Počet návštev: 86568907
AMS práve číta: 1




Ročník 2009 No 2

Borovský T., Kijac J., Domovec M.
ANALÝZA VPLYVU TROSKY A KOVU NA ŽIVOTNOSŤ VÝMUROVKY NISTEJE ELEKTRICKEJ OBLÚKOVEJ PECE
K. s.: wear|refractory lining|steelmaking|electric arc furnace|oxidic slag|metal|
No 2 (2009), p. 77-85
  mag01.pdf (347 kB)
mag01.txt (2 kB)  

Petrík J., Gengeľ P.
SPÔSOBILOSŤ PROCESU MERANIA PEVNOSTI A PRIEDUŠNOSTI PIESKOVÝCH FORIEM
K. s.: MSA|green sand|permeability|strength|
No 2 (2009), p. 86-92
  mag02.pdf (371 kB)
mag02.txt (1 kB)  

Buľko B., Kijac J., Domovec M.
OPTIMALIZÁCIA ZLOŽENIA PANVOVEJ TROSKY VZHĽADOM K EFEKTÍVNEMU ODSÍRENIU OCELE
K. s.: steel desulfurization|ladle furnace|sulphur distribution coefficient|
No 2 (2009), p. 93-99
  mag03.pdf (168 kB)
mag03.txt (2 kB)  

Kováčová A., Kvačkaj T.,Kvačkaj M., Donič T., Martikán M., Besterci M.
ANALÝZA PRIEBEHU NAPÄŤOVO-DEFORMAČNÝCH KRIVIEK UFG MEDI POČAS DYNAMICKÉHO ZAŤAŽOVANIA A SLEDOVANIE LOMOVÝCH PLÔCH
K. s.: ECAP|UFG copper|dynamic tensile tests|dynamic tensile properties|fracture analyse|
No 2 (2009), p. 100-104
  mag04.pdf (278 kB)
mag04.txt (2 kB)  

Ambriško Ľ., Pešek L.
PRESNOSŤ MERANIA DEFORMÁCIÍ VIDEOEXTENZOMETRICKÝM SYSTÉMOM ME 46
K. s.: strain|videoextensometry|accuracy|
No 2 (2009), p. 105-111
  mag05.pdf (347 kB)
mag05.txt (2 kB)  

Andrejovská J., Mihalik J., Kovaľ V., Bruncková H., Dusza J.
ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI BEZOLOVNATÝCH PIEZOKERAMICKÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE (K0.5 Na 0.5)NbO3
K. s.: piezoelectric ceramics|(K0.5 Na0.5)NbO3|AgNbO3|LiSbO3|hardness|fracture toughness|strength|
No 2 (2009), p. 112-116
  mag06.pdf (505 kB)
mag06.txt (2 kB)  

Vaszi ZS. , Varga A.
NAVRHNUTIE A OVERENIE MATEMATICKÉHO MODELU PRE ZISTENIE PRIEPUSTNOSTI KOMPRESOROVEJ STANICE
K. s.: Compressor station|mathematical model|throughput|compressor set|
No 2 (2009), p. 117-125
  mag07.pdf (150 kB)
mag07.txt (2 kB)  

Budayová M. , Varga A.
VÝSLEDKY MERANÍ ZO SPLYŇOVANIA BIOMASY VO FLUIDNOM REAKTORE
Abstrakt
V priemyselne vyspelých krajinách neustále rastie záujem o využívanie alternatívnych zdrojov energie – vietor, voda, geotermálna energia, biomasa. V stredoeurópskych štátoch EÚ patrí k perspektívnemu využitiu alternatívnych energetických zdrojov práve biomasa. Hlavné výhody energetického využitia biomasy sú obnoviteľnosť, skutočnosť, že biomasa je neutrálnym palivom, zanedbateľný obsah síry, nezávislosť na dovoze primárnych energetických zdrojov.
Cieľom práce bolo popísať možnosť využitie biomasy ako alternatívneho energetického zdroja splyňovaním vo fluidnom reaktore v kombinácii s prídavkom konkrétneho percentuálneho množstva drevného uhlia za účelom zvýšenia výhrevnosti generovaného drevného plynu a účinnosti splyňovacieho reaktora. Splyňovanie patrí medzi termochemické premeny biomasy, medzi ktoré sa radí aj spaľovanie a pyrolýza. Výhodami splyňovania biomasy oproti jej spaľovaniu je pretransformovanie pevného paliva na plynné, s možnosťou následného spaľovania v tepelných agregátoch, možnosť využitia rôznych druhov biomasy.
Teoretická časť práce je zameraná na popis princípu splyňovacieho procesu, technológie fluidných reaktorov.
Druhá časť je zameraná na výskum a vyhodnotenie samotného priebehu splyňovacieho procesu s použitím konkrétneho alternatívneho paliva v závislosti od prebytku splyňovacieho vzduchu, so zameraním na splyňovací proces s ohľadom na koncentráciu horľavých zložiek drevného plynu, teplotný priebeh procesu a výhrevnosť analyzovaného plynu. Experimentálne merania boli realizované na experimentálnom splyňovacom zariadení, ktoré bolo skonštruované na Katedre pecí a teplotechniky, HF TU Košice, za účelom výskumu splyňovania alternatívnych palív.

K. s.: biomass|gasification|syngas|fluid reaktor|
No 2 (2009), p. 126-130
  mag08.pdf (138 kB)
mag08.txt (2 kB)