Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Aplikovaný přenos tepla

Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 635-2061/02
Zkratka APT
Název předmětu česky Aplikovaný přenos tepla
Název předmětu anglicky Applied heat transfer
Kreditů 6
Garantující katedra Katedra tepelné techniky
Garant předmětu Ing. Mario Machů, Ph.D.

Osnova předmětu

1. Vlastnosti kovů, slitin, žárovzdorných materiálů v závislosti na teplotě. Technologické zásady ohřevu - konečná teplota ohřevu, tepelná pnutí, uložení materiálu v pecním prostoru, dovolená nerovnoměrnost ohřevu a stupeň prohřátí, režimy ohřevu a jejich volba.
2. Vnější přenos tepla - vliv vzájemné polohy šedých těles, bilance tepelných toků v pracovním prostoru pece, výsledná rovnice vnějšího přestupu tepla. Výpočet vnějšího přestupu tepla, ohřev nebo ochlazování v kapalném prostředí, ochlazování materiálu na vzduchu.
3. Teoretický výpočet ohřevu tenkých těles a tlustých těles - Fourierova diferenciální rovnice vedení tepla, podmínky jednoznačnosti při řešení rovnice vedení tepla.
4. Oxidace a oduhličení oceli při ohřevu - teoretické základy oxidace oceli, vliv technologických činitelů a prostředí na oxidaci kovů.
5. Výpočet ohřevu oceli v základních typech průmyslových pecí.
6. Kategorizace zdrojů tepla, porovnání centrálního a decentralizovaného zásobování teplem. Druhy tepláren – teplárny parní, teplárny s plynovými turbínami, teplárny s plynovými spalovacími motory atd.
7. Parní a teplovodní kotle – roštové, práškové výtavné, granulační, fluidní jako zdroj tepelné energie. Konstrukce kotlů pro plynná a pevná paliva – výparník, přehříváky, předehřev vody a vzduchu, hořáky, přívod paliva a vzduchu.
8. Provoz kotlů. Ekologizace provozu kotlů – změny v konstrukci kotlů při denitrifikaci, kritéria pro volbu optimální metody provozu, vliv ekologizace na provozní parametry kotlů, odpadní produkty, příprava paliva.
9. Hodnocení dle tepelné účinnosti – metody stanovení účinnosti (přímá, nepřímá), provozní a ekologizační vlivy na účinnost kotlů, metody zvyšování účinnosti. Úprava vody pro výrobu páry, kontrola kvality vody, rozvody vody, napájecí čerpadla, chladicí věže.
10. Kogenerace – kombinovaná výroby tepla a elektrické energie. Regulace provozu energetických zdrojů a teplárenských soustav, zařízení na měření spotřeby tepla.
11. Tepelné sítě – rozvod tepla, druhy a konstrukce, předávací stanice, hydraulický výpočet, dimenzování průměru potrubí, teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory.
12. Tepelné izolace, druhy, návrh optimální tloušťky izolace z hlediska tepelně-energetického a ekonomického, výpočet tepelných ztrát primárních rozvodů tepla.

E-learning

Studijní opory v systému E-výuka.

Povinná literatura

1. BROŽ, K. Zásobování teplem. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02521-7.
2. ŠONOVSKÝ, P. Tepelná práce pecí: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2013.
3. MULLINGER, P., JENKINS, B. Industrial and ProcessFurnaces: Principles, Design and Operation. 1sted. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 978-0-7506-8692-1 .

Doporučená literatura

1. BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 2. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-86176-83-5.
2. KADRNOŽKA, J. a OCHRANA, L. Teplárenství. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. ISBN 80-7204-222-X.
3. MACHÁČKOVÁ, A, MRŇKOVÁ, L. Průmyslové pece: studijní opora. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, 2014. ISBN 978-80-248-3589-1.