Promienniki tarasowe jako ekologiczne rozwiązanie techniki grzewczej w przestrzeniach zewnętrznych
|
|
- Kinga Kaczmarczyk
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Iwona Stachurek Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Zbigniew A. Tałach Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Krakowie Promienniki tarasowe jako ekologiczne rozwiązanie techniki grzewczej w przestrzeniach zewnętrznych Terrace heat emitters as an ecological solution to heating technology in outdoor areas Streszczenie Warunki klimatyczne panujące w naszym kraju przyczyniły się do wzrostu zainteresowania gazowymi urządzeniami grzewczymi, które coraz powszechniej stosowane są jako dodatkowe źródło ciepła na tarasach, ogródkach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnętrz. Szczególnie coraz większą rolę odgrywają promienniki tarasowe zasilane propanem-butanem. Na rynku dostępne są różnego rodzaju rozwiązania konstrukcyjne promienników tarasowych. Przeprowadzone badania na gazowym promienniku tarasowym z ogrzewaniem rurowym o konstrukcji cylindrycznej wykazały dobre parametry grzewcze i niską emisję produktów spalania. Słowa kluczowe: promienniki tarasowe, spalanie, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo Abstract Climatic conditions in Poland have contributed to growing interest in gas heating devices that are increasingly more used as an additional source of heat at terraces, pavement cafes, and outdoor restaurants. In particular, increasingly greater role belongs to terrace heat emitters fuelled with propane-butane. At the market, there are various structural solutions for terrace heat emitters. Studies performed on the gas-fired terrace heat emitter with tubular heating and cylindrical structure showed good heating parameters and low emission levels of combustion products. Key words: terrace heat emitters, combustion, energy efficiency, safety Wstęp Nasz kraj leży w strefie europejskiego klimatu przejściowego, pomiędzy klimatem umiarkowanym oceanicznym na zachodzie a klimatem umiarkowanym kontynentalnym na wschodzie Polski. Największy wpływ na nasz klimat mają masy powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, co powoduje, że przez wiele miesięcy zarówno w okresie wiosennym jak i w okresie jesiennym średnie dzienne temperatury wahają się w granicach C. Takie temperatury nie sprzyjają korzystaniu z pobytu na otwartym powietrzu, 1
2 szczególnie na tarasach, ogródkach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnętrz. Od kilku lat coraz częściej stosuje się dodatkowe źródła ciepła w postaci przenośnych gazowych urządzeń grzewczych w tym szczególnie promienników tarasowych. Przenośne gazowe urządzenia grzewcze zasilane są najczęściej gazami węglowodorowymi C 3 -C 4, czyli propanem-butanem z butli gazowych o różnych pojemnościach, najczęściej z butli o pojemności 27 dm 3. Butle z propanem-butanem są łatwo dostępne i ich sprzedaż odbywa się na wielu stacjach paliw, jako sprzedaż klatkowa przez kilkunastu dystrybutorów między innymi takich jak Gaspol, BP, Orlen, Bałtykgaz itp. Łatwa dystrybucja gazów węglowodorowych przyczyniła się do tego, że w ostatnim okresie nastąpił szybki rozwój rynku gazowych urządzeń grzewczych krajowych i importowanych. Należy zwrócić uwagę, że promienniki tarasowe są już od wielu lat stosowane w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Słowenia czy Niemcy, gdzie też występują okresy spadków temperatury poniżej 15 C. W Polsce zastosowanie tego typu urządzeń jest ograniczone i nie zaspokaja potrzeb krajowego rynku. Szerokie wprowadzenie promienników tarasowych może przyczynić się do rozwoju turystyki, rekreacji czy małej gastronomii. Ze względu na konstrukcję elementu grzewczego można wyróżnić: promienniki z płytą ceramiczną promienniki parasolowe z ogrzewaniem górnym promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym. Ze względu na rodzaj zamocowania promienniki tarasowe dzielimy na: stacjonarne trwale umocowane do podłoża przenośne z możliwością ustawiania w dowolnym miejscu. Każdy rodzaj promiennika może być wykonany jako promiennik stacjonarny lub też, jako promiennik przenośny, ale wówczas musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed niezamierzonym wywróceniem się konstrukcji. Należy podkreślić, że promienniki tarasowe należą do grupy ekologicznych gazowych urządzeń grzewczych i charakteryzują się niskim zużyciem gazu oraz niską emisją spalin, co powoduje, że można je zaliczyć do urządzeń przyjaznych człowiekowi i środowisku naturalnemu. Ze względów bezpieczeństwa promienniki podlegają Dyrektywie Gazowej (GAD) i muszą posiadać oznakowanie znakiem CE oraz spełniać wymagania normy PN-EN 14543:2007 Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4). Parasolowe ogrzewacze tarasów. Promienniki bez przewodu spalinowego stosowane na wolnym powietrzu lub w przestrzeni dobrze przewietrzanej. W ostatnim czasie szerokie zastosowanie znajdują promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym i widocznym płomieniem. 1. Gazowe promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym Gazowe promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym są coraz częściej spotykane w małej gastronomii, ogródkach kawiarnianych, a także w przydomowych ogródkach działkowych. Na rynku dostępne są różnego rodzaju gazowe promienniki tarasowe. Można wyróżnić promienniki rurowe o konstrukcji nośnej prostokątnej lub też promienniki rurowe o konstrukcji cylindrycznej. Bez względu na kształt konstrukcji tego typu urządzenia zasada pracy jest identyczna. Na Fot. 1 i 2 przedstawiono przykładowe rozwiązania konstrukcyjne promienników z ogrzewaniem rurowym. 2
3 Fot. 1. Promiennik tarasowy z ogrzewaniem cylindrycznym konstrukcji prostokątnej. Fot. 2. Promiennik tarasowy z ogrzewaniem cylindrycznym konstrukcji cylindrycznej. Konstrukcja gazowych promienników tarasowych z ogrzewaniem rurowym zapewnia, że urządzenia tego typu są źródłem promieniowania w podczerwieni, a widoczny płomień gazowy jest również źródłem promieniowania nadfioletowego. Dzięki temu wokół tego typu urządzeń odczuwalna jest emisja ciepła i równocześnie emisja światła widzialnego. W dolnej części konstrukcji promiennika znajduje się pojemnik na butlę gazową, natomiast powyżej pojemnika zamocowany jest zespół palnika wraz z armaturą regulującozabezpieczającą. W tego typu urządzeniach najczęściej stosowane są palniki z głowicą ceramiczną, które mogą mieć różny kształt. Na Fot. 3 przedstawiono przykłady głowic ceramicznych palników promienników rurowych. Fot. 3. Kształty głowic ceramicznych palników promienników rurowych. Palniki gazowych promienników to konstrukcje palników inżektorowych z zassaniem powietrza pierwotnego i możliwością regulacji. Podstawowym wyposażeniem promienników jest gazowa armatura regulująco-zabezpieczająca. Płomień palnika skierowany jest koncentrycznie w szklanej rurze osłonowej, która dodatkowo zabezpieczona jest siatką osłonową chroniącą przed niezamierzonym jej dotknięciem. Na górnej części promiennika zamocowane jest odpowiednio ukształtowany daszek, którego zadaniem jest odpowiednie kierowanie strumienia spalin. Promienniki rurowe zasilane są z butli gazami węglowodorowymi C 3 C 4 (mieszaniną propanu-butanu). Gaz płynny (skroplony) należy do jednych z najbardziej ekologicznych źródeł energii, ponieważ spala się czysto, nie pozostawiając przy tym pyłów, sadzy i nieprzyjemnego zapachu. Równocześnie jest dobrym nośnikiem energii. Gaz płynny przechowywany jest w fazie ciekłej pod ciśnieniem własnych par, natomiast eksploatowany 3
4 jest w fazie gazowej. W celu przejścia ze stanu płynnego w stan gazowy gaz pobiera ciepło z otoczenia. Wartościami charakteryzującymi gaz węglowodorowy są: ciśnienie nasycenia, ciepło parowania, gęstość i objętość właściwa, wartość opałowa, ciepło spalania oraz właściwości palne. W Tabeli 1 przedstawiono wybrane właściwości propanu i butanu. Tabela 1. Właściwości propanu i butanu. Lp. Właściwość Jednostka propan butan 1. Gęstość właściwa kg/m 3 2,019 2, Względna gęstość właściwa kg/m 3 1,56 2,09 3. Objętość właściwa w fazie ciekłej dm 3 /kg 1,887 1,68 4. Ciepło spalania MJ/m 102,16 132,72 5. Wartość opałowa MJ/m 92,88 128,48 6. Granice wybuchowości przy kontakcie z powietrzem % 3,0-14,0 2,1-9,5 7. Temperatura płomienia C z powietrzem Temperatura zapłonu C 9. z tlenem Maksymalna szybkość z powietrzem cm/s 11. spalania z tlenem Propan i butan zaliczane są do gazów palnych i w kontakcie z tlenem zachodzi reakcja spalania zgodnie z równaniem, podczas której wydziela się duża ilość ciepła (Q): C 3 H 8 + 5O 2 3CO 2 + 4H 2 O C 4 H ,5O 2 4CO 2 + 5H 2 O Q = 2045 kj Q = 2743 kj 2. Eksploatacja gazowych promienników tarasowych z ogrzewaniem rurowym W czasie eksploatacji promienników zasilanych gazem płynnym propan-butan w pierwszej kolejności paruje propan. Wynika to z faktu, iż posiada on niższą temperaturę wrzenia, rzędu 43 C, niż butan -0,5 C. Dlatego też podczas pracy promiennika zachodzi stopniowa zmiana składu w mieszaninie gazów węglowodorowych w butli, a pod koniec eksploatacji zostaje czysty butan. Zmiana składu w mieszaninie gazów może powodować widoczną zmianę w wyglądzie płomienia, nie ma to jednak wpływu na własności eksploatacyjne promiennika. Zmianę składu mieszaniny gazu płynnego propan-butan podczas użytkowania przedstawiono na Rys. 1. 4
5 Rys. 1. Zmiana składu mieszaniny gazu płynnego propan-butan podczas użytkowania. Promienniki najczęściej zasilane są z butli o pojemności 27 dm 3 i powinny być eksploatowane w temperaturze od 10 do 20 C. Na Rys. 2 przedstawiono konstrukcje butli przeznaczonej do zasilania gazowych promienników tarasowych z ogrzewaniem rurowy. L c = 600 mm wysokość całkowita, L b = 485 mm wysokość zbiornika, D b = 300 mm średnica zewnętrzna butli, Ds = 240 mm średnica stopy butli Rys. 2. Konstrukcja butli przeznaczona do zasilania gazowych promienników tarasowych z ogrzewaniem rurowym. W Polsce butle na gaz płynny propan-butan mają różne kolory w zależności od dystrybutora gazu (Gaspol niebieskie, BP zielone, Orlen białe). Bez względu na dystrybutora i kolor butli skład mieszaniny propanu-butanu powinien spełniać wymagania normy PN-C Dodatkowo z punktu widzenia eksploatacyjnego należy zwrócić uwagę na to, że zawory butli mają gwint W21,8L lewy i zawsze w króćcu zaworu powinna być zamontowana uszczelka. Instalacja gazowego promiennika tarasowego zasilana z butli powinna być wyposażona w reduktor ciśnienia dla nominalnego ciśnienia eksploatacji 37 mbar, a promiennik powinien pracować stabilnie w zakresie ciśnień zasilania od 25 do 45 mbar. Praktyczne zastosowanie promienników tarasowych w warunkach krajowych przedstawiono na Fot. 4 i 5. 5
6 Fot. 4. Praktyczne zastosowanie promiennika w przydomowym ogródku w okresie wiosennym. Fot. 5. Praktyczne zastosowanie promiennika w okresie zimowym. 3. Badania gazowego promiennika tarasowego z ogrzewaniem rurowym Gazowe promienniki tarasowe z ogrzewaniem rurowym podlegają wymaganiom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 30 listopada 2009 r. odnoszącej się do urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) i w związku z tym podlegają ocenie zgodności i badaniom typu. Jak wiadomo Dyrektywa Urządzenia Spalające Paliwa Gazowe 2009/142/WE została wprowadzona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz.U. Nr 263, poz. 2201). Badania typu promienników prowadzi się zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14543:2007 Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4). Parasolowe ogrzewacze tarasów. Promienniki bez przewodu spalinowego stosowane na wolnym powietrzu lub w przestrzeni dobrze przewietrzanej. W trakcie badań typu promienników prowadzi się wiele specjalistycznych badań bezpieczeństwa użytkowania, ale bardzo ważne są badania efektywności energetycznej oraz emisji spalin. W artykule przedstawiono badania gazowego promiennika tarasowego z ogrzewaniem rurowym o konstrukcji cylindrycznej typu VULKAN Sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji Szczelność urządzeń gazowych jest jednym z najważniejszych parametrów decydujących o bezpieczeństwie, ponieważ niekontrolowany wypływ gazu może spowodować poważne zagrożenia wybuchem lub pożarem. Dlatego też każdy wyprodukowany gazowy promiennik poddawany jest badaniom szczelności. Sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowego promiennika tarasowego typu VULKAN przeprowadzono metodą ciśnieniową na stanowisku badawczym do pomiaru szczelności urządzeń gazowych wyposażonym w: manometr z naczyniem pomiarowym o pojemności 1 dm 3 i szklaną rurką o średnicy 5 0,5 mm z podziałką od 0 do 15 kpa termometr do kontroli temperatury w pomieszczeniu z dokładnością do 1 C pompę powietrzną do wytwarzania ciśnienia, co najmniej 15 kpa stoper. Badaną instalację promiennika zasilano ciśnieniem 15 kpa w czasie 300 s. W czasie pomiarów nie stwierdzono nieszczelności instalacji zasilającej palnik promiennika VULKAN. 6
7 3.2. Sprawdzenie działania iskrownika piezoelektrycznego Istotą badań sprawdzenia skuteczności działania iskrownika jest określenie, w jaki sposób i w jakim czasie przy pomocy iskrownika piezoelektrycznego nastąpi zapalenia palnika pilota i palnika promiennika. W celu sprawdzenie działania iskrownika przeprowadzono 10-krotną próbę uruchomienia iskrownika. Podczas badania stwierdzono, że w każdym przypadku zadziałania iskrownika nastąpiło zapalenie palnika pilota i palnika głównego promiennika VULKAN w czasie 10 sekund Sprawdzenie stabilności płomienia palnika Z punktu widzenia eksploatacyjnego bardzo ważnym elementem jest stabilna praca palnika promiennika w różnych zakresach ciśnień zasilania. Sprawdzenie stabilności płomienia przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN metodą wizualną bezpośrednio po zapaleniu palnika oraz po 15 i 30 minutach pracy promiennika VULKAN. Stabilność płomienia określano dla różnych ciśnień zasilania palnika: ciśnienie minimalne 25 mbar, nominalne 37 mbar i maksymalne 45 mbar. W trakcie pomiaru wartości ciśnienia ustawiano na regulowanym reduktorze gazu, a pomiar ciśnienia dokonano przy użyciu mikromanometru. Podczas badania stwierdzono stabilną pracę palnika w szerokim zakresie ciśnień zasilania Analiza produktów spalania W urządzeniach gazowych jednym z podstawowych parametrów eksploatacyjnych jest emisja produktów spalania do atmosfery. Na tej podstawie można określić jakość procesu spalania. Badania takie dotyczą również promienników gazowych pomimo faktu, że urządzenia te pracują w otwartej przestrzeni. W prowadzonych badaniach analizę spalin wykonano przy użyciu analizatora spalin typu TESTO 340 (Fot. 6) wyznaczając następujące parametry: zawartość O 2, CO i CO 2. Próbki spalin do analizy były pobierane po 15 minutach ustabilizowanej pracy promiennika dla następujących ciśnień zasilania palnika: ciśnienie minimalne 25 mbar i nominalne 37 mbar. Analizę produktów spalania przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy PN-EN Wyniki badania przedstawiono w Tabeli 2. Fot. 6. Analizator spalin TESTO 340. Tabela 2. Wyniki badania analizy spalin. Lp. Ciśnienie zasilania Wartości średnie składu spalin z trzech pomiarów O 2 [%] CO [ppm] CO 2 [%] 1. Ciśnienie nominalne 10, ,5 2. Ciśnienie minimalne 12, ,0 7
8 Dodatkowo po 8 godzinach pracy promiennika pod ciśnieniem nominalnym nie stwierdzono w urządzeniu obecności sadzy w górnej części rury cylindrycznej, która świadczyłaby o wystąpieniu zjawiska niepełnego spalania, a obecność sadzy mogłaby mieć wpływ na bezpieczne działanie promiennika Pomiar rozkładu temperatury Badania rozkładu temperatury prowadzone są pod kątem określenia stopnia nagrzewania poszczególnych elementów konstrukcyjnych promiennika w czasie jego normalnej eksploatacji. Badanie rozkładu temperatur wykonano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN w wyznaczonych punktach pomiarowych. Pomiar rozkładu temperatur badano przy użyciu termopar oraz płyt testowych wykonanych z drewna o grubości 25 mm pokrytych czarną farbą, które umieszczone były w odległości 100 mm od badanych elementów promiennika: dolna i środkowa część promiennika, pokrętła sterujące, uchwyty boczne. Termopary umieszczone były w odległości 3 mm i zwrócone końcem pomiarowym do powierzchni badanych elementów. Badanie wykonano dla nominalnej mocy cieplnej po 20 minutach ciągłej pracy promiennika. Równocześnie dokonano pomiaru temperatury bocznej ściany urządzenia testowego. Wyniki pomiarów przedstawiono w Tabeli 3. Tabela 3. Wyniki pomiaru rozkładu temperatury. Lp. Miejsce pomiaru Materiał Zmierzona temperatura [ C] Maksymalna wartość dopuszczalna 1. Dolna część metal 18, Środkowa część metal 26, Pokrętła sterujące tworzywo sztuczne 25, Uchwyt boczny 1 tworzywo sztuczne 23, Uchwyt boczny 2 tworzywo sztuczne 23, Pomiar wartości nominalnej mocy cieplnej Pomiaru nominalnej mocy cieplnej urządzeń gazowych można przeprowadzić dwoma metodami: metodą obliczeniową i metodą pomiaru zużycia gazu (metoda wagowa). Nominalną moc cieplną promiennika VULKAN określono metodą obliczeniową zgodnie z normą PN-EN 14543, wartość nominalnej mocy cieplnej została obliczona według wzoru: gdzie: Q moc cieplna [kw] M o przepływ gazu [kg/h] H s wartość opałowa gazu [MJ/kg] Q = M o *H s M o przepływu gazu obliczono ze wzoru: gdzie: M szybkość przepływu zmierzona podczas badania [kg/h] p a wartość ciśnienia barometrycznego [mbar] 8
9 p wartość ciśnienia gazu na wejściu urządzenia [mbar] t g wartość temperatury gazu na wejściu urządzenia [ C] d r stosunek gęstości suchego gazu do suchego powietrza (przyjęta gęstość względna gazu) d- stosunek gęstości gazu badanego do suchego powietrza (gęstość względna gazu) Badanie przepływu gazu dokonano po 15 minutach pracy promiennika. Badanie wykonano przy otwartych zaworach. Wartość d r obliczono ze wzoru: gdzie: W ciśnienie pary nasyconej wody w temperaturze punktu rosy gazu W celu obliczenia nominalnej mocy cieplnej przyjęto następujące wartości: H s = 51,38 MJ/kg p a = 990 mbar d = 2,007 Wartości zmierzone podczas badania: p - wartość ciśnienia gazu na wejściu urządzenia 36,08 mbar W = t g wartość temperatury gazu na wejściu urządzenia 19 C M szybkość przepływu gazu zmierzona metodą wagową 0,61 kg/h Obliczona wartość nominalnej mocy cieplnej promiennika VULKAN wyniosła: Q = 8,42 kw 3.7. Badania termiczne promiennika VULKAN Badania termiczne promiennika VULKAN przeprowadzono w specjalnym pawilonie przy użyciu kamery termowizyjnej. Pomiaru temperatury dokonywano przy użyciu termopary w wyznaczonych punktach pomiarowych promiennika z ogrzewaniem rurowym. Punkty pomiarowe rozmieszczone były: na ścianach bocznych promiennika na daszku w otoczeniu promiennik: ściana pawilonu odległość 0,5 m od promiennik i na zestawie mebli ogrodowych umieszczonych 1 m od promiennika. Pomiar temperatury dokonano przed uruchomieniem urządzenia, bezpośrednio po uruchomieniu promiennika oraz po 1 godzinie ciągłej pracy. Podczas badania określono również stopień nagrzewania pawilonu. Po zakończonych badaniach wyznaczono czasy stygnięcia promiennika do temperatury otoczenia. Na Fot. 7 przedstawiono stanowisko badawcze do badań termowizyjnych. 9
10 Fot. 7. Stanowisko do badań rozkładu temperatury przy użyciu kamery termowizyjnej Celem budowy takiego stanowiska do badań przy użyciu kamery termowizyjnej było wyznaczenie rozkładów temperatur, a także skuteczności efektów grzewczych uzyskiwanych przy użyciu gazowych promienników tarasowych z ogrzewaniem cylindrycznym typu VULKAN. Na Fot. 8 i 9 przedstawiono punkty pomiarów temperatur w trakcie badań termicznych przy użyciu kamery termowizyjnej. Wyniki pomiaru nagrzewania pawilonu oraz rozkład temperatury w wybranych punktach pomiarowych przedstawiono w Tabeli 4. Fot. 8. Punkty pomiaru rozkładu temperatury na obudowie promiennika. 10
11 Fot. 9. Punkty pomiaru rozkładu temperatur w górnej części obudowy i daszku promiennika. Tabela 4. Wyniki pomiaru nagrzewania pawilonu oraz rozkład temperatury w wybranych punktach pomiarowych. Czas pomiaru temperatury Temperatura [ C] Lampa Daszek Ścianka pawilonu Krzesło Przed uruchomieniem 16,8 17,6 9,8 11,8 Bezpośrednio po uruchomieniu 42,0 48,2 12,9 16,9 Po 1 godzinie pracy 116,0 65,6 28,9 32,9 Podczas badań termicznych przy użyciu kamery termowizyjnej stwierdzono równomierny i prawidłowy rozkład temperatur w promienniku oraz w otoczeniu urządzenia. Bardzo istotnym elementem wynikającym z badań przy użyciu kamery termowizyjnej był fakt skutecznego miejscowego nagrzewania pawilonu w obszarze stanowiska badawczego. Zmierzono również czas potrzebny do wystygnięcia urządzenia do temperatury otoczenia, który w przypadku promiennika VULKAN wyniósł ponad 5 minut. 4. Wymagane oznaczenie gazowych promienników tarasowych Każdy gazowy promiennik tarasowy ze względów bezpieczeństwa powinien posiadać odpowiednie wymagane aktami normatywnymi oznaczenie w formie piktogramów. W Tabeli 5 przedstawiono piktogramy mające zastosowanie na gazowych promiennikach tarasowych. Tabela 5. Piktogramy wymagane dla gazowych promienników tarasowych. Piktogram Rodzaj zagrożenia Piktogram Rodzaj zagrożenia Temperatura Temperatura Urządzenie gazowe Spaliny Uwaga! Spaliny 11
12 4. Wnioski Ze względu na położenie klimatyczne Polski stosowanie gazowych promienników tarasowych z ogrzewaniem rurowym jest jak najbardziej zalecane szczególnie na tarasach, ogródkach kawiarnianych i lokalach restauracyjnych usytuowanych na zewnętrz, co umożliwi dłuższe pobyty na otwartym powietrzu. Zaletą promienników jest prosty montaż tych urządzeń, wysoki poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania oraz niskie koszty eksploatacyjne. Promiennik tarasowe charakteryzują się wysoką efektywności cieplną i niską emisją spalin do otoczenia i zaliczane są do urządzeń przyjaznych dla środowiska naturalnego. 5. Spis literatury 1. Zieleniewski R., Kozakiewicz K. Aparaty i urządzenia gazowe, Wydawnictwo Arkady Warszawa 1981 r. 2. Tałach Z. Raport. Bezpieczeństwo eksploatacji butli na gaz płynny propan-butan, Wydawnictwo British Petroleum, Kraków Stachurek I., Raport Uruchomienie produkcji ekologicznych promienników przeznaczonych do otwartej przestrzeni powietrznej zasilanych gazami węglowodorowymi (C3-C4)" wydany przez Regionalna Izba Gospodarcza, Katowice 2014 w ramach Europejskiego Programu EKO-STAŻ. 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 30 listopada 2009 r. odnosząca się do urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD) Dyrektywa Urządzenia Spalające Paliwa Gazowe 2009/142/WE. 5. PN-EN 14543:2007 Wymagania dotyczące urządzeń spalających skroplone gazy węglowodorowe (C3-C4). Parasolowe ogrzewacze tarasów. Promienniki bez przewodu spalinowego stosowane na wolnym powietrzu lub w przestrzeni dobrze przewietrzanej. 6. PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C 3 -C Raport z badań termicznych Nagrzewanie pawilonu promiennikami ciepła VULKAN firmy Komin -Flex Sp. z o.o. opracowane przez Biuro Energetyczne Frysz, Katowice Materiały techniczne firmy Komin -Flex Sp. z o.o
Wózki jezdniowe zasilane gazem
Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG Mieszanina węglowodorów: głównie propanu C 3 H 8 oraz butanu C 4 H 10, Skrót LPG - Liquified Petroleum
O LPG W PROSTYCH SŁOWACH. Mieszanina propanu i butanu- LPG GAZ, który ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm.
O LPG W PROSTYCH SŁOWACH Mieszanina propanu i butanu- LPG GAZ, który ulega skropleniu w temperaturze pokojowej gdy ciśnienie wynosi od 2.2 do 4 atm. Gaz i mieszaniny Skład gazów płynnych podaje Polska
Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD)
EN 26:1997 EN 26:1997/A1:2000 (18.07.2001) 1 PN-EN 26:2007 Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczne EN 26:1997/A2:2004 (18.11.2009) EN 26:1997/A3:2006
INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH
PPUH EGAZ Janusz Lolo 26-600 Radom ul. Barlickiego 8 tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-41 KG-42 1. Budowa kuchenek Kuchenki gazowe KG-41 oraz KG-42 wyposażone
PROMIENNIKI PODCZERWIENI ELEKTRYCZNE I OLEJOWE
PROMIENNIKI PODCZERWIENI ELEKTRYCZNE I OLEJOWE ELEKTRYCZNE PROMIENNIKI PODCZERWIENI Promienniki podczerwieni EKONAIR produkowane są przy użyciu unikalnej technologii z wykorzystaniem nowoczesnego designu.
INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.
INFRA UPGRADE SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. www.markpolska.pl INFRA Promiennik, który rozgrzewa! Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające
INFRA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER.
INFRA UPGRADE SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% CLIMATE TECHNOLOGY FEELS BETTER, WORKS BETTER. WWW.MARKPOLSKA.PL INFRA Promiennik, który rozgrzewa! Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające
mgr inż. Aleksander Demczuk
ZAGROŻENIE WYBUCHEM mgr inż. Aleksander Demczuk mł. bryg. w stanie spocz. Czy tylko po??? ZAPEWNENIE BEZPIECZEŃSTWA POKÓJ KRYZYS WOJNA REAGOWANIE PRZYGOTOWANIE zdarzenie - miejscowe zagrożenie - katastrofa
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
Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej
Katedra Silników Spalinowych i Pojazdów ATH ZAKŁAD TERMODYNAMIKI Wyznaczanie współczynnika przenikania ciepła dla przegrody płaskiej - - Wstęp teoretyczny Jednym ze sposobów wymiany ciepła jest przewodzenie.
Poradnik instalatora VITOPEND 100-W
Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,7 do 24,8 kw i 13,2 do 31,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z zamknietą komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora
Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych
Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Ciepło spalania Q s jest to ilość ciepła otrzymana przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa wagowej lub objętościowej, gdy produkty
Stałe urządzenia gaśnicze na gazy
Wytyczne VdS dla stałych urządzeń gaśniczych Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne Projektowanie i instalowanie Spis treści 0 Wstęp... 8 0.1 Zastosowanie wytycznych VdS... 8 1 Informacje ogólne...
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
NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE
INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenia Nr 7 NAGRZEWANIE ELEKTRODOWE 1.WPROWADZENIE. Nagrzewanie elektrodowe jest to nagrzewanie elektryczne oparte na wydzielaniu, ciepła przy przepływie
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2017/C 076/02) (1) (2) (3) (4) Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwo stałe
C 76/4 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.3.2017 Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:
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,
INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH
PPUH EGAZ ul. Barlickiegon 8 26-600 RADOM tel. (48) 384 40 52, tel./fax (48) 384 47 07 INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENEK GAZOWYCH KG-110, KG-111, KG-12(*), KG-13(*), KG-14(*), KG-16(*), KG-18(*). Druga cyfra
PODGRZEWACZE GAZOWE I PROMIENNIKI PODCZERWIENI DO OGRODÓW I TARASÓW
JAKIE OGRZEWANIE TARASOWE WYBRAĆ? PODGRZEWACZE GAZOWE I PROMIENNIKI PODCZERWIENI DO OGRODÓW I TARASÓW Lato to idealna pora na spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Grill z rodziną, spotkania w ogrodzie
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:
Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.
ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.
Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa
Polskie Normy opracowane przez Komitet Techniczny nr 277 ds. Gazownictwa Podkomitet ds. Przesyłu Paliw Gazowych 1. 334+A1:2011 Reduktory ciśnienia gazu dla ciśnień wejściowych do 100 bar 2. 1594:2014-02
Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo. do pojazdów
Wymagania gazu ziemnego stosowanego jako paliwo mgr inż. Paweł Bukrejewski do pojazdów Kierownik Pracowni Analitycznej Starszy Specjalista Badawczo-Techniczny Laboratorium Produktów Naftowych i Biopaliw
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2009/C 126/03)
5.6.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 126/101 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
Nagrzewanie pawilonu promiennikami ciepła VULKAN firmy Komin -Flex Sp. z o.o.
Nagrzewanie pawilonu promiennikami ciepła VULKAN firmy Komin Flex Sp. z o.o. Firma Biuro Energetyczne Frysz ul. Grażyńskiego 49A 40126 Katowice Osoba badająca mgr Józef Frysz Telefon 501462282, fax 32
INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, Sieroszewice
OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wewn. instalacji gazowej w ramach Modernizacji Budynku Sali wiejskiej w Parczewie dz. nr 4/9, gmina Sieroszewice INWESTOR: GMINA SIEROSZEWICE ul. Ostrowska 65, 6-405
Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski. Robert Wojtowicz
Eksploatacja kominków i ogrzewaczy w świetle zapisów uchwały antysmogowej dla Małopolski Robert Wojtowicz 1 UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na
Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie
Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,
TORUS EKOMAT - SR INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁA STOJĄCEGO ŻELIWNEGO TORUS EKOMAT - SR Kocioł, który oddajemy Państwu jest produktem najwyższej jakości. Kilka minut uważnej lektury niniejszej instrukcji pozwoli zaoszczędzić czas
Magazynowanie cieczy
Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą
Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa trzech stanowisk badania procesów termo-chemicznych do laboratorium
Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY. pod red. Bogdana Rączkowskiego
Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ GAZOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
Informacje i zawiadomienia 6 sierpnia 2018 INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 275 Wydanie polskie Informacje i zawiadomienia 6 sierpnia 2018 Rocznik 61 Spis treści IV Informacje INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII
(Tekst mający znaczenie dla EOG) (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy) (2010/C 349/05)
C 349/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.12.2010 Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/142/WE odnoszącej się do urządzeń spalających paliwa gazowe (wersja
BRETA PELET TERMOMODENA
BRETA PELET TERMOMODENA design EKOLOGICZNE TERMOKOMINKI OPALANE PELETEM ATRAKCYJNA CENA MOŻLIWOŚĆ INSTALACJI W POMIESZCZENIU MIESZKALNYM WBUDOWANY PŁASZCZ WODNY INTELIGENTNA AUTOMATYKA MODULOWANY PALNIK
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja
KOMO Sp. z o.o., Strona 1 z 5. Piec wolnostojący Invicta - IWAKI
KOMO Sp. z o.o., http:// Strona 1 z 5 Piec wolnostojący Invicta - IWAKI Wyprodukowany we Francji żeliwny piec wolnostojący wyposażony w system spalania wtórnego. Korpus pieca ma ozdobne żłobienia, które
Ewa Zaborowska. projektowanie. kotłowni wodnych. na paliwa ciekłe i gazowe
Ewa Zaborowska projektowanie kotłowni wodnych na paliwa ciekłe i gazowe GDAŃSK 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI NAUKOWYCH
Szkolenie uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózkach widłowych
Szkolenie uprawnienia do wymiany butli gazowej w wózkach widłowych Program opracowany przez ODK w Mysłowicach, na mocy decyzji ministra do spaw gospodarki obowiązuje na terenie całej Polski. Zasady ogólne:
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.
1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm
Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50
Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280
ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM
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,
PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005
Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.
EOLO STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na
Wiktor Hibner Marian Rosiński. laboratorium techniki cieplnej
Wiktor Hibner Marian Rosiński laboratorium techniki cieplnej WYDAWNICTWA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 1980 Opiniodawca prof. dr hab. inź. Leon Kołodziejczyk Wydano za zgodą Rektora Politechniki Warszawskiej
S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE
S Y S T E M Y S P A L A N I A PALNIKI GAZOWE Zaawansowana technologia Wysoka wydajność Palnik gazowy jest wyposażony w elektroniczny system zapłonu i rurę płomieniową, która jest wytwarzana ze specjalnego
SPALANIE PALIW GAZOWYCH
SPALANIE PALIW GAZOWYCH MIESZANKA PALNA Mieszanka palna to mieszanina powietrza z paliwem, w której: po zniknięciu źródła zapłonu proces spalania rozwija się w niej samorzutnie. RODZAJE MIESZANEK PALNYCH
Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.
Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,
Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w
Grupa 1 1.1). Obliczyć średnicę zastępczą przewodu o przekroju prostokątnym o długości boków A i B=2A wypełnionego wodą w 75%. Przewód ułożony jest w taki sposób, że dłuższy bok przekroju znajduje się
Poradnik instalatora VITOPEND 100-W
Poradnik instalatora Vitopend 100-W, typ 10,5 do 24,0 kw i 13,5 do 30,0 kw Gazowy kocioł wiszący jednoi dwufunkcyjny z otwarta komorą spalania Wersja na gaz ziemny i płynny VITOPEND 100-W Poradnik Instalatora
Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją na stanowisku
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP Szczegółowa tematyka egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego dla osób zajmujących
1. Dane techniczne analizatorów CAT 3
1. Dane techniczne analizatorów CAT 3 Cyrkonowe Analizatory Tlenu CAT 3 przeznaczone są do ciągłego pomiaru stężenia tlenu w gazach spalinowych kotłów energetycznych (bezpośrednio w kanale spalin). Dzięki
Dane techniczne. PELLEMATIC Plus PE(S)K kw.
Dane techniczne PELLEMATIC Plus 32 kw www.oekofen.com www.rencraft.eu 2 Dane Techniczne Pellematic Plus kondensacyjne Kocioł - Typ 10 PE(S) 32 Moc znamionowa kw 10 32 Moc przy obciążeniu częściowym Sprawność
Zawór EVRM wersja gwintowana. Zawór EVRM wersja kołnierzowa CIŚNIENIE 6 BAR (EVRM6-NA) MODEL PRZYŁĄCZE
EVRM elektromagnetyczny zawór odcinający OPIS EVRM to linia elektromagnetycznych zaworów odcinających współpracujących z systemami detekcji gazów MSR PolyGard2. W przypadku wykrycia wycieku przez system
Dane techniczne. PELLEMATIC Maxi.
Dane techniczne PELLEMATIC Maxi PE(S)K 41-64 kw www.oekofen.com www.rencraft.eu 2 Dane Techniczne Pellematic Maxi kondensacyjne Kocioł - Typ PESK 41 PESK 55 PESK 64 Moc znamionowa kw 41 55 64 Moc przy
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWA mgr inż. Zenon Spik ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O. Warszawa, kwiecień 2009 r. Kontakt: zenon_spik@is.pw.edu.pl www.is.pw.edu.pl/~zenon_spik
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania. poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści
Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe : podstawy obliczenia i sterowania poziomem emisji / Ryszard Marian Janka. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa Wykaz waŝniejszych oznaczeń i symboli IX XI 1. Emisja zanieczyszczeń
Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1
Instrukcja obsługi palnika WK10/D4 str.1 1. Przeznaczenie palnika Palnik WK10/D4 jest palnikiem wielodyszowym (14 dyfuzorów) przeznaczonym do wypalania (odkażania) płaskich powierzchni i ścian do określonych
Instrukcja zestawu solarnego Heliosin
Instrukcja zestawu solarnego Heliosin www.heliosin.pl 1 ) Charakterystyka możliwych konfiguracji zestawów solarnych Heliosin W zależności od uwarunkowań technicznych i wymagań użytkownika zestawy solarne
ZEFIRO ECO [7,1-18,9 kw] SKY ECO F [7,6-19,5 kw] ROZDZIAŁ 12 GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
ZEFIRO ECO [,1-1, ] [,-1,5 ] ROZDZIAŁ 1 GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY ZEFIRO ECO Gazowe, przepływowe podgrzewacze c.w.u. z otwartą komorą spalania ZEFIRO ECO GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE C.W.U.
System kominowy Schiedel Quadro
System kominowy Schiedel Quadro Opis wyrobu Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. Komin powietrzno
K18 IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL. Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują:
IDEALNE OGRZEWANIE DLA TWOJEGO DOMU K18 GAZOWA ABSORPCYJNA POMPA CIEPŁA K18.GAZUNO.PL Technologię gazowych absorpcyjnych pomp ciepła rekomendują: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Polskie
Gazowe grzejniki wody przep³ywowej
Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór
VIESMANN VITOMAX 200 HW. Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu. Moc spalania od 4,0 do 18,2 MW
VIESMANN VITOMAX 200 HW Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu powyżej 120 C Kocioł trójciągowy Moc spalania od 4,0 do 18,2 MW Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik,
Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala
KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew
WYKAZ POLSKICH NORM ZHARMONIZOWANYCH DYREKTYWA 2009/142/WE
EN 26:1997 EN 26:1997/A1:2000 (18.07.2001) 1 PN-EN 26:2007( 1 ) Gazowe przepływowe ogrzewacze wody do celów sanitarnych, wyposażone w palniki atmosferyczne EN 26:1997/A2:2004 (18.11.2009) EN 26:1997/A3:2006
System kominowy Schiedel Multi
System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów
LABORATORIUM SPALANIA I PALIW
1. Wprowadzenie 1.1.Podstawowe definicje Spalanie egzotermiczna reakcja chemiczna przebiegająca między paliwem a utleniaczem. Mieszanina palna mieszanina paliwa i utleniacza w której płomień rozprzestrzenia
VIESMANN VITOMAX 100 LW. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 100 LW
VIESMANN VITOMAX 100 LW Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniudo110 C Znamionowa moc cieplna od 2,3 do 6,0 MW Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie
pętla nastrzykowa gaz nośny
METODA POPRAWY PRECYZJI ANALIZ CHROMATOGRAFICZNYCH GAZÓW ZIEMNYCH POPRZEZ KONTROLOWANY SPOSÓB WPROWADZANIA PRÓBKI NA ANALIZATOR W WARUNKACH BAROSTATYCZNYCH Pracownia Pomiarów Fizykochemicznych (PFC), Centralne
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 296/2 1.12.2004 Rodzaje gazu i odpowiadające im ciśnienia zasilające zgodnie z art. 2 ust. 2 dyrektywy Rady 90/396/EWG z dnia 29 czerwca 1990 r. (2004/C 296/02) (Niniejsza publikacja jest oparta na informacjach
Kotły Nike / Eolo Star 24 3 E są przystosowane do pracy z następującymi rodzajami gazów: E (GZ-50), Lw(GZ- 41,5), Ls(GZ-35) i propan techniczny P.
NIKE STAR 24 3 E Nike Star 24 3 E i Eolo Star 24 3 E to nowe wersje wzornicze popularnych kotłów gazowych serii STAR 23 kw. Wyposażone są w mikroprocesorowy system sterowania i regulacji pozwalający na
Gazowe ogrzewanie hal i magazynów PROMIENNIKI RUROWE SBT
Gazowe ogrzewanie hal i magazynów PROMIENNIKI RUROWE SBT RODZAJE PROMIENNIKÓW RUROWYCH SBT Promienniki rurowe produkowane w naszej firmie możemy podzielić na 2 grupy: SBT I oraz SBT U. Ostatnia litera
n) OPIS OCHRONNY PL 59587
EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej n) OPIS OCHRONNY PL 59587 WZORU UŻYTKOWEGO [2lj Numer zgłoszenia: 108290 @ Data zgłoszenia: 17.06.1998 13) Y1 @ Intel7:
System kominowy Schiedel Rondo Plus
System kominowy Schiedel Rondo Plus Opis wyrobu Schiedel Rondo Plus to zestaw trójwarstwowych, dwuściennych, ceramiczno betonowych profili kominowych. Systemy kominowe Schiedel Rondo Plus składają się
Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem
Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne
Identyfikacja czynnika chłodniczego w klimatyzacji
Identyfikacja czynnika chłodniczego w klimatyzacji Marek Jankowski Dostępność różnorodnych mieszanin na rynku czynników chłodniczych oraz nie zawsze uczciwa praktyka warsztatowa powodują, że identyfikacja
KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW
KONTROLA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z INSTALACJI SPALANIA ODPADÓW Konferencja Alternatywne technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych Chrzanów 7 październik 2010r. 1 Prawo Podstawowym aktem prawnym regulującym
VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw
VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35
Zestawienie. 4. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki. Kotły stojące gazowe / olejowe i opcjonalne sterowniki
Zestawienie Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki 4. Kotły stojące gazowe / owe i opcjonalne sterowniki Kotły stojące gazowe i owe małej i średniej mocy zestawienie Typ Kondensacyjne Konwencjonalne
SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO
SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL QUADRO KARTA OPIS WYROBU Schiedel Quadro to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania. n
- Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego.
Cel pracy - Celem pracy jest określenie, czy istnieje zależność pomiędzy nośnością pali fundamentowych, a temperaturą ośrodka gruntowego. Teza pracy - Zmiana temperatury gruntu wokół pala fundamentowego
System kominowy Schiedel Avant
System kominowy Schiedel Avant Opis wyrobu Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków
Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe
Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał
SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75%
INFRA / INFRA MONO UPG DE RA SPRAWNOŚĆ RADIACYJNA DO 75% Ciche ciepło tylko tam, gdzie jest potrzebne Promiennik gazowy Mark Infra to innowacyjne urządzenie mające 75% procentową sprawność radiacyjną.
PL B1. SOLGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzierżoniów, PL BUP 22/04. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209108 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359766 (51) Int.Cl. F24C 15/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.04.2003
Program szkolenia. dla osób ubiegających się o kategorię I lub II
Program szkolenia w zakresie certyfikacji personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane oraz substancje kontrolowane
Wentylacja awaryjna jako narządzie do zapobiegania pożarom w garażach, w których dozwolony jest wjazd samochodów napędzanych paliwami gazowymi
Wentylacja awaryjna jako narządzie do zapobiegania pożarom w garażach, w których dozwolony jest wjazd samochodów napędzanych paliwami gazowymi Dr inż. Dorota Brzezińska dr inż. Dorota Brzezińska Publikacje
WARUNKI INSTALACYJNE. Spektrometry ICP serii Integra. www.gbcpolska.pl
WARUNKI INSTALACYJNE Spektrometry ICP serii Integra www.gbcpolska.pl Pomieszczenie Spektrometr ICP powinien być zainstalowany w oddzielnym pomieszczeniu, gwarantującym niekorozyjną i niezapyloną atmosferę
PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL
PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
32 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego
Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 5 85 687 5 5 5 około 59 69 Kierunek przepływu powietrza 9 75 5 5 8 Strona obsługowa 5 9 9 9 59 Uchwyty transportowe Wypływ kondensatu, średnica wewnętrzna Ø mm Zasilanie ogrzewania,
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KALIBRACJI oraz ZASADY BHP
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KALIBRACJI oraz ZASADY BHP PODSTAWOWE ZASADY BHP NIGDY nie kieruj pistoletu w stronę innych osób. ZAWSZE kontroluj stan węża przyłączeniowego bezpośrednio przed użyciem urządzenia
12 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego
59 65 5 8 7 9 5 5 -sprężarkowe kompaktowe powietrzne pompy ciepła Rysunek wymiarowy 68 65 5 5 8 85 około Wszystkie przyłącza wodne, włączając 5 mm wąż oraz podwójne złączki (objęte są zakresem dostawy)
14 Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia
Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 11 12 101 4 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 69 669 628 2 x Ø7 42 20 1 2 241 3 4 1 2 3 4 6 7 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej
Schemat instalacji. Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G. pl - PL / 01
Schemat instalacji Suszarka PT 8301 SL G PT 8301 COP SL G PT 8303 SL G pl - PL 08.11 09 237 320 / 01 Proszę koniecznie przeczytać instrukcję użytkowania i montażu przed ustawieniem - instalacją uruchomieniem.
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT
SYSTEM KOMINOWY SCHIEDEL AVANT KARTA OPIS WYROBU Powietrzno spalinowy system kominowy Schiedel Avant składa się z profili wewnętrznych z ceramiki technicznej, pierścieni dystansowych oraz obudowy z pustaków
Ogrzewacz gazowy wolnostojący PATIO stalowy - automatyka pilot PATIO/G31/37MBAR/S
Ogrzewacz gazowy wolnostojący PATIO stalowy - automatyka pilot PATIO/G31/37MBAR/S Cena: 4 500,00 zł EAN: 5903950039135 Opis: PATIO to stylowy ogrzewacz gazowy, który zapewnia ciepło i światło wszędzie
ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych
ELOKON Polska Sp. z o.o. Bezpieczeństwo pracy przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 1. Przemysłowe urządzenia do procesów cieplnych 2. Ocena ryzyka przemysłowych urządzeń do procesów cieplnych 3.