staníc. Ohrev plynu v regulačných staniciach. 15. Systém protikoróznej ochrany na plynovodoch. 16. Podzemné zásobníky.

Tepelná technika na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Palivá a ich vlastnosti. 2. Statika spaľovania: stechiometria spaľovania prebytok spaľovacieho vzduchu. 3. Spaľovacie teploty. 4. Kontrola spaľovania. 5. Dynamika spaľovania - difúzne a kinetické spaľovanie, front plameňa, Michelsonov zákon. 6. Prúdenie tekutín: charakteristiky prúdenia základné rovnice mechaniky tekutín, Bernoulliho rovnica, tlakové straty pri prúdení tekutín, odvod spalín z pracovného priestoru, výtokové rýchlosti 7. Prenosy tepla definovanie základných veličín a parametrov pre prenosy tepla, charakteristika jednotlivých typov prenosu tepla. 8. Stacionárny prenos tepla vedením jednoduchou a zloženou rovinnou a valcovou stenou. 9. Nestacionárny prenos tepla vedením: Fourierova diferenciálna rovnica nestacionárneho vedenia tepla (FDR), analytické metódy riešenia FDR, numerické metódy riešenia FDR v jednorozmernom, dvojrozmernom a trojrozmernom teplotovom poli. 10. Prenos tepla konvekciou: Newtonova rovnica, teoretické riešenie prenosu tepla konvekciou, teória podobnosti a modelovanie pri prenose tepla konvekciou, prenos tepla voľnou konvekciou, prenos tepla nútenou konvekciou. 11. Základné charakteristiky a zákony pri prenose tepla žiarením. 12. Prenos tepla žiarením medzi absolútne čiernymi telesami, šedými telesami. 13. Žiarenie plynov a výmena tepla medzi plynmi a šedými telesami. 14. Kombinovaný prenos tepla. 15. Výmenníky tepla rozdelenie výmenníkov, charakteristika jednotlivých druhov výmenníkov, teplotechnické výpočty výmenníka tepla. 16. Výmena tepla vo vrstve vsádzky súdržná vrstva, fluidná vrstva, vznos. 17. Proces sušenia. 18. Ohrev a ochladzovanie telies vonkajšia, vnútorná výmena tepla, symetria ohrevu, ohrev tenkých telies, ohrev masívnych telies. 19. Materiálová a tepelná bilancia procesov.

Meranie, regulácia a riadenie v plynárenstve na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Popíšte klasické poňatie dekompozície procesov regulácie a riadenia technologických procesov. 2. Druhy meracích signálov v plynárenstve a ich klasifikácia. 3. Statické a dynamické charakteristiky systémov. 4. Citlivosť, trieda presnosti, spoľahlivosť, životnosť a poruchovosť. 5. Metódy merania stavových veličín a rosný bod plynu. 6. Meranie zloženia plynov, fyzikálne princípy a metódy. 7. Ochrana proti korózii plynovodov, meranie stavu vedenia. 8. Princíp stabilizačného a telemetrického spätnoväzbového regulátora. 9. Popíšte schémy a východiská pre reguláciu tlaku úseku plynovodu, tlaku plynu v zásobníku a na výstupe kompresora. 10. Regulácia a význam riadenia spaľovacích kompresorov tranzitu plynu. 11. Režimy regulátora v redukčných radách a postup ich návrhu podľa doporučení výrobcu. 12. Možná topológia vzťahu počítač - operátor v systémoch riadenia a regulácie. 13. Kriteriálne východiská pre optimalizáciu a adaptáciu pri generovaní tepla spaľovaním plynu. 14. Popíšte funkcie systému SCADA. Riadiace úrovne v SPP. 15. Priraďte súčasný význam pojmom Transgaz, SPRINT, SCADA a GIS.

Použitie plynov na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Energetická bilancia ejekčného horáka. 2. Konštrukčné princípy ejekčných horákov (plynové trysky a zmiešavače, ústie ejekčných horákov, stanovenie prierezu ústia, spaľovacie kanály). 3. Výkonové charakteristiky ejekčných horákov. 4. Regulácia výkonu ejekčných horákov včítane autoregulácie. 5. Prevádzkové vlastnosti ejekčných horákov (vplyv prierezu plynovej trysky, teplota spaľovacieho vzduchu, zmena výhrevnosti, zmena tlaku). 6. Zvláštne typy ejekčných horákov. 7. Injektorové horáky (zvýšený pretlak, predohriaty spaľovací vzduch). 8. Stabilita a stabilizácia plameňa (stredotlaké injektorové horáky). 9. Hluk plynových horákov (dovolené medze). 10. Skúšanie a vyhodnocovanie skúšok plynových horákov. 11. Bezpečnosť v plynárenstve - zápalná teplota - medza výbušnosti - explózia a detonácia - havárie na VTL potrubiach - šírenie úniku plynu v pôde - skúšky tesnosti plynovodov 12. Použitie zemného plynu v dopravných prostriedkoch. 13. Odvod spalín zo spaľovania zemného plynu do komínov.

Materiály, korózia a protikorózna ochrana v plynárenstve na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Základné požiadavky na vlastnosti materiálov pre použitie v plynárenstve. 2. Štruktúrna stavba kovov a zliatin. 3. Technické zliatiny železa. Vplyv legúr na vlastnosti ocelí. Význam intermetalických fáz. 4. Vplyv prostredia na vlastnosti kovových materiálov. 5. Korózia v kvapalinách. Termodynamika a kinetika elektrochemickej korózie, polarizácia elektród, pasivita. 6. Korózia v podmienkach mechanického namáhania. Špecifické prípady korózie. 7. Princípy ochrany proti korózii. 8. Bariérová ochrana. 9. Elektrochemická ochrana. 10. Špecifiká ochrany úložných zariadení. 11. Materiály pre plynárenské zariadenia. Ocele so zvýšenou medzou sklzu.

Spaľovanie palív a spaľovacie zariadenia na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Tuhé palivá: horľavina, popolovina (T 1, T 2, T 3 ), voda, výhrevnosť, obsah síry, zrnitosť, meliteľnosť 2. Kvapalné palivá: výhrevnosť, hod. vzplanutia, horenia, zápalnosti, viskozita, obsah vody, popola, síry. 3. Plynné palivá: výhrevnosť, zámennosť plynov, medze výbušnosti. 4. Statika spaľovania: dokonalé spaľovanie, prebytok vzduchu, stanovenie prebytku vzduchu (priamo, nepriamo), nedokonalé spaľovanie, produkty nedokonalého spaľovania, diagram zloženia spalín - prebytok vzduchu. 5. Tepelná účinnosť spaľovacieho zariadenia, priama a nepriama metóda. 6. Odvodenie základných rovníc chemickej termodynamiky. 7. Aplikácia II. zákona termodynamiky na procesy spaľovania, chemická rovnováha. 8. Tepelná rovnováha, odvodenie teoretickej spaľovacej teploty s disociáciou. 9. Reakčný mechanizmus v priebehu horenia. 10. Tvorba plynných emisií pri spaľovaní a ich rozklad. 11. Aerodynamika priebehu horenia, priečny a súprudný turbulentný tok. 12. Reťazové reakcie 13. Spaľovanie kinetické, vplyv koncentrácie, teploty a tlaku. 14. Difúzne spaľovanie homogénne a heterogénne, súčiniteľ difúzie, vplyv teploty 15. Vznietenie horľavej zmesi. Šírenie plameňa, rýchlosť šírenia plameňa. 16. Fronta plameňa, jeho štruktúra, matematický popis šírenia fronty plameňa. 17. Vplyv zloženia horľavej zmesi na rýchlosť šírenia fronty plameňa. Medze zápalnosti horľavej zmesi. 18. Laminárny a turbulentný difúzny plameň. Turbulentné šírenie plameňa. Teórie mechanizmu turbulentného horenia. 19. Stabilizácia plameňa, hranice stability. Intenzifikácia spaľovania plynných palív. 20. Posudzovanie zámennosti plynných palív. Odvodenie Wobbeho čísla. Úprava vykurovacích plynov. 21. Spaľovanie kvapalných palív - spôsoby spaľovania. Horenie kvapky kvapalného paliva. Štruktúra plameňa pri spaľovaní kvapalných palív. 22. Proces horenia tuhých palív. Charakteristika práškových palív. Horenie častice uhlíka v práškovej zmesi. 23. Spôsoby spaľovania tuhých palív. Druhy spaľovania: filtračné, za letu, fluidné, vírivé. 24. Roštové kúrenisko: základné tvary, fázy horenia na pevnom a pohyblivom rošte. 25. Teória fluidného spaľovania. Regulácia teploty fluidného spaľovania. Odsírenie vo fluidnej vrstve. Prestup tepla vo fluidnej vrstve. 26. Systémy fluidného spaľovania, výhody - nevýhody fluidného spaľovania. 27. BFBC atmosférické kúrenisko s bublajúcou fluidnou vrstvou. 28. CFBC atmosférické kúrenisko s cirkulujúcou fluidnou vrstvou. 29. Tlakové fluidné spaľovanie. 30. Práškové kúrenisko: granulačné, výtavné, porovnanie oboch kúrenísk. Cyklónové kúrenisko. Porovnanie práškových a fluidných kúrenísk. 31. Kúreniská na kvapalné a plynné palivo, výhody - nevýhody spaľovania kvapalného paliva. Korózia. 32. Koncept spaľovania odpadov a charakterizovanie odpadov. Spaľovanie tuhých odpadov (TKO). Zvláštnosti procesu spaľovania biomasy. Spaľovanie bioplynu a skládkového plynu (SP).

33. Príprava tuhého paliva. Príprava uhoľného prášku, sušiaci a mlecí výkon, jemnosť mletia, ekonomická jemnosť mletia. Mlecie okruhy s priamym a nepriamym fúkaním. Druhy mlynov. 34. Práškové horáky zmiešavacie a prúdové, primárny a sekundárny vzduch. 35. Horáky na kvapalné a plynné palivo. 36. Vzduchové ventilátory. Výkon, rozdelenie, regulácia ventilátorov. 37. Emisie oxidov síry, vznik. DeSOx technológie odsírenia spalín. 38. Tuhé znečisťujúce látky. Odlučovače popolčeka. 39. Emisie oxidov dusíka. Tvorba NOx. Rozdelenie denox metód. Porovnanie metód. 40. Primárne denox metódy. 41. Nízkoemisné (LNB) horáky. 42. Sekundárne denox metódy. 43. Výmenníky tepla, rozdelenie. 44. Tepelný výpočet výmenníkov tepla, metódy. 45. Parný kotol, časti. Rozdelenie podľa tlaku, vodného objemu, prúdenia vody, spaľovania paliva, umiestnenie. Základné parametre kotla, tlak, teplota, výkon. 46. Bubnové a prietokové kotly., horúcovodný kotol. 47. Ekonomizér, konštrukcia, tepelný výpočet. 48. Výparník, prenos tepla do výparníka. var, dvojfázové prúdenie. 49. Výparník s prirodzeným a núteným obehom. Časti výparníka. Oddeľovanie pary od vody. 50. Prehrievač pary, význam prehrievania pary, druhy. Charakteristika prehrievača (výkon - teplota prehriatia), radenie prehrievačov, voľba stupňov. Tepelný výpočet. 51. Prihrievač pary, význam prihrievania pary. Druhy prihrievača. 52. Ohrev spaľovacieho vzduchu. Význam, výška teploty ohrevu podľa kúreniska, rosný bod spalín. Druhy a tepelný výpočet ohrievača vzduchu.

Ťažba a uskadňovanie uhľovodíkov na ŠS pre špecializáciu DOPRAVA A VYUŽITIE PLYNU 1. Základné vlastnosti o ropoplynovom ložisku. Teória vzniku ropy a zemného plynu. Migrácia uhľovodíkov. 2. Zdroje ložiskovej energie. Spôsoby udržiavania ložiskovej energie. 3. Fyzikálne vlastnosti kolektórskych hornín : pórovitosť, priepustnosť. 4. Fyzikálny princíp migrácie ropy, hydraulické odpory. Kapilárne vlastnosti hornín, povrchové napätie. 5. Tlaky a teploty v geohydrodynamických systémoch. Ložiskový tlak, ložisková teplota, zóna AVVT. 6. Vody ropoplynových ložísk. 7. Chemické a fyzikálne vlastnosti ropy. 8. Chemické a fyzikálne vlastnosti zemného plynu. 9. Stavová rovnica, reálny plyn, koeficient stlačiteľnosti Z, základné plynové zákony. 10. Výpočet zásob ropoplynového ložiska. Získavanie podkladov. 11. Vyhľadávanie a prieskum ropných a plynových nálezísk, projektovanie prieskumu, otvárka sond, geofyzikálne práce. 12. Príprava sondy a jej vystrojenie k čerpaciemu pokusu. Zhodnocovanie a interpretácia výsledkov čerpacích pokusov. 13. Filtračné toky a fázová priepustnosť. 14. Podzemné a nadzemné vystrojenie sondy, ťažiacej ropu a zemný plyn. Plavené pieskové filtre. 15. Metódy zvýšenia produkcie sond. Intenzifikačné metódy. 16. Ťažobné metódy ropných sond (samotokom, kozlíkmi, ponor. čerpadlami, atď.) 17. Faktory sťažujúce ťažbu ropy a zemného plynu. Deparafinácia, pieskovanie, tvorba hydrátov. 18. Retrográdne javy v plynokondenzátovom ložisku. 19. Zberné ropné strediská a úprava ropy. 20. Zberné ropné strediská a úprava zemného plynu. 21. Ťažba kyslých plynov, vystrojenie sond, ochrana proti H 2 S a CO 2. 22. Podzemné opravy sond. Účel a charakter POS. 23. Havárie pri ťažbe a POS. Náradie a materiál pri POS. 24. Význam uskladňovania uhľovodíkov, jeho história. Klasifikácia zariadení na uskladňovanie uhľovodíkov. 25. Uskladňovanie plynných uhľovodíkov: Podzemné zásobníky plynov - význam a klasifikácia. 26. PZP vo vyťažených ropných ložiskách a vodonosných vrstvách. 27. PZP vo vyťažených plynových a gazolinových ložiskách. 28. Zberné strediská a úprava plynu a vody na PZP pri vtlačnom a odberovom režime. 29. Aktívny a pasívny objem plynu v PZP. 30. Nábehový program na PZP. 31. Povrchové a podzemné zariadenie sond. 32. Plavené filtre - konštrukcia a význam ich použitia. 33. Technológia naplavovania. 34. Dokončovacie práce na zásobníkových sondách. Zvyšovanie kapacít zásobníkových sond. 35. Naplavovací materiál, nosné, blokovacie a usmrtvovacie kvapaliny. 36. Intenzifikačné práce na zásobníkových sondách. 37. Riadiaci a regulačný systém PZP. 38. Turbínové meracie prístroje prietoku. 39. Clonové meracie prístroje prietoku. 40. Vírivé meradlá prietoku. 41. Regulačná technika na sondách a kolektoroch PZP. 42. PZP Láb - história a súčasnosť.

Tepelná technika a tepelné režimy na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Základné vlastnosti a zloženie palív. 2. Spaľovacie teplo, výhrevnosť, zápalná teplota palív. 3. Stechiometria spaľovania, prebytok spaľovacieho vzduchu. 4. Spaľovacie teploty. 5. Kontrola spaľovania. 6. Difúzne a kinetické spaľovanie. 7. Fronta plameňa, Michelsonov zákon. 8. Spaľovanie plynných palív, kvapalných palív, pevných palív. 9. Konštanta podobnosti, kritérium podobnosti. 10. Vety podobnosti. 11. Tepelná podobnosť. 12. Hydrodynamická podobnosť. 13. Rozmerová analýza. 14. Základné rovnice mechaniky tekutín. 15. Tlakové straty pri prúdení tekutín. 16. Výtokové rýchlosti plynu. 17. Odvod spalín z pracovného priestoru pece. 18. Prenos tepla vedením - I. Fourierov zákon. 19. Prenos tepla vedením - II. Fourierov zákon. 20. Počiatočné a hraničné podmienky pre riešenie nestacionárneho prestupu tepla vedením. 21. Metódy riešenia nestacionárneho prestupu tepla vedením. 22. Prenos tepla konvekciou - Newtonova rovnica. 23. Prenos tepla pri nútenej konvekcii v rúrkach a kanáloch. 24. Prenos tepla pri nútenej konvekcii pri obtekaní jednej rúrky a zväzku rúriek. 25. Prenos tepla pri voľnej konvekcii. 26. Základné zákony prenosu tepla žiarením. 27. Prenos tepla žiarením medzi dvoma čiernymi telesami. 28. Prenos tepla žiarením medzi dvoma šedými telesami. 29. Žiarenie plynov. 30. Prenos tepla žiarením medzi plynným prostredím a šedými telesami. 31. Kombinovaný prenos tepla. Stredný logaritmický rozdiel teplôt. 32. Princíp riešenia výmenníka tepla. 33. Nakreslite schému súprúdneho výmenníka tepla. Vysvetlite algoritmus riešenia modelu. 34. Nakreslite schému protiprúdneho výmenníka tepla. Vysvetlite algoritmus riešenia modelu. 35. Model procesov výmeny energie v zóne pri modelovaní výmenníkov tepla. 36. Nakreslite schému rotačná pec - chladič a vysvetlite základné súvislosti. 37. Nakreslite schému šachtovej pece na pálenie magnezitového slinku a vysvetlite podstatu odohrávajúcich sa procesov. 38. Smerovosti žiarenia a priame výmenné plochy pri výmene tepla žiarením. 39. Naznačte numerické riešenie vedenia tepla metódou sietí. 40. Naznačte princíp grafického riešenia jednorozmerného teplotového poľa. 41. Akým spôsobom je možné určiť možnosť alebo nemožnosť priebehu chemických dejov? 42. Heterogénne a homogénne chemické procesy v spojitosti s výmenou energie, difúzne procesy. 43. Prúdenie v pracovných priestoroch priemyselných pecí - zonálny prístup. 44. Metodika materiálovej a tepelnej bilancie u tepelných agregátov.

Spaľovanie palív a spaľovacie zariadenia na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Tuhé palivá: horľavina, popolovina (T 1, T 2, T 3 ), voda, výhrevnosť, obsah síry, zrnitosť, meliteľnosť 2. Kvapalné palivá: výhrevnosť, hod. vzplanutia, horenia, zápalnosti, viskozita, obsah vody, popola, síry. 3. Plynné palivá: výhrevnosť, zámennosť plynov, medze výbušnosti. 4. Statika spaľovania: dokonalé spaľovanie, prebytok vzduchu, stanovenie prebytku vzduchu (priamo, nepriamo), nedokonalé spaľovanie, produkty nedokonalého spaľovania, diagram zloženia spalín - prebytok vzduchu. 5. Tepelná účinnosť spaľovacieho zariadenia, priama a nepriama metóda. 6. Odvodenie základných rovníc chemickej termodynamiky. 7. Aplikácia II. zákona termodynamiky na procesy spaľovania, chemická rovnováha. 8. Tepelná rovnováha, odvodenie teoretickej spaľovacej teploty s disociáciou. 9. Reakčný mechanizmus v priebehu horenia. 10. Tvorba plynných emisií pri spaľovaní a ich rozklad. 11. Aerodynamika priebehu horenia, priečny a súprudny turbulentný tok. 12. Reťazové reakcie 13. Spaľovanie kinetické, vplyv koncentrácie, teploty a tlaku. 14. Difúzne spaľovanie homogénne a heterogénne, súčiniteľ difúzie, vplyv teploty 15. Vznietenie horľavej zmesi. Šírenie plameňa, rýchlosť šírenia plameňa. 16. Fronta plameňa, jeho štruktúra, matematický popis šírenia fronty plameňa. 17. Vplyv zloženia horľavej zmesi na rýchlosť šírenia fronty plameňa. Medze zápalnosti horľavej zmesi. 18. Laminárny a turbulentný difúzny plameň. Turbulentné šírenie plameňa. Teórie mechanizmu turbulentného horenia. 19. Stabilizácia plameňa, hranice stability. Intenzifikácia spaľovania plynných palív. 20. Posudzovanie zámennosti plynných palív. Odvodenie Wobbeho čísla. Úprava vykurovacích plynov. 21. Spaľovanie kvapalných palív - spôsoby spaľovania. Horenie kvapky kvapalného paliva. Štruktúra plameňa pri spaľovaní kvapalných palív. 22. Proces horenia tuhých palív. Charakteristika práškových palív. Horenie častice uhlíka v práškovej zmesi. 23. Spôsoby spaľovania tuhých palív. Druhy spaľovania: filtračné, za letu, fluidné, vírivé. 24. Roštové kúrenisko: základné tvary, fázy horenia na pevnom a pohyblivom rošte. 25. Teória fluidného spaľovania. Regulácia teploty fluidného spaľovania. Odsírenie vo fluidnej vrstve. Prestup tepla vo fluidnej vrstve. 26. Systémy fluidného spaľovania, výhody - nevýhody fluidného spaľovania. 27. BFBC atmosférické kúrenisko s bublajúcou fluidnou vrstvou. 28. CFBC atmosférické kúrenisko s cirkulujúcou fluidnou vrstvou. 29. Tlakové fluidné spaľovanie. 30. Práškové kúrenisko: granulačné, výtavné, porovnanie oboch kúrenísk. Cyklónové kúrenisko. Porovnanie práškových a fluidných kúrenísk. 31. Kúreniská na kvapalné a plynné palivo, výhody - nevýhody spaľovania kvapalného paliva. Korózia. 32. Koncept spaľovania odpadov a charakterizovanie odpadov. Spaľovanie tuhých odpadov (TKO). Zvláštnosti procesu spaľovania biomasy. Spaľovanie bioplynu a skládkového plynu (SP). 33. Príprava tuhého paliva. Príprava uhoľného prášku, sušiaci a mlecí výkon, jemnosť mletia, ekonomická jemnosť mletia. Mlecie okruhy s priamym a nepriamym fúkaním. Druhy mlynov.

34. Práškové horáky zmiešavacie a prúdové, primárny a sekundárny vzduch. 35. Horáky na kvapalné a plynné palivo. 36. Vzduchové ventilátory. Výkon, rozdelenie, regulácia ventilátorov. 37. Emisie oxidov síry, vznik. DeSOx technológie odsírenia spalín. 38. Tuhé znečisťujúce látky. Odlučovače popolčeka. 39. Emisie oxidov dusíka. Tvorba NOx. Rozdelenie denox metód. Porovnanie metód. 40. Primárne denox metódy. 41. Nízkoemisné (LNB) horáky. 42. Sekundárne denox metódy. 43. Výmenníky tepla, rozdelenie. 44. Tepelný výpočet výmenníkov tepla, metódy. 45. Parný kotol, časti. Rozdelenie podľa tlaku, vodného objemu, prúdenia vody, spaľovania paliva, umiestnenie. Základné parametre kotla, tlak, teplota, výkon. 46. Bubnové a prietokové kotly., horúcovodný kotol. 47. Ekonomizér, konštrukcia, tepelný výpočet. 48. Výparník, prenos tepla do výparníka. var, dvojfázové prúdenie. 49. Výparník s prirodzeným a núteným obehom. Časti výparníka. Oddeľovanie pary od vody. 50. Prehrievač pary, význam prehrievania pary, druhy. Charakteristika prehrievača (výkon - teplota prehriatia), radenie prehrievačov, voľba stupňov. Tepelný výpočet. 51. Prihrievač pary, význam prihrievania pary. Druhy prihrievača. 52. Ohrev spaľovacieho vzduchu. Význam, výška teploty ohrevu podľa kúreniska, rosný bod spalín. Druhy a tepelný výpočet ohrievača vzduchu.

Priemyselné pece na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Druhy pecí rozdelenie priemyselných pecí. 2. Tendencia vývoja priemyselných pecí. 3. Nové prvky vybavenia priemyselných pecí a filozófia vývoja nových pecí. 4. Charakteristika, druhy a použitie šachtových pecí. 5. Tepelná práca šachtovej pece. 6. Vysoká pec. 7. Ohrievače vetra. 8. Kuplovne. 9. Šachtové pece pri výrobe farebných kovov. 10. Šachtové pece na pálenie magnezitového slinku. 11. Šachtové pece na pálenie cementárského slinku. 12. Šachtové pece na pálenie vápna. 13. Charakteristika, druhy a použitie vaňových taviacich pecí. 14. Siemens Martinské pece. 15. Tandemové pece. 16. Taviace vaňové pece vo farebnej metalurgii. 17. Oceliarske konvertory. 18. Konvertory na výrobu medi. 19. Elektrické oblúkové pece. 20. Hlbinné pece. 21. Narážacie pece. 22. Krokové pece. 23. Karuselové pece. 24. Poklopové pece. 25. Ohrievacie pece v kováčniach a lisovňach. 26. Rúrové rotačné pece druhy a použitie rúrových rotačných pecí, výhody a nevýhody. 27. Tepelná práca rúrovej rotačnej pece. 28. Rotačné pece na pálenie magnezitového slinku. 29. Rotačné pece na pálenie cementárského slinku. 30. Rotačné pece na pálenie vápna. 31. Etážové pece. 32. Fluidné pece. 33. Priemyselné pece pracujúce vo vznose. 34. Cyklonové pece. 35. Základné rozdelenie pecí na tavenie skla. 36. Sklárske pece taviace jednopriestorové a dvojpriestorové vykurované plynným palivom s regeneráciou a rekuperáciou odpadového tepla spalín. 37. Rozdelenie sklárskych pecí podľa spôsobu vedenia plameňa. 38. Rozdelenie sklárskych pecí podľa spôsobu rozdelenia pracovného priestoru pece. 39. Tunelové pece pre výpal tehál a stavív, žiaruvzdorných tvárnic a výrobkov. 40. Tunelová pec na výpal šamotových stavív. 41. Tunelová pec na výpal kameninových rúr. 42. Tunelová pec na výpal zdravotníckej keramiky. 43. Význam rekuperácie a regenerácie tepla odpadových spalín. 44. Využitie užitočného tepla vsádzky. 45. Rozdiely v práci periodicky a kontinuálne pracujúcich pecí. 46. Znázornenie tepelnej bilancie v Sankeyho diagrame.

Doprava energetických médií na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Centralizované a decentralizované zásobovanie teplom, výhody a nevýhody, schéma sústavy CZT. 2. Potreba tepla v CZT: na vykurovanie, TÚV, vetranie, klimatizáciu, technológiu, straty v rozvode. 3. Výhrevne, teplárne, pracovný obeh v T-s diagrame, schéma protitlakovej a kondenzačnej turbíny v teplárenskom režime. 4. Energetické ukazovatele teplárne, teplárenský súčiniteľ, ročný diagram spotreby tepla. 5. Kogenerácia, účinnosť, výhody kombinovanej výroby elektriny a tepla. Kogeneračné zdroje, rozdelenie. 6. Teplárne s parnými turbínami. Parné turbíny protitlakové a kondenzačné odberové. Regulovaný neregulovaný odber. Schéma, výhody nevýhody. 7. Kondenzačná elektráreň ako teplárenský zdroj. 8. Druhy teplárenských kotlov. 9. Spaľovacie turbíny v jednoduchom obehu ako teplárenský zdroj. 10. Paroplynový cyklus v T-s diagrame. Spaľovacie turbíny v kombinovanom obehu, paroplynová tepláreň. 11. Jadrové zdroje tepla, spaľovne odpadu ako zdroj tepla. 12. Obnoviteľné zdroje energie v systéme vykurovania, tepelné čerpadlo. 13. Potrubia v rozvode tepla, druhy, rozdelenie. Časti potrubia, armatúry. 14. Druhy pripojenia spotrebičov na CZT, tlakovo závislé, tlakovo nezávislé, výhody a nevýhody. 15. Prietok potrubím, charakter prúdenia, tvar rýchlostného profilu, tlaková strata potrubia v závislosti na prietoku a dĺžke potrubia, tlaková charakteristika potrubia. 16. Tepelné straty potrubia - výpočet, izolačný materiál, výpočet tepelnej izolácie grafické riešenie. 17. Hydraulický výpočet tepelných sietí, množstvo teplonosnej látky (para, voda), výpočet priemeru potrubia zo zvolenej tlakovej straty a z rovnice kontinuity. 18. Optimálny priemer potrubia podľa nákladov, stanovenie. 19. Druhy a konštrukcia tepelných sietí (podľa počtu rúr, pôdorysného usporiadania, spôsobu uloženia, výhody a nevýhody). 20. Voľba teplonosnej látky, požiadavky na teplonosnú látku, výhody a nevýhody voda - para. 21. Tlakový diagram vodnej tepelnej siete, postup pri zostavovaní diagramu, regulácia tlaku v systéme expandérom, doplňovacím čerpadlom, neutrálny bod. 22. Regulácia sústav CZT, parnej siete, vodnej siete (kvalitatívna, kvantitatívna, kvalitatívnokvantitatívna). 23. Prietokové pomery v sieti - paralelný okruh s centrálnym čerpadlom, schéma, tlakový diagram. 24. Prietokové pomery v sieti - paralelné okruhy so samostatnými čerpadlami, schéma, tlakový diagram. 25. Odovzdávacie stanice (tlakovo závislé pripojenie priame, ejektor, zmiešavacie čerpadlo, tlakovo nezávislé. 26. Príprava teplej úžitkovej vody, druhy (jednostupový, dvojstupový ohrev).

Energetické stroje na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Kompresory - druhy, výkonový rozsah jednotlivých druhov. 2. Ideálny diagram jednostupňového objemového kompresora v P-V diagrame. Druhy kompresie. 3. Kompresná práca v P-V diagrame, absolútna, technická. Výpočet kompresnej práce absolútnej. 4. Výpočet technickej kompresnej práce. 5. Indikovaná práca kompresora. 6. Priebeh kompresie v T-S diagrame. 7. Skutočný priebeh kompresie v T-S diagrame. 8. Viacstupňová kompresia, dôvody. 9. Výpočet práce pri viacstupňovej kompresii, delenie tlaku medzi kompresné stupne. 10. Piestové kompresory, objemová účinnosť, dopravná účinnosť, príkon kompresora (skutočný, indikovaný). 11. Typy piestových kompresorov. 12. Rotačné kompresory, druhy. 13. Turbokompresory, rozdelenie, kompresia v T-S diagrame, porovnanie s objemovými kompresormi. 14. Radiálny a axiálny stupeň, konštrukcia. 15. Radiálny stupeň, druhy rýchlostí, rýchlostný trojuholník. 16. Práca obežného kolesa, odvodenie práce radiálneho stupňa. 17. Druhy lopatiek radiálneho kompresora. 18. Chladenie turbokompresora, priebeh v T-S diagrame, kompresný pomer - teploty plynu. 19. Axiálny kompresor, teoretické stlačenie, charakteristika axiálneho kompresora. 20. Charakteristika kompresora, charakteristika spotrebiča, pracovný bod. 21. Regulácia kompresora, škrtenie na saní, výtlaku, zmena otáčok, natáčaním usmerňovacích lopatiek. 22. Spaľovacie turbíny. Obeh, druhy obehu, schémy. 23. Otvorený obeh spaľovacej turbíny v P-V diagrame, tepelná účinnosť - základný vzťah. 24. Otvorený obeh spaľovacej turbíny v T-S diagrame, odvodenie vzťahu pre výpočet teoretickej tepelnej účinnosti. 25. Celková účinnosť spaľovacej turbíny v T-S diagrame, skutočný obeh so stratami. Zlepšenie účinnosti. 26. Tepelné turbíny, definícia, rozdelenie, základné časti priebeh expanzie v i-s diagrame. 27. Otvorený obeh spaľovacej turbíny s regeneráciou tepla. 28. Tepelné turbíny, definícia, stupeň turbíny, rýchlostný trojuholník, priebeh expanzie v i-s diagrame. 29. Hlavné časti spaľovacích turbín. 30. Tepelný obeh parnej turbíny, zjednodušená schéma, obeh v T-S, i-s diagrame, technická súčinnosť obehu. 31. Vplyv teploty (v T-S diagrame) a tlaku pary (v i-s diagrame) na technickú súčinnosť R-C obehu, obmedzenia. 32. Vplyv protitlaku turbíny na technickú súčinnosť parnej turbíny (v T-S diagrame), obmedzenia. 33. Regeneračný obeh napájacej vody, schéma, znázornenie v T-S diagrame, význam regenerácie, pomerný prietok, účinnosť obehu s regeneráciou. 34. Príhrev pary, schéma, obeh v T-S, i-s diagrame, technická účinnosť. 35. Rozdelenie parných turbín podľa smeru toku pary, pracovného spôsobu, menovitého tlaku, zdroja vstupnej pary, využitia emisnej pary (schémy). 36. Kondenzačné zariadenie: kondenzátor, výmena, kondenzátne čerpadlá. 37. Paroplynový cyklus, schéma, druhu, znázornenie obehu v T-S diagrame, technická súčinnosť PPC, odvodenie. 38. Čerpadlá, základné skupiny, parametre, Bernoulliho rovnica. 39. Hydrodynamické čerpadlá, druhy, časti čerpadla. 40. Objemové čerpadlá, druhy.

Elektrické teplo a elektrické pece na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Klasifikujte priemyselne používané typy elektrických ohrevov a porovnajte návrh palivových a elektrických pecí. 2. Popíšte všeobecnú rovnicu vedenia tepla s vnútorným zdrojom. Popíšte význam zavedenia Pomerancevovho kritéria. 3. Popíšte prístupy k riešeniu prenosov tepla v izolovanej a chladenej tyči pretekanej elektrickým prúdom. 4. Popíšte význam členov bezrozmerného tvaru rovnice pre nestacionárny prenos tepla sústavy s telesom pretekaným elektrickým prúdom. 5. Popíšte diferenciálnu rovnicu pre ohrev tenkého odporového drôtu a popíšte prístup pri projektovaní odporových výhrevných článkov. 6. Popíšte prístupy k regulácii odporových pecí, voľbe príkonu a voľbe výkonového zaťaženia odporových článkov a ich druhov. 7. Popíšte prístup pri projektovaní elektrického vykurovania a popíšte druhy nepriamych tepelných ohrevov. 8. Popíšte elektrolyzéry pre výroby hliníka, sklárske pece a priamy elektródový ohrev vody. 9. Popíšte vlastnosti a prístup k návrhu elektrickej indukčnej téglikovej pece. 10. Popíšte vlastnosti a prístup k riešeniu indukčnej kanálikovej pece. 11. Klasifikujte oblúkové pece, ich použitie a priestorovú stavbu jednosmerného oblúka. 12. Elektrooceliarska oblúková pec, schéma, prevádzka a prevádzkové parametre. 13. Krátka sieť oblúkových pecí, úloha zapojenia a význam pre prevádzku pece. 14. Popíšte plazmový, elektrónový a laserový ohrev, ich použitie a špecifiká. 15. Popíšte a porovnajte dielektrický a mikrovlnový ohrev, realizáciu, použitie a ich špecifiká.

Modelovanie a simulácia tepelných pochodov na ŠS pre špecializáciu TEPELNÁ ENERGETIKA 1. Význam a využitie matematického modelovania. 2. Vysvetlite pojmy fyzikálne a matematické modelovanie. 3. Zonálny prístup k modelovaniu procesov v priemyselných peciach. 4. Modelovanie procesu výmeny energie žiarením. 5. Modelovanie chemických procesov na základe termodynamických zákonitostí. 6. Základný prístup k modelovaniu procesov v protiprúdnom systéme. Vysvetlite na probléme výmenníka tepla. 7. Zostavte bázové bilančné rovnice pre bilanciu hmoty a energie. 8. Využitie matematických modelov pre optimalizáciu spotreby energie existujúcich zariadení. 9. Matematické modely pre navrhovanie a projekciu nových agregátov. 10. Vysvetlite pojmy optimalizácia, účelová funkcia, optimum. Aké kritérium by ste zvolili pri optimalizácii spotreby energie, resp. nákladov na výrobu. Čo obmedzuje možnosti optimalizácie?