Předmět: Elektrotepelné procesy 1

« Zpět
Název předmětu Elektrotepelné procesy 1
Kód předmětu KEE/ETP1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuneš Daniel, Ing. Ph.D.
  • Blyšťan Vlastimil, prof. Ing. CSc.
  • Vlasák Jan, doc. Ing. Ph.D.
  • Vodička Zdeněk, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Výuka v předmětu je zaměřena zejména na způsoby sdílení tepla a na principy efektivních přeměn elektrické energie v užitečné teplo pro účely technologických aplikací a pro účely vytápění budov. 1) Sdílení tepla vedením 2) Sdílení tepla prouděním 3) Sdílení tepla sáláním 4) Využití způsobů sdílení tepla při vytápění, větrání a rekuperování budov 5) Fyzikální principy přeměn elektrické energie v užitečné teplo - el. ohřevy odporové 6) Průmyslové aplikace el. ohřevů odporových 7) Fyzikální principy přeměn elektrické energie v užitečné teplo - el. ohřevy indukční 8) Průmyslové aplikace el. ohřevů indukčních pro technologické ohřevy 9) Průmyslové aplikace el. ohřevů indukčních pro účely tavení, tavení materiálů ve studeném kelímku 10) Fyzikální principy přeměn elektrické energie v užitečné teplo - el. ohřevy dielektrické a mikrovlnné a jejich průmyslové aplikace 11) Fyzikální principy přeměn elektrické energie v užitečné teplo - el. ohřevy obloukové a plazmové a jejich průmyslové aplikace 12) Fyzikální principy přeměn elektrické energie v užitečné teplo - el. ohřevy elektronové a laserové a jejich průmyslové aplikace 13) Výhody elektrotepelných aplikací, možnosti optimalizace elektrotepelných aplikací, elektrické napájecí zdroje pro elektrotepelná zařízení, hodnocení kriteriem 3E

Studijní aktivity a metody výuky
Výuka podporovaná multimédii, Laboratorní praktika, Studium metodou řešení problémů, Samostatná práce studentů, Přednáška
  • Příprava na laboratorní měření, zpracování výsledků [1-8] - 8 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) [3-8] - 10 hodin za semestr
  • Příprava na souhrnný test [6-30] - 12 hodin za semestr
  • Praktická výuka [vyjádření počtem hodin] - 26 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 26 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku [10-60] - 30 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
vysvětlit základní fyzikální zákony z oblasti elektrotechniky
Odborné dovednosti
aplikovat středoškolskou i vysokoškolskou matematiku a fyziku na řešenou problematiku
Obecné způsobilosti
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení,
mgr. studium: srozumitelně shrnou názory ostatních členů týmu,
mgr. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.,
Výsledky učení
Odborné znalosti
definovat způsoby sdílení tepla
definovat hlavní principy přeměn elektrické energie v užitečné teplo
vysvětlit energetické nároky při výrobě tepla
popsat princip otopných a rekuperačních systémů
Odborné dovednosti
stanovit obecně tepelný tok rovinnou a válcovou stěnou v ustáleném stavu
stanovit účinnost používaných tepelných zdrojů pro přípravu potravin
posoudí vhodnost topného systému pro vytápění daného objektu
vybrat vhodný zdroj elektrického tepla pro realizaci daného průmyslového ohřevu
změřit účinnost elektrických sálavých panelů
Obecné způsobilosti
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory,
mgr. studium: plánují, podporují a řídí s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu,
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Přednáška s demonstrací,
Přednáška založená na výkladu,
Přednáška s diskusí,
Přednáška s aktivizací studentů,
Cvičení (praktické činnosti),
Samostudium,
Individuální konzultace,
Exkurze, soustředění, výuka v terénu,
Laboratorní praktika,
Výuka podporovaná multimédii,
Řešení problémů,
Samostatná práce studentů,
Odborné dovednosti
Přednáška s demonstrací,
Přednáška s diskusí,
Přednáška s aktivizací studentů,
Cvičení (praktické činnosti),
Samostudium,
Samostatná práce studentů,
Demonstrace dovedností,
Laboratorní praktika,
Řešení problémů,
Individuální konzultace,
Obecné způsobilosti
Přednáška s diskusí,
Cvičení (praktické činnosti),
Řešení problémů,
Samostudium,
Samostatná práce studentů,
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Průběžné hodnocení,
Individuální prezentace,
Test,
Písemná zkouška,
Ústní zkouška,
Odborné dovednosti
Demonstrace dovedností (praktická činnost),
Individuální prezentace,
Test,
Obecné způsobilosti
Demonstrace dovedností (praktická činnost),
Individuální prezentace,
Test,
Doporučená literatura
  • Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl; Obdržálek, Jan; Dub, Petr. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Část 2, Mechanika - Termodynamika. Brno : VUTIM, 2000. ISBN 80-214-1868-0.
  • Hradílek, Zdeněk. Elektrotepelná zařízení. 1. vyd. Praha : IN-EL, 1997. ISBN 80-902333-2-5.
  • Kegel, K. Elektrowärme. Theorie und Praxis. Cornelsen Verlag GmbH + C, 1994. ISBN 377360355X.
  • Langer, Emil. Elektrotepelná technika. část I, II, Společné základy, elektrické pece odporové. 2. vyd. Plzeň : VŠSE, 1974.
  • Langer, Emil. Elektrotepelná technika. 1. vyd. Plzeň : VŠSE, 1969.
  • Langer, Emil; Kožený, Jiří. Elektrotepelná zařízení indukční : základy teorie, výpočty a konstrukce. 1. vyd. Plzeň : VŠSE, 1982.
  • Langer, Emil. Teorie indukčního a dielektrického tepla. Praha : Academia, 1979.
  • Langer-Kožený. El. tepelná zařízení indukční. skripta VŠSE, 1982.
  • Linda, Josef; Mühlbacher, Jan. Návody ke cvičení z elektrického tepla II. 1. vyd. Plzeň : ZČU, 1993. ISBN 80-7082-088-8.
  • Lupi, Sergio; Forzan, Michele; Aliferov, Aleksandr. Introductionand Direct Resistance Heating. New York : Springer. ISBN 978-3-319-03478-2.
  • Racknagel, Hermann; Sprenger, Eberhard; Schramek, Ernst-Rudolf. Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik einschliesslich und Kältetechnik. 69. Aufl. München : Oldenbourg, 1999. ISBN 3-486-26215-7.
  • Rada, Josef. Elektrotepelná technika. 1. vyd. Praha : SNTL, 1985.
  • Rudnev, Valery. Handbook of induction heating (Manufacturing Engineering and Materials Processing) 2nd. CRC Press, 2017. ISBN 978-1466553958.
  • Rudnev, Valery. Handbook of induction heating. New York : Marcel Dekker, 2003. ISBN 08247-0848-2.
  • Rudnev, Valery,Totten George E. AMS Handbook, Volume 4C: Induction Heating and Heat Treatment Hardcover. ASM International, 2014. ISBN 978-1627080125.
  • Starck, Axel von; Mühlbauer, Alfred; Kramer, Carl. Handbook of thermoprocessing technologies : fundamentals, processes, components, safety. Essen : Vulkan-Verlag, 2005. ISBN 3-8027-2933-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr