ZASTOSOWANIE METOD NUMERYCZNYCH W OPTYMALIZACJI KOLEKTORA POWIETRZNEGO KOTŁA NA BIOMASĘ
|
|
- Karolina Staniszewska
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Technical Issues 1/2017 pp ISSN DOI: /techiss ZASTOSOWANIE METOD NUMERYCZNYCH W OPTYMALIZACJI KOLEKTORA POWIETRZNEGO KOTŁA NA BIOMASĘ OPTIMIZATION OF AIR COLLECTOR FOR BIOMASS BOILER USING NUMERICAL METHODS Grzegorz Basista Mateusz Szubel Paweł Czarnecki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Kraków ul. Kawiory 40 basistag@agh.edu.pl Abstract: Incomplete combustion loss in biomass batch boilers affects the reduction of its efficiency, as well as a high level of carbon monoxide (CO) emission to the atmosphere. Optimization of the air feeding system is one of the proper methods to improve the efficiency of the combustion process. The paper presents the optimization process of the primary air collector in 180 kw batch boiler, powered by straw. Due to the results obtained with Computational Fluid Dynamics (CFD) methods, some modifications in construction of manifold have been prepared. It resulted in reduction of pressure drops in the collector. The analysis have been performed with ANSYS CFX and ANSYS Fluent solvers, and a dedicated tool Direct Optimization module. Keywords: Air manifold, boiler, biomass, flow, CFD, optimization. Wprowadzenie Jednym z podstawowych problemów związanych z eksploatacją kotłów wsadowych na biomasę, jest stosunkowo wysoka strata niezupełnego spalania. Wynika ona z dużej zawartości gazów palnych przede wszystkim tlenku węgla (CO) w spalinach. Powoduje obniżenie sprawności urządzenia, przez stratę energii chemicznej zawartej w w/w gazach [4]. Poza tym, dopuszczalne poziomy emisji CO dla tego typu urządzeń podlegają coraz bardziej restrykcyjnym ograniczeniom ze strony Unii Europejskiej, co wymusza na producentach konieczność optymalizacji produkowanych jednostek grzewczych, pod kątem spełnienia w/w przepisów [5]. Proces spalania biomasy można podzielić na cztery zasadnicze etapy. Pierwszym z nich jest ogrzewanie paliwa, na skutek promieniowania płomieni oraz ścian komory. W wyniku ogrzewania następuje suszenie i odparowanie zawartej w paliwie wilgoci, która w postaci pary wodnej opuszcza palenisko z gazami wylotowymi. Kolejnym etapem, który ma największy wpływ na konstrukcję urządzeń, jest rozkład termiczny paliwa. Ze względu na charakterystyczną dla biomasy dużą zawartość części lotnych, etap ten ma bardzo duży wpływ na przebieg całego procesu. Rozpoczyna się on w temperaturze około 150 C, od rozkładu hemicelulozy, następnie, w temperaturze przekraczającej 220 C, dekompozycji ulegają celuloza i lignina. W ostatnim etapie następuje natomiast dopalanie stałej pozostałości karbonizatu [6]. Wysoki poziom emisji CO wynika bezpośrednio z dużej zawartości części lotnych w biomasie. Konstrukcja kotłów przystosowanych do spalania biomasy musi uwzględniać charakter przebiegu tego procesu, przede wszystkim poprzez duże wymiary komory spalania, czy jej podział na dwie części pierwotną i wtórną. W celu zredukowania straty niezupełnego spalania, konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie wydajnego układu doprowadzenia powietrza, który zapewni właściwy poziom wymieszania palnych składników gazu z tlenem [6]. Biomasa jako paliwo dla urządzeń grzewczych Biomasa była pierwszym nośnikiem energii wykorzystywanym przez człowieka, głównie do celów grzewczych i przyrządzania posiłków. W obecnych czasach wciąż jest popularna, przede wszystkim w krajach rozwijających się, gdzie jej udział w ogólnym bilansie energii sięga 38%. W większości przypadków sposób jej 15
2 ZASTOSOWANIE METOD NUMERYCZNYCH W OPTYMALIZACJI KOLEKTORA POWIETRZNEGO wykorzystania w prostych paleniskach jest jednak mało efektywny. W krajach rozwiniętych biomasę stosuje się również do wytwarzania energii elektrycznej, m.in. poprzez współspalanie z węglem kamiennym [2]. Wartość opałowa paliw biomasowych jest znacznie niższa, niż węgla kamiennego. W przypadku drewna sięga 19 MJ/kg, natomiast dla słomy jest to maksymalnie 16 MJ/kg. Z kolei średnia wartość opałowa węgla kamiennego wynosi ok. 28 MJ/kg. Zatem, aby pozyskać taką samą ilość energii trzeba wykorzystać dwa razy więcej słomy niż węgla. Biorąc pod uwagę fakt, że znacznie mniejsza jest również gęstość słomy, dużą wadą tego typu paliwa jest problem z magazynowaniem [1]. Jednak spalanie słomy w wielu przypadkach niesie za sobą również wiele korzyści, takich jak dobra dostępność i niski koszt paliwa. Jest to również paliwo o znacznie mniej uciążliwym wpływie na środowisko przyjmuje się, że ilość emitowanego dwutlenku węgla jest równa ilości pochłoniętego przez roślinę w procesie fotosyntezy. Właściwości biomasy (w tym również wartość opałowa) mogą się zmieniać w bardzo szerokim zakresie, w zależności od zawartości wilgoci, która może przekraczać 50%. Z uwagi na to, w wielu przypadkach niezbędne jest suszenie paliwa przed jego energetycznym wykorzystaniem [3]. Kotły na biomasę Kotły przystosowane do spalania biomasy różnią się w pewnym stopniu od jednostek przeznaczonych do spalania węgla kamiennego. Wynika to z różnic między tymi dwoma paliwami przede wszystkim dużej zawartości części lotnych i niektórych pierwiastków (m.in. chlor czy potas) w biomasie. Urządzenia przeznaczone do użytkowania biomasy muszą mieć konstrukcję odpowiednio przystosowaną do suszenia wilgotnego paliwa, dopalania dużej ilości wydzielanych części lotnych, oraz utrzymywania odpowiednich warunków wynikających z niskiej temperatury mięknięcia popiołu. Najpopularniejszą konstrukcję kotłów na biomasę stanowią kotły z paleniskiem rusztowym. Charakteryzują się one prostą budową i możliwością wykorzystania różnych rodzajów paliw m.in. o wysokiej zawartości wilgoci, ale z drugiej strony również wysokim poziomem emisji CO, węglowodorów i tlenków azotu, a także stosunkowo niską sprawnością. W przypadku urządzeń małej i średniej mocy stosuje się zwykle kotły z rusztem stałym. Wśród nich wyróżnić można przede wszystkim kotły zasypowe. Ich podstawową częścią jest komora spalania, do której ładowany jest wsad paliwa wystarczający na okres pracy trwający od kilku do kilkunastu godzin. W zależności od sposobu prowadzenia procesu można je podzielić na kotły spalania dolnego, górnego, oraz górno-dolnego. Kotły spalania dolnego osiągają wyższą sprawność, emitują mniej szkodliwych zanieczyszczeń i są wygodniejsze w obsłudze, ale wymagają paliwa dobrej jakości suchego i sypkiego, takiego jak węgiel typu groszek. Do spalania biomasy wykorzystuje się kotły spalania górnego, które charakteryzują się niższą sprawnością (do 60%). Proces spalania w urządzeniach tego typu odbywa się w przeciwprądzie powietrze jest dostarczane od spodu rusztu, natomiast paliwo zasypuje się od góry. Sposób ten powoduje, że produkty niezupełnego spalania nie mają kontaktu z utleniaczem, w wyniku czego emisja CO jest stosunkowo wysoka. Dużą popularność zyskują również kotły zgazowujące. Ich konstrukcja składa się z dwóch oddzielnych komór spalania. W komorze pierwotnej (załadowczej), przy ograniczonym dostępie powietrza, zachodzi zgazowanie paliwa. Głównym składnikiem powstałego w ten sposób gazu jest CO, poza tym, w mniejszych ilościach występują również wodór (H 2 ), metan (CH 4 ), dwutlenek węgla (CO 2 ) i para wodna (H 2 O). Następnie produkty zgazowania trafiają do komory wtórnej, w której są dopalane w wysokiej temperaturze i przy odpowiednim nadmiarze powietrza. Urządzenia tego typu osiągają sprawność przekraczającą 85% [7]. Układ doprowadzania powietrza Odpowiednie funkcjonowanie układu doprowadzenia powietrza ma kluczowe znaczenie dla przebiegu procesu spalania. Aby kocioł pracował z wysoką sprawnością, konieczne jest zapewnienie właściwej ilości powietrza, oraz dostarczenie go do obszarów komory spalania, w których występują niedopalone produkty odgazowania. Przy spalaniu biomasy zwykle stosuje się współczynnik nadmiaru powietrza równy 1,5. Zbyt mała ilość powietrza może prowadzić do niezupełnego spalania i wysokiego poziomu emisji CO, z kolei zbyt duży nadmiar może za bardzo wychładzać komorę spalania, co również będzie skutkować obniżeniem sprawności. Powietrze do komory spalania doprowadza się przy pomocy ciągu wymuszonego, lub naturalnego stosując komin o odpowiedniej wysokości i powierzchni przekroju. Ciąg wymuszony uzyskuję się z kolei poprzez zastosowanie wentylatorów podmuchu lub ciągu. Zapewnia on wymagany przepływ powietrza, oraz pozwala kontrolować go w zależności od warunków procesu. Wymaga jednak dodatkowej energii elektrycznej. Aby zapewnić homogeniczne warunki spalania w całym obszarze komory, stosuje się wielopunktowe układy podawania powietrza. W takim wypadku istotne jest, aby w obrębie takiego systemu występowały możliwie niskie i jednakowe spadki ciśnienia we wszystkich kanałach. W dalszej części niniejszego artykułu omówiono szereg analiz poświęconych optymalizacji pracy układu podawania powietrza w/w typu. Opis przygotowania modelu Do wykonania modelu numerycznego wykorzystano komercyjne środowisko ANSYS Workbench 15. Obliczenia przeprowadzono przy pomocy dwóch solverów przepływowych ANSYS CFX, oraz ANSYS Fluent. Oprogramowanie to służy do analizy zjawisk zachodzących w przepływie płynów, poprzez rozwiązywanie układów równań numerycznych, zachowania masy, pędu i energii, a także równań turbulencji. 16
3 Na całość badań składały się trzy kroki: analiza pracy kolektora powietrznego w wersji istniejącej, optymalizacja w oparciu o wartość odchylenia standardowego z wartości prędkości na każdym z wylotów oraz budowa i analiza modelu kolektora w optymalnym wariancie. Optymalizację przeprowadzono przy pomocy narzędzia Direct Optimization, wchodzącego w skład programu ANSYS Workbench 15. W pierwszym etapie przygotowano geometrię przestrzenną badanego urządzenia w programie Autodesk Inventor 2015, a następnie zaimportowano ją do modułu Design Modeler w środowisku ANSYS Workbench. Jest to narzędzie służące do tworzenia i edycji geometrii. Na podstawie przygotowanej bryły przestrzennej zdefiniowano domenę powietrza wypełniającego objętość kolektora. W celu usprawnienia przebiegu obliczeń, przygotowaną domenę podzielono na dwie części, wzdłuż płaszczyzny symetrii, aby w dalszych etapach prac rozpatrywać tylko jedną z nich, nadając na w/w płaszczyźnie warunek symetrii. Domena powietrza, będąca przedmiotem analizy, została przedstawiona na rys. 1. Badany kolektor posiada jeden wlot o średnicy wewnętrznej 300 mm, oraz siedem dysz wylotowych, o średnicy 39 mm każda. W środku znajduje się dławik, mający na celu równomierne rozdzielenie strumienia powietrza do wszystkich dysz wylotowych. Aby usprawnić proces dyskretyzacji domeny, na etapie przygotowania geometrii podzielono ją na mniejsze części, o w miarę możliwości regularnych kształtach. Kolejnym krokiem, po przygotowaniu domeny ciągłej, była jej dyskretyzacja (rys. 2). Służy do tego osobny moduł ANSYS Meshing. Ze względu na złożony kształt, oraz konieczność zastosowania warstwy przyściennej, Rys. 1 Geometria przestrzenna domeny powietrza wypełniającego kolektor. Rys. 2. Siatka obliczeniowa domeny płynu widok płaszczyzny symetrii modelu. 17
4 ZASTOSOWANIE METOD NUMERYCZNYCH W OPTYMALIZACJI KOLEKTORA POWIETRZNEGO siatka została wygenerowana metodą automatyczną, w której dominowały elementy tetragonalne. Warstwa przyścienna składa się z 5 poziomów, o maksymalnej szerokości 2 mm i współczynniku wzrostu szerokości równym 1,2. Została ona wygenerowana na wszystkich powierzchniach zewnętrznych domeny. Całkowita liczba elementów w siatce wyniosła , natomiast liczba węzłów była równa W trzecim etapie zdefiniowano domenę oraz warunki brzegowe. Jako materiał domeny wybrano powietrze (o parametrach fizycznych określonych dla 25 o C). Wybrano model turbulencji SST (Shear Stress Transport). Na wlocie do kolektora zdefiniowano wartość nadciśnienia dla trzech przypadków odpowiednio 1400 Pa, Pa, oraz Pa. Z kolei dla każdej z dysz wylotowych założono ciśnienie 0 Pa. Po wykonaniu obliczeń i przeanalizowaniu wyników stwierdzono, że w celu obniżenia strat ciśnienia w przepływie przez urządzenie, oraz osiągnięcie możliwie homogenicznej dystrybucji powietrza pierwotnego w obszarze komory spalania, konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę sprawności kolektora. Optymalizację konstrukcji kolektora przeprowadzono przy pomocy solvera ANSYS Fluent, oraz modułu ANSYS Direct Optimization. W tym celu przygotowano geometrię w wersji dwuwymiarowej, na podstawie konturu kolektora na płaszczyźnie symetrii. Przedmiotem optymalizacji były długości rur wylotowych z kolektora, tak więc na etapie przygotowania geometrii zostały one zdefiniowane jako parametry. W pierwszej kolejności przeprowadzono obliczenia przepływowe, zadając warunki brzegowe w analogiczny sposób jak w modelu pierwotnym (1 400 Pa na wlocie). Po uzyskaniu wstępnych wyników obliczeń, wprowadzono założenia optymalizacyjne: przedział długości rur cm (ze względu na uwarunkowania montażowe i wielkość komór spalania kotła) oraz warunek równej długości dla poszczególnych par przeciwległych rur. Jako funkcję celu zdefiniowano minimalizację odchylenia standardowego prędkości średniej na pomierzchniach wylotów rur. Uzyskane w ten sposób parametry przepływu powinny zapewnić homogeniczne warunki w komorze spalania. Na podstawie zdefiniowanych w ten sposób założeń, rozpoczęto obliczenia optymalizacyjne, które polegały na rozwiązaniu 100 przypadków odpowiadającym różnym zestawom długości i wyborze najkorzystniejszego z nich. Długości poszczególnych rur (L1- L7), zaproponowane przez moduł optymalizacyjny przedstawiono w tabeli 1. Wartość odchylenia standardowego prędkości wyniosła w tym przypadku 10,22 m s -1. Tabela 1. Długości rur wylotowych. Nr rury L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 Długość [m] 0,258 0,263 0,268 0,281 0,268 0,263 0,258 Uwzględniając otrzymane wartości długości rur, przygotowano nową wersję geometrii przestrzennej kolektora. Aby zastosować rury wylotowe o różnych długościach, rura zbiorcza została załamana pod odpowiednim kątem, w taki sposób, aby powierzchnie wszystkich siedmiu wylotów znajdowały się w jednej płaszczyźnie. W analogiczny do przypadku pierwszego sposób, przeprowadzono następnie dyskretyzację domeny ciągłej, oraz zdefiniowano model turbulencji i warunki brzegowe. Obliczenia dla zoptymalizowanej wersji kolektora również wykonano dla trzech przypadków Pa, Pa, oraz Pa. Prezentacja i omówienie wyników Po wykonaniu obliczeń, otrzymano szeroki zestaw wyników, umożliwiających porównanie parametrów przepływu dla obu wersji kolektora. Z punktu widzenia oszczędności energii, oraz efektywności pracy, najistotniejszym parametrem charakteryzującym pracę urządzenia jest rozkład ciśnienia na całej długości przepływu, a w szczególności różnica ciśnień między wlotem a danym wylotem z kolektora. Na rys. 3. przedstawiono przebieg torów przepływu powietrza przez badane urządzenie w widoku izometrycznym. Skala oddaje również wartości prędkości w poszczególnych miejscach. Dzięki tego typu wizualizacji możliwe jest zidentyfikowanie miejsc, w których przepływ ulega załamaniu. Dobrze widoczna jest rola dławika, który rozdziela powietrze w kierunku bocznych dysz wylotowych. Jednak ze względu na dużą szerokość kolektora, przepływ w kierunku skrajnych wylotów jest znacznie mniejszy niż do pozostałych pięciu. Na zdjęciu dobrze widoczne są również obszary, w których występuje przepływ turbulentny. Występowanie wirów wynika głównie z uderzeń powietrza o ścianki wewnętrzne kolektora, w tym m.in. dławika i okolic wylotów z kanału zbiorczego do rur wylotowych. Aby ograniczyć występowanie wirów, zdecydowano, aby w procesie optymalizacji zmienić długości kanałów wylotowych i wynikający z tego kąt nachylenia kanału zbiorczego. 18
5 Rys. 3. Linie przepływu powietrza przez kolektor oraz rozkład jego prędkości. Na rys. 4 przedstawiono kontury ciśnienia całkowitego dla kolektora w wersji pierwotnej (a), oraz po modernizacji (b) na płaszczyźnie symetrii. Można zauważyć, że druga wersja geometrii nie wpływa znacząco na charakter przepływu, natomiast pozwala na jego wyrównanie w przekrojach poszczególnych kanałów. Mniejszy jest również spadek ciśnienia na całej długości kolektora, dla wszystkich kanałów (rys. 5), przy czym im większa jest wartość nadciśnienia na wlocie, tym większa jest różnica między obiema wersjami geometrii. a) b) Rys. 4. Rozkład ciśnienia całkowitego na płaszczyźnie symetrii kolektora przed (a) i po (b) optymalizacji. Porównanie wartości spadków ciśnienia między wlotem a wylotami powietrza kolektorów w wersji rzeczywistej (przed optymalizacją) oraz prototypowej (po optymalizacji), przedstawiono na wykresie na rys. 5. Porównano wyniki z trzech wykonanych wariantów obliczeniowych, dla nadciśnienia na wlocie równego kolejno Pa, Pa, oraz Pa. Można zauważyć, że w każdym z wariantów spadki ciśnień były mniejsze w przypadku kolektora w wersji prototypowej, przy czym różnica między obiema wersjami urządzenia była tym większa, im większą wartość nadciśnienia zdefiniowano na wlocie. Świadczy to o fakcie, że w zoptymalizowanym urządzeniu straty przepływowe są mniejsze. Analizując wysokości spadków ciśnienia w poszczególnych kanałach kolektora, można zaobserwować, że są one najwyższe w przypadku dyszy środkowej. Jest to spowodowane prawdopodobnie działaniem dławika. Warto zauważyć również, że w przypadku prototypowej konstrukcji kolektora, różnice między wartościami strat ciśnienia w poszczególnych kanałach jest znacznie mniejsza niż w przypadku urządzenia rzeczywistego. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie bardziej jednorodnych warunków w komorze spalania. 19
6 ZASTOSOWANIE METOD NUMERYCZNYCH W OPTYMALIZACJI KOLEKTORA POWIETRZNEGO Rys. 5. Porównanie spadku ciśnienia między wlotem a wylotami kolektora w wersji przed i po optymalizacji. Analizując wysokości spadków ciśnienia w poszczególnych kanałach kolektora, można zaobserwować, że są one najwyższe w przypadku dyszy środkowej. Jest to spowodowane prawdopodobnie działaniem dławika. Warto zauważyć również, że w przypadku prototypowej konstrukcji kolektora, różnice między wartościami strat ciśnienia w poszczególnych kanałach jest znacznie mniejsza niż w przypadku urządzenia rzeczywistego. Dzięki temu możliwe jest otrzymanie bardziej jednorodnych warunków w komorze spalania. Podsumowanie Wykorzystując narzędzia obliczeniowej mechaniki płynów, możliwe jest przeprowadzenie analizy wariantowej pracy urządzeń przepływowych, bez konieczności budowy czasochłonnych i kosztownych modeli rzeczywistych. Wykonane obliczenia pozwoliły na zaprojektowanie geometrii kolektora, pozwalającej ograniczyć w pewnym zakresie straty przepływowe występujące w podstawowej wersji. Uzyskano również bardziej jednorodne warunki na wszystkich siedmiu wylotach z kolektora. Co równie istotne, zastosowane zmiany projektowe nie wpływają znacząco na proces produkcyjny urządzenia. Otrzymane wyniki wskazują, że wskazane są dalsze badania, obejmujące inne elementy geometrii (np. pole przekroju i kąty nachylenia poszczególnych kanałów wylotowych, czy kanału głównego). W procesie optymalizacji stwierdzono również, że wykorzystany moduł Direct Optimization jest bardzo pomocnym narzędziem przy projektowaniu tego typu urządzeń z wykorzystaniem metod obliczeniowej mechaniki płynów. W zakresie prac omówionych w niniejszym artykule planowana jest kontynuacja analiz, przy czym modelowanie numeryczne zostanie rozbudowane o badania eksperymentalne, przeprowadzone na stanowisku będącym obecnie w budowie. Instalacja zostanie wyposażona w rzeczywisty kolektor dołączony do odpowiedniego wentylatora oraz zestaw przetworników ciśnienia i termoanemometrów. Porównanie wyników prac eksperymentalnych i symulacji numerycznych pozwoli na walidację modelu, a w przyszłości ocenę funkcjonowania opracowanego prototypu. Literatura 1. Domański, M., Dzurenda, L., Jabłoński, M., Osipiuk, J., Drewno jako materiał energetyczny, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Johansson, T., Kelly, H., Reddy, A., Williams, R., Renewable Energy, Sources for Fuels and Electricity, Island Press, Juliszewski, T., Ogrzewanie biomasą. Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań, Kordylewski, W., Spalanie i Paliwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław,
7 5. Pasierba, S., i in., Potencjał efektywności energetycznej i redukcji emisji w wybranych grupach użytkowania energii. Droga naprzód do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, Raport, Polski Klub Ekologiczny, Okręg Górnośląski, Katowice, Rybak, W., Spalanie i współspalanie biopaliw stałych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, Van Loo, S., Coppejan, J., The handbook of biomass combustion and co-firing, Earthscan, London, Badania wykonane w ramach prac statutowych, AGH w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw, zadanie nr Badanie uwarunkowań zrównoważonego rozwoju energetycznego. 21
Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów
Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and
NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016
NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA 2016 OPAŁ STAŁY 2 08-09.12.2017 OPAŁ STAŁY 3 08-09.12.2017 Palenisko to przestrzeń, w której spalane jest paliwo. Jego kształt, konstrukcja i sposób przeprowadzania
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej
Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski
Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa
Praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa Wojciech GORYL AGH w Krakowie Wydział Energetyki i Paliw II Konferencja Naukowa Drewno Polskie OZE, 8-9.12.2016r., Kraków www.agh.edu.pl Drewno
Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
Problemy konstrukcyjne w badanych kotłach grzewczych małych mocy w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań Ekoprojektu.
Problemy konstrukcyjne w badanych kotłach grzewczych małych mocy w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań Ekoprojektu. Polska Izba Ekologii Szkolenie URZĄDZENIA GRZEWCZE NA
Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe
Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.3-Nowoczesne instalacje kotłowe >>Zobacz Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach.
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego
Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT
Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania
EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż.
SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Paleniska rusztowe w aspekcie dotrzymania norm emisji zanieczyszczeń po 2016r. Palenisko rusztowe najbardziej rozpowszechniony sposób spalania węgla w ciepłownictwie
Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.
Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania
Rtęć w przemyśle. Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci do atmosfery
Rtęć w przemyśle Konwencja, ograniczanie emisji, technologia 26 listopada 2014, Warszawa Technologia usuwania rtęci z węgla przed procesem zgazowania/spalania jako efektywny sposób obniżenia emisji rtęci
Kotły na paliwo stałe - charakterystyka dostępnych urządzeń
Kotły na paliwo stałe - charakterystyka dostępnych urządzeń Brak dostępu do sieci gazowej i poszukiwanie sposobu na ograniczenie wydatków związanych z ogrzewaniem domu sprawiają, że centralne ogrzewanie
Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy
Politechnika Śląska, Katedra Inżynierii Chemicznej i Projektowania Procesowego Emisja pyłu z instalacji spalania paliw stałych, małej mocy dr inż. Robert Kubica Każdy ma prawo oddychać czystym powietrzem
Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.2-Spalanie paliw stałych, instalacje małej mocy
Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.2-Spalanie paliw stałych, instalacje małej mocy >>Zobacz Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach
Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów
Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów
Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW
Polskie technologie stosowane w instalacjach 1-50 MW Polish technology of heating installations ranging 1-50 MW Michał Chabiński, Andrzej Ksiądz, Andrzej Szlęk michal.chabinski@polsl.pl 1 Instytut Techniki
Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel
Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych Karol Majewski Sławomir Grądziel Plan prezentacji Wprowadzenie Wstęp do obliczeń Obliczenia numeryczne Modelowanie
Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20
Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy BEŁCHATÓW 2016-10-20 1 Charakterystyka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia
Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych
Stanisław Kandefer 1, Piotr Olczak Politechnika Krakowska 2 Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych Wprowadzenie Wśród paneli słonecznych stosowane są często rurowe
DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
ATMOS GENERATOR DC15GS 15 kw kocioł zgazujący drewno
Informacje o produkcie Utworzono 08-10-2019 ATMOS GENERATOR DC15GS 15 kw kocioł zgazujący drewno Cena : 6.629,00 zł Nr katalogowy : ATM_DCGEN_15KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan
Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA
Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA Obniżenie emisji dwutlenku węgla w Gminie Raba Wyżna poprzez wymianę kotłów opalanych biomasą, paliwem gazowym oraz węglem Prowadzący: Tomasz Lis Małopolska
OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG
Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie Praca dotyczy optymalizacji kształtu zbiornika toroidalnego na gaz LPG. Kryterium
Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe
Россия, 2013г. Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe Konstrukcyjno-produkcyjna firma EKOENERGOMASH powstała w 2001r. Podstawowe kierunki działania: Opracowanie i wdrożenia efektywnych
Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne
Redukcja tlenków azotu metodą SNCR ze spalin małych i średnich kotłów energetycznych wstępne doświadczenia realizacyjne Autorzy: Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Ecoenergia Sp.
1. W źródłach ciepła:
Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza
Kontrola procesu spalania
Kontrola procesu spalania Spalanie paliw polega na gwałtownym utlenieniu składników palnych zawartych w paliwie przebiegającym z wydzieleniem ciepła i zjawiskami świetlnymi. Ostatecznymi produktami utleniania
EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,
LABORATORIUM SPALANIA I PALIW
1. Wprowadzenie 1.1. Skład węgla LABORATORIUM SPALANIA I PALIW Węgiel składa się z substancji organicznej, substancji mineralnej i wody (wilgoci). Substancja mineralna i wilgoć stanowią bezużyteczny balast.
Kocioł GRANPAL MEGA na paliwo mokre 2000 kw
Dane aktualne na dzień: 12-01-2019 05:04 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-granpal-mega-na-paliwo-mokre-2000-kw-p-901.html Kocioł GRANPAL MEGA na paliwo mokre 2000 kw Opis produktu Kocioł Granpal
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak WSTĘP Celem przeprowadzonych analiz numerycznych było rozpoznanie możliwości wykorzystania komercyjnego pakietu obliczeniowego
Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa
Uwarunkowania czystego spalania paliw stałych w domowych kotłach c.o. i piecach. Cz.1-Paliwa Uzyskiwanie taniego i czystego ciepła z paliw stałych, węgla i biomasy, w indywidualnych instalacjach spalania
Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem
Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem A. Krupa D. Kardaś, M. Klein, M. Lackowski, T. Czech Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku Stan powietrza
Krzysztof Gosiewski, Anna Pawlaczyk-Kurek
* Krzysztof Gosiewski, Anna Pawlaczyk-Kurek Instytut Inżynierii Chemicznej PAN ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice 15 lutego 2018 1 * A. Opracowanie metody modelowania sprzęgającej symulację modelem CFD z wynikami
Palnik Dymu TURBO. Pakiet informacyjny
Palnik Dymu TURBO Pakiet informacyjny Podstawowe informacje Palnik Dymu Turbo opracowany i opatentowany przez pana Mariana Strzelczyka jest wynalazkiem pozwalającym w znacznym stopniu zredukować emisje
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski
OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów
PL B1. SUROWIEC BOGDAN, Bolszewo, PL BUP 18/13. BOGDAN SUROWIEC, Bolszewo, PL WUP 04/16 RZECZPOSPOLITA POLSKA
PL 221580 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221580 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398286 (51) Int.Cl. F24H 9/00 (2006.01) C10J 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ
OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE
Kocioł GRANPAL MEDIUM na paliwo mokre 400 kw
Dane aktualne na dzień: 19-10-2019 18:44 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-granpal-medium-na-paliwo-mokre-400-kw-p-885.html Kocioł GRANPAL MEDIUM na paliwo mokre 400 kw Opis produktu Kocioł
Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania
Efekt ekologiczny modernizacji
Efekt ekologiczny modernizacji Przykładowa 16 40-086 Katowice Miasto na prawach powiatu: Katowice województwo: śląskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania:
WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. JURKIEWICZ WOJCIECH ZAKŁAD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ELEKTROMET, Gołuszowice, PL BUP 24/
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119041 (22) Data zgłoszenia: 19.05.2010 (19) PL (11) 66144 (13) Y1 (51) Int.Cl.
Efekt ekologiczny modernizacji
Efekt ekologiczny modernizacji Jesienna 25 30-00 Wadowice Powiat Wadowicki województwo: małopolskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer opracowania:
Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.
TEMAT: TEORIA SPALANIA Spalanie reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Jeżeli w procesie spalania wszystkie składniki palne
Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )
Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn. 2008.01.25) 1. Co jest pozostałością stałą z węgla po procesie: a) odgazowania:... b) zgazowania... 2. Który w wymienionych rodzajów
ATMOS Kombi C50S kw kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno
Informacje o produkcie Utworzono 14-05-2017 ATMOS Kombi C50S 35-48 kw kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno Cena : 10.240,00 zł Nr katalogowy : ATM_C50S_48KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź
Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej
Dr inż. Marian Mazur Akademia Górniczo Hutnicza mgr inż. Bogdan Żurek Huta Katowice S.A w Dąbrowie Górniczej Badania nad zastosowaniem kondycjonowania spalin do obniżenia emisji pyłu z Huty Katowice S.A
EKONOMICZNE KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM
OSZCZĘDNE KOTŁY KWM-SGR EKONOMICZNE KOTŁY Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM Ogrzewanie to jedna z priorytetowych kwestii w trakcie budowy lub remontu jakiegokolwiek budynku. Istnieje wiele sposobów ogrzewania
BioKraft. z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY
z automatycznym podawaniem paliwa KOCIOŁ WIELOPALIWOWY Najwyższa sprawność Rodzina kotłów BioKraft to wyselekcjonowane i ekologiczne urządzenia grzewcze, w których proces spalania odbywa się bezdymnie,
MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej ZADANIE PRAKTYCZNE Opracuj dokumentację związaną z przeprowadzeniem
ATMOS Kombi AC25S 26 kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący węgiel kamienny i drewno
Utworzono 03-07-2019 ATMOS Kombi AC25S 26 kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący węgiel kamienny i drewno Cena : 7.016,00 zł Nr katalogowy : ATM_AC25S_ADAP_26KW Producent : Atmos Dostępność
Kotły na paliwo stałe: kocioł z górnym czy dolnym spalaniem?
Kotły na paliwo stałe: kocioł z górnym czy dolnym spalaniem? Kotły na paliwo stałe dobieramy przede wszystkim do wielkości ogrzewanego pomieszczenia, rodzaju instalacji i ocieplenia domu, a także pod względem
PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL
PL 222331 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222331 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406139 (51) Int.Cl. F23G 5/027 (2006.01) F23G 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
NIECH KOMFORT ZAGOŚCI W TWOIM DOMU
KOTŁY NA PALIWA STAŁE - ZASYPOWE MAŁEJ, ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY NIECH KOMFORT ZAGOŚCI W TWOIM DOMU Doceniają nas fachowcy oraz użytkownicy Konsumencki Lider Jakości 013 Złoty Instalator 013 ORYKS wysoki
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (54)Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305511 (22) Data zgłoszenia: 20.10.1994 (51) IntCl6: F23C 11/02 F23B
ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM
Wymiana ciepła, żebro, ogrzewanie podłogowe, komfort cieplny Henryk G. SABINIAK, Karolina WIŚNIK* ANALIZA WYMIANY CIEPŁA OŻEBROWANEJ PŁYTY GRZEWCZEJ Z OTOCZENIEM W artykule przedstawiono sposób wymiany
TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY
Międzynarodowe Targi Poznańskie POLAGRA AGRO Premiery Polska Słoma Energetyczna TECHNIKI ORAZ TECHNOLOGIE SPALANIA I WSPÓŁSPALANIA SŁOMY Politechnika Poznańska Katedra Techniki Cieplnej LAUREAT XI EDYCJI
Układ zgazowania RDF
Układ zgazowania RDF Referencje Od 2017, wraz z firmą Modern Technologies and Filtration Sp. z o.o, wykonaliśmy 6 instalacji zgazowania, takich jak: System zgazowania odpadów drzewnych dla Klose Czerska
Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD
Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony
ATMOS Kombi C25ST 25 kw kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno
ATMOS Kombi C25ST 25 kw kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno Cena : 6.593,00 zł Nr katalogowy : ATM_C25ST_25KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy : niski Średnia ocena
Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5
Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Żerdziny 15.10.2013r. W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary
Część I. Obliczenie emisji sezonowego ogrzewania pomieszczeń (E S ) :
Potwierdzenie wartości emisji zgodnych z rozporządzeniem UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
dr inż. Katarzyna Matuszek
DREWNO POLSKIE OZE 08. 05. 2015, Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza dr inż. Katarzyna Matuszek Rozwój konstrukcji urządzeń grzewczych małej mocy zasilanych biomasą drzewną pod kątem ograniczenia Niskiej
Podsumowanie i wnioski
AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 16 Podsumowanie i wnioski W 880.16 2/6 I. Podstawowym zadaniem aktualizacji Założeń
NIECH KOMFORT ZAGOŚCI W TWOIM DOMU
KOTŁY NA PALIWA STAŁE - ZASYPOWE MAŁEJ, ŚREDNIEJ I DUŻEJ MOCY NIECH KOMFORT ZAGOŚCI W TWOIM DOMU Doceniają nas fachowcy oraz użytkownicy Konsumencki Lider Jakości 2013 Złoty Instalator 2013 ORYKS wysoki
Kocioł na pelet KOSTRZEWA Pellets kw
Kocioł na pelet KOSTRZEWA Pellets 100 16 kw Cena : 9.700,00 zł Nr katalogowy : KOS_P100_16KW Producent : Kostrzewa Dostępność : Dostępny do tygodnia Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji
Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT
Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni
Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego?
Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,
Efekt ekologiczny modernizacji
Efekt ekologiczny modernizacji Gradowa 11 80-802 Gdańsk Miasto na prawach powiatu: Gdańsk województwo: pomorskie inwestor: wykonawca opracowania: uprawnienia wykonawcy: data wykonania opracowania: numer
MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW
1. WSTĘP MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW mgr inż. Michał FOLUSIAK Instytut Lotnictwa W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiarowych symulacji numerycznych opływu budynków wykonanych
NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE
NISKOEMISYJNE PALIWO WĘGLOWE możliwości technologiczne i oferta rynkowa OPRACOWAŁ: Zespół twórców wynalazku zgłoszonego do opatentowania za nr P.400894 Za zespól twórców Krystian Penkała Katowice 15 październik
Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE)
Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Specjalność na studiach I stopnia: Kierunek: Energetyka Źródła Odnawialne i Nowoczesne Technologie Energetyczne (ZONTE) Opiekun
Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych
Badania charakterystyki sprawności cieplnej kolektorów słonecznych płaskich o zmniejszonej średnicy kanałów roboczych Jednym z parametrów istotnie wpływających na proces odprowadzania ciepła z kolektora
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza
Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza Katarzyna Sobótka Specjalista ds. energii odnawialnej Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. k.sobotka@mae.mazovia.pl Biomasa Stałe i ciekłe substancje
KOLOKWIUM: 1-szy termin z kursu: Palniki i paleniska, część dotycząca palników IV r. ME, MiBM Test 11 ( r.) Nazwisko..Imię.
KOLOKWIUM: 1-szy termin Test 11 (15.12.2006 r.) 1. Gdzie w przemyśle mają zastosowanie gazowe palniki regeneracyjne: 2. Podać warunki wymienności gazów w palnikach gazowych: 3. Podać warunki awaryjnego
Kocioł jest wyposażony w palenisko retortowe do którego dostarczone jest paliwo z zasobnika za pomocą podajnika ślimakowego.
Merkury 9 Kocioł typu Merkury 9 to najmniejszy na rynku kocioł z podajnikiem z linii SuperNova. Należy do urządzeń grzewczych dwupaleniskowych z górnym spalaniem paliw stałych o wydłużonym obiegu spalin.
Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE
Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie
Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego
Współspalanie biomasy (redukcja CO2) oraz redukcja NOx za pomocą spalania objętościowego Włodzimierz Błasiak, Profesor* NALCO MOBOTEC EUROPE *Royal Institute of Technology (KTH), Stockholm Division Energy
Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni
Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni Odpady z biogazowni - poferment Poferment obecnie nie spełnia kryterium nawozu organicznego. Spełnia natomiast definicję środka polepszającego właściwości
(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J
Problem emisji zanieczyszczeń z ogrzewnictwa indywidualnego. Ocena przyczyn i propozycja rozwiązania
Problem emisji zanieczyszczeń z ogrzewnictwa indywidualnego. Ocena przyczyn i propozycja rozwiązania dr inż. Rafał URBANIAK Politechnika Poznańska, Katedra Techniki Cieplnej BRAGER Sp. z o.o. XI Konferencja
CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego
CIEPŁO, PALIWA, SPALANIE CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego WYMIANA CIEPŁA. Zmiana energii wewnętrznej
Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C25ST 24 kw z adaptacja na palnik peletowy
Informacje o produkcie Utworzono 23-01-2017 Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C25ST 24 kw z adaptacja na palnik peletowy Cena : 7.085,00 zł Nr katalogowy : ATM_C25ST_ADAP_24KW Producent
Informacja o pracy dyplomowej
Informacja o pracy dyplomowej 1. Nazwisko i Imię: Duda Dawid adres e-mail: Duda.Dawid1@wp.pl 2. Kierunek studiów: Mechanika I Budowa Maszyn 3. Rodzaj studiów: inżynierskie 4. Specjalnośd: Systemy, Maszyny
SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber
SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Przyczyny korozji wysokotemperaturowej przegrzewaczy pary kotłów rusztowych Podstawowe parametry kotła OR-50. Wydajność pary - 50 t/h Ciśnienie pary - 5,6 MPa Temperatura
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: TECHNIKA PROCESÓW SPALANIA
AKADEMIA GÓRNICZO HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA INSTRUKCJE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH:
TERMOCHEMIA SPALANIA
TERMOCHEMIA SPALANIA I ZASADA TERMODYNAMIKI dq = dh Vdp W przemianach izobarycznych: dp = 0 dq = dh dh = c p dt dq = c p dt Q = T 2 T1 c p ( T)dT Q ciepło H - entalpia wewnętrzna V objętość P - ciśnienie
POLSKA IZBA EKOLOGII. Propozycja wymagań jakościowych dla węgla jako paliwa dla sektora komunalno-bytowego
POLSKA IZBA EKOLOGII 40-009 Katowice, ul. Warszawska 3 tel/fax (48 32) 253 51 55; 253 72 81; 0501 052 979 www.pie.pl e-mail : pie@pie.pl BOŚ S.A. O/Katowice 53 1540 1128 2001 7045 2043 0001 Katowice, 15.01.2013r.
ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o.
ZBUS-TKW Combustion Sp. z o. o. ZBUS-TKW MBUSTION Sp. z o.o. 95-015 Głowno, ul. Sikorskiego 120, Tel.: (42) 719-30-83, Fax: (42) 719-32-21 SPALANIE MĄCZKI ZWIERZĘCEJ Z OBNIŻONĄ EMISJĄ NO X Henryk Karcz
ITC REDUKCJA TLENKÓW AZOTU METODĄ SNCR ZE SPALIN MAŁYCH I ŚREDNICH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - WSTĘPNE DOŚWIADCZENIA REALIZACYJNE
WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI i LOTNICTWA ITC INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ Projekt POIG.01.03.01-14-035/12 współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO
Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C18S kw z adaptacją na palnik peletowy
Informacje o produkcie Utworzono 06-02-2017 Kocioł zgazujący węgiel brunatny i drewno ATMOS Kombi C18S 10-20 kw z adaptacją na palnik peletowy Cena : 5.663,00 zł Nr katalogowy : ATM_C18S_ADAP_20KW Producent
Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS)
Stan poziomu technologicznego niezbędnego do oferowania bloków z układem CCS (w zakresie tzw. wyspy kotłowej, czyli kotła, elektrofiltru, IOS) Autorzy: Krzysztof Burek 1, Wiesław Zabłocki 2 - RAFAKO SA
Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.
Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Krośniewice, 28.03.2011 r. RRiRG.271.3.12.2011.ZP WYKONAWCY - wszyscy dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: "WYKORZYSTANIE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ POPRZEZ
ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I PRĘDKOŚCI W PRZEWODZIE O ZMIENNYM PRZEKROJU
Dr inż. Paweł PIETKIEWICZ Dr inż. Wojciech MIĄSKOWSKI Dr inż. Krzysztof NALEPA Piotr LESZCZYŃSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.283 ANALIZA ROZKŁADU CIŚNIEŃ I
do przetargu na Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5 5 (dalej Ogłoszenie Ogłoszenie )
MODYFIKACJA NR 2 TREŚCI OGŁOSZENIA do przetargu na Wykonanie pomiarów gwarancyjnych instalacji katalitycznego odazotowania spalin na bloku nr 5 5 (dalej Ogłoszenie Ogłoszenie ) 1. Zamawiający dokonał modyfikacji