Příloha 4/A. Podpisy zdrojů. Lokalita Střední Čechy. Vzduchotechnické parametry při měření



Podobné dokumenty
Příloha 4/B. Podpisy zdrojů Lokální topeniště. Vzduchotechnické parametry při měření

Příloha 4. Porovnání prototypů jednotlivých souborů s podpisem zdroje

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek



Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

2012 / Bez obav - Zvládnu to sám

Tepelně vlhkostní posouzení

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Statický tlak (Pa) Objemový prùtok vzduchu (m 3 /h)

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek Zeleného 50, Brno

1. Rám klapky 4. Ovládací čep 2. List klapky 5. Ložisko 3. Stavěcí páka. Obr. 1 Hlavní části klapek

nafty protéká kruhovým potrubím o průměru d za jednu sekundu jestliže rychlost proudění nafty v potrubí je v. Jaký je hmotnostní průtok m τ

ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Tel.: P R O T O K O L. o autorizovaném měření emisí. číslo protokolu: 02 / 2016 zakázka č.

ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI

VLHKOST VZDUCHU. Co se stane během komprese vzduchu. Kompresor nasává vzduch při atmosferickém tlaku 1 bar(a)... 8 m 3 [1 bar (a)] 1 m 3 [7 bar (e)]

PROTOKOL o autorizovaném měření emisí a o akreditované zkoušce číslo: 38/13

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ

Protokol o autorizovaném měření emisí

byt 1+kk, 1. NP Celková prodejní plocha bytu: 53,5 m 2 Užitná plocha bytu: 53,5 m 2

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

h nadmořská výška [m]

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

POROVNÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A NAMĚŘENÝCH KONCENTRACÍ S ÚROVNĚMI EMISÍ SPOJENÝMI S BAT PRO VÝROBU BUNIČINY, PAPÍRU A LEPENKY

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení Tlakové ztráty...

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/ až 2500 oboustranně sací

Návod k obsluze i montáži.

Návod k obsluze i montáži.

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

ET EKOTERM s.r.o. Útvar měření emisí. Zkušební laboratoř měření emisí č 1558 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

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


PROJEKT DPS. Energetické úspory objektu Kulturního domu ve Vítkově. Vítkov, Dělnická ul. č.p. 746, parc.č. 1787, 1788/3, kat.úz.

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

14 Komíny a kouřovody

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

Kontrola vytápění High-Tech měření

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

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

Hydraulické posouzení vzduchospalinové cesty. ustálený a neustálený stav

Nové normy na specifikace dřevních pelet, dřevních briket, dřevní štěpky a palivového dřeva pro maloodběratele

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARM D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 12

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 11

Standardní a mikromleté fluidní popílky ve stmelených směsích pro podkladní vrstvy Ing. Šedina, Ing. Suda, Ing. Valentin, Ph.D.

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

PROCESY V TECHNICE BUDOV cvičení 3, 4

č. účel patro m administrativa 1NP 36, administrativa 1NP 33,53

Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Česká republika IČ EN Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Tlakové ztráty... 10

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. 010A/14

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2013 Yveta Novotná vedení účetnictví

Protokol č. 23/02/18. Datum měření: Datum vydání zprávy:

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

Základní pojmy a jednotky

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Materiál Záruka Montáž...

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHL

1. Rám klapky 3. Těsnící lišta 2. List klapky 4. Náboj ovládání. Obr. 1 Hlavní části klapek

Příloha-výpočet motoru

Flotace možnosti další optimalizace. Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 oboustranně sací

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

VZORRV PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ A O AKREDITOVANÉ ZKOUŠCE č. AM

Název výrobku Fáze U f [Hz] Potrubní p max Vzdálenost sací-výtlač. Energetický štítek ALPHA N G 1 1/ A

R32 MULTI SPLIT VENKOVNÍ JEDNOTKY

Ceník servisních činností

Brikety a pelety z biomasy v roce 2006

SUŠIČKY S MAKROMOLEKULÁRNÍMI SÍTY

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

BIOMASA. Základní údaje o použitelné biomase

13 Plynové spotřebiče

TERMOFYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. Radek Vašíček

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

Sbírka zákonů č. 477 / Strana 6354 Částka 180 A-PDF Split DEMO : Purchase from to remove the watermark

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 315 až 630 jednostranně sací

Úprava vzduchu sušení

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 2240 až 2800 Strana: 1 Stran: 8

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Plynové kondenzační kotle 26 až 60 kw

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

14 Komíny a kouřovody

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Materiál Záruka Montáž...

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ BRNO SPOL. S R.O. Zkušební laboratoř měření znečišťujících látek č akreditovaná ČIA Zeleného 50, Brno

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

FANJET 340, FANJET 850, FANJET 1360

Počet obyvatel/instalované sběrné místo. Podíl sběru papíru, plastů, v pytlovém sběru

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK A KAPALIN

SPALOVÁNÍ KOMPOZITNÍCH BIOPALIV

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

AD 120 PŘENOSNÝ ADSORPČNÍ ODVLHČOVAČ

Transkript:

Podpisy zdrojů Lokalita Střední Čechy

Technologie obalovna živičných směsí Technologie Obalovna živičných směsí Datum : 19.červen 2009 Místo : Mezi komínem a TF Atmosférický tlak p a 96300 Pa Teplota okolí t a 19,0 Rozměr potrubí D 0,800 m B 0,800 m Průřez potrubí S 0,64 m 2 Průměrná teplota plynu t s 70,0 T 343,2 K Tlakový rozdíl p -2100 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 94200 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 0,8979 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,2133 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,1558 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 54,4 Střední rychlost plynu v 17,6 m.s -1 Objemový průtok plynu V 11,29 m 3.s -1 40659 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 8,36 m 3.s -1 normálních podmínek 30089 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 7,00 m 3.s -1 za normálních podmínek 25201 m 3.h -1

Technologie slévárna Datum : 14.červenec 2009 Technologie slévárna Místo : za TF Atmosférický tlak p a 99400 Pa Teplota okolí t a 22,0 Rozměr potrubí D 1,500 m B 2,650 m Průřez potrubí S 3,98 m 2 Průměrná teplota plynu t s 29,0 T 302,2 K Tlakový rozdíl p 80 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 99480 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 1,1359 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,2798 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,0221 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 22,1 Střední rychlost plynu v 4,7 m.s -1 Objemový průtok plynu V 18,86 m 3.s -1 67910 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 16,74 m 3.s -1 normálních podmínek 60274 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 16,30 m 3.s -1 za normálních podmínek 58662 m 3.h -1

Technologie vápenka Datum : 17.září 2009 Technologie Vápenka Místo : pec Atmosférický tlak p a 97700 Pa Teplota okolí t a 20,0 Rozměr potrubí D 1,000 m B 2,000 m Průřez potrubí S 2,00 m 2 Průměrná teplota plynu t s 147,0 T 420,2 K Tlakový rozdíl p -2400 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 95300 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 0,7730 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,2642 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,0500 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 34,8 Střední rychlost plynu v 16,4 m.s -1 Objemový průtok plynu V 32,79 m 3.s -1 118048 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 20,05 m 3.s -1 normálních podmínek 72182 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 18,88 m 3.s -1 za normálních podmínek 67954 m 3.h -1

Technologie energetický zdroj HU + odsíření Energetický zdroj HU + odsíření Datum : 30.září 2009 Místo : kotel Atmosférický tlak p a 100100 Pa Teplota okolí t a 17,0 Rozměr potrubí D 5,200 m B m Průřez potrubí S 21,24 m 2 Průměrná teplota plynu t s 95,0 T 368,2 K Tlakový rozdíl p -200 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 99900 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 0,9014 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,2323 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,1134 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 50,0 Střední rychlost plynu v 6,1 m.s -1 Objemový průtok plynu V 129,84 m 3.s -1 467440 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 94,98 m 3.s -1 normálních podmínek 341941 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 83,23 m 3.s -1 za normálních podmínek 299643 m 3.h -1

Technologie energetický zdroj TTO Datum : 19.listopad 2009 Energetický zdroj TTO Místo : kotel Atmosférický tlak p a 97200 Pa Teplota okolí t a 16,0 Rozměr potrubí D 0,500 m B 0,500 m Průřez potrubí S 0,25 m 2 Průměrná teplota plynu t s 192,0 T 465,2 K Tlakový rozdíl p -200 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 97000 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 0,7098 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,2626 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,0530 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 36,2 Střední rychlost plynu v 9,3 m.s -1 Objemový průtok plynu V 2,32 m 3.s -1 8354 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 1,30 m 3.s -1 normálních podmínek 4696 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 1,22 m 3.s -1 za normálních podmínek 4405 m 3.h -1

Technologie energetický zdroj spalování Biopaliva Energetický zdroj - spalování biopaliva Datum : 30.červen 2010 Místo : regenerační kotel Atmosférický tlak p a 99900 Pa Teplota okolí t a 25,0 Rozměr potrubí D 2,800 m B 4,500 m Průřez potrubí S 12,60 m 2 Průměrná teplota plynu t s 166,4 T 439,6 K Tlakový rozdíl p -450 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 99450 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 0,7199 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,1870 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,2213 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 61,6 Střední rychlost plynu v 18,4 m.s -1 Objemový průtok plynu V 231,67 m 3.s -1 834015 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 140,51 m 3.s -1 normálních podmínek 505828 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 110,15 m 3.s -1 za normálních podmínek 396539 m 3.h -1

Technologie energetický zdroj spalování PP (HU + Biopalivo) Energetický zdroj - spalování PP (HU + biopalivo) Datum : 9.září 2010 Místo : kotel Atmosférický tlak p a 98700 Pa Teplota okolí t a 25,0 Rozměr potrubí D 2,100 m B m Průřez potrubí S 3,46 m 2 Průměrná teplota plynu t s 150,0 T 423,2 K Tlakový rozdíl p -500 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 98200 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 0,7721 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,2341 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,1094 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 49,1 Střední rychlost plynu v 18,9 m.s -1 Objemový průtok plynu V 65,43 m 3.s -1 235544 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 40,93 m 3.s -1 normálních podmínek 147355 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 36,02 m 3.s -1 za normálních podmínek 129689 m 3.h -1

Technologie energetický zdroj TTO2 Datum : 24.srpen 2010 Energetický zdroj TTO2 Místo : kotel Atmosférický tlak p a 98400 Pa Teplota okolí t a 20,0 Rozměr potrubí D 1,600 m B 1,120 m Průřez potrubí S 1,79 m 2 Průměrná teplota plynu t s 184,0 T 457,2 K Tlakový rozdíl p -180 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 98220 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 0,7329 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,2653 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,0478 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 34,6 Střední rychlost plynu v 9,6 m.s -1 Objemový průtok plynu V 17,20 m 3.s -1 61915 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 9,96 m 3.s -1 normálních podmínek 35861 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 9,40 m 3.s -1 za normálních podmínek 33845 m 3.h -1

Technologie obalovna živičných směsí 2 Datum : 21.říjen 2010 Obalovna živičných směsí 2 Místo : komín Atmosférický tlak p a 99900 Pa Teplota okolí t a 4,0 Rozměr potrubí D 0,800 m B m Průřez potrubí S 0,50 m 2 Průměrná teplota plynu t s 80,0 T 353,2 K Tlakový rozdíl p -400 Pa Statický tlak plynu v potrubí p s 99500 Pa Měrná hmotnost reálného plynu ρ 0,9593 kg.m -3 Měrná hmotnost plynu za n.p. ρ N 1,2629 kg.m -3 Fiktivní vlhkost f n 0,0523 kg.m -3 Teplota rosného bodu t r 36,4 Střední rychlost plynu v 16,8 m.s -1 Objemový průtok plynu V 8,43 m 3.s -1 30359 m 3.h -1 Objemový průtok plynu za V N 6,41 m 3.s -1 normálních podmínek 23059 m 3.h -1 Objemový průtok suchého plynu V SN 6,01 m 3.s -1 za normálních podmínek 21650 m 3.h -1