PLAZMOWY ZAPŁON ROZPYLONYCH PALIW CIEKŁYCH
|
|
- Iwona Wójcik
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 INśYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 24, 2 5 (24) ARKADIUSZ DYJAKON PLAZMOWY ZAPŁON ROZPYLONYCH PALIW CIEKŁYCH Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, ul. Wyb. Wyspiańskiego 27, 5-37 Wrocław W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych w skali laboratoryjnej skuteczności plazmowego zapłonu paliw ciekłych. Badano wpływ jakości rozpylania oraz współczynnika nadmiaru powietrza na skuteczność zapłonu paliwa ciekłego. Wskazano na zalety takiego rozwiązania systemu zapłonowego w palnikach olejowych oraz jego moŝliwości aplikacyjne. The results of the laboratory studies of the effectiveness of the plasma ignition of the liquid fuels are presented in the paper. The influence of spraying quality and air stoichiometric ratio on ignition efficiency is investigated. The advantages of this kind of solution of the plasma system in the oil burners and its application possibilities are indicated, as well. 1. WPROWADZENIE Wyładowania elektryczne mają ogromne zastosowanie w wielu dziedzinach techniki, w których występuje spalanie. Do najwaŝniejszych urządzeń technicznych, w których zapłon pełni waŝną rolę, moŝna zaliczyć: tłokowe silniki spalinowe, turbiny gazowe i palniki. WaŜnym parametrem zapłonu i propagacji płomienia jest rodzaj i energia zapłonu, której wartość zaleŝy przede wszystkim od rodzaju paliwa, właściwości mieszanki palnej i aerodynamiki przepływu (turbulencji oraz prędkości przepływu) [1]. Istotny dla powtarzalności zapłonu i szybkości propagacji płomienia jest równieŝ rodzaj układu zapłonowego [2]. Obecnie stosowane powszechnie zapalarki iskrowe lub gazowe do palników olejowych w kotłach energetycznych cechuje niepewność zapłonu [3], co prowadzi do zagroŝenia wybuchowego i strat finansowych. Alternatywą do tego typu urządzeń zapłonowych mogą być zapalarki plazmowe, które odznaczają się większą energią zapłonu i nie wymagają dodatkowego paliwa (gazu).
2 2 A. DYJAKON 2. MECHANIZM ZAPŁONU ROZPYLONEGO PALIWA CIEKŁEGO RozwaŜając mechanizm zapłonu plazmowego paliw ciekłych warto odnieść się do teorii zapłonu mieszanin heterogenicznych Ballala i Lefebvre [4]. Charakterystyczną cechą rozpylonych paliw ciekłych jest faza parowania kropel, która poprzedza spalanie [1, 5]. Faza parowania jest dominująca, przy niej faza spalania jest bardzo szybka. Proces zapłonu wyjaśnia się w teorii Ballala i Lefebvre w ten sposób, Ŝe wyładowanie elektryczne tworzy sferyczną objętość o bardzo wysokiej temperaturze, która ekspanduje. Krople przylegające do tej objętości parują tworząc mieszankę powietrznoparową, która ulega zapłonowi. Tworzy się kulisty front płomienia, który propaguje w kierunku świeŝej mieszanki (Rys. 1). Płomień Odparowanie paliwa Kropla r k Utleniacz Produkty spalania r f Paliwo Utleniacz Rys. 1.Schemat spalania kropli oleju Fig. 1.Scheme of combustion of oildrop Głównymi czynnikami wpływającymi na proces plazmowego zapłonu rozpylonych paliw ciekłych są szybkie parowanie kropel pod wpływem temperatury oraz rozkład termiczny węglowodorów w strumieniu plazmy. W wyniku pirolizy następuje rozpad cięŝszych węglowodorów na frakcje lŝejsze [6]: C H + O CO + H O (1) n m 2 C n H m + H CH 4 + H 2 (2) Wydzielające się lŝejsze frakcje lotne w procesie pirolizy cięŝkich paliw ciekłych [7], dzięki niŝszej temperaturze zapłonu i gazowej postaci, łatwiej ulegają zapaleniu. W rezultacie dochodzi do wydzielania intensywnego ciepła i propagacji płomienia olejowego. Innymi czynnikami mogącymi mieć wpływ na zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej są zachodzące w plazmie procesy dysocjacji i jonizacji [8 9], które zaleŝą głównie od temperatury (równanie Saha) [1]. Koncentracja nośników (zwłaszcza elektronów) w plazmie, w zaleŝności od jej parametrów, moŝe wynosić cm -3 [11].
3 Plazmowy zapłon rozpylonych paliw ciekłych 3 3. PLAZMA NIETERMICZNA WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI Plazma jest to stan gazu, w którym występują elektrony swobodne i jony, przy czym ich liczba jest taka sama, jest uwaŝana za czwarty stan materii [11]. Nietermiczną plazmę najlepiej wytwarzać wykorzystując wyładowanie elektryczne, na przykład łukowo jarzeniowe (Rys. 2), które ma miejsce w plazmotronie z łukiem ślizgającym się wzdłuŝ elektrod pod wpływem wymuszonego przepływu gazu i sił elektrodynamicznych. Wytworzona w ten sposób plazma wypełnia znaczną część przestrzeni komór wyładowczych, a reakcje chemiczne zachodzą w duŝej objętości [12]. DIODA ZABEZPIECZJĄCA ~25mH REZYSTOR REGULACYJNY ŁUK KATODA ANODA ŹRÓDŁO WYSOKIEGO NAPIĘCIA -5 kv, -1 A ŹRÓDŁO PODSTAWOWE -8 V, - A Gaz (Powietrze) Rys. 2.Schemat zapalarki plazmowej z łukiem ślizgającym [13] Fig. 2.Scheme of plasma igniter with gliding arc Zasada działania plazmotronu z łukiem ślizgającym się polega na tym, Ŝe wyładowanie elektryczne powstaje w miejscu, w którym odległość między elektrodami jest najmniejsza. Z powodu szybkiego przepływu gazu roboczego następuje przesuwanie się kolumny łukowej wzdłuŝ rozszerzających się elektrod. Wyładowanie ślizga się, aŝ do miejsca, w którym następuje jego zerwanie. Towarzyszy temu wzrost długości i objętości kolumny wyładowania. W wyniku kilkukrotnego wzrostu długości kolumny łukowej, w stosunku do długości łuku w strefie zapłonu, doprowadzona energia elektryczna nie jest w stanie zrównowaŝyć strat ciepła, wskutek czego następuje obniŝenie temperatury ośrodka gazowego wewnątrz kolumny i zerwanie łuku. Po zgaśnięciu łuku w tej strefie, wyładowanie odbudowuje się ponownie w strefie zapłonu i rozpoczyna się następny cykl pracy plazmotronu. Czas trwania jednego cyklu zaleŝy od wymiaru i kształtu elektrod, prędkości przepływu, temperatury i rodzaju gazu. W miejscu zapłonu wyładowanie jest typu łukowego, ale przemieszczając się wzdłuŝ elektrod, pod wpływem duŝej prędkości przepływającego gazu, przybiera charakter wyładowania zbliŝonego do jarzeniowego. Do zasilania tego typu plazmotronów moŝna wykorzystać zasilacz wysokonapięciowy wysokiej częstotliwości. W łuku ślizgającym około 8 9 % energii jest wyzwalane w fazie nierównowagi termodynamicznej [12].
4 4 A. DYJAKON 4. STANOWISKO POMIAROWE I PROCEDURA BADAWCZA W skład stanowiska (Rys. 3) wchodził palnik olejowy RGR firmy Riello Burners (2), który był zamocowany osiowo w komorze spalania (3). Do komory spalania wprowadzono dodatkowo zapalarkę plazmową (1), której celem było doprowadzenie do zapłonu mieszanki paliwowo powietrznej. Zapalarka (zamocowana około 1 cm przed dyszą palnika) była zasilana energią elektryczną z zasilacza wysokonapięciowego wysokiej częstotliwości (4) i dodatkowym strumieniem powietrza ze spręŝarki (5) wprowadzanym do zapalarki w celu poprawy jej działania (wypychania łuku elektrycznego) Olej GA Rys. 3.Schemat stanowiska badawczego: Fig. 3.Laboratory test bed Strumień powietrza do zapalarki kontrolowano rotametrem (1). Palnik za pośrednictwem pompy, poprzez filtr oleju (8), zasilany był olejem lekkim ze zbiornika (9) umieszczonego na wadze (6). Ciśnienie oleju do palnika było kontrolowane za pomocą dodatkowego manometru (7) zainstalowanego w palniku olejowym. Do kontroli współczynnika nadmiaru powietrza podczas procesu zapłonu i spalania paliwa ciekłego wykorzystano analizator spalin GA- (11). Badania nad plazmowym zapłonem paliw ciekłych prowadzono w ten sposób, Ŝe do komory spalania za pomocą palnika olejowego z wybraną dyszą wprowadzano rozpyloną mieszankę paliwowo powietrzną o określonych parametrach (ciśnienie rozpylania, strumień powietrza, kąt rozpylania). Następnie po uruchomieniu palnika, dla wywołania zapłonu, uruchamiano zapalarkę plazmową, w wyniku czego powstawała plazma, która była wprowadzana w strumień rozpylonej mieszanki i powodowała jej zapłon. Moc plazmy i strumień przepływającego powietrza (5 l/h) były kontrolowane w sposób ciągły.
5 Plazmowy zapłon rozpylonych paliw ciekłych 5 5. WYNIKI POMIARÓW W celu zbadania wpływu ciśnienia rozpylania oraz współczynnika nadmiaru powietrza na skuteczność plazmowego zapłonu paliwa ciekłego, zmieniano jego ciśnienie rozpylania w zakresie 8-14 bar oraz współczynnik nadmiaru powietrza zmieniając nastawę powietrza w palniku (Rys. 4). a) dysza 45 o W EN bar 1 bar 12 bar 14 bar b) dysza o B EN ,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 8 bar 1 bar 12 bar 14 bar c) dysza o W EN ,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 8 bar 1 bar 12 bar 14 bar 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 Rys. 4.Wpływ stechiometrii na skuteczność zapłonu plazmowego (N el = 1, kw) Fig. 4.Influence of stoichiometry on the plasma ignition efficiency (N el = 1, kw)
6 6 A. DYJAKON Dla potwierdzenia większej skuteczności plazmowego zapłonu paliwa ciekłego w porównaniu z iskrowym układem zapłonowym przeprowadzono pomiary efektywności zapłonu tych układów w zaleŝności od współczynnika nadmiaru powietrza. Do badań uŝyto trzech dysz olejowych, ciśnienie rozpylania 14 bar. a) dysza 45 o W EN iskrowy plazmowy N el = 1,5 kw b) dysza o B EN 1 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 8 2 iskrowy plazmowy N el = 1,5 kw c) dysza o W EN 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2, iskrowy plazmowy N el = 1,5 kw 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 Rys. 5.Porównianie skuteczności zapłonu układu iskrowego i plazmowego (ciśnienie rozpylania 14 bar) Fig. 5.Comparison of spark and plasma ignition efficiency (spraying pressure 14 bar)
7 Plazmowy zapłon rozpylonych paliw ciekłych 7 Z przedstawionych wyników (Rys. 4) moŝna wnioskować, Ŝe wzrost ciśnienia rozpylania (w badanym zakresie ciśnień) korzystnie wpływa na skuteczność plazmowego zapłonu paliwa ciekłego. Fakt ten moŝna tłumaczyć zwiększeniem stopnia i jakości rozpylania paliwa ciekłego (lepsze rozdrobnienie kropel), co prowadzi do zwiększenia pola powierzchni reakcji z utleniaczem i w rezultacie przyspieszenia procesu odparowania paliwa i zapłonu mieszanki paliwowo-powietrznej. Z kolei zwiększenie współczynnika nadmiaru powietrza (λ >> 1) przyczynia się do zmniejszenia efektywności zapłonu plazmowego, co związane jest z rozcieńczeniem mieszanki paliwowo-powietrznej (mieszanka uboga) i większym wychłodzeniem generowanego płomienia. Dodatkowo zwiększają się prędkości przepływu mieszanki palnej, co równieŝ pogarsza warunki zapłonu w okolicy jej źródła zapłonu (zapalarki plazmowej) i uniemoŝliwia propagację płomienia [14].Uzyskane wyniki mają zbliŝony charakter dla wszystkich trzech dysz uŝytych podczas badań laboratoryjnych. Z porównania wyników (Rys. 5) dla dwóch układów zapłonowych (plazmowego i iskrowego) wynika, Ŝe plazmowy zapłon paliw ciekłych jest moŝliwy dla uboŝszej mieszanki paliwowo-powietrznej. Wynika to głównie z większej koncentracji energii cieplnej w wyładowaniu łukowo-jarzeniowym oraz większej objętości plazmy generowanej w zapalarce. W rezultacie warunki procesu inicjacji spalania i propagacji płomienia, w odniesieniu do iskrowego układu zapłonowego, ulegają znacznej poprawie, co przekłada się na większą efektywność zapłonu za pomocą plazmy. WNIOSKI Jednym ze sposobów poprawy skuteczności zapłonu paliw ciekłych moŝe być zastosowanie zapalarek plazmowych. Zaletami zapalarek plazmowych jest zwiększenie pewności zapłonu rozpylonych paliw ciekłych przez moŝliwość regulacji parametrów wyładowania łukowego oraz moŝliwość powtarzania wyładowania z zadaną częstotliwością, aŝ do spowodowania zapłonu. WaŜną zaletą zapalarek plazmowych jest równieŝ zmniejszenie emisji zakłóceń elektromagnetycznych w porównaniu z iskrowymi urządzeniami zapłonowymi, poniewaŝ napięcie zapłonowe ma charakter sinusoidalny. Inne zalety zapalarki plazmowej to pewność działania i trwałość elektrod. Źródłem energii dla plazmowego układu zapłonowego jest elektroniczny zasilacz wysokonapięciowy wysokiej częstotliwości, który jest nowym rozwiązaniem technicznym i cechuje się wysoką sprawnością przetwarzania energii. Wyniki przeprowadzonych badań przeprowadzonych w skali laboratoryjnej prowadzą do następujących wniosków końcowych: Plazma generowana w wyładowaniu łukowo-jarzeniowym (łukiem ślizgającym się) jest silnym i pewnym źródłem zapłonu paliw ciekłych, a skuteczność ich zapłonu za pomocą zapalarki plazmowej jest znacznie wyŝsza od wysokonapięciowego układu iskrowego.
8 8 A. DYJAKON Zapalarka plazmowa pozwala na zapłon mieszanek bardziej ubogich i w trudniejszych warunkach pracy (mniejsza koncentracja paliwa, większe prędkości przepływu). Wzrost ciśnienia rozpylania (w badanym zakresie ciśnień i dla uŝytych dysz) korzystnie wpływa na skuteczność plazmowego zapłonu paliwa ciekłego, co wynika głównie ze zwiększenia stopnia i jakości rozpylania paliwa ciekłego. Zapalarka plazmowa moŝe być alternatywnym źródłem zapłonu paliw ciekłych w palnikach olejowych. PIŚMIENNICTWO CYTOWANE - REFERENCES [1] JAROSIŃSKI J., Techniki Czystego Spalania, Warszawa, WNT, [2] WOLAŃSKI P. i inni, Problemy spalania w silnikach spalinowych, Warszawa, Ekspertyza PAN, 2. [3] KARCZ H., SIKORSKI W., Wpływ rodzaju stabilizatora na skuteczność zapłonu i jakość spalania paliw płynnych, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Politechnika Opolska, Opole, 22, 341. [4] LEFEBVRE A.H., Gas turbine combustion, New York, Hemisphere Publishing Corporation, [5] KOWALEWICZ A., Podstawy procesów spalania, Warszawa, WNT, 2. [6] TADA S. and others, Experiment on removing hydrocarbon by using RF oxygen or hydrogen plasma, Vacuum, 1999, 53, 321. [7] BROMBERG L. RABINOVICH A., ALEXEEV N., COHN D.R., Plasma reforming of diesel fuel, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 2139, PSFC/JA-99-4, [8] SZCZENIOWSKI Sz., Fizyka doświadczalna-elektryczność i magnetyzm, Warszawa, PWN, [9] DAUTOV G. Ju., DZJUBA V.L., KARP I.N., Plazmotrony so stabilizirovannymi električeskimi dugami, Kiev, Naukova Dumka, [1]WÓJCICKI S., Spalanie, Warszawa, WNT, [11]CELIŃSKI Z., Plazma, Warszawa, PWN, 198. [12]STRYCZEWSKA H.D., Elektromagnetyczny układ zasilania reaktorów plazmowych ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym, Lublin, Wydawnictwa Uczelniane, [13]KAMIŃSKA-BENMECHERNENE A., Wytwarzanie i modelowanie plazmy w plazmotronach łukowych, Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, [14]WILLIAMS F.A., Combustion Theory, The Benjamin, Menlo Park, ARKADIUSZ DYJAKON PLASMA IGNITION OF SPRAYED LIQUID FUELS The aim of the work was: analysis of the interaction of plasma on liquid fuel, examination of the influence of spraying pressure and air-oil mixture stoichiometry on the effectiveness of ignition of liquid fuel by plasma torch. The comparison of ignition efficiency of plasma igniter and traditional spark igniter installed in the oil burner was also performed. The research confirmed the wider range of operation of plasma ignition system in the oil burner. Plasma igniter can be an alternative source of ignition and is able to eliminate others ignition systems from hard oil burners. Wpłynęło (nie wpisywać) 24r.
Referat konferencyjny: Efektywność energetyczna 2009, Kraków 21-23 IX 2009 Druk w: Prace Instytutu Nafty i Gazu; nr 162, 2009, s.
Zastosowanie plazmotronu wnękowego do zapłonu muflowego palnika pyłowego Przemysław KOBEL, Włodzimierz KORDYLEWSKI, Tadeusz MĄCZKA Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów
PL B1. RESZKE EDWARD, Wrocław, PL BUP 02/15. KRZYSZTOF JANKOWSKI, Warszawa, PL EDWARD RESZKE, Wrocław, PL
PL 223646 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223646 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404725 (22) Data zgłoszenia: 16.07.2013 (51) Int.Cl.
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C Zapoznanie studentów
Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego mchp
Wpływ rodzaju paliwa gazowego oraz warunków w procesu spalania na parametry pracy silnika spalinowego do zastosowań w układzie mchp G. Przybyła, A. Szlęk Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Techniki
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
4. ODAZOTOWANIE SPALIN
4. DAZTWANIE SPALIN 4.1. Pochodzenie tlenków azotu w spalinach 4.2. Metody ograniczenia emisji tlenków azotu systematyka metod 4.3. Techniki ograniczania emisji tlenków azotu 4.4. Analiza porównawcza 1
Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM
Laboratorium z Konwersji Energii Ogniwo Paliwowe PEM 1.0 WSTĘP Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM FC) Ogniwa paliwowe są urządzeniami elektro chemicznymi, stanowiącymi przełom w dziedzinie źródeł energii,
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
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:
WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F23Q 3/00 ( ) ZBUS TKW COMBUSTION Sp. z o.o., Głowno, PL BUP 18/09
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117285 (22) Data zgłoszenia: 28.02.2008 (19) PL (11) 64966 (13) Y1 (51) Int.Cl.
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
ZASTOSOWANIE PLAZMOTRONU ZASILANEGO POWIETRZEM DO STABILIZACJI PŁOMIENIA PYŁOWEGO
ZASTOSOWANIE PLAZMOTRONU ZASILANEGO POWIETRZEM DO STABILIZACJI PŁOMIENIA PYŁOWEGO Przemysław Kobel, Włodzimierz Kordylewski Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej Wybrzeże
Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015
KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański
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
Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca?
Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca? Mgr inż. Dariusz Ejmocki Spalanie Spalanie jest egzotermiczną reakcją chemiczną syntezy, zdolną do samoczynnego przemieszczania się w przestrzeni wypełnionej substratami.
Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin
Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 OBLICZENIA SYMULACYJNE POWSTAWANIA NO X i CO PRZY SPALANIU OLEJU NAPĘDOWEGO I OLEJU RZEPAKOWEGO
STECHIOMETRIA SPALANIA
STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia waŝona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra
Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.
1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.
Alternatywna metoda rozruchu energetycznych kotłów pyłowych wykorzystująca plazmę
Przemysław KOBEL Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Alternatywna metoda rozruchu energetycznych kotłów pyłowych wykorzystująca plazmę
Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej I Cel ćwiczenia Zapoznanie się z metodami pomiaru otworów na przykładzie pomiaru zuŝycia gładzi
Obiegi gazowe w maszynach cieplnych
OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Procesy spalania Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-1-602-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów:
PLAZMOWY ZAPŁON PYŁU WĘGLOWEGO
PLAZMOWY ZAPŁON PYŁU WĘGLOWEGO Arkadiusz Dyjakon Politechnika Wrocławska, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Wykorzystanie niskotemperaturowej plazmy do zapłonu pyłu węglowego stwarza nowe kierunki
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: SPALANIE PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH I GAZOWYCH Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU
Analiza dynamiki fali gazowej 1. wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy
Świerk 10.08.2015 Analiza dynamiki fali gazowej wytwarzanej przez elektrodynamiczny impulsowy zawór gazowy Andrzej Horodeński Bogdan Staszkiewicz Celem pracy jest sprawdzenie, czy fala gazowa wytwarzania
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
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium, seminarium I. KARTA
Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej
Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej
TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW
Jerzy Wójcicki Andrzej Zajdel TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW 1. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1 Opis instalacji Przedsięwzięcie obejmuje budowę Ekologicznego Zakładu Energetycznego
MODELOWANIE PLAZMOWEGO ZAPŁONU PYŁU WĘGLOWEGO
Arkadiusz DYJAKON, Dr inŝ., Politechnika Wrocławska Bartosz ŚWIĄTKOWSKI, Mgr inŝ., Instytut Energetyki w Warszawie MODELOWANIE PLAZMOWEGO ZAPŁONU PYŁU WĘGLOWEGO W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych
AERODYNAMIKA SPALANIA
AERODYNAMIKA SPALANIA ZNACZENIE AERODYNAMIKI SPALANIA Paliwo Komora spalania, palenisko Ciepło Praca Spaliny Powietrze Ciepło Praca Odpady paleniskowe Rektor przepływowy CZYNNIKI Utleniacz: Paliwo: Spaliny:
PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM
Inżynieria Rolnicza 1(99)/2008 CHARAKTERYSTYKI PRACY SILNIKA HCCI ZASILANEGO BIOGAZEM Krzysztof Motyl, Aleksander Lisowski Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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.
PIROLIZA. GENERALNY DYSTRYBUTOR REDUXCO www.dagas.pl :: email: info@dagas.pl :: www.reduxco.com
PIROLIZA Instalacja do pirolizy odpadów gumowych przeznaczona do przetwarzania zużytych opon i odpadów tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen, polistyrol), w której produktem końcowym może być energia
Arkadiusz DYJAKON, Włodzimierz KORDYLEWSKI Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej
Arkadiusz DYJAKON, Włodzimierz KORDYLEWSKI Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej PLAZMOWY ZAPŁON PŁOMIENI PYŁOWYCH Streszczenie W pracy przedstawiono motywacje do rozwoju
LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII
LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII BADANIE OGNIWA PALIWOWEGO TYPU PEM I. Wstęp Ćwiczenie polega na badaniu ogniwa paliwowego typu PEM. Urządzenia tego typy są obecnie rozwijane i przystosowywane do takich aplikacji
Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ
Termodynamika Część 5 Procesy cykliczne Maszyny cieplne Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Z pierwszej zasady termodynamiki: Procesy cykliczne du = Q el W el =0 W cyklu odwracalnym (złożonym z procesów
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(97)/2014 Marek Brzeżański 1, Michał Mareczek 2, Wojciech Marek 3, Tadeusz Papuga 4 OKREŚLENIE PARAMETRÓW EKOLOGICZNYCH STACJONARNEGO SILNIKA SPALINOWEGO ZASILANEGO
Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC TP-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw
Nazwa modułu: Procesy spalania w silnikach tłokowych Rok akademicki: 2014/2015 Kod: STC-2-206-TP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Technologia paliw
1. Wprowadzenie. 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych. 3. Paliwa stosowane do zasilania silników
Spis treści 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników.... 16
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
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PALNIKÓW OLEJOWYCH TYPU MKAL FIRMY BLOWTHERM
INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU PALNIKÓW OLEJOWYCH TYPU MKAL FIRMY BLOWTHERM Wyłączny importer : P.P.H.U. Anteprima Sp. z o.o. ul. Częstochowska 45-425 Opole, www.anteprima.com.pl Zabrania się kopiowania
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
STECHIOMETRIA SPALANIA
STECHIOMETRIA SPALANIA Mole i kilomole Masa atomowa pierwiastka to średnia ważona mas wszystkich jego naturalnych izotopów w stosunku do 1/12 masy izotopu węgla: 1/12 126 C ~ 1,66 10-27 kg Liczba Avogadra
PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW
PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW Utylizacja odpadów komunalnych, gumowych oraz przerób biomasy w procesie pirolizy nisko i wysokotemperaturowej. Przygotował: Leszek Borkowski Marzec 2012 Piroliza
1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych
1. Wprowadzenie 1.1. Krótka historia rozwoju silników spalinowych 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1. Klasyfikacja silników 2.1.1. Wprowadzenie 2.1.2.
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
TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH
CHEMIA SPALANIA TYPY REAKCJI CHEMICZNYCH Jednocząsteczkowe (I rzędu): A C+D (np. C 2 H 6 CH 3 + CH 3 ) Dwucząsteczkowe (II- rzędu) (np. H + O 2 OH + O) A + B C + D Trójcząsteczkowe (III rzędu) A + B +
Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11
Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ
WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia pt. PROCES WYTWARZANIA WODORU Prowadzący: dr inż. Bogdan
Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna Temat: Systemy regulacji wilgotności powietrza w obiektach chłodniczych. Wykonał: Mariusz Szczepkowski Sem. IX SiUChiKl Zakres pracy: 1. Zalecane
System plazmy powietrznej 100 A TECHNOLOGIA CIĘCIA CNC
System plazmy powietrznej 100 A TECHNOLOGIA CIĘCIA CNC System cięcia plazmowego powietrzem Wysoka wydajność przy niskich kosztach. Systemy cięcia plazmowego powietrzem przy użyciu palnika PT-37 zapewniają
PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 19/04
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203251 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359229 (51) Int.Cl. C10L 10/00 (2006.01) F23K 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Ćwiczenie N 13 ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N ROZKŁAD CIŚNIENIA WZDŁUś ZWĘśKI VENTURIEGO . Cel ćwiczenia Doświadczalne wyznaczenie rozkładu ciśnienia piezometrycznego w zwęŝce Venturiego i porównanie go z
Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych. Rafał Gralak
Wykorzystanie LNG do zasilania pojazdów mechanicznych Rafał Gralak Plan prezentacji 1. Rynek paliw w ujęciu zastosowania LNG do zasilania pojazdów mechanicznych 2. Zastosowanie LNG w pojazdach mechanicznych
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(87)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Piotr Orliński 2, Dariusz Jakubczyk 3 ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU SPALANIA OLEJU RYDZOWEGO JAKO SAMOISTNEGO PALIWA LUB
2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych
SPIS TREŚCI 3 1. Wprowadzenie 1.1 Krótka historia rozwoju silników spalinowych... 10 2. Klasyfikacja i podstawowe wskaźniki charakteryzujące pracę silników spalinowych 2.1 Klasyfikacja silników... 16 2.1.1.
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5. Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin.
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W TRANSPORCIE LABORATORIUM Ćwiczenie 5 Temat: Ocena skuteczności działania katalitycznego układu oczyszczania spalin. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest ocena skuteczności
Biogas buses of Scania
Zdzisław CHŁOPEK PTNSS-2012-SS1-135 Biogas buses of Scania The paper presents the design and performance characteristics of Scania engines fueled by biogas: OC9G04 and G05OC9. These are five cylinders
Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13
Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne
OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM
InŜynieria Rolnicza 6/26 Jacek Wasilewski Katedra Energetyki i Pojazdów Akademia Rolnicza w Lublinie OCENA PORÓWNAWCZA ZUśYCIA PALIWA SILNIKA CIĄGNIKOWEGO ZASILANEGO BIOPALIWEM RZEPAKOWYM I OLEJEM NAPĘDOWYM
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
Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)
OPRACOWALI: MGR INŻ. JAKUB DŁUGOSZ MGR INŻ. MARCIN MICHALSKI OGNIWA PALIWOWE I PRODUKCJA WODORU LABORATORIUM I- ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU NEXA 1,2 kw II-
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
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012 Stanisław W. Kruczyński 1, Janusz Januła 2, Maciej Kintop 3 PORÓWNAWCZE OBLICZENIA SYMULACYJNE WYBRANYCH PARAMETRÓW PROCESU WTRYSKU PALIWA ON i OR W PROGRAMIE
PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej
PL 222423 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222423 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406170 (51) Int.Cl. F02G 5/02 (2006.01) F01N 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
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
Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem
Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Bezpieczeństwo użytkowania samochodów zasilanych wodorem prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin dr inż. Katarzyna Stolecka bezbarwny,
Palniki Olejowe Palniki Olejowe
Palniki owe Palniki owe Seria R GL M GUPO Uniewersalne Palniki owe GUPO GUPO 20 55 70 150 200 Uniwersalny palnik olejowy idealnie nadaje się do spalania wielu różnych rodzajów paliwa. Dzięki technologii
INDICATING OF AN ENGINE FUELLED WITH CNG
Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3 INDICATING OF AN ENGINE FUELLED WITH CNG Andrzej Żółtowski Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 8, 3-31 Warszawa tel.:+48 22 8113231
Wytrzymałość dielektryczne powietrza w zależności od ciśnienia
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra rządzeń Elektrycznych i TWN 0-8 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIM TECHNIKI WYSOKICH NAPIĘĆ Instrukcja do
Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym
tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej
Termodynamika techniczna - opis przedmiotu
Termodynamika techniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Termodynamika techniczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-38_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn
Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH
Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH System grzewczy CH-3 oraz CH-2 to kompletne urządzenie grzewcze wyposaŝone w kocioł wodny oraz nagrzewnicę powietrza zabudowane w izolowanym
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD GEOINŻYNIERII I REKULTYWACJI Laboratorium z mechaniki płynów ĆWICZENIE NR 7 BADANIE POMPY II 2 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i działaniem
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
Badania eksperymentalne wirującej detonacji w mieszaninie ciekłego paliwa z powietrzem
Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, MEiL, ZSL SEMINARIUM INSTYTUTOWE Badania eksperymentalne wirującej detonacji w mieszaninie ciekłego paliwa z powietrzem Dr inż. Jan Kindracki Warszawa,
ANALIZA NUMERYCZNA URZĄDZEŃ WYŁADOWCZYCH NA PRZYKŁADZIE REAKTORA PLAZMOWEGO ZE ŚLIZGAJĄCYM SIĘ WYŁADOWANIEM ŁUKOWYM
ANALIZA NUMERYCZNA URZĄDZEŃ WYŁADOWCZYCH NA PRZYKŁADZIE REAKTORA PLAZMOWEGO ZE ŚLIZGAJĄCYM SIĘ WYŁADOWANIEM ŁUKOWYM Leszek Jaroszyński, Henryka Danuta Stryczewska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii,
(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
PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203050 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369645 (51) Int.Cl. F23N 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.08.2004
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
Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY
Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni
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
ENERSAVE z palnikiem MULTIMAX
ENERSAVE z palnikiem MULTIMAX kocioł przeznaczony do pracy z palnikami MULTIOLEJOWYMI ( 17-65 kw ) Zalety kotła: - kocioł wykonany w technologii płomieniówkowej - zawirowywacze spalin (zwiększają sprawność
To jest miejsce zarezerwowane na wstawienie nazwy oraz logo konferencji 25mm od marginesu górnego
To jest miejsce zarezerwowane na wstawienie nazwy oraz logo konferencji 25mm od marginesu górnego SYMULACJA NUMERYCZNA PLAZMOWEJ STABILIZACJI PŁOMIENI PYŁOWYCH Arkadiusz Dyjakon*, Bartosz Świątkowski**.
Odnawialne źródła energii. Piotr Biczel
Odnawialne źródła energii Piotr Biczel do zabrania gniazdko szlam od AKądzielawy plan wykładu Źródła odnawialne Elektrownie słoneczne Elektrownie wodne Elektrownie biogazowe Elektrownie wiatrowe Współspalanie
PL B1. INSTYTUT ENERGETYKI, Warszawa, PL BUP 25/07
PL 211944 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211944 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379841 (51) Int.Cl. F23D 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:
BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 70 Electrical Engineering 2012 Bartosz CERAN* BADANIA MODELOWE OGNIW PALIWOWYCH TYPU PEM W artykule przedstawiono badania przeprowadzone na modelu
OCENA PRZYDATNOŚCI METODY ANALITYCZNEGO WYZNACZANIA SKŁADU SPALIN OKRĘTOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO
Postępy Nauki i Techniki nr 14, 01 Bogdan Pojawa 1) OCENA PRZYDATNOŚCI METODY ANALITYCZNEGO WYZNACZANIA SKŁADU SPALIN OKRĘTOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań
REDUXCO. Katalizator spalania. Leszek Borkowski DAGAS sp z.o.o. D/LB/6/13 GreenEvo
Katalizator spalania DAGAS sp z.o.o Katalizator REDUXCO - wpływa na poprawę efektywności procesu spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w różnego rodzaju kotłach instalacji wytwarzających energie
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
PL B1. Układ do optycznego pomiaru parametrów plazmy generowanej wewnątrz kapilary światłowodowej. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL
PL 225214 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225214 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 414026 (22) Data zgłoszenia: 16.09.2015 (51) Int.Cl.
dbamy o twoje procesy Strona 1
Strona 1 Co mierzą systemy MECONTROL? Wprowadzenie MECONTROL - Coal MECONTROL - Air MECONTROL - UBC Ilościowo - pył węglowy do każdego Prędkość i objętość powietrza do Części palne w popiele lotnym - palnika
ZASTOSOWANIE PLAZMOTRONU WNĘKOWEGO W MUFLOWYM PALNIKU PYŁOWYM DO ROZRUCHU KOTŁA ENERGETYCZNEGO
1 Przemysław KOBEL Włodzimierz KORDYLEWSKI Tadeusz MĄCZKA Politechnika Wrocławska Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Zakład Spalania i Detonacji Ryszard KORDAS Instytut Elektrotechniki oddział
SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK *
SŁAWOMIR LUFT, TOMASZ SKRZEK * Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym przegląd wybranych wyników badań dual-fuel compression ignition engine result of the investigation Streszczenie Abstract W Instytucie