ZASTOSOWANIE PLAZMOTRONU WNĘKOWEGO W MUFLOWYM PALNIKU PYŁOWYM DO ROZRUCHU KOTŁA ENERGETYCZNEGO
|
|
- Maja Grzybowska
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1 Przemysław KOBEL Włodzimierz KORDYLEWSKI Tadeusz MĄCZKA Politechnika Wrocławska Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Zakład Spalania i Detonacji Ryszard KORDAS Instytut Elektrotechniki oddział Wrocław Mirosław MILEWICZ Krzysztof MODRZEJEWSKI Kogeneracja S.A. Wrocław ZASTOSOWANIE PLAZMOTRONU WNĘKOWEGO W MUFLOWYM PALNIKU PYŁOWYM DO ROZRUCHU KOTŁA ENERGETYCZNEGO Streszczenie Opisano budowę oraz zasadę działania prototypowego plazmotronu wnękowego stosowanego do zapłonu węglowej mieszanki pyłowo-powietrznej. Zaprezentowano doświadczalna plazmową instalację rozruchowa z pyłowym palnikiem muflowym. Przedstawiono wyniki prób zapłonu pyłu węglowego z wykorzystaniem plazmotronu, ich analizę oraz wytyczne do dalszych działań. Summary A construction and principle of operation of the prototype plasmatron used for ignition of pulverized coal fuel-air mixture are described. The experimental plasma assisted start-up installation with pulverized coal muffle burner is shown. The results of pulverized coal fuel-air mixture ignition tests and their analysis are presented. Also guidelines for further studies are given. 1. Wstęp Polska energetyka zawodowa opiera się głównie na blokach parowych z kotłami pyłowymi. Uruchomienie takiego kotła ze stanu zimnego wymaga przeprowadzenia procedury rozruchowej mającej na celu wygrzanie komory paleniskowej i zapewnienie stabilnych warunków pracy palników głównych. Standardowo rozruch przeprowadza się z wykorzystaniem pomocniczych palników mazutowych. Ten sposób rozruchu kotła jest uciążliwy dla środowiska naturalnego ze względu na wysoką emisję do atmosfery ciężkich węglowodorów i sadzy. Wykorzystanie mazutu jest także kosztowne. Wynika to przede wszystkim z wysokiej i stale rosnącej ceny ropy naftowej. Dodatkowo instalacja mazutowa jest technologicznie skomplikowana i cechuje się wysokimi kosztami inwestycyjnymi, jak i późniejszego utrzymania. Jest ona również energochłonna ze względu na konieczność ciągłego grzania zawartego w niej mazutu w celu utrzymania jego płynności. 1 mgr. inż. Przemysław KOBEL (doktorant), prof. dr hab. inż. Włodzimierz KORDYLEWSKI (profesor zwyczajny), dr. inż. Tadeusz MĄCZKA (adiunkt) autor korespondencyjny ( tadeusz.maczka@pwr.wroc.pl) Politechnika Wrocławska Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Zakład Spalania i Detonacji Wybrzeże Wyspiańskiego 27, Wrocław dr. Ryszard KORDAS (z-ca dyrektora) Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu mgr inż. Mirosław MILEWICZ, mgr inż. Krzysztof MODRZEJEWSKI Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA
2 W obliczu zaostrzających się norm dotyczących ochrony środowiska oraz gwałtownego wzrostu ceny ropy naftowej znalezienie metody alternatywnej dla rozruchu mazutowego wydaje się wysoce zasadne. Z ekonomicznego, energetycznego i ekologicznego punktu widzenia najbardziej korzystne byłoby uruchamianie kotła wyłącznie przy użyciu pyłu węglowego. Jest to jednak trudne, ponieważ wymaga zapewnienia pewnego zapłonu i stabilnego działania palnika pyłowego przy zimnym kotle. Konieczne jest zastosowanie dodatkowego źródła zapłonu o dużej mocy, wystarczającego na pokrycie strat energii do otoczenia i zapewniającego pewny zapłon węglowej mieszanki pyłowo-powietrznej. W charakterze takiego źródła wykorzystane mogą zostać zasilane energią elektryczną generatory plazmy (plazmotrony) zamontowane bezpośrednio na palnikach pyłowych. Rozwiązanie takie umożliwia redukcję kosztów zarówno inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych [1]. Pozwoli ono również zmniejszyć uciążliwość rozruchu kotła dla środowiska. Obecnie na świecie pracują instalacje plazmowego rozruchu o różnym stopniu zaawansowania technicznego (laboratoryjne, pilotowe, a nawet w pełnej skali przemysłowej). Do wysoce dojrzałych rozwiązań zaliczają się rosyjskie [2, 3], chińskie [4, 5] i czeskie [6, 7]. Jednakże technika ta jest stosunkowo nowatorska i brakuje pełnych danych eksploatacyjnych na temat tych rozwiązań. Istnieje wiele wątpliwości i niewiadomych związanych chociażby z niezawodnością działania plazmowych układów rozruchowych i ich czasem życia. Także problem kompatybilności elektromagnetycznej jest wysoce istotny ze względu na prawidłową i bezawaryjną pracę układu automatyki i zabezpieczeń bloku energetycznego [12]. Wiedza na te tematy zawarta w dostępnej literaturze wydaje się niepełna i lakoniczna. W Zakładzie Spalania i Detonacji Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej od kilku lat prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem techniki plazmowej do bezpośredniego rozruchu i stabilizacji pracy energetycznych kotłów pyłowych, których wyniki zamieszczono między innymi w pracach [1, 8-12]. Obecnie prace koncentrują się na opracowaniu i uruchomieniu instalacji plazmowego rozruchu kotłów opartej o plazmotron wnękowy zasilany powietrzem. 2. Idea plazmowego rozruchu kotła pyłowego Działanie plazmowego palnika pyłowego (PPP) polega na wprowadzeniu strumienia niskotemperaturowej plazmy do przewodu, którym przepływa mieszanka pyłowo-powietrzna (rys. 1). Pod wpływem fizyko-chemicznego oddziaływania plazmy na pył węglowy następuje gwałtowne wydzielanie części lotnych, rozpad cząstek i zapłon. W efekcie otrzymuje się stabilny płomień pyłowy [8, 11]. Rys. 1. Plazmowy palnik pyłowy zasada działania
3 Procedura plazmowego rozruchu kotła pyłowego jest podobna do normalnego rozruchu z zastosowaniem palników mazutowych. Wymagany czas wygrzania komory paleniskowej oraz żądane parametry cieplne kotła pyłowego nie ulegają zmianie. Istotą rozruch plazmowego jest to, że od stanu zimnego kotła pracują dysze pyłowe, na których zostały zainstalowane plazmotrony. Pozostałe palniki pyłowe są uruchamiane stopniowo po osiągnięciu wymaganych parametrów cieplnych komory paleniskowej oraz innych elementów bloku. Ważną sprawą jest zapewnienie dostawy pyłu węglowego dla PPP. Problemy z tym związane zostały szerzej omówione w [11]. Jako PPP mogą zostać wykorzystane istniejące palniki pyłowe po modyfikacji lub nowe, specjalnie w tym celu stworzone. O liczbie i miejscu umieszczenia plazmotronów, decyduje przede wszystkim wydajność cieplna kotła pyłowego, rodzaj paleniska oraz moc zastosowanych plazmotronów. Na rys. 2 pokazano przykładową konfigurację PPP w kotle. Rys. 2. Przykład umieszczenia PPP w kotle Oprócz PPP w skład plazmowej instalacji rozruchowej wchodzą układy: zasilania energią elektryczną, zasilania powietrzem, zasilania pyłem węglowym, chłodzenia oraz automatyki i pomiarów. Szerzej zostaną one omówione w dalszej części pracy. 3. Plazmotron wnękowy - budowa i działanie 3.1. Konstrukcja plazmotronu Do zastosowania w plazmowych układach rozruchowych opracowano prototypową konstrukcję plazmotronu tzw. plazmotron wnękowy który wykorzystuje powietrze jako czynnik plazmotwórczy (rys. 3). W rozwiązaniu tym elektrody mają postać tulei, środkiem których przepływa powietrze. Tuleje te ustawione są wzdłużnie i oddzielone pierścieniową ceramiczną przegrodą izolacyjną. W celu zapewnienia wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnej części robocze plazmotronu wykonane są z miedzi, natomiast reszta korpusu jest mosiężna. Powietrze plazmotwórcze doprowadzane jest do plazmotronu dwoma niezależnymi strumieniami. Pierwszy tzw. wzdłużny wprowadzany jest od strony katody i podlega zawirowaniu względem osi plazmotronu. Drugi tzw. obwodowy doprowadzany jest poprzez wkładkę izolacyjną oddzielającą elektrody i również podlega zawirowaniu. Takie doprowadzenie powietrza powoduje wirowe przemieszczanie się punktów przyczepienia łuku po powierzchniach elektrod, co chroni je przed miejscowym przegrzaniem i przepaleniem oraz zmniejsza ich erozją. Wielkości i wzajemny stosunek strumieni powietrza dobiera się ekspe-
4 rymentalnie celem zapewnienia optymalnej pracy plazmotronu. W celu odprowadzenia nadwyżki ciepła, mogącej uszkodzić plazmotron, elektrody są intensywnie chłodzone wodą przepływającą przez układy meandrów wewnątrz korpusu, oddzielne dla anody i katody co obrazuje rys. 3. Rys. 3. Plazmotron wnękowy schemat konstrukcji. Na potrzeby badań wykonane zostało kilka plazmotronów o wyżej opisanej konstrukcji. Tworzą one typoszereg o rożnej wielkości i pozwalają na osiągnięcie mocy od 20 do 100 kw. Na rys. 4 pokazano plazmotron o mocy 20 kw podczas pracy na stanowisku laboratoryjnym. Szczegóły konstrukcyjne są na bieżąco ulepszane, celem osiągnięcia optymalnych parametrów, maksymalnej niezawodności i trwałości Układ zapłonowy plazmotronu Rys. 4. Plazmotron wnękowy 20 kw w działaniu. Istotnym i niezbędnym elementem plazmotronu jest układ zapłonowy inicjujący. Aby wytworzyć główne wyładowanie plazmowe konieczne jest wstępne zjonizowanie czynnika plazmotwórczego w przestrzeni międzyelektrodowej. W oparciu o przeprowadzone badania do inicjacji zapłonu w prezentowanych w pracy plazmotronach wybrano urządzenie rozruchowe
5 z wysokonapięciowym, niskoczęstotliwościowym wyładowaniem iskrowym (UR-WN) [12, 13]. Cechuje się ono prostą konstrukcją i dużą niezawodnością. Dodatkowym atutem urządzenia UR-WN jest niski poziomem zakłóceń elektromagnetycznych, dzięki czemu nie powoduje ono zakłóceń mogących mieć negatywny wpływ na pracę układów automatyki bloku energetycznego [14]. W rozwiązaniu tym zastosowano elektrody pomocnicze, umieszczone w ceramicznym pierścieniu izolacyjnym, których końce wprowadzono w przestrzeń pomiędzy katodą a anoda (rys. 5). W momencie zapłonu do elektrod pomocniczych podawane jest wysokie napięcie (kilkadziesiąt kv) z transformatora zapłonowego. Powstające wyładowanie iskrowe jonizuje lokalnie gaz plazmotwórczy co pozwala na utworzenie się głównego strumienia plazmy. Następnie zasilanie układu zapłonowego jest odłączane. U ZAS a) b) U ZAS Rys. 5. Idea rozruchu plazmotronu z użyciem wysokonapięciowego wyładowania iskrowego a) moment zapłonu b) normalna praca plazmotronu Urządzenie rozruchowe UR-WN z elektrycznego punktu widzenia jest osobnym integralnym obwodem, galwanicznie odseparowanym od obwodu zasilania plazmotronu. Parametry eksploatacyjne urządzenia i sposób rozruchu plazmotronu przy jego pomocy omówiono szczegółowo w pracy [12]. Jak wykazały pomiary poligonowe zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych podczas rozruchu jak i właściwej pracy plazmotronu [14], oraz przeprowadzone próby na rzeczywistym obiekcie, poziom emitowanych zakłóceń zarówno podczas zapłonu plazmotronu jak i jego właściwej pracy nie ma wpływu na układy automatyki i pomiarów, co jest niezwykle istotne dla niezawodnej pracy bloku energetycznego. 4. Doświadczalna plazmowa instalacja rozruchowa W celu wykonywania prób plazmowego zapłonu pyłu opracowano i wykonano instalację doświadczalną. Została ona zamontowana na istniejącym palniku muflowym pełniącym rolę palnika rozpałkowego kotła OP-130. Instalacja ta jest w pełni autonomiczna i nie ingeruje w normalne funkcjonowanie kotła. Umożliwia ona prowadzenie badań plazmotronu zarówno w czasie pracy, jak i postoju kotła. W skład instalacji wchodzą: muflowy palnik pyłowy (wraz z układem zasilania w pył węglowy), plazmotron wnękowy zamontowany bezpośrednio na palniku muflowym, blok zasilania elektrycznego (układ zabezpieczeń, szafy sterowniczozasilające plazmotronu, integralne układy energoelektroniczne plazmotronu), układ zasilania powietrzem, układ chłodzenia. Umiejscowienie plazmotronu na kotle i podstawowe elementy instalacji schematycznie pokazano na rys. 6.
6 Rys. 6. Umiejscowienie plazmotronu na kotle; 1 rozpałkowy palnik muflowy, 2 zasilanie pyłem węglowym, 3 plazmotron, 4 szafa sterowniczo-zasilająca plazmotronu, 5 układy energoelektroniczne plazmotronu, 6 główne palniki kotła 4.1. Współpraca plazmotronu z rozpałkowym palnikiem pyłowym Jak wspomniano wyżej, na potrzeby badań palnik muflowy został przerobiony tak, aby umożliwić umieszczenie na nim plazmotronu wg idei z rys. 1. W górnej części korpusu palnika został wykonany króciec przyłączeniowy dla plazmotronu. Zastosowane rozwiązanie pozwala na łatwy montaż i demontaż plazmotronu (bez zaburzania właściwego cyklu pracy kotła). Palnik muflowy po modyfikacji określany mianem plazmowego palnika pyłowego (PPP) pokazano na rys. 7 Rys. 7. Plazmotron umieszczony na palniku muflowym. W celu zasilania PPP pyłem węglowym wykorzystywana jest istniejąca instalacja pyłowa muflowego palnika rozpałkowego Pracuje ona w sposób analogiczny jak przy normalnym rozruchu a jej działanie kontrolowane jest z nastawni kotłowni. Nominalna wydajność zasilania pyłem wynosi 0,1 kg/s.
7 4.2. Instalacja elektryczna plazmotronu. Układ zasilania plazmotronu podłączono do wyodrębnionego do tego celu pola rozdzielni elektrycznej bloku, dzięki czemu możliwe jest zdalne sterowanie jego pracą. Ze względu na zapewnienie skutecznej ochrony przeciwporażeniowej układy elektryczne plazmotronu zasilano z trójfazowego transformatora separacyjnego a wszystkie części przewodzące dostępne wchodzące w skład układów plazmotronu połączono przewodami wyrównawczymi miejscowymi. Dzięki zastosowaniu transformatora separacyjnego, jeśli dojdzie w obwodzie separowanym do uszkodzenia izolacji, to pojedyncze uszkodzenie nie tworzy zagrożenia. Prądy doziemne są stosunkowo małe ze względu na odizolowanie od ziemi części czynnych w całej sieci (od pracuje w takim wypadku w układzie IT, w którym uszkodzenie izolacji podstawowej zwykle nie stwarza zagrożenia porażeniowego)[15]. Elektrody plazmotronu zasilane są prądem stałym. Zastosowano specjalnie w tym celu skonstruowany i przetestowany energoelektroniczny zasilacz DPS (Dora Power System) z układem regulacji mocy plazmotronu pracujący jako szeregowy regulator PWM opisany między innymi w pracy [16]. Schemat blokowy elektrycznego ukladu zasilania plazmotronu przedstawia rys. 8. Rys. 8. Schemat blokowy instalacji elektrycznej plazmotronu Zastosowane w instalacji elektrycznej plazmotronu rozwiązania techniczne i urządzenia zapewniają wysoką niezawodność i poziom bezpieczeństwa podczas plazmowyego rozruchem kotła Instalacja powietrzna plazmotronu W badanych plazmotronach czynnikiem plazmotwórczym jest powietrze. W celu zapewnienia odpowiedniego kształtowania łuku w plazmotronie powietrze podawane jest dwoma niezależnymi strumieniami wzdłużnym i obwodowym (patrz pkt. 3.1.). Strumień objętości powietrza wykorzystywanego do wytwarzania plazmy uzależniona jest od mocy plazmotronu. Ponieważ moc plazmotronu może być zmieniana zależnie od potrzeb konieczne jest umożliwienie regulacji strumienia powietrza w przypadku instalacji doświadczalnej regulacja odbywa się ręcznie przy użyciu zaworów dławiących. Aby umożliwić kontrolę procesu chłodzenia instalacja powietrzna wyposażona jest w mierniki strumienia przepływu (rotametry), oraz manometry. Wykorzystywane powietrze czerpane jest z obiektowej instalacji sprężonego powietrza (P=6 bar). Schemat instalacji pokazano na rys. 9.
8 5 K 1 p 2 4 K 3 K 5 A K 4 A A 3 A 7 6 Rys. 9. Instalacja powietrzna plazmotronu; 1- przyłącze zasilające i zwór główny, 2 manometr, 3 zawory dławiące, 4- rotametry 5 przyłącza plazmotronu; 6 plazmotron, 7 dodatkowy punkt czerpalny powietrza 4.4. Instalacja wodna plazmotronu W stosowanych w badaniach plazmotronach, jako czynnik chłodzący używana jest woda przepływająca przez układ meandrów wewnątrz elektrod. Każda z dwóch elektrod posiada niezależny obieg wody. W przyjętym rozwiązaniu obiegi wody chłodzącej są otwarte ogrzana woda jest zrzucana do kanalizacji upraszcza to konstrukcje układu chodzenia. Ilość koniecznego do odebrania ciepła uzależniona jest od mocy plazmotronu stanowi kilka procent mocy elektrycznej zasilania. Ponieważ moc plazmotronu może być zmieniana zależnie od potrzeb konieczne jest umożliwienie regulacji strumienia wody chłodzącej w przypadku instalacji doświadczalnej regulacja odbywa się ręcznie przy użyciu zaworów dławiących. Aby umożliwić kontrolę procesu chłodzenia instalacja wodna wyposażona jest w mierniki strumienia przepływu (rotametry), temperatury wody zimnej i ogrzanej oraz manometry. Na rys. 10 pokazano schemat instalacji wody chłodzącej. 1 2 T 3 K p K 6 K 7 K 8 K T 8 A 9 K 9 A 3 A 5 A T + A 7 A 10 Rys. 10. Instalacja wody chłodzącej; 1 przyłącze i zawór główny, 2 termometr i manometr wody zasilającej, 3 zawory dławiące, 4 dławik, 5 przyłącza plazmotronu, 6 plazmotron, 7 przyłącza powrotne, 8 termometry i rotametry wody powrotnej, 9 wyloty wody ciepłej, 10 dodatkowy punkt czerpalny wody.
9 4.5. Analiza pracy plazmowego palnika pyłowego Przeprowadzone zostały próby działania plazmotronu we współpracy z muflowym palnikiem rozpałkowym. Celem ich było sprawdzenie poprawności działania plazmowej instalacji zapłonowej i jej podzespołów w warunkach rzeczywistych, sprawdzenie możliwości zapłonu pyłu węglowego i określenie charakterystyk plazmotronu. Podczas prób moc plazmotronu regulowano w zakresie około20-50 kw. W trakcie eksperymentu zmieniano zarówno strumień powierza osiowego (przepływającego wzdłuż osi plazmotronu) jak i obwodowego odpowiedzialnego za zawirowanie kanału plazmowego w obrębie katody i anody. Jego sumaryczny strumień objętościowy w czasie prób regulowano w zakresie m 3 /h. Podczas wszystkich prób zachowano stałość proporcji: strumień osiowy stanowił około 20% strumienia obwodowego Każdorazowo po zmianie parametrów przepływowych gazu roboczego rejestrowano prąd kanału plazmowego i spadek napięcia na plazmotronie. Moc plazmotronu określano jako iloczyn prądu kanału plazmowego i spadku napięcia na plazmotronie. Próby wykonywane były na kotle będącym w normalnym ruchu, w związku z czym nie można było dokładnie przebadać stabilności płomienia pyłowego (płomień w komorze spalania wpływał na warunki w paliku muflowym). Strumień masy pyłu wynosił około 0,05 kg/s. W tab. 1 zestawiono podstawowe parametry robocze plazmotronu zarejestrowane podczas jego działania w warunkach ustalonych. Podstawowe parametry robocze plazmowego palnika pyłowego Tablica. 1. Strumień objętości Prąd kanału Napięcie na Wydzielona L.p. powietrza plazmowego plazmotronie moc m 3 /h A V kw , , , , , , ,8 Uwagi Początki niestabilności kanału plazmowego Rys. 11. Moc plazmotronu w zależności od strumienia gazu roboczego Rys. 12. Charakterystyka prądowo-napięciowa kanału plazmowego
10 Na podstawie przeprowadzonych prób można stwierdzić że zwiększenie strumienia objętości powietrza przepływającego przez plazmotron można znacznie zwiększyć moc plazmy co pokazuje rys. 11. Zwiększenie mocy wydzielonej w plazmotronie związane jest najprawdopodobniej z jednoczesnym wydłużeniem kanału plazmowego (zwiększenia spadku napięcia na kanale plazmowym) i jego przekroju czynnego. Przemawia za tym tendencja liniowości charakterystyki prądowo-napięciowej kanału plazmowego co pokazano na rys. 12. Ograniczeniem dalszego wzrostu mocy jest niestabilność kanału plazmowego przy strumieniu powyżej 38 m3/h. Dalsze zwiększenie przepływu doprowadza do zerwania kanału plazmowego. Wnioskuje się, że W celu uzyskania większej mocy plazmy trzeba wykonać plazmotron o większych wymiarach geometrycznych (średnica i długość).zarejestrowane orientacyjne temperatura plazmy (mierzona płaszczową termoparą NiCr-Ni) tuż na wylocie z pyłowego palnika plazmowego wynosiła ok C. W odległości 5 cm od wylotu z plazmotronu wynosiła ok. 940 C. Próby wykazały także, że możliwy jest zapłon węglowej mieszanki pyłowo-powietrznej w muflowym palniku pyłowym przy pomocy plazmotronu o mocy max. 50 kw. Jednak w celu sprawdzenia stabilności płomienia płomienia pyłowego i dokładnego zaobserwowania zachodzących zjawisk konieczne jest wykonanie prób na kotle w czasie postoju. Po okresie próbnej pracy (w sumie ok. 2h) plazmotron rozmontowano celem sprawdzenia zużycia elektrod. Oględziny wykazały brak istotnych uszkodzeń typu erozja i przetopienie, widoczne były niewielki ślady oddziaływania plazmy. Elektrody pokryte zostały nalotem zawierającym m.in. krzem pochodzący z substancji mineralnej węgla zassanego w wyniku recyrkulacji do wnętrza plazmotronu (rys 13). Przewiduje się dokładniejszą obserwację tego zjawiska w czasie dalszych prób. Rys. 13. Anoda plazmotronu po próbach Wnioski z prób i dalsze działania Wyniki pierwszych próby wykazały poprawne działanie plazmotronu i jego właściwą współpracę z muflowym palnikiem pyłowym. Wszystkie elementy plazmowej instalacji rozruchowej działały prawidłowo i zgodnie z założeniami.
11 W celu dokładnego zbadania działania PPP (w tym analizy problemu trwałości) oraz określenia wytycznych do rozruchu kotła takich jak moc palnika plazmowego, ich liczba, czas rozruchu itp. konieczne są dalsze badania, w tym także wymagające wyłączenia kotła z pracy. Równolegle prowadzone będą badania plazmotronu w warunkach laboratoryjnych. Dodatkowo planuję się wykonanie analizy numerycznej i symulacji komputerowych procesów cieplno-przepływowych zachodzących podczas generowania plazmy mających na celu optymalizacje konstrukcji plazmowych palników rozruchowych. Prace wykonano w ramach grantu nr 0359/R/T021/2008/04 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bibliografia [1] P. Bukowski, A. Dyjakon, W. Kordylewski, M. Salmonowicz, Analiza ekonomiczna plazmowego rozruchu kotłów pyłowych, Międzynarodowa X Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk ; [2] E. Karpenko, V. Messerle, A. Ustimenko, Plasma application for coal combustion activation, 31st EPS Conference on Plasma Phys, London, ECA Vol. 28G, P (2004) [3] E. Karpenko, V. Messerle, A. Ustimenko, Plasma-aided solid fuel combustion, Proceedings of the Combustion Institute 31 (2007), s [4] The Application of Plasma Ignition Technology in China, prezentacja firmy EDF China Division, 2008 [5] Plasma Technology for Ignition an Stabilized Combustion of Pulverized-Coal Fired Boilers, materiały firmy Yantai Longyuan Co., 2006 [6] Plasma Technology - The most modern technology of boiler starting, prezentacja firmy ORGREZ a.s., Międzynarodowa X Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk ; [7] J. Lojkasek i inni, Plazmotron, Opis ochronny wzoru użytkowego PL64036; [8] A. Dyjakon W. Kordylewski, Stabilisation of pulverized coal burning with plasma assists. Archivum Combustionis vol. 22, nr 3/4, s ; [9] A. Dyjakon W. Kordylewski, Stabilisation of pulverised coal firing with a plasma torch. Verbennung und Feuerungen. 21. Deutscher Flammentag, Cottbus, Dusseldorf : VDI Verlag, s ; [10] A. Dyjakon, Plazmowy rozruch kotłów pyłowych, Energetyka nr 7, s ; [11] P. Kobel, W. Kordylewski, Zastosowanie plazmotronu zasilanego powietrzem do stabilizacji płomienia pyłowego, Archiwum Spalania 2008, vol. 8, nr 1-2 s , [12] P. Kobel, W. Kordylewski, T. Mączka, Opracowanie i wykonanie bezzakłóceniowych układów rozruchu plazmotronu dużej mocy, Raporty ITCMP Politechniki Wrocławskiej. 2008, Ser. SPR nr 37 [13] W. Kordylewski i inni, Sposób i urządzenie do uruchamiania palników plazmowych, zgłoszenie patentowe nr P z dnia [14] Protokół z pomiarów emisji zaburzeń elektromagnetycznych palników plazmotronowych PPAL i PWN, Nr LKE/001/2009 z , Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, Politechnika Wrocławska [15] W. Jabłoński, Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia, WNT, Warszawa 2008 [16] Dora J., i inni, Elektroniczne źródła mocy, Elektronizacja, nr 9, 2003.
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
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
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
Zakłócenia elektromagnetyczne generowane podczas plazmowego rozruchu kotła
Przemysław KOBEL 1, Włodzimierz KORDYLEWSKI 1, Tadeusz MĄCZKA 1, Ryszard KORDAS 2, Mirosław MILEWICZ 3 Politechnika Wrocławska (1), Instytut Elektrotechniki oddział Wrocław (2), KOGENERACJA S.A (3) Zakłócenia
PL B1. Układ do sporządzania i podawania mieszanki paliwa pyłowego do rozpalania palenisk kotłów energetycznych
PL 212109 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212109 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384111 (22) Data zgłoszenia: 21.12.2007 (51) Int.Cl.
Kotłownia wodna elektrociepłowni
Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Kotłownia wodna elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik 2008
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.
(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych
R Z E C Z P O SP O L IT A P O L SK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 275975 (22) D ata zgłoszenia: 23.11.1988 (19) PL (11) 158755 (13) B1 (51) Int.C
sksr System kontroli strat rozruchowych
System kontroli strat rozruchowych Wyznaczanie strat energii i kosztów rozruchowych bloków energetycznych System SKSR jest narzędziem przeznaczonym do bieżącego określania wielkości strat energii i kosztów
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
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:
VIESMANN. Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 200 HW
VIESMANN Dane techniczne Nr katalog.: patrz cennik, ceny na zapytanie VITOMAX 200 HW Kocioł wodny wysokotemperaturowy o dopuszczalnych temperaturach na zasilaniu powyżej 120 C Kocioł trójciągowy 460do2500kW
OS-I DW Rzeszów, D E C Y Z J A
OS-I.7222.20.7.2011.DW Rzeszów, 2012-01-12 D E C Y Z J A Działając na podstawie: art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.);
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
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.
Zestawy pompowe PRZEZNACZENIE ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY ZALETY
PRZEZNACZENIE Zestawy pompowe typu z przetwornicą częstotliwości, przeznaczone są do tłoczenia wody czystej nieagresywnej chemicznie o ph=6-8. Wykorzystywane do podwyższania ciśnienia w instalacjach. Zasilane
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.
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
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,
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.
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
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
14 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia
Powietrzne pompy ciepła typu split [system hydrobox] Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe
Perspektywy zastosowania techniki plazmowej w krajowym sektorze energetycznym
Perspektywy zastosowania techniki plazmowej w krajowym sektorze energetycznym Autorzy: Tadeusz Mączka, Mariusz Lipiński, Bartłomiej Borkowski ( Energetyka 12/2018) Słowa kluczowe: energetyka, spalanie,
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)
ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH
ZAGADNIENIA PROJEKTOWE PALNIKÓW PYŁOWYCH Podstawowe parametry palników pyłowych 1. Typ palnika (pyłowy, strumieniowy) 2. Moc palnika 3. Przekroje kanałów: mieszanki gazowo-pyłowej powietrza wtórnego 4.
Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe
Ogniwo paliwowe 1. Zagadnienia elektroliza, prawo Faraday a, pierwiastki galwaniczne, ogniwo paliwowe 2. Opis Główną częścią ogniwa paliwowego PEM (Proton Exchange Membrane) jest membrana złożona z katody
AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE
AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk dynamicznych wymiennika ciepła przy zmianach obciążenia aparatu.
30 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
Karta produktu. EH-n00-A/.../1,0/... Agregat chłodniczy EH-FORCE
Karta produktu PRZEZNACZENIE Agregat chłodniczy EH-FORCE typu EH-n00-A/./1,0/, przeznaczony jest do schładzania wody, która transportowana jest do wymienników ciepła (np. chodnikowych lub ścianowych chłodnic
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
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,
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
Use of cavity plasmatron in pulverized coal muffle burner for start-up of boiler.
Use of cavity plasmatron in pulverized coal muffle burner for start-up of boiler. Przemysław Bukowski, Przemysław Kobel, Włodzimierz Kordylewski, Tadeusz Mączka Keywords: plasmatron, ignition of pulverized
Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych
Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych
ATMOS D15P 15kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno
Informacje o produkcie Utworzono 04-02-2018 ATMOS D15P 15kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno Cena : 12.117,00 zł Nr katalogowy : ATM_ZESTAW_D15P_15KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź
ATMOS D20P 22kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno
Informacje o produkcie Utworzono 10-02-2018 ATMOS D20P 22kW + palnik + podajnik 1,5m - kocioł na pelet i drewno Cena : 12.648,00 zł Nr katalogowy : ATM_ZESTAW_D20P_22KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź
6. Schematy technologiczne kotłowni
6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów
Zadania palników pyłowych. 1. Wytworzenie mieszanki pyłowo-powietrznej 2. Stabilny zapłon 3. Niska emisja zanieczyszczeń
PALNIKI PYŁOWE Zadania palników pyłowych 1. Wytworzenie mieszanki pyłowo-powietrznej 2. Stabilny zapłon 3. Niska emisja zanieczyszczeń Co przepływa przepływa przez palnik pyłowy? Strumień mieszanki gazowo-pyłowej
22 Materiały techniczne 2015/1 powietrzne pompy ciepła typu split do grzania i chłodzenia
Rysunek wymiarowy jednostka wewnętrzna 151 125 101 54 47 0 0 99 170 201 243 274 371 380 2 x Ø7 429 695 669 628 2 x Ø7 452 20 1 2 241 3 4 1 Złącze śrubowe (Ø 10) do przyłączenia jednostki zewnętrznej 2
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
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
LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Protokół
PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL
PL 217850 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217850 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392777 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2010 (51) Int.Cl.
AKCESORIA: z blokiem sterowania
8 NPE Kanałowa nagrzewnica elektryczna ZASTOSOWANIE Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym. Służą do podgrzewania
PL B1. TALARCZYK RYSZARD FIRMA USŁUGOWA NEO-TECH, Wilcza, PL BUP 23/04. RYSZARD TALARCZYK, Wilcza, PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211492 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368210 (51) Int.Cl. F24H 1/36 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 25.05.2004
BIOPELLET TECH S BIOPELLET (PLUS)
BIOPELLET TECH S BIOPELLET (PLUS) EKOLOGICZNE KOTŁY STALOWE OPALANE PELETEM design DOSTĘPNE MODELE Z ZASOBNIKIEM C.W.U. ORAZ Z POJEMNYM ZBIORNIKIEM NA PELET BARDZO WYSOKA SPRAWNOŚĆ (DO 95%) SAMOCZYSZCZĄCY
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTALACJI POMPY CIEPŁA POWIETRZE/WODA do grzania c.o. i c.w.u. INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ ZAKŁAD STOLARSKI WIESŁAW TAŃSKI W MIEJSCOWOŚCI
Materiały techniczne 2019 powietrzne pompy ciepła do montażu wewnętrznego
Rysunek wymiarowy 0 6 5* 55 5* 66 55 5 55 (00) 6,5 (00) () 690 (5) (5*) (00) 5,5 6 5* 6 (55) (5*) (66) 690* 6 6 (55) () (55) (5*) (5) (5*) (66) () (55) () 00 5 0 00 00 900 Zasilanie ogrzewania, wyjście
ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno
Informacje o produkcie Utworzono 19-07-2017 ATMOS DC18S 14-20 kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Cena : 5.875,00 zł Nr katalogowy : ATM_DC18S_ADAP_20KW Producent : Atmos Dostępność
4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE
4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik
Program praktyk zawodowych dla klasy trzeciej Technikum Elektrycznego
Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) przygotować osprzęt elektroenergetyczny do budowy sieci i rozdzielni,
PL B1. AIC SPÓŁKA AKCYJNA, Gdynia, PL BUP 01/16. TOMASZ SIEMIEŃCZUK, Gdańsk, PL WUP 10/17. rzecz. pat.
PL 227064 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227064 (21) Numer zgłoszenia: 417926 (22) Data zgłoszenia: 02.07.2014 (62) Numer zgłoszenia,
Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny
wersja V3.0 01.2016 Karta katalogowa MEISTERlinie ecogas gazowy kocioł kondensacyjny Heiztechnik GmbH wcześniej MAN Nazwa handlowa : ecogas 18; 24 30 jednofunkcyjny ecogas 18/24; 24/28 30/36 - dwufunkcyjny
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,
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.
INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA
LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA
BADANIE IZOLACJI ODŁĄCZNIKA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
LABORATORIUM APARATÓW I URZĄDZEŃ WYSOKONAPIĘCIOWYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI TEORETYCZNEJ I SYSTEMÓW INFORMACYJNO-POMIAROWYCH ZAKŁAD WYSOKICH NAPIĘĆ I KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ
SOLARNA GRUPA POMPOWA
Przeznaczenie i zastosowanie Służy do wymuszania obiegu czynnika roboczego w obwodzie instalacji solarnej pomiędzy kolektorem słonecznym a zasobnikiem wody użytkowej. Dwa termometry w pokrętłach zaworów
Uchwyty do cięcia plazmą ABIPLAS CUT Chłodzone powietrzem Obciążalność do 70 A
Uchwyty do cięcia plazmą ABIPLAS CUT Chłodzone powietrzem Obciążalność do 70 A Uchwyty do cięcia plazmowego typoszeregu ABIPLAS CUT, wykorzystujące sprężone powietrze jako gaz plazmowy i chłodzący, przeznaczone
PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL
PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.
POWER MODULE 325VDC/2000VA
POWER MODULE 325VDC/2000VA Moduł zasilacza dla serwonapędu simdrive copyright 2015 CS-Lab s.c. Zawartość 1. Wstęp... 3 Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji... 3 2. Cechy produktu... 4 3. Funkcje
ZEFIRO C LCD [7,1-23,8 kw] SKY F LCD [7,1-19,2 kw] ROZDZIAŁ 12 GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
ZEFIRO C LCD [7,1-23,8 ] SKY F LCD [7,1-19,2 ] ROZDZIAŁ 12 GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY ZEFIRO C LCD Gazowe, przepływowe podgrzewacze wody Gazowe, przepływowe podgrzewacze c.w.u. z wyświetlaczem
Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie
Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)
Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw)
Condesa: Nagrzewnica powietrza HP 45 z palnikiem GIERSCH na zużyty olej (45 kw) Stacjonarne nagrzewnice powietrza, olejowe lub gazowe. Wysokowydajne urządzenia o wszechstronnym zastosowaniu, uniwersalne
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:
POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ
Powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej POMPA CIEPŁA DO CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z 200 l ZASOBNIKIEM C.W.U. I JEDNĄ WĘŻOWNICĄ Nowoczesna automatyka z opcjonalnym modułem internetowym Zasobnik c.w.u.
ATMOS D20P 22 kw kocioł na pelet i drewno
Informacje o produkcie Utworzono 22-04-2019 ATMOS D20P 22 kw kocioł na pelet i drewno Cena : 8.148,00 zł Nr katalogowy : ATM_D20P_22KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy
Problemy konstrukcyjne w badanych kotłach grzewczych małych mocy w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań Ekoprojektu.
Problemy konstrukcyjne w badanych kotłach grzewczych małych mocy w świetle wymagań znowelizowanej normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań Ekoprojektu. Polska Izba Ekologii Szkolenie URZĄDZENIA GRZEWCZE NA
Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500
, Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej
BIOPELLET TECH SC
ESC SET TA EKOLOGICZNE KOTŁY STALOWE OPALANE PELETE ZE ZBIORNIKIE NA PELET ORAZ SAOCZYSZCZĄCY PALNIKIE design Inteligentna automatyka Pojemny zbiornik na pelet Nowoczesny palnik peletowy BIOPELLET TECH
UKŁAD ROZRUCHU TYPU ETR 1200 DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW. Opis techniczny
TYPU DO SILNIKA PIERŚCIENIOWEGO O MOCY 1200 KW Opis techniczny Gdańsk, maj 2016 Strona: 2/9 KARTA ZMIAN Nr Opis zmiany Data Nazwisko Podpis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Strona: 3/9 Spis treści 1. Przeznaczenie
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:
Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI 525H
Urządzenie wielofunkcyjne Stamos Selection S-MULTI 525H S-MULTI525H SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-MULTI 525H Nr katalogowy 2049 Stan artykułu Znamionowe wejściowe Częstotliwość sieciowa napięcie Znamionowy
Oświetlenie HID oraz LED
Tematyka badawcza: Oświetlenie HID oraz LED W tej tematyce Instytut Elektrotechniki proponuje następującą współpracę: L.p. Nazwa Laboratorium, Zakładu, Pracowni Nr strony 1. Zakład Przekształtników Mocy
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303
PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik Elektryk 311303 Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych (w zakładach wytwarzających lub przesyłających energię elektryczną) - przygotować osprzęt
16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE
16.3. UCHWYTY DO CIĘCIA PLAZMĄ POWIETRZNĄ I CZĘŚCI ZAMIENNE Uchwyty do cięcia plazmą powietrzną ABIPLAS CUT 70 Chłodzone powietrzem Ręczne uchwyty do cięcia plazmą serii ABIPLAS CUT ze sprężonym powietrzem
Seria. Kanałowa nagrzewnica elektryczna z blokiem sterowania
NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE ZASTOSOWANIE Elektryczne nagrzewnice kanałowe przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w kanałach wentylacyjnych o przekroju prostokątnym. Służą do podgrzewania powietrza
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
MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1. Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o.
Zakres modernizacji MODERNIZACJA NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO WIRÓWKI DO TWAROGU TYPU DSC/1 Zbigniew Krzemiński, MMB Drives sp. z o.o. Wirówka DSC/1 produkcji NRD zainstalowana w Spółdzielni Mleczarskiej Maćkowy
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
ATMOS D15P 15 kw kocioł na pelet i drewno
Informacje o produkcie Utworzono 07-11-2017 ATMOS D15P 15 kw kocioł na pelet i drewno Cena : 6.199,00 zł Nr katalogowy : ATM_D15P_15KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy
STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.
STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Warszawa, 1 grudnia 2011 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 017 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
ZEFIRO C LCD [7,1-23,8 kw] SKY F LCD [7,1-19,2 kw] ROZDZIAŁ 12 GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY
[,1-, ] [,1-1, ] ROZDZIAŁ 1 GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE WODY Gazowe, przepływowe podgrzewacze c.w.u. z wyświetlaczem LCD GAZOWE, PRZEPŁYWOWE PODGRZEWACZE C.W.U. Z WYŚWIETLACZEM LCD Do wyboru modele
OCZYSZCZANIE SPALIN Z PIECÓW KRĘGOWYCH DO WYPALANIA ELEKTROD WĘGLOWYCH
Dr inż. Marian MAZUR Mgr inż. Marek BOGACKI Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie OCZYSZCZANIE SPALIN Z PIECÓW KRĘGOWYCH DO WYPALANIA ELEKTROD WĘGLOWYCH Zanieczyszczenia unoszone z pieców kręgowych to
E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de
-sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76
(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J
Termin dostawy i uruchomienia 14 dni od chwili podpisania umowy. Ogółem wartość netto. Stawka podatku VAT %... Ogółem wartość brutto
Załącznik Nr 3 Pak Nr 1 Piec konwekcyjny - 1 sztuka Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż 2018r Parametry: Piec konwekcyjny 1 sztuka Moc całkowita: 14,0kW Napięcie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz
System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe
System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe Zdjęcia kotła Tabliczka znamionowa kotła Kocioł WR-10 jest przeznaczony do podgrzewania wody
ATMOS GENERATOR DC15GS 15 kw kocioł zgazujący drewno
Informacje o produkcie Utworzono 08-10-2019 ATMOS GENERATOR DC15GS 15 kw kocioł zgazujący drewno Cena : 6.629,00 zł Nr katalogowy : ATM_DCGEN_15KW Producent : Atmos Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan
WYMIARY NAGRZEWNIC: Wymiary (mm) ØD B H L L1. Waga (kg) Nr rys. Typ
H H 7 WYMIARY NAGRZEWNIC: Typ Wymiary (mm) ØD B H L L1 Waga (kg) NKO--,6-1 S 99 94 4 6 227 1,5 1 NKO--,8-1 S 99 94 4 6 227 1,5 1 NKO--1,2-1 S 99 1 4 37 29 1,6 1 NKO--1,6-1 S 99 1 4 37 29 1,6 1 NKO--1,8-1
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB
INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASILACZ PWS-100RB Spis treści 1. WSTĘP 2. OPIS TECHNICZNY 3. INSTALOWANIE, OBSŁUGA, EKSPLOATACJA Strona 2 z 6 POLWAT IO-PWS-100RB 1. WSTĘP Zasilacz PWS-100RB jest podzespołem wg normy
watermark Podgrzewacz silnika model D (pompowy 230V 1850W) Cena : 309,00 zł
Informacje o produkcie Podgrzewacz silnika model D-12 8003 (pompowy 230V 1850W) Utworzono 22-10-2017 Cena : 309,00 zł Nr katalogowy : 8003 1850W Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia
Ćwiczenie 2a. Pomiar napięcia z izolacją galwaniczną Doświadczalne badania charakterystyk układów pomiarowych CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE
Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl
15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH
15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych
Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa. Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
Bogdan Olech Mirosław Łazoryszczak Dorota Majorkowska-Mech Elektronika Laboratorium nr 1 Temat: Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych: prawa Ohma i Kirchhoffa Katedra Architektury Komputerów i Telekomunikacji
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -