Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání



Podobné dokumenty
Moderní kotelní zařízení

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra energetiky. ostrava

Příloha1) Atributy modulu

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

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

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

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

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

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

1/62 Zdroje tepla pro CZT

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

Výroba elektrické energie (BVEE)

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Témata pro maturitní práci oboru M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Obnovitelné zdroje energie

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

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika

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

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

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

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

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

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

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

Budoucnost české energetiky II

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

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

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Aktualizace pro rok 2014

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

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

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

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

Využití tepla z průmyslových a jiných procesů

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

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

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

Shromáždění Akademické obce FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. děkan FS

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

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2010 KATEDRA 714

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

Vyhodnocení programu Efekt 2007

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

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

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Katedra energetiky na VŠB TU Ostrava

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2011 KATEDRA 714

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

OPŽP šance pro finance obcím

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

ArcelorMittal Ostrava a.s. Teplárna Integrované povolení čj. MSK 83215/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Expert na zelenou energii

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

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Manažer pro energetiku European EnergyManager

DODAVATELSKÝ PROGRAM

Obnovitelné zdroje energie

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Transkript:

Katedra energetiky Fakulty strojní Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vedoucí katedry energetiky: prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání Katedra energetiky Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava 17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava Poruba, www.fs.vsb.cz/361 katedraenergetiky@vsb.cz

Charakteristika katedry Počátek katedry energetiky spadá do období 50. let. V roce 1951 byly na Vysoké škole báňské založeny tři samostatné fakulty, mezi nimi fakulta strojní. V této době byla na fakultě zřízena katedra hornického a hutnického strojnictví jako základ pozdější katedry energetiky. Katedra zajišťovala výuku energetických strojů v hutích a dolech (kompresory, a energetické hospodářství) na všech třech fakultách VŠB. Od roku 1970 byla otevřena nová specializace oboru pod názvem Energetické stroje a zařízení. Katedra energetiky Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostravy vede výuku v rozsahu bakalářského, magisterského a doktorandského studijního programu a to jak v prezenční tak kombinované formě studia. V bakalářském studijním programu, což je první stupeň vysokoškolského vzdělání, jsou na katedře otevřeny dva tříleté obory: Provoz energetických zařízení Technika tvorby a ochrany životního prostředí. Od školního roku 2015/2016 je nově otevřen studijní program Energetika 21. století, pouze v kombinované formě studia, tedy jen jeden den v týdnu a pro studující z praxe. Po dokončení studia bakalářského programu a získání titulu Bc. je možné pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studiu oboru Energetické stroje a zařízení, který se člení na zaměření: Tepelně energetická zařízení a průmyslová energetika Alternativní energie a technika tvorby prostředí Stavba parních kotlů a tepelných zařízení Jaderně energetická zařízení. Obor Energetické stroje a zařízení je možné studovat rovněž v doktorském studijním programu po ukončení magisterského studia a úspěšném absolvování přijímacího řízení. Katedra se mimo zajištění výuky zabývá aplikovaným výzkumem a řešením vědeckovýzkumných úkolů a grantů v oblasti energetiky. Nabízí celou řadu služeb, zaměřených na ekologizaci a optimalizaci provozu energetických zařízení a praktické aplikace nejnovějších poznatků v energetice. K tomuto účelu slouží tři pracoviště: DEZ Akreditované pracoviště Pracoviště pro diagnostiku, provoz tepelně energetických zařízení, odborná skupina ES Energetických strojů, odborná skupina TAP Alternativní zdroje energie, počítačové modelování a tepelná měření. K oblastem vědeckovýzkumné činnosti katedry patří optimalizace spalovacích procesů, snižování emisí škodlivin, racionalizace provozu sekundárních energetických strojů, kogenerační jednotky se spalovacími motory a turbínami, technologie paliv včetně obnovitelných, alternativní zdroje energie, diagnostika tepelně energetických zařízení a likvidace a využití odpadů. Spolupráce s praxí je zaměřena na diagnostická, garanční a optimalizační měření výzkumného charakteru kotlů, turbín, kompresorů a dalších energetických zařízení, včetně následného návrhu úprav a rekonstrukcí energetických strojů, zařízení na ochranu ovzduší, kogeneračních jednotek apod. Neopominutelnou součástí odborného zaměření katedry je využívání různých druhů paliv, včetně odpadů a biomasy, snižování emisí, minimalizace dopadů na životní prostředí.

Nabídka kurzů celoživotního vzdělávání Název kurzu: Kompresory... 4 Název kurzu: Teorie a provoz energetických strojů... 5 Název kurzu: Nové trendy v "klasické" i jaderné energetice... 6 Název kurzu: Základy energetiky pro zaměstnance státních orgánů, včetně exkurzí... 7 Název kurzu: Využití sluneční energie... 8 Název kurzu: Využití odpadů a biomasy... 9 Název kurzu: Parní kotle v teplárnách a elektrárnách... 10 Název kurzu: Univerzita třetího věku... 11

Kompresory Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Obor věnující se stlačování plynů je v moderním průmyslu velmi důležitý, poněvadž kompresory zasahují do všech odvětví lidské činnosti. Na pohon kompresorů se v celosvětovém měřítku vynakládá asi až 30 % celkové spotřeby elektrické energie, s níž je nutno velmi úsporně hospodařit. Proto v poslední době vznikají nové typy strojů a stále je vylepšována jejich konstrukce, což vede ke zdokonalování jejich energetických parametrů a smysluplnému využívání přiváděné energie. Studium je určeno pro zájemce o obor Energetické stroje, rovněž je mohou využívat projektanti a uživatelé kompresorových stanic. Získají informace o strojích sloužících ke stlačování plynu, popisují zejména jejich konstrukci, uspořádání, příslušenství, regulaci a řazení v kompresorových stanicích. Základní technické údaje jsou definovány s platností pro všechny druhy kompresorů, ať již pracují se změnou velikosti pracovního prostoru, což jsou kompresory objemové, nebo s jeho konstantní velikosti (kompresory rychlostní). Nově budou publikovány statě věnované energetickým a exergetickým bilancím. Energetiky i neenergetiky, obchodní zástupce dodavatelů kompresorů Předběžné požadavky: Střední technické vzdělání je vítáno Opakování základních fyzikálních veličin. Termomechanika. Základy stlačování plynů a jeho způsoby. Dělení kompresorů. Objemové kompresory pístové. Objemové kompresory rotační. Dynamické kompresory proudové kompresory. Dynamické kompresory radiální turbokompresory. Dynamické kompresory axiální turbokompresory. Regulace výkonnosti. Energetické charakteristiky, spolupráce kompresorů Praktický provoz kompresorových stanic, měření. Energetické auditorství kompresorových stanic Absorpční a kompresorové chladící jednotky Měření a regulace. 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. Počet hodin výuky: 49 Osvědčení o absolvování specializačního studia

Teorie a provoz energetických strojů Doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. Energetická náročnost provozu českých strojírenských, hutních i chemických podniků spočívá nejen ve vysoké spotřebě energeticky náročných výrobků, ale především v nepříznivém zhodnocení energie, vyvolané nízkou účinností reprodukčního procesu. Hospodárná transformace energie, transformovaná v sekundárních energetických strojích, je v českých strojírenských, hutních, chemických,... podnicích podvědomě podceňována i přes svoji důležitost a obrovský význam, které mají prakticky pro všechny obory lidské činnosti. Prioritní cestou k nápravě v této oblasti je zhospodárnění energetické přeměny elektrické energie v energii mechanickou vhodným řízením, optimalizací technologických procesů, zvýšením její účinnosti, dobrou údržbou celého výrobního a rozvodného zařízení a spotřebičů a využíváním obnovitelných energií. Tyto činnosti však mohou vykonávat vysoce odborně připravení technici, seznámení se současnými špičkovými poznatky a technologiemi. Absolventi specializačního studia Teorie a provoz energetických strojů tyto požadavky budou splňovat. Předběžné požadavky: Technické pracovníky strojírenských, hutních a energetických společností Absolventi středních průmyslových škol a vysokých škol technických směrů. Opakování základních fyzikálních veličin, Termomechanika. Primární a druhotné zdroje energie, Objemové kompresory, Dynamické kompresory Praktický provoz kompresorových stanic, měření. Čerpací technika, Výměníky tepla Úprava vody v energetice. Parní kotle, teplovodní kotle Turbíny Energetické auditorství Absorpční a kompresorové chladící jednotky Základní pojmy z měření a regulace. Základy bilancování v teplárenství, 2 semestry Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. Počet hodin výuky: 98 Osvědčení o absolvování specializačního studia

Nové trendy v "klasické" i jaderné energetice Prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Základem zdrojové základy ČR jsou jaderné elektrárny, uhelné elektrárny, teplárny, velké vodní elektrárny a závodní elektrárny. Tento mix je doplněn obnovitelnými zdroji, zejména větrnými a fotovoltaickými elektrárnami a dále zdroji spalujících biomasu a bioplyn. Očekávaný vývoj je ovlivněn stabilitou politického, legislativního a ekonomického prostředí. Z hlediska České republiky lze očekávat podstatné snižování instalovaného výkonu z důvodu odstavování starých elektráren. Vzhledem k situaci v Evropě a zachování energetické nezávislosti je třeba tento výpadek nahradit, protože je vždy výhodnější při nedostatku kapacity v Evropě mít dostatečných elektrický výkon a energii vyvážet, než se spoléhat na okolní trhy a elektrickou energii dovážet. Vhodnost zdrojů pro Českou republiku je třeba posuzovat nejen z hlediska nákladů na výstavbu a provoz a z ekologického pohledu, je třeba zajistit i technické podmínky pro provozování elektrizační sítě. Jednosemestrální specializační stadium bude zaměřeno na problematiku nových energetických technologií v energetickém mixu ČR, zabezpečujících přeměnu energie s vyšší účinnosti a hospodárnosti. Všechny zájemce o "energetiku" Nové trendy v klasické energetice Paliva a oblasti energetiky Tvorba energetického mixu Obnovitelné zdroje energie Odpady a alternativní paliva Biomasa a její energetické využití Ekonomika v energetice Tepelné a jaderné elektrárny Kogenerace a teplárenství Kombinované spalování fosilních a alternativních paliv Paroplynové elektrárny a teplárny Integrace paroplynového oběhu a zplyňování Tlaková fluidní ohniště a oběhy Nové konstrukce výměníků tepla Nové trendy v jaderné energetice Úvod do jaderné energetiky Projekty pro dostavbu jaderné elektrárny Temelín Strojní zařízení jaderných elektráren Jaderné havárie a vliv na nové projekty generace III +. 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. Počet hodin výuky: 49 Osvědčení o absolvování specializačního studia

Základy energetiky pro zaměstnance státních orgánů, včetně exkurzí prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. katedra energetiky Kurz je určen pracovníkům bez technického vzdělání. Cílem je poskytnout všeobecný přehled jak v rovině teoretické, tak v rovině praktické. Dané téma bude vždy doplněno odbornou exkurzí. Přednášet budou jak pracovníci VŠB TUO, tak odborníci z praxe. Každý blok bude uzavřen testem k ověření získaných znalostí a poznatků. Oblasti jsou výroba tepla a elektrické energie, výroba plynu, zpracování odpadů, vytápění, aj Neenergetiky, netechniky, státní správu, média Výroba elektřiny v klasických zdrojích, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, distribuce tepla Základní pojmy energetiky, SEK, energetická legislativa, BOZP Výroba elektřiny, okruhy tepelných elektráren Úvod do jaderné energetiky, moderní jaderné zdroje Elektrárny s plynovými turbínami, paroplynový cyklus, Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Distribuce tepla, kontroly ve výrobě a distribuci tepla Výroba elektřiny v netradičních zdrojích, včetně obnovitelných Zákon POZE Biomasa, bioplyn a netradiční plyny Zpracování odpadů, včetně energetického využití Vodní a větrné elektrárny Solární systémy, geotermální energie (tepelná čerpadla) Výroba, přeprava, distribuce a uskladňování plynu Prvky plynárenské soustavy Výroba, přeprava a distribuce zemního plynu Spolehlivost distribuční soustavy, spolehlivostní ukazatele Uskladňování energií, zemního plynu Vtlačování bioplynů do plynárenských soustav 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava a externích lektorů Počet hodin výuky: 49 Certifikát o absolvování vzdělávacího kurzu

Využití sluneční energie doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D. Kurz se věnuje problematice využití slunečního záření, především fototermickým systémům, způsobům akumulace tepla z fototermických kolektorů, návrhu solárního systému a stanovení jeho roční energetické bilance. Dále se zabývá vlastnostmi a použitím fotovoltaických článků. Absolventi se naučí orientovat v problematice solární energetiky. Absolventi budou umět: - vysvětlit a definovat základní pojmy v probíraných oborech, - objasnit vzájemné vazby a souvislosti uvnitř daných oborů i externí vazby k ostatním oblastem energetiky, - popsat základní technické prostředky používané v daných oborech a vysvětlit jejich princip, Absolventi získají: - přehled o odborném názvosloví - přehled o základních technologických postupech transferů a transformací energií v probíraných oblastech. Všechny zájemce o solární energetiku Předběžné požadavky/ Absolventy středních průmyslových škol a vysokých škol technických směrů. Sluneční energie, vznik, zákony záření těles, charakteristika. Intenzita slunečního záření, záření přímé, difúzní, odražené, Model stanovení množství dopadajícího slunečního záření na obecně položenou plochu. Pasivní, přímé systémy využívající sluneční energii. Sluneční tepelné elektrárny. Sluneční kolektory, typy s plochým a válcovým absorbérem. Sluneční kolektory rovinné, princip výpočtu, účinnosti. Zkušebnictví, certifikace solárních kolektorů. Akumulace tepla. Sluneční vytápěcí systémy, základní typy, schémata, teplonosné kapaliny. Energetické a ekonomické bilance solárních systémů. Ekologický přínos. Fotovoltaická přeměna, druhy fotovoltaických článků. Vlastnosti, účinnost. Fotovoltaické systémy základní typy. Invertory, vlastnosti, účinnost. 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava, veřejně dostupné materiály Počet hodin výuky: 49 Osvědčení o absolvování specializačního studia

Využití odpadů a biomasy prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D. Kurz se věnuje problematice nakládání s odpadem a biomasou, pozornost bude věnována energetickému využití odpadů, vedlejších produktů a biomasy. Absolventi se naučí orientovat v problematice solární energetiky. Absolventi budou umět: - vysvětlit a definovat základní pojmy v probíraných oborech, - objasnit vzájemné vazby a souvislosti uvnitř daných oborů i externí vazby k ostatním oblastem energetiky, - popsat základní technické prostředky používané v daných oborech a vysvětlit jejich princip, Absolventi získají: - přehled o odborném názvosloví - přehled o základních technologických postupech transferů a transformací energií v probíraných oblastech. Všechny zájemce o energetiku, energetické i neenergetické pracovníky, pracovníky státní správy, pracovníky médií Předběžné požadavky/ Absolventy středních škol a vysokých škol všech směrů. Základní vlastnosti biomasy a odpadů, Druhy a typy biomasy Granulometrická úprava biomasy a odpadů, skladování Technologické přeměny Fermentace, kompostování Spalování biomasy a odpadů Moderní spalovny Ko spalování biomasy a odpadů s jinými palivy Zplyňování, Pyrolýza Shrnutí podkladů, probrání aktuálních otázek využívání biomasy a opadů Možnosti minimalizace dopadů na životní prostředí Zpracování odborného tématu s ohledem na jeho přehlednost a výstižnost informace. Exkurze 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava, veřejně dostupné materiály Počet hodin výuky: 49 Osvědčení o absolvování specializačního studia

Parní kotle v teplárnách a elektrárnách Doc. Ing. Ladislav Vilímec, CSc. Úkolem kurzu je příprava odborníků ke znalosti všech dostupných informací, spočívá např. v kvantitativním a kvalitativním vyjádření všech do kotle vstupujících a vystupujících tepelných toků, případně chemických energií obsažených ve vstupujících nebo vystupujících mediích. Na kotel je pohlíženo jako na energetické zařízení, které transformuje chemicky vázanou energii v palivu, uvolňovanou spalováním, nebo energii odpadního tepla, na tepelnou energii pracovního média, jímž je obvykle voda nebo pára. Tepelné bilancování kotle a jeho jednotlivých systémů je součástí automatizovaných řídících procesů kotle, které spolu s jinými veličinami neustále bilancují vstupy a výstupy kotle a přizpůsobují akční veličiny tak, aby byl kotel provozován bezpečně a hospodárně, s co nejvyšší účinností transformace energie. Cílem studia je co nejlepší znalost všech veličin, které vstupují do procesu transformace energie v kotli, což je nutné jak při projekčním návrhu nového zařízení, tak pro optimalizaci provozu starých zařízení, pro hledání možných cest ke snížení energetických ztrát kotle. Technické pracovníky strojírenských, hutních a energetických společností transformace energie, postavení kotle v systému transformace funkce a zapojení kotle u elektráren, Rankinův cyklus, Braytonův cyklus, PPC vliv parametrů páry na konstrukci kotle, hlavní části kotlů, jmenovité parametry kotle funkce a zapojení kotle u tepláren a výtopen, co je charakteristické pro kotle palivový diagram, jeho využití, výhřevnost, CO2 účinnost kotle, množství paliva, výrobní teplo kotle, tepelné bilance hlavních částí horkovodní kotle, velkoobjemové, vodotrubné kotel s přirozenou cirkulací, zásady konstrukce, oběhové číslo, funkce bubnu, pochody ve výparníku průtočné kotle, Benson, Sulzer, Superponovaná cirkulace, výparníky, konstrukce, nadkritické parametry ohřívák vody, důvod jeho vzniku, typy, zásady konstrukce přehřívák páry, charakteristika přehříváku, hydraulická nerovnoměrnost ohřívák vzduchu, důvod vzniku, typy, zásady konstrukce dělení kotlů podle paliva materiály a pevnostní dimenzování částí parních kotlů, žárupevnost, žáruvzdornost kotle s přirozenou cirkulací, dynamika hladiny kotle průtočné, dynamika výparníku transformace energie, redukce množství, kogenerace, dodržení zákonných podmínek základní schéma spalovny, podávání odpadů, druhy roštů, koncepce kotlů využívání DEZ, palivové a tepelné kotle HRSG, koncepce kotle na biomasu, vlastnosti biomasy, koncepce kotlů, konstrukční zvláštnosti membránové stěny, princip, výroba, základní dimenzování, parametry regulace výkonu (tlaku), mlýnů, napájení, spalování, regulace teploty páry, podtlaku, transformace energie, redukce množství, kogenerace, dodržení zákonných podmínek základní schéma spalovny, podávání odpadů, druhy roštů, koncepce kotlů vývojové tendence 2 semestry, Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. Počet hodin výuky: 98 Osvědčení o absolvování specializačního studia

Univerzita třetího věku Doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D. Pro všechny, kteří již mají dostatek životních zkušeností, nabízíme jedinečnou možnost Vašeho dalšího osobního rozvoje! Vyčleňte si jeden den v týdnu sami pro sebe a přijeďte se posadit do vysokoškolských lavic! Seznámíte se s novinkami z nejrůznějších oborů a oblastí každodenního života tak, abyste mohli držet krok se současnou dobou! Poznáte nové spolužáky, navážete nové vztahy a budete si moci vychutnat kouzelnou atmosféru akademické půdy s dlouholetou tradicí. Výuka probíhá 1krát týdně pokaždé v jiné učebně. Univerzita 3. věku má 4 semestry, během kterých se dokonale seznámíte s areálem a chodem celé školy. Každý semestr je slavnostně ukončen netradičním výjezdním zkouškovým obdobím! Celé studium je završeno promocí, na kterou můžete samozřejmě pozvat všechny své nejbližší (včetně těch nejmenších), a motivovat tak novou generaci ke studiu. Studium v našem pojetí je celoživotní proces, který není ničím limitován kromě Vaší vlastní touhy poznávat stále něco nového. Energetiky i neenergetiky, zájemce z řad laické veřejnosti Předběžné požadavky: - věk 55. let a výše, - předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (maturita), není podmínkou - podání přihlášky (v písemné nebo elektronické podobě, případně osobně), - zaplacení poplatku 700 Kč na jeden semestr (½ školního roku) Ekologie krajiny Technická estetika Není energie jako energie Jak vidí had Co má společného popcorn a fluidní technika Je vzduch jen vzduch? Co dýcháme. Jak vypadá prach Pasivní domy a co dále Co s odpady Biomasa pro energetické využití. Inteligentní domy hrozba nebo příležitost? Jak inteligentní je pračka fuzzy logika Exkurze Počet hodin výuky: 4 semestry komplexní kurz, lze absolvovat i jen 1 semestr Publikace vydané pedagogy VŠB TU Ostrava. min. 24 hodin za semestr Osvědčení o absolvování specializačního studia, promoce

Obecné informace o studiu 1. Každý z uvedených kurzů bude otevřen při účasti minimálně 10 přihlášených zájemců pro dvousemestrální kurz, 15 přihlášených zájemců pro jednosemestrální kurz. 2. V kurzu bude max. 30 účastníků, v případě většího počtu zájemců bude otevřen nový kurz. 3. Výuka bude probíhat vždy v pátky jednou za 14 dnů. 4. Začátek výuky bude totožný se zahájením akademického roku, tzn. v září. 5. Cena za výuku (pokud není u konkrétního kurzu uvedeno jinak): Jednosemestrální kurz 24 850, Kč/účastníka Dvousemestrální kurz 48 500, Kč/účastníka 6. MÍSTO KONÁNÍ kurzy se konají na adrese: VŠB TU Ostrava, katedra energetiky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, hlavní budova. 7. Kurzy probíhají vždy od 9:00 15:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:30. Možno využít stravovací zařízení v místě konání kurzu (bude součástí kurzu). 8. Aktuální nabídka kurzů na http://katedry.fs.vsb.cz/energetika/ 9. Kontakt: doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc. kamil.kolarcik@vsb.cz +420 603 244 897 Předmět jednoho ze zájmů kurzů