• Nie Znaleziono Wyników

Minimalne wymagania do egzaminu

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Minimalne wymagania do egzaminu"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Minimalne wymagania do egzaminu z kursu „Spalanie i paliwa” (E)

1. Stechiometria (mieszanki, obliczenia λ, n, λ zależnie od udziału O2 w spalinach)

2. Kinetyka chemiczna (szybkość reakcji, formuła Arrheniusa, podstawowe reakcje utleniania, podstawowe reakcje rodnikowe, rodniki, dysocjacja)

3. Termodynamika spalania (ciepło spalania i wartość opałowa, temperatury spalania, straty cieplne, temperatura spalania metanu)

4. Paliwa gazowe (rodzaje paliw gazowych, oznaczenia sieciowych gazów ziemnych, akronimy gazów, gazy sztuczne, zamienność gazów, zużycie i wydobycie gazu ziemnego w Polsce, liczba Wobbego)

5. Paliwa ciekłe (główne produkty naftowe, kaloryczność, lepkość, oznaczenia olejów

opałowych, charakterystyka olejów opałowych, sztuczne paliwa ciekłe, olej ciężki stosowany do rozruchu kotłów, liczba oktanowa i cetanowa)

6. Paliwa stałe (fazy postawania węgla, ważniejsze składniki węgla, skład elementarny węgla, podział węgli ze względu na stopień uwęglenia, typy węgli energetycznych, charakterystyka polskich węgli energetycznych w stanie roboczym, węgle, kaloryczność, udział wilgoci, substancja mineralna)

7. Biomasa (typy biomasy i biopaliw, przykłady biomasy agro, zasoby biomasy w Polsce,

właściwości biomasy typu ligninoceluloza, budowa biomasy, typowi przedstawiciele biopaliw stałych, ciekłych i gazowych, kaloryczność biomasy i biopaliw, udział części lotnych, udział popiołu w biomasie, materiał do wytwarzania peletów, wartość opałowa peletów i brykietów, gęstość peletów i brykietów, proces toryfikacji biomasy, biopaliwa ciekłe i gazowe)

8. Aerodynamika spalania (stopień zawirowania, strefa recyrkulacji, liczba wiru, stabilizacja płomienia, podział płomieni ze względu na charakter przepływu i wprowadzanie tlenu do płomienia, mechanizmy propagacji płomienia)

9. Spalanie paliw gazowych (struktura płomienia gazowego, granice palności metanu, prędkość propagacji laminarnego płomienia metanu, rodzaje zapłonów)

10. Spalanie paliw ciekłych (mechanizmy rozpylania, typy rozpylaczy, zapotrzebowanie czynnika do rozpylania oleju, sposób oceny jakości rozpylania, czynniki do rozpylania oleju, reżim spalania kropli oleju, rola pęcherzy w spalaniu kropli oleju, spalanie ciężkiego oleju) 11. Spalanie węgla (rozdrobnienie węgla do kotłów pyłowych, etapy spalania cząstki węgla,

części lotne, rozkład termiczny węgla, reżimy spalania pozostałości węglowej) 12. Spalanie biomasy (ważniejsze sposoby energetycznego wykorzystywania biomasy,

negatywne cechy biomasy jako nośnika energii, zalecane typy palenisk do spalania biomasy, odmiany spalania drewna zależnie od dostępu tlenu, temperatura rozkładu drewna, produkty rozkładu termicznego drewna, stopień odgazowania drewna i słomy, rodzaje pirolizy

biomasy, typy palenisk do spalania drewna, formy słomy jako paliwa, typy palenisk do spalania słomy, problemy związane ze spalaniem słomy, pierwiastki w słomie utrudniające eksploatację kotłów, defluidyzacja, zgazowanie biomasy, gazogeneratory, wartość opałowa gazu generatorowego)

13. Palniki (palniki gazowe: podział palników gazowych, zaleta palników inżektorowych, podział gazowych palników nadmuchowych, palniki olejowe: typowy rozpylacz do spalania oleju lekkiego w palnikach olejowych małej mocy, sposób rozpylania oleju w palnikach

(2)

mazutowych, temperatura podgrzewu mazutu w rurociągach transportowych, palniki pyłowe: typy palników pyłowych)

14. Spalanie fluidalne (typy palenisk fluidalnych ze względu na sposób fluidyzacji, typy

separatorów w kotłach CFB, skład złoża fluidalnego, temperatura w złożu fluidalnym, moce cieplne palenisk fluidalnych, rozdrobnienie paliwa do energetycznego kotła fluidalnego, zasilanie powietrzem złoża fluidalnego)

15. Spalanie w kotłach pyłowych (typy palenisk kotłowych, przygotowanie węgla do spalania w kotłach pyłowych, transport pyłu węglowego do palników, mocowanie palników pyłowych, zasilanie palników pyłowych pyłem węglowym z młynów, obciążenia cieplne komór

paleniskowych, zawartość części palnych w popiele lotnym, paleniska cyklonowe, korozja wysokotemperaturowa w kotłach pyłowych)

16. Mechanizmy powstawania NOx podczas spalania i ograniczenie emisji NOx (oddziaływanie NOx na środowisko, mechanizmy powstawania NOx, metody pierwotne i wtórne

ograniczania emisji NOx, metody ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych, stopniowanie powietrza w kotłach pyłowych, palniki niskoemisyjne)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Minimalna wartość ciśnienia pg gazu palnego zależy od wartości opałowej Wd tego gazu według wykresu (rys. Wydajność można regulować w zakresie od 70 do 115£

niejszej opisano sposób i wyniki wstępnej oceny działania trzech konstrukcyjnych typów przemysłowych palników na podstawie badań procesu spalania paliwa ciekłego za pomocą

Zadaniem urządzenia przeoiwwypływowego Jest prawie natyohmiastowe odoięoie dopływu gazu do palnika w wypadku zgaśnięcia płomienia.. Do najozęśtsayoh przyczyn zgaśnięoia

żliwość rozpylania oleju o wyższej lepkości, m ałą zależność jakości rozpylania od strum ien ia cieczy, a tym sam ym zwiększony zakres regulacji wydajności, uzyskiw

h/ Konwenojonalnyoh palników olejowo-gazowych AS firmy Babeook z osiowym wypływem powietrza pierwotnego i wtórnego /bez zawirowania/, które współpracują z odlegle

B31 Czujnik minimalnego ciśnienia gazu T P2 Druga faza kontroli: 9,7 s (kontrola szczelności za- woru 2).. F2 Ogranicznik temperatury lub ciśnienia T S Czas

mocą zmiennej ilości n palników (wylotów)0 Badania prowadzono przy założeniu, że przy ilości n > 1 wyloty są rozmieszczone w sposób, przy którym płomienie

Błąd przekaźnika bezpieczeństwa Błąd presostatu powietrza w pozycji spoczynkowej UV: zanik płomienia na koniec 2 czasu bezpieczeństwa MTFI Błąd przekaźnika bezpieczeństwa