PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ



Podobné dokumenty
PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 3. část.

Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách

Vliv moderních odvodňovacích procesů na spotřebu energie v sušičkách

Používání energie v prádelnách

Provozní charakteristiky kontaktní parní sušky na biomasu

Monitorování, řízení, dokumentace

Možnosti úspor vody a energie Praní při nízké teplotě

MALÉ PRÁDELNY MALÉ PRÁDELNY

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 1. část.

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Testovací komora pro porovnávání snímačů tepelné pohody

ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU

Měření na rozprašovací sušárně Anhydro návod

Potenciál úspor energie ve stávající bytové výstavbě

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s.

Prací proces - MĚŘENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Technická specifikace SECOMAT

Proces praní. Sólo pračkách a tunelových pračkách. Modul 4

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Analýza sálavé charakteristiky elektrických topných

Technologie sušení velmi vlhkých materiálů se zpětným využitím tepla vloženého do procesu sušení

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Příloha č.1. Projektová dokumentace a technické specifikace

Detailní porozumění podstatě měření

BILLER & BURDA s.r.o. AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS KOMPRESORŮ ATLAS COPCO

1 Svařování Laser-Hybridem

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

Vyhodnocení tréninkového dne

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.

LABORATORNÍ CVIČENÍ Elektrotechnika a elektronika

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER

Test laminátové plovoucí podlahy vyhřívané folií ECOFILM

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

SEKCE SUŠENÍ SEKCE SUŠENÍ

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

ROTAČNÍ SUŠIČKY S PLÁSTVOVÝMI MOLEKULÁRNÍMI SÍTY

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

Analytické metody v motorsportu

RMB & RMB IVR kw

Primární a sekundární odpady pro WtE M. Pavlas, R. Šomplák, J. Gregor, J. Kropáč, V. Nevrlý, P. Stehlík

SVOČ FST Bc. Václav Sláma, Zahradní 861, Strakonice Česká republika

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Protokol. o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN ISO 9806

Náhrada těžkého topného oleje uhlím v Teplárně Klatovy

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

NA HERCULES DUO model 2013 NÁVOD K PŘESTAVBĚ KOTLE

Miloslav Dohnal 1 PROCESNÍ VÝPOČTY TECHNOLOGIÍ

Mantova AL II s výměníkem

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

Pásová sušárna čistírenských kalů HUBER BT

Energetický management na Vašem objektu

1. Měřením na rotačním viskozimetru zjistěte, zda jsou kapaliny připravené pro měření newtonovské.

2.4. Věková struktura ekonomicky aktivních cizinců a obyvatelstva ČR zaměstnaného v NH

THERM PRO 14 KX.A, XZ.A

Deskové výměníky řada - DV193

Orientační hodnocení energetické náročnosti. Praha 8 DOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE STVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY ENERGETICKY

TECHNOLOGICKÝ PROJEKT DÍLNY

Ecogum. Profesionální revoluční systém ostraňování žvýkaček

Optimalizace teplosměnné plochy kondenzátoru brýdových par ze sušení biomasy

Nové profesionální pračky a sušičky s kapacitou 8 kg

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

Statistické zpracování naměřených experimentálních dat za rok 2012

VYUŽITELNOST PROVOZNÍCH VZDUCHOTECHNICKÝCH SYSTÉMŮ K REALIZACI OCHRANNÝCH CÍLŮ PŘI POŽÁRU

5 LET. Spotfiebiãe nejvy í kvality pro profesionální pouïití. chladnička. FKv 5440 pro pfiepravky. FK 5440 pro pfiepravky

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

NOVINKA. energeticky úsporné čerpadlo vestavěná ekvitermní regulace plynulá regulace výkonu snadné a intuitivní ovládání

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

mnohaletého tréninkového procesu

Věc: Veřejná zakázka na akci: DLL Lázně Kynžvart výměna zařízení prádelny

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

- kondenzační kotel pro vytápění a přípravu teplé vody v externím zásobníku, provedení turbo

Úspory vody a energie na prádelnách podle fyzikálních, nikoliv marketingových zákonů 2. část.

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

THERM 20, 28 CXE.AA, LXZE.A

Ověření možnosti zpracování rašeliny pomocí termické depolymerizace

Energetická náročnost budov

Optimalizace v těžkém průmyslu Vítkovice a.s., Kovárna Kunčice

THERM DUO 50.A, 50 T.A, 50 FT.A

Deskové výměníky řada - DV193, typ E

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

Katalog profesionální prádelenské techniky

Transkript:

Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Procter & Gamble Professional Určení efektivity žehlení PROTOKOL O PROVEDENÉM MĚŘENÍ Vypracovali: Ing. Martin Pavlas, ÚPEI FSI VUT v Brně Ing. Vladimír Kšenzuliak, PG Professional

Měření bylo provedeno na následujících strojích: válec Kannegiesser, šířka válce cm, průměr válce cm (dále kalandr č. ) válec Transferon, šířka válců cm, průměr válců cm (dále kalandr č. ) válec Transferon, šířka válců cm, průměr válců cm (dále kalandr č. ) válec Transferon, šířka válce 7 cm, průměr válce cm (dále kalandr č. ) Účel měření, použitá metodika i použité měřící přístroje byly srovnatelné jako v případě měření prováděném na bubnových sušičích. Na základě změřených dat byla odhadnuta měrná spotřeba energie na odpaření vlhkosti a hodinová spotřeba páry pro jednotlivé stroje. Energetická účinnost procesu žehlení na rozdíl od sušení v bubnových suškách je významně závislá na organizaci práce. Proto byly během měření sledovány také parametry žehleného prádla nezbytné pro určení využití plochy kalandru. Vzhledem k odlišnému účelu i průběhu procesu odstraňování vlhkosti v prádle v bubnových sušičkách a žehlících kalandrech nebudou prezentovány všechny průběhy sledovaných veličin. Teplota a průtok je u kalandrů téměř konstantní, proto jsou uvedeny pouze grafy znázorňující průběh relativní vlhkosti odtahovaného vzduchu. Výsledky pro kalandr č. Měření probíhalo po dobu cca min. V jeho průběhu byly před vstupem a na výstupu z kalandru zváženy dva vozíky s prádlem a sledována doba, za kterou dojde ke zpracování této dávky (barevně zvýrazněná část v obr. ). Vstupní vlhkost prádla z rozvolňovače byla,7 kg/ vody na kg suchého prádla. Za min bylo zpracováno kg suchého prádla. Jednalo se o kusy o rozměrech, x, m. Tomu odpovídající výkon kalandru byl určen kg suchého prádla/hod. Rychlost kalandrování byla nastavena na m/min. Ze znalosti zpracované plochy prádla a geometrie kalandru lze určit, že kalandrovací plocha byla využita z 6 % (ve srovnání s obr. ). Průměrná spotřeba páry ve sledovaném intervalu činila, kg/ l odpařené vody, což po přepočtu vede na průtok páry o velikosti kg/h. Průtok odtahovaného vzduchu byl v celém intervalu velmi rovnoměrný, průměrná hodnota činila mn/h (, mn/s). Relativní vlhkost odtahovaného vzduchu byla nízká pohybovala se podle aktuálního vytížení kalandru v rozmezí až % (viz obr. ). Výstupní teplota odcházejícího vzduchu byla ustálená průměrná hodnota činila 6 C.

Relativní vlhkost [%] :8: :: :: :: :6: :8: :: :: :: :6: :8: :: :: :: Obr.. Průběh relativní vlhkosti pro Kalandr č. Obr.. Ukázka vysokého využití plochy při žehlení kusů s velkými rozměry (obrázku. zachyceny na kalandru č. mimo úsek měření) Výsledky pro kalandr č. Měření probíhalo po dobu min. V průběhu měření byl před vstupem a na výstupu z kalandru zvážen vozík s prádlem a sledována doba, za kterou dojde ke zpracování této dávky (interval zvýrazněn v obr. ). Za 8 min bylo zpracováno 9, kg suchého prádla ( 6 ks o rozměru, m x, m, 7 ks o rozměru, x, m a 8 kruhových ubrusů) se vstupní vlhkostí,9 kg vody/ kg suchého prádla. Výkon kalandru činil 6 kg suchého prádla/hod. Spotřeba páry dosáhla, kg/ l odpařené vody. Odhad průměrné spotřeba páry ve sledovaném intervalu ukazuje na hodnotu kg/h. Průtok vzduchu byl velmi rovnoměrný 87 mn/h (,mn/s). Posuv byl nastaven na m/min. Využití plochy kalandru v intervalu, kdy procházelo vážené prádlo, bylo pouze % (viz obr. ), což se projevilo ve vysoké měrné spotřebě páry. Relativní vlhkost odtahovaného vzduchu byla nízká pohybovala podle aktuálního vytížení kalandru kolem % (viz. obr. ). Výstupní teplota odcházejícího vzduchu byla téměř ustálená průměrná hodnota činila C. V čase : a dále byl kalandr v provozu, ale nebylo kalandrováno žádné prádlo. V tomto úseku činila okamžitá spotřeba páry 6 kg/h, tzn. téměř / spotřeby páry při kalandrování. To se projevilo také vzrůstem měrné spotřeby páry v celém min intervalu na,7 kg/ l odpařené vody.

Relativní vlhkost [%] :9: :: :: :: :7: :9: :: :: :: :7: :9: :: :: :: :7: :9: :: :: Obr.. Průběh relativní vlhkosti pro Kalandr č. Obr.. Velmi nízké využití plochy při žehlení drobného prádla na kalandru č. Výsledky pro kalandr č. Měření probíhalo po dobu min (viz obr ). V první části intervalu bylo kalandrováno drobné prádlo (obr. 6), které nebylo váženo. Následovala dávka váženého, jejíž zpracování trvalo min (viz zvýrazněný interval na obr. ). Dávka se sestávala ze 9 kusů ručníků o rozměru, x,7 m. Aktuální výkon kalandru tedy byl 6 kg suchého prádla/h. Vstupní vlhkost prádla činila,7 kg vody / kg suchého prádla. Spotřeba páry ve váženém intervalu činila, kg páry / l odpařené vody. Odhad průměrné spotřeba páry ve sledovaném intervalu činil kg/h. Rychlost kalandrování byla nastavena na m/min. Využití plochy bylo %. Spotřeba páry v celém min intervalu činila. kg/ l odpařené vody. Toto zvýšení bylo dáno zejména nižším využitím plochy kalandru na začátku intervalu (relativní vlhkost ve výstupním vzduchu se pohybovala od do 7 % a koresponduje s využitím plochy, o kterém dává představu obr. 6 a obr. 7). Výstupní teplota odcházejícího vzduchu byla téměř ustálená průměrná hodnota činila C Průtok vzduchu byl velmi rovnoměrný mn/h (,9mN/s).

Relativní vlhkost [%] 9 8 7 6 :: :: :6: :8: :: :: :: :6: :8: :: :: :: :6: :8: :: :: :: Obr.. Průběh relativní vlhkosti pro Kalandr č. Obr. 6. Nízké využití plochy při žehlení drobného prádla na začátku intervalu Obr. 7. Vyšší využití plochy při žehlení kusů s většími rozměry Výsledky pro kalandr č. Měření probíhalo po dobu 7 min. Vážení žehleného prádla vzhledem k výkonu kalandru nebylo prováděno. Spotřeba páry ve sledovaném intervalu činila, kg páry / l odpařené vody. Odhad průměrné spotřeba páry ve sledovaném intervalu činil kg/h. Výstupní teplota odcházejícího vzduchu byla téměř ustálená průměrná hodnota činila C. Průtok vzduchu je velmi rovnoměrný mn/h (,6 mn/s) Relativní vlhkost odtahovaného vzduchu byla nerovnoměrná pohybovala podle aktuálního vytížení kalandru od 6 do %.

Relativní vlhkost [%] 8 6 8 6 :: :7: :9: :: :: :: :7: :9: :: Obr. 8. Průběh relativní vlhkosti pro Kalandr č. Porovnání výsledků a doporučení Přehled určených měrných spotřeb páry pro všechny kalandry uvádí obr. 9. Pro porovnání je na obr. uvedena spotřeba energie v bubnových sušičích, tak jak byla zjištěna při předchozím měřením. Rozdělení spotřeby páry Prosté odpaření vody Ohřev odtahového vzduchu Tepelné ztráty.8,7,. [kg/l],.6...,...... Kalandr Klandr Kalandr Kalandr Obr. 9. Porovnání výsledků 6

Rozdělení spotřeby páry Prosté odpaření vody Ohřev sušicího média Tepelné ztráty, [kg/l],.6.8..7.. Kannegiesserr TM D-WU-MC Electrolux T Obr.. Energetická náročnost bubnových sušiček Z výsledků vyplývá, že největší vliv na energetickou náročnost žehlení prádla má využití plochy kalandru. Z tohoto pohledu nebyly kalandry v době měření provozovány v optimálním režimu. Při zpracování drobných kusů bylo vytížení kalandrů velmi nízké (od 6 %). Nízká hodnota je dána především formátem (malými rozměry) prádla, který zapříčiňuje delší manipulaci s jednotlivými kusy při vkládání, a dále pak šířka vkládaných kusů ve srovnání s šířkou plochy kalandru. Tento stav není způsoben nízkou výkonností obsluhujících pracovníků. Např. při žehlení prádla podle obr. 7 postupovala obsluha zcela správně jednotlivé kusy na sebe těsně navazovaly. Mezery ve směru pohybu prádla kalandrem vytváří stroj sám. Dosáhnout využití celé šíře kalandru v počtu dvou osob není možné. Na základě hlubší analýzy skladby žehleného prádla s ohledem na jeho rozměry a typické gramáže je možné provést další výpočty založené na použití matematických modelů, které doporučí další postup zefektivnění procesu. Na jejich základě mohou být také provedeny dílčí konstrukční úpravy resp. záměna či dovybavení strojního zařízení s cílem snížit spotřebu energie. 7