OHŘÍVACÍ PECE. Základní části: Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup



Podobné dokumenty
Odporové topné články. Elektrické odporové pece

Zařízení na tepelné zpracování. Katedra materiálu SF TU v Liberci 2010

Hlavní program: VypoctyEth.exe

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

MALÉ PRÁDELNY MALÉ PRÁDELNY

Uživatel Zakázka. Pec- název, označení. Objem pracovního prostoru (dm3) 5 Vnitřní rozměry(š x v x d) (mm) 400 x 30 x 400 Příkon (kva) 2,6 Max.

Motto společnosti. V řešení zařízení pro tepelné zpracování neznáme překážek... Závodu Míru Karlovy Vary Česká republika

Požadavky na nástroj při stříhání. Charakteristika. Použití STRUKTURA CHIPPER / VIKING

Zadání projektu z AVP LS 2017

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

Technologický postup kalení a popouštění

HOŘÁKY PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Tepelné a chemickotepelné zpracování slitin Fe-C. Žíhání, kalení, cementace, nitridace

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

Tepelná technika. Teorie tepelného zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc Technická univerzita v Liberci 2007

pece horkovzdušné Stránka 1 ELSA - THERMO,s.r.o., Vehlovická 1, Praha 8 P E C E H O R K O V Z D U Š N É

Uživatelský návod. Název: Dopravník mobilní pásový, válečkový, korýtkový Typ: B280/ Výrobce: Techbelt s.r.o. Výrobní číslo: 001AS1A146

Univerzální středotlaké parní kotle KU

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

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

Charakteristika. Použití TVÁŘECÍ NÁSTROJE STŘÍHÁNÍ RIGOR

PECE PRO CHEMICKOTEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ.

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

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, Tradice od roku 1956

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

Seřizování, obsluha a údržba strojů, zařízení, nářadí a pomůcek pro tepelné a chemicko-tepelné zpracování kovů 3

14. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

11. ELEKTRICKÉ TEPLO. Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Vlastnosti W 1,3. Modul pružnosti Součinitel tepelné roztažnosti C od 20 C. Tepelná vodivost W/m. C Měrné teplo J/kg C

Plynové kotle.

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

TECHNICKÉ SPECIFIKACE DOPORUČENÝCH VARIANT

Vakuové tepelné zpracování

Závěsné kondenzační kotle

HOŘÁKY A TOPNÉ SYSTÉMY

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

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Tepelné zpracování ocelí. Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc. ; Ing. Karel Němec, Ph.D.

Stacionární kotle. VK atmovit VK atmovit exclusiv

Vybrané technologie povrchového zpracování. Vakuové tepelné zpracování Doc. Ing. Karel Daďourek 2006

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

Popis modelu Karma Beta Electronic 02

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ _ T E P E L N É Z P R A C O V Á N Í _ P W

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Používání energie v prádelnách

FORMENTERA KC KR KRB

ANTEA KC KR KRB

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

US 2000 NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHARAKTER CHEMICKÉHO SLOŽENÍ US 2000 US 2000 US Typické oblasti použití.

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení

CPM REX 45 (HS) NÁSTROJOVÁ OCEL. Certifikace dle ISO 9001 CHEMICKÉ SLOŽENÍ CPM REX 45. Typické oblasti použití FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI.

Závěsné kondenzační kotle

Plynový konzenzační kotel Výstup: kw TRIGON XL. Kompaktní, vysoký výkon

Průběžné tryskače s válečkovou tratí

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

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

HSV WTH Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

Charakteristika. Použití TVÁŘENÍ STŘÍHÁNÍ SVERKER 21

spotřebičů a odvodů spalin

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

ASM 5osé univerzální centrum

ELEKTRON-ETTO, s. r. o. Hustopeče nad Bečvou, Typ 01122/...

DOMUSA BioClass kw

Charakteristika. Použití. Vlastnosti FYZIKALNÍ VLASTNOSTI PEVNOST V TAHU RAMAX 2

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software

GIAVA KRB

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Teplotní technika. Muflové pece. Laboratorní pece LE

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

Teplovodní krbové vložky

MEC MEC C

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Modul 2 Technologická zařízení. Kapitola 2. Klasické pračky

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

Převod mezi kelviny a Celsiovými stupni se počítá podle vztahu:

Zásobníky teplé vody Technický ceník Junkers Bosch 2018/4

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Technická zpráva. ČSN EN ISO 9001:2000 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN EN ISO 18001:1999 Oprávnění OBÚ ČSN z2:1994

s.r.o. zapsaná v OR vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka

725 boxová rotační pec

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

PS02 SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ A UTILIZACE TEPLA

Technologie I. Část svařování. Kontakt : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Výzkum a vývoj experimentálního zkušebního zařízení systém dopravy

VIESMANN. List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 200 LS. Nízkotlaký parní kotel 2,9 až 5,0 t/h 1900 až 3300 kw

Zařízení s ohřevem. Tepelný most elektrický. Popis: kontaktní informace Strana 87

Teplotní profil průběžné pece

Parní sterilizátor HMC

PRŮMYSLOVÁ AUTOMATIZACE REGULOVANÉ POHONY ROBOTICKÁ PRACOVIŠTĚ KAMEROVÉ SYSTÉMY OBCHOD

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

Použití. Charakteristika SLEIPNER PŘÍKLADY:

Transkript:

OHŘÍVACÍ PECE Rozdělení: druh otopu výše teploty atmosféra pohyb vsázky technologický postup Základní části: vyzdívka ocelová konstrukce topný systém manipulace s materiálem regulace, měření, automatizace

Pec - části 1 - hořák; 2 - spalovací kanál; 3 - odtahový kanál; 4 -stahovací tyč; 5 - dno; 6 - patka; 7 - základový šroub; 8 - podlití patek; 9 - základ; 10 - noha; 11- hradítko; 12 - vyztuž. stěna; 13 - krycí plech; 14 - stahovací nosník; 15 - rám; 16 - tepelná izolace; 17 - klenba; 18 - vyzdívka

Vytápění Palivové pece Elektrické pece hořáky bez předmíšení hořáky s předmíšením Topné články hořáky zvláštní (sálavé trubky) kovové nekovové

Regulace pecí

Pece stabilní Komorové Vozové

Pece stabilní Zvonové (poklopové) Elevátorové

Pece stabilní Šachtové

Pece průběžné Pásové Střásací Válečkové Narážecí

Pece průběžné Protahovací Krokové Karuselové

Pece průběžné Bubnové

Víceúčelové pece 1 - vsázecí zařízení; 2 - dveře; 3 - předkomora; 4 - kalící stůl; 5 - kalící lázeň; 6 - dveře pracovní komory; 7 - pracovní komora; 8 - vytápění; 9 - přívod atmosféry;

Víceúčelové pece dvojité uspořádání

Solné lázně odporová elektrodová

Vakuové pece Rozdělení: konstrukční uspořádání konstrukční koncepce určení A - teplostěnné B - teplostěnné s vyrovnáním tlaků C - se studenou stěnou

Vakuová pec

Schéma exotermického vyvíječe a-hořlavý plyn; b-vzduch; c-směs; d-řízená atmosféra

Schéma endotermického vyvíječe a-hořlavý plyn; b-vzduch; c-směs; d-řízená atmosféra

Schéma štěpiče čpavku a - kapalný čpavek; b - plynný čpavek; c - produkt rozkladu;

Chladící zařízení volný vzduch vřídla vzduchová vodní lázně vodní olejové solné

Olejové hospodářství

Další zařízení zařízení pro povrchové kalení povrchové úpravy rovnací pracoviště kontrola příjem a výdej sklady sociální zařízení Manipulace s materiálem jeřábová doprava doprava vozíky dopravníky

Indukční kalení válců - uspořádání 1 - sprcha; 2 - induktor; 3 - válec; 4 - posuvná hřídel; 5 - SF trafo; 6 - přívod energie a vody; 7 - pohon otáčení; 8 - podpora válce; 9 - upevnění válce; 10 - jímka;

Linka na cementování v plynu 1 - nakládka a vykládka; 2 - podélný posuv; 3 - předehřev; 4 - mufle; 5 nauhličovací zóna; 6 - příčný posuv; 7 - podchlazovací zóna; 8 - ohřev na kalící teplotu; 9 - kalení; 10 - pračka; 11 - popouštěcí pec;

Navrhování dílen TZ Druhy provozů podle: druhu zpracovávaných dílů postavení ve struktuře závodu velikosti kapacity druhu TZ event. CHTZ režimu práce Výchozí údaje: celková hmotnost tepelně zpracovávaných výrobků v t.rok-1 celková hmotnost výrobků v jednotlivých tepelných operacích v t.rok-1 největší a nejmenší hmotnost tepelně zpracovaných výrobků každé skupiny operací největší a nejmenší rozměry výrobků pro každou skupinu operací

Navrhování dílen TZ Kapacitní výpočet počet druhů pecí a zařízení počet pracovníků spotřebu materiálů spotřebu energií požadovanou plochu Výkresová a textová dokumentace (pro zpracování projektu) - základ tok materiálu

Kapacitní výpočet pecí Průměrné výkony pecí Druh tepelné operace Typ pece Žíhání Kalení a normalizace Popouštění Cementace Přes 12 h Do 6 h Komorové 40-60 60-80 80-150 100-120 - Vozové 35-50 50-70 60-150 60-80 - 100-120 - - - - Šachtové - - 200-300 160-240 60 100 Průběžné - 50-70 120-200 100-180 40 50 Dopravníkové - - 140-180 120-180 - Válečkové - - 120-200 120-180 - Poklopové Výkon pecí je udáván v kg.m-2.h-1 (u šachtových pecí v kg.m-3.h-1).

Kapacitní výpočet pecí Počet pecí Hodinová výkonnost ( Np - počet pecí; Mc - celková hmotnost ( np - počet přípravků; ns - TZ součástí /kg.rok-1/; Vh - výrobnost pece /kg.h-1/; Fv - časový fond pece počet součástí v přípravku; m1 - hmotnost součásti /kg/; /h.rok-1.směna-1/; s - počet směn; Ks - m2 - hmotnost přípravku /kg/; součinitel zahrnující čas seřízení a pomocné práce /0,8-0,9/; ϑ - součinitel časového využití) τp - celková doba pochodu TZ /h/)

Kontrola tepelného výkonu pece ( Qv - množství tepla pro ohřev vsázky /J/; Mv - hmotnost vsázky (výrobky + přípravky) /kg/; cs - střední měrné teplo /J.kg-1. C-1/; t1,2 vstupní resp. konečná teplota vsázky / C/) užitečný příkon potřebný příkon ( kb - bezpečnostní činitel /1,2-1,7/; Pz - ztrátový výkon /W/)

Kalící nádrže Návaznost technologického postupu velikost vsázky délka pracovního cyklu Tepelná kapacita ( Vk - objem kalící kapaliny /m3/; csk - střední měrné teplo chladící kapaliny /J.m-3. C-1/; tk1,k2 - kontrola odvádění tepla samovolné umělé počáteční resp. konečná teplota kalící kapaliny / C/) csk voda (15 až 40 C) - 4,8 J.m-3. C-1 olej (30 až 80 C) - 2,0 J.m-3. C-1

Uspořádání středně velké univerzální kalírny

Uspořádání kalírny pro součásti osobních automobilů