Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Termochemická a vodíková konverze

Plazmový zplyňovač

Zplyňovací jednotka, jejíž hlavní část tvoří reaktor s třemi plazmovými hořáky. Dalšími komponenty technologie jsou zásobník a podávač paliva do reaktoru, chlazení a analýza syntézního plynu a dopalovací komora. Tato jednotka umožňuje testování termochemického rozkladu paliva za extrémních teplot. Výsledkem rozkladu je syntézní plyn složený převážně z vodíku a oxidu uhelnatého.

Kontinuální pyrolýzní jednotka

Experimentální pyrolýzní jednotku navrženou a sestrojenou v rámci výzkumné činnosti na VŠB-TUO. Skládá se z několika hlavních částí: Zásobníku paliva, podávacího šnekového dopravníku, kontinuálního reaktoru, zásobníku na tuhý zbytek, vodního chladiče a zásobníku na pyrolýzní kapalinu. Tato jednotka umožňuje testování pyrolýzního rozkladu celé řady paliv v rozsahu cca 10 Kg/hod. Je osazena teplotními čidly pro optimalizaci procesu pyrolýzy a při testování bývá doplněna o přenosný analyzátor syntézního plynu. Analýzy tuhého zbytku a pyrolýzní kapaliny jsou řešeny ex-post v laboratoři.

Vsázková pyrolýzní jednotka

Malý vsádkový reaktor, který po vsázce materiálu bývá uzavřen a inertizován a až poté začíná pomoci ohřevu pyrolýzní rozklad. Hlavní části tvoří pyrolýzní reaktor, okruh pro vedení pyrolýzního plynu, vodní chladič a sběrná nádoba na pyrolýzní kapalinu. Používá se k testování menšího množství materiálu cca 1–2 Kg/vsázka. Při testování bývá doplněn o online analyzátor syntézního plynu. Analýza tuhého zbytku a pyrolýzní kapaliny je řešena ex-post v laboratoři.

Testovací stand peletového kotle

Experimentální set-up pro testování spalovacího procesu. Skládá se z peletového kotle, vodního chladícího okruhu, spalinového traktu a tenzometrických vah. Tento set-up umožňuje testování účinnosti spalování a výkonu kotle v závislosti na parametrech procesu, jako je teplota, rychlost dávkováni paliva, množství přiváděného oxidačního média a teplotním gradientu chladícího okruhu. Kotel je osazen řadou čidel pro měření teplot v reakční komoře a pro analýzy složení spalin.

Set-up pro testování kompresorů

Skládá se ze soustavy potrubního systému pro vedení tlakového vzduchu, která je doplněna o tlakovou nádobu (sloužící jako buffer k vyrovnávání tlakových rázů) a sestavy průtokových měřících prvků „Coriolisových průtokoměrů“. Pomocí této aparatury je možné velice přesné měření průtoků tlakového vzduchu za různého tlaku v závislosti na nastavení kompresoru.

Vedlejší energetické produkty

Elementární analyzátor (EA) Flash Smart

Pomocí elementárního analyzátoru Thermo Scientific FlashSmart NC/Soil provádíme stanovení celkového uhlíku, celkového dusíku a celkového organického uhlíku (TOC) v pevných i kapalných vzorcích. Analýza je vhodná pro charakterizaci půd, sedimentů, biomasy, odpadů, kalů, vod a širokého spektra technických a stavebních materiálů. Výsledky lze využít například pro hodnocení složení a kvality materiálu, obsahu organické hmoty, poměru C/N nebo pro sledování změn při technologickém zpracování a environmentálních procesech.

Experimentální Laboratorní pyrolýza s plynovým chromatografem

Experimentální aparatura umožňuje studium pyrolýzního rozkladu materiálů a následnou analýzu vznikajících plynných produktů pomocí plynové chromatografie. Zařízení je vhodné pro charakterizaci biomasy, odpadů, plastů, paliv a dalších organických materiálů, hodnocení jejich chování při tepelném rozkladu a určování složení vznikajících produktů. Výsledky lze využít při vývoji a optimalizaci termochemických procesů, hodnocení vhodnosti vstupních surovin a návrhu technologií pro energetické nebo materiálové využití odpadních a obnovitelných zdrojů.

Rigaku Miniflex 600 pro RTG-difraktometrii

Pomocí RTG difraktometru Rigaku MiniFlex 600 provádíme strukturní a fázovou charakterizaci krystalických a polykrystalických materiálů. Metoda umožňuje identifikaci a kvantifikaci krystalických fází, stanovení stupně krystalinity, velikosti krystalitů a vyhodnocení základních parametrů krystalové struktury. Analýzu lze využít při charakterizaci práškových a pevných materiálů, surovin, produktů technologických procesů i nově vyvíjených materiálů a při sledování jejich strukturních změn.

Ruční rentgenový fluorescenční spektrometr Innov-X DELTA Professiona

Pomocí ručního rentgenového fluorescenčního spektrometru Innov-X DELTA Professional provádíme rychlou a nedestruktivní prvkovou analýzu materiálů přímo v laboratoři i v terénu. Přístroj umožňuje identifikaci a kvantitativní stanovení širokého spektra prvků a je vhodný například pro analýzu kovů a slitin, půd, sedimentů, hornin, odpadů, stavebních materiálů a dalších pevných vzorků. Výsledky lze využít pro kontrolu chemického složení materiálů, identifikaci slitin, screening kontaminace, hodnocení surovin nebo rychlou charakterizaci materiálů bez nutnosti jejich destrukce.

TGA_DSC 2 Mettler Toledo pro termogravimetrickou analýzu

Pomocí analyzátoru METTLER TOLEDO TGA/DSC 2 provádíme simultánní sledování změn hmotnosti a tepelných dějů ve vzorku v závislosti na teplotě nebo čase. Analýza umožňuje hodnotit tepelnou stabilitu materiálů, obsah vlhkosti a těkavých složek, průběh rozkladu, oxidace či dalších tepelně indukovaných procesů a současně identifikovat endotermní a exotermní změny. Přístroj je vhodný pro charakterizaci biomasy, paliv, odpadů, polymerů, minerálních a keramických materiálů i dalších technologických vzorků a lze jej využít při hodnocení jejich složení, tepelného chování a vhodnosti pro další zpracování.

Bezpilotní letouny (UAV)

Drony je možno vybavit nejrůznější senzorovou a analytickou technikou. Například přístroj Fidas Frog umožňuje měření koncentrací prachových částic. Zařízení je schopno měřit současně PM1, PM2.5, PM4, PM10, TSP i počet částic a jejich velikostní distribuci v rozmezí velikosti 0.18 - 100 µm. Dron lze osadit také zařízením Scentroid flying laboratory DR1000 a umožňuje použití až 5 senzorů pro monitorování současně. Zařízení je vybaveno senzory pro detekci VOC, NH3, NO, NO2 a SO2 a senzory pro měření PM1, PM2.5 a PM10. Drony osázené touto senzorovou technikou lze vhodně použít pro horizontální a vertikální monitoring kvality ovzduší. V rámci projektu i-AIR Region byla sledována možnost použití dronové techniky pro monitoring znečištění pocházející z lokálního vytápění.

Sypké hmoty

Disková centrifuga CPS 24000rps

Pomocí diskové centrifugy CPS DC24000 provádíme vysoce rozlišovací analýzu velikosti a distribuce částic na základě jejich sedimentačního chování v odstředivém poli. Metoda je vhodná zejména pro charakterizaci jemných a submikronových částic, nanočástic, pigmentů, polymerních částic, suspenzí a aglomerátů a umožňuje velmi dobře rozlišit i jednotlivé frakce ve vícemodálních vzorcích. Výsledky lze využít při vývoji a kontrole materiálů, hodnocení stability disperzí, sledování aglomerace a optimalizaci technologických procesů, u nichž je velikost a distribuce částic klíčovým parametrem.

Granulometr Cilas 1190

Pomocí laserového granulometru CILAS 1190 provádíme rychlé a přesné stanovení velikosti částic a jejich distribuce pomocí laserové difrakce. Přístroj je vhodný pro charakterizaci práškových materiálů, suspenzí, minerálních surovin, popílků, pigmentů, keramických materiálů, biomasy a dalších technologických či environmentálních vzorků. Výsledky lze využít při kontrole kvality materiálů, hodnocení procesů mletí a třídění, sledování změn zrnitosti nebo při vývoji a optimalizaci technologických procesů, ve kterých velikost částic významně ovlivňuje výsledné vlastnosti materiálu.

Optoelektronický přístroj pro měření velikosti a tvaru CAMSIZER

Pomocí optoelektronického analyzátoru CAMSIZER provádíme rychlé stanovení velikosti, distribuce velikosti a tvarových charakteristik částic pomocí dynamické obrazové analýzy. Metoda umožňuje hodnotit například délku a šířku částic, jejich kulatost, sféricitu, poměr stran, symetrii nebo konvexitu a poskytuje tak podrobnější informace o morfologii než běžné stanovení zrnitosti. Přístroj je vhodný pro charakterizaci práškových a sypkých materiálů, granulátů, minerálních surovin a dalších částicových materiálů. Výsledky lze využít při kontrole kvality, hodnocení procesů drcení, mletí a třídění nebo při vývoji a optimalizaci materiálů a technologických procesů.

Inteligentní sítě

Měření ztrátového činitele izolace

Ztrátový činitel dielektrika lze využít jako jeden z ukazatelů kondice izolačního systému diagnostikovaného zařízení. K tomuto účelu slouží měřicí souprava Megger, která umožňuje měření ztrátového činitele při zkušebním napětí až 12 kV.

Měření přechodných dějů

Osciloskop Yokogawa DL950 disponuje osmi vstupními kanály, díky kterým je možné současně zaznamenat napěťové a proudové poměry v rozvodně během přechodných dějů. Přístroj umožňuje vysokorychlostní záznam signálů s vzorkovací frekvencí až v řádu MS/s. Velká paměť umožňuje zachycení dlouhých časových průběhů i rychlých dějů, což je výhodné při analýze spínacích a poruchových stavů v elektrických sítích

Analýza motorů a kvality elektrické energie

Analyzátor Fluke 438 je určen pro měření a vyhodnocení třífázových elektrických veličin a výkonu v napájecích sítích a pohonech. Přístroj umožňuje měřit parametry kvality elektrické energie. Součástí jeho funkcionality je rovněž analýza elektromotorů, při níž dokáže vyhodnotit mechanické veličiny, jako jsou asymetrie, otáčky motoru, točivý moment a mechanický výkon.

Vysokonapěťové zkoušky na elektrických zařízeních

Laboratorní vysokonapěťový transformátor o výkonu 50 kVA a maximálním výstupním napětí 120 kV umožňuje realizaci širokého spektra zkoušek elektrických zařízení. Zařízení je využíváno zejména pro zkoušky elektrické pevnosti izolace, ověřování izolačních vlastností a provádění napěťových zkoušek střídavým napětím. Dále je k dispozici vysokonapěťový transformátor Haefely ACS 25 kV, který umožňuje plynulou regulaci výstupního napětí a nastavení automatizovaných zkušebních sekvencí, což je výhodné zejména při dlouhodobých a opakovaných měřeních. Měřicí systém Haefely DDX 9161 ve spojení s vysokonapěťovým zdrojem Haefely ACS 25 kV umožňuje měření částečných výbojů při střídavém napětí. Systém slouží k detekci a kvantifikaci výbojové činnosti, přičemž umožňuje záznam průběhu zdánlivého náboje částečných výbojů v čase a jeho závislosti na velikosti přiloženého napětí. Měření lze provádět včetně stanovení zápalného a zhášecího napětí částečných výbojů a vykreslení PRPD diagramů. Měřicí řetězec je navržen tak, aby vykazoval velmi nízkou úroveň vlastního rušení, zpravidla v řádu jednotek pC, přičemž vlivy okolního elektromagnetického rušení jsou minimalizovány vhodným uspořádáním pracoviště a kalibrací měřicí soustavy. Systém dále umožňuje volbu frekvenčních pásem měření v souladu s požadavky příslušných norem.