Jiří Kroužek V. Durďák, J. Hendrych, P. Špaček

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
PROGRAM SLOVSEFF II. PROSTŘEDKY NA FINANCOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA SLOVENSKU Jan PEJTER ENVIROS, s.r.o.
Advertisements

Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Program na výpočet parametrů vlhkého vzduchu
Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum.
Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej.
Systémy pro výrobu solárního tepla
Využití solární energie A5M13VSO soubor přednášek
PŘÍPRAVA A TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ STABILIZOVANÝCH NANOČÁSTIC ŽELEZA
Planární spirálový aplikátor pro lokální mikrovlnnou termoterapii Ondřej Rychlík Katedra elektromagnetického pole, FEL ČVUT.
Měření dielektrických parametrů ztrátových materiálů
Diagnostika staveb a zkušebnictví 3.přednáška ak.rok 2012/13, V.Mencl Úvod do stavebního zkušebnictví Rozdělení zkušebních metod Upřesněné zkušební metody.
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit VYHLÁŠKA.
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování NESATCIONÁRNÍ VEDENÍ TEPLA – POROVNÁNÍ VÝPOČTU S.
FOTOVOLTAICKÉ HYBRIDNÍ MODULY
Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D., Dr. Ján Šugár, CSc.
VÝPOČET A HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V ČR
Dielektrická elektrotepelná zařízení
KOMBINOVANÉ SYSTÉMY ELEKTRICKÉHO VYKUROVANIA Matematický model Boldiš, Tomáš, Ing., SvF STU, KTZB, Radlinského 11, Bratislava
Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Dana Rosická Doktorandský seminář NTI, Tématický okruh: Transport a interakce koloidních.
Tepelné vlastnosti dřeva
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
Chemik technologických výrob projekt financovaný Úřadem práce.
Zplyňování odpadů v cementárně Prachovice
NANOČÁSTICE ELEMENTÁRNÍHO ŽELEZA
TYPY MODELŮ FYZIKÁLNÍ MATEMATICKÉ ANALYTICKÉ NUMERICKÉ.
1 OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
European Computer Driving Licence Informační a poradenské centrum PEF.
M. Havelková, H. Chmelíčková, H. Šebestová
Varianty řešení dodatečné hydroizolace stěn se vzlínající vlhkostí ve stávajících objektech a jejich použitelnost pro různé materiály zdiva.
Rychlost reakce a její závislost na vnějších podmínkách
Institut ekonomiky a systému řízení Oddělení GIS
Marketing Návrh výrobku Vývoj, konstrukce Příprava výroby Zásobování Výroba Montáž, kompletace Prodej Poprodejní služby měření, zkoušky, testy konkurenčních.
Energetický audit ve velkém průmyslovém podniku z pohledu zadavatele Ing. Petr Matuszek Seminář AEM Brno
1 TP Interoperabilita Železniční Infrastruktury Praha, Expertní skupina Rozhraní v období Ing. Jiří Jelének VÚKV a.s. Bucharova.
Název školyStřední odborná škola Luhačovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorBc. Magda Sudková Název šablonyIII/2 – Inovace a zkvalitnění výuky.
Drtič.
Řízení kondenzačního chladiče pyrolýzní jednotky Vedoucí DP: prof. Ing Radim Farana, CsC. Student: Bc. Svoboda Radek.
Vývoj inovativní in-situ sanační technologie uplatňující mikrovlnný ohřev Ing. Jiří Kroužek Ing. Jiří Hendrych Ph.D., Ing. Jiří Sobek Ph.D., Ing. Daniel.
Vliv podzemní těsnicí stěny na havarijní únik kontaminantu , Kouty nad Desnou Připravil: Petr Trávníček Petr Junga.
Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.
Václav Durďák Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Daniel Randula
Inovace je změna daného stavu a lze ji aplikovat ve všech směrech lidských aktivit. Tyto změny mají sedm řádů, sedm faktorů a sedm zdrojů. Inovační proces.
Obor: Aplikovaná a krajinná ekologie Studium transportních procesů probíhajících při dekontaminacích zemin metodami ventingu Jiří Čermák Ústav chemie ochrany.
Voda jako transportní médium při termicky podporované dekontaminaci materiálů Odpadové fórum 2015 Hustopeče u Brna Autor: Bc. Ingrid Maňáková.
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Světlo.
Metody hydrogeologického výzkumu V.
Matematické modelování toku neutronů v jaderném reaktoru SNM 2, LS 2009 Tomáš Berka, Marek Brandner, Milan Hanuš, Roman Kužel, Aleš Matas.
ELEKTROTERMICKÉ PROCESY
Dielektrický ohřev.
ODPORNÍKY TRAKČNÍ APLIKACE
MIKROKLIMA TERMOREGULAČNÍ MECHANISMY. ZEVNÍ PODMÍNKY TEPLOTA VZDUCHU VLHKOST VZDUCHU PROUDĚNÍ VZDUCHU.
Matematické modelování transportu neutronů SNM 1, ZS 09/10 Tomáš Berka, Marek Brandner, Milan Hanuš, Roman Kužel.
1 ODPADY 21 Důlní vodní přečerpávací elektrárna Ing. Pavel Bartoš, FITE a.s. předseda představenstva FITE a.s. prezident Sdružení pro rozvoj MSk člen Rady.
Centrum energeticky efektivních budov.  Díky nejnovějším trendům ohledně snižování energetické spotřeby budov, ať již z legislativních důvodů, ekonomických.
© IHAS 2011 Tento projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Reaktor na odstranění organických plynných látek D. Jecha
TECHNICKÉ SLUŽBY BAHOZA s. r. o. Klimatizační jednotky tramvajových vozidel Ing. Ladislav Meluš.
Václav Durďák, Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Petra Kubínová
Dokončení vývoje a ověření SW Flow123d v rámci projektu DECOVALEX 2015
06 – Tepelné operace Petr Zbořil
Defektoskopie a zkušebnictví
Mikrobiální oživení zeminy po procesu termické desorpce
Vytápění Teplovzdušné vytápění
Neživá příroda ve výuce přírodopisu
06 – Tepelné operace Petr Zbořil
Karsologie Jiří Faimon
Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím
E1 Přednáška č.4 Tepelný výpočet RC oběhu
Transkript prezentace:

Jiří Kroužek V. Durďák, J. Hendrych, P. Špaček Zkušenosti z aplikace in-situ mikrovlnného ohřevu horninového prostředí Jiří Kroužek V. Durďák, J. Hendrych, P. Špaček

Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření In-situ mikrovlnný ohřev horninového prostředí Další prvek kombinovaných sanačních technologií – termická podpora Venting/bioventing Sanační promývání Ohřev materiálu mobilizace kontaminantů In-situ termické technologie v ČR - bez aplikace, v zahraničí In-situ termická desorpce (ISTD) Injekce horké páry Elektrický odporový ohřev Radiofrekvenční ohřev

Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření Cíl projektu Podpůrný technický prostředek pro stávající technologie – venting, čerpání, promývání aj. Ropné látky, ClU, BTEX, SVOCs Zefektivnění a urychlení sanačních opatření Úkoly projektu Vyvinout systém aplikace mikrovln in-situ Laboratorní experimenty Dekontaminační účinek – venting/promývání Efekt na mikrobiální oživení Poloprovozní ověření – polygon, reálná lokalita (2017) Matematický popis procesu

In-situ mikrovlnný ohřev – pilotní test

In-situ mikrovlnný ohřev – pilotní test

Praktické zkušenosti z aplikace MW Citlivá výkonová technika – průmyslový generátor 6 kW Teplota a vlhkost – klimatizovaná skříň Chlazení vodou Bariéra pro páry Odraz mikrovln Tuner Regulace výkonu Detektor oblouku Bezpečnost aplikace mikrovln Účinnost cílené aplikace mikrovln

Teplotní distribuce okolo aplikačního vrtu

Matematický popis procesu Multifyzikální proces Elektromagnetické vlny Sdílení tepla Sdílení hmoty (sušení, konvekce) Geometrie modelu – 2D, axisymetrie Materiálové vlastnosti dielektrické vlastnosti Model – vlnová a tepelná rovnice Okrajové podmínky Numerické řešení metoda konečných prvků

Matematický popis procesu

Závěr Funkční vzorek konstrukce aplikačního vrtu Úspěšný 30 denní pilotní test in-situ mikrovlnného ohřevu horninového prostředí Vysoká účinnost a bezpečnost aplikace mikrovln Zvýšení teploty významně urychluje venting Validovaný numerický model procesu – důležitý prvek pro efektivní design technologie Léto 2017 – pilotní zkouška in-situ MW ohřevu pro dekontaminaci nesaturované zóny

Děkuji za pozornost financováno z projektu TA04020435 Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření z programu TAČR Alfa