{"id":"e22-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad/PE","paper_id":"e22-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny","number":"PE","points":null,"ptype":"open","subject":"e22","category":"egzamin-zawodowy","year":2019,"month":"czerwiec","level":null,"text":"Zadanie egzaminacyjne\nOpracuj dokumentację związaną z modernizacją kotła typu WRXX do współspalania biomasy w zakładzie\nprzemysłowym SAWA.\nW tym celu:\n określ rodzaj kotła i sposób współspalania biomasy z węglem kamiennym,\n wpisz nazwę urządzenia pomocniczego kotła lub nazwę elementu systemu pomiarów i sterowania\nkotłem realizującego wyszczególnione w tabeli 2,\n porównaj parametry węgla i biomasy,\n oblicz sprawność kotła oraz parametry paleniska dla paliwa z 25% udziałem biomasy,\n porównaj wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania paliwa z 25% i 50% udziałem biomasy.\nDo wykonania zadania wykorzystaj informacje zawarte w dokumentacji technicznej.\nUwaga:\nObliczenia powinny zawierać wzór, podstawienie wielkości, wynik oraz jednostkę miary.\nWyniki wszystkich obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.\nW tabelach uzupełnić białe pola.\nDokumentacja techniczna\nRys. 1. Schemat współspalania węgla z biomasą projektowany do realizacji\nw zakładzie przemysłowym SAWA\nWykaz urządzeń pomocniczych kotła (wyciąg)\n1.\nwentylator wyciągowy\n2.\nwentylator podmuchu (pierwotny)\n3.\nwentylator podmuchu (wtórny)\n4.\nruszt\n5.\nodżużlacz\nElementy systemu pomiarów i automatycznego sterowania kotłem (wyciąg)\n1.\nRegulator R1:\nSygnał z przetwornika różnicy ciśnień porównywany jest z wartością zadaną. Powstający sygnał\nregulacyjny w wyniku porównania sygnału z przetwornika i wartości zadanej oddziaływuje na\nprzetwornicę częstotliwości zasilającą wentylator wyciągowy.\n2.\nRegulator R2:\nSygnał z przetwornika temperatury porównywany jest z wartością zadaną. Powstający sygnał\nregulacyjny w wyniku porównania sygnału z przetwornika i wartości zadanej oddziaływuje na\nprzetwornicę częstotliwości zasilającą napęd rusztu.\n3.\nRegulator R3:\nSygnał z analizatora tlenu porównywany jest z wartością zadaną ilości tlenu w spalinach. Powstający\nsygnał regulacyjny w wyniku porównania sygnału z przetwornika i wartości zadanej oddziaływuje na\nprzetwornicę częstotliwości zasilającą napęd wentylatora podmuchu.\n4.\nCzujniki rezystancyjne Pt100\n5.\nPrzetworniki ciśnień\n6.\nCyrkonowy analizator tlenu\nParametry węgla kamiennego i biomasy\nDane do obliczeń\nParametry\nWęgiel kamienny\nBiomasa\nWartość opałowa [kJ/kg]\n21 000\n14 200\nZawartość wilgoci [%]\n9,00\n18,00\nZawartość części lotnych [%]\n27,00\n73,00\nZawartość popiołu [%]\n11,00\n3,50\nDane wejściowe\nUdział biomasy\nSymbol\n25%\nStrumień wody przepływającej przez kocioł [kg/s]\nm\n21,70\nŚrednie ciepło właściwe wody [kJ/kg∙K]\ncW\n4,19\nTemperatura wody za kotłem [K]\nTZ\n364,15\nTemperatura wody zasilającej [K]\nTP\n340,15\nWartość opałowa mieszanki biomasy i węgla [kJ/kg]\nWd\n19 300\nStrumień spalanego paliwa [kg/s]\nB\n0,16\nPowierzchnia rusztu [m2]\nR\n5,00\nWzory do obliczeń\n­ sprawność kotła\n­ godzinowe zużycie paliwa\n­ masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu\nDopuszczalne masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu bRd = 200 [kg/(m2 · h)]\n­ obciążenie cieplne powierzchni rusztu\nDopuszczalne obciążenie cieplne rusztu qRd = 700 [kW/m2]\nWielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania\nWielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania 25%, 50% mieszanki biomasy i węgla kamiennego\nCO2 [%]\nN2O [%]\nCH4 [mg/m3]\nLZO [mg/m3]\nWielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania 25%, 50% mieszanki biomasy i węgla kamiennego\nCO2 - dwutlenek węgla\nN2O - podtlenek azotu\nCH4 - metan\nLZO - lotne związki organiczne\nCO - tlenek węgla\nNO - tlenek węgla\nSO2 - dwutlenek siarki\nNO2 - dwutlenek azotu\nCzas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.\nOcenie podlegać będzie 5 rezultatów:\n rodzaj kotła i sposób współspalania biomasy z węglem kamiennym - tabela 1,\n nazwa urządzenia pomocniczego kotła lub nazwa elementu systemu pomiarów i sterowania\nkotłem - tabela 2,\n porównanie parametrów węgla kamiennego i biomasy - tabela 3,\n obliczenia sprawności kotła i parametrów paleniska oraz zestawienie wyników obliczeń,\n porównanie wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania - tabela 4.\nCO [mg/m3]\nNO [mg/m3]\nSO2 [mg/m3]\nNO2 [mg/m3]\nTabela 1. Rodzaj kotła i sposób współspalania biomasy z węglem kamiennym\nTabela 2. Nazwa urządzenia pomocniczego kotła lub nazwa elementu systemu pomiarów\ni sterowania kotłem\nTabela 3. Porównanie parametrów węgla kamiennego i biomasy\nWR XX\nRodzaj nośnika ciepła*\nRodzaj paleniska**\nSposób współspalania węgla z biomasą projektowany do realizacji\nw zakładzie przemysłowym SAWA***\n*Należy wpisać parowy lub wodny\n**Należy wpisać pyłowe lub rusztowe\n***Należy wpisać: bezpośredni, pośredni, równoległy lub mieszany\nRealizowane zadanie\nNazwa\nurządzenia pomocniczego kotła/elementu\nsystemu pomiarów i sterowania kotłem\nUtrzymywanie podciśnienia w kotle\nDostarczenie powietrza do spalania\nDostarczenie dodatkowej ilości powietrza do spalania\nprzy wyższych mocach kotła\nOdprowadzenie żużla z paleniska\nDoprowadzenie paliwa do spalania\nRegulacja ilości powietrza podmuchowego\nRegulacja mocy kotła\nRegulacja podciśnienia w komorze paleniskowej\nPomiar temperatury\nPomiar zawartości tlenu w spalinach\nPomiar ciśnień\nParametr\nRodzaj paliwa*\nWartość opałowa - wartość większa dla\nZawartość wilgoci - wartość większa dla\nZawartość części lotnych - wartość większa dla\nZawartość popiołu - wartość większa dla\n* należy wpisać węgla kamiennego lub biomasy\nObliczenia sprawności kotła i parametrów paleniska\nPaliwo: 75% węgla i 25% biomasy\n­ sprawność kotła:\n­ godzinowe zużycie paliwa:\n­ masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu:\n­ obciążenie cieplne powierzchni rusztu:\nZestawienie wyników obliczeń\nTabela 4. Porównanie wielkości stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania\nSprawność kotła [%]\nMasowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu [kg/(m2 · h)]\nbRd\nbR\nbR < bRd*\nObciążenie cieplne powierzchni rusztu [kW/m2]\nqRd\nqR\nqR < qRd*\n* należy zapisać tak lub nie\nWielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania\nUdział biomasy w paliwie\n25%\n50%\nWzrost/spadek*\nCO2 [%]\nN2O [%]\nCH4 [mg/m3]\nLZO [mg/m3]\nCO [mg/m3]\nNO [mg/m3]\nSO2 [mg/m3]\nNO2 [mg/m3]\n* Należy wpisać:\n wzrost, w przypadku większej wartości przy spalaniu paliwa z 50% udziałem biomasy niż z udziałem 25%\n spadek, w przypadku mniejszej wartości przy spalaniu paliwa z 50% udziałem biomasy niż z udziałem 25%","answer":null,"answer_text":"Nazwa\nkwalifikacji:\nEksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej\nOznaczenie\nkwalifikacji:\nE.22\nNumer zadania:\n01\nKod arkusza:\nE.22-01-19.06_zo\nLp.\nElementy podlegające ocenie/kryteria oceny\nR.1\nRezultat 1: Rodzaj kotła i sposób współspalania biomasy z węglem kamiennym\nZdający w tabeli 1 zapisał:\nR.1.1\nRodzaj nośnika ciepła - woda lub wodny\nR.1.2\nRodzaj paleniska - rusztowe\nR.1.3\nSposób współspalania wegla z biomasą - bezpośredni\nR.2\nRezultat 2: Nazwa urządzenia pomocniczego kotła lub nazwa elementu systemu pomiarów\ni sterowania kotłem\nZdający w tabeli 2 zapisał:\nR.2.1\nUtrzymywanie podciśnienia w kotle - wentylator wyciągowy\nR.2.2\nDostarczenie powietrza do spalania - wentylator podmuchu (pierwotny)\nR.2.3\nDostarczenie dodatkowej ilości powietrza do spalania przy wyższych mocach kotła -\nwentylator podmuchu (wtórny)\nR.2.4\nOdprowadzenie żużla z paleniska - odżużlacz\nR.2.5\nDoprowadzenie paliwa do spalania - ruszt\nR.2.6\nRegulacja ilości powietrza podmuchowego - regulator R3\nR.2.7\nRegulacja mocy kotła - regulator R2\nR.2.8\nRegulacja podciśnienia w komorze paleniskowej - regulator R1\nR.2.9\nPomiar temperatury - czujnik rezystancyjny Pt 100\nR.2.10\nPomiar zawartości tlenu w spalinach - cyrkonowy analizator spalin lub cyrkonowy\nanalizator tlenu\nR.3\nRezultat 3: Porównanie parametrów węgla kamiennego i biomasy\nZdający w kolumnie 2 tabeli 3. zapisał kolejno:\nR.3.1\nwęgla kamiennego\nR.3.2\nbiomasy\nR.3.3\nbiomasy\nR.3.4\nwęgla kamiennego\nR.4\nRezultat 4: Obliczenia sprawności kotła i parametrów paleniska oraz zestawienie wyników\nobliczeń\nZdajacy:\nR.4.1\nzapisał wzór na sprawność kotła i podstawił do wzoru wartości:\nη=(21,70·4,19·(364,15- 340,15))/(0,16 ·19 300)·100%\nR.4.2\nzapisał wynik: od 70% do 71%\nR.4.3\nzapisał wzór na godzinowe zużycie paliwa i podstawił do wzoru wartości: B'= 0,16 ·3600\nR.4.4\nzapisał wynik: 576,00 i jednostkę miary kg/h\nR.4.5\nzapisał wzór na masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu, podstawił do wzoru\nwartości: bR = 576/5\nR.4.6\nzapisał wynik: 115,20 i jednostkę miary kg/(m2·h)\nR.4.7\nzapisał wzór na cieplne obciążenie powierzchni rusztu i podstawił do wzoru wartości:\nqR = (0,16·19300)/5\nR.4.8\nzapisał wynik: 617,60 i jednostkę miary kW/m2\nR.4.9\nuzupełnił tabelę \" Zestawienie wyników obliczeń\" - wyniki zgodne z obliczonymi\nR.4.10\ndla warunku bR < bRd - tak\ndla warunku qR< qRd - tak\nR.5\nRezultat 5: Porównanie wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania\nZdający w tabeli 4 zapisał dla wiersza:\nR.5.1\nCO2 [%] - 2,4; 2,5; wzrost\nR.5.2\nN2O [%] - 2,5; 2,3; spadek\nR.5.3\nCH4 [mg/m3] - 2,0; 1,1; spadek\nR.5.4\nLZO [mg/m3] - 2,1; 1,2; spadek\nR.5.5\nCO [mg/m3] - 160; 240; wzrost\nR.5.6\nNO [mg/m3] - 40; 60; wzrost\nR.5.7\nSO2 [mg/m3] - 270; 210; spadek\nR.5.8\nNO2 [mg/m3] - 15; 10; spadek","solution":null,"image":"img/e22-2019-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny/zad-PE.webp","solution_image":null,"topics":null,"page_from":2,"source":"ocr","answer_source":null,"answer_text_source":"ocr","solution_source":null,"text_source":"ocr","source_label":"E22 · Egzamin zawodowy · czerwiec 2019","subject_label":"e22","category_label":"Egzamin zawodowy","text_html":"<p>Zadanie egzaminacyjne<br>Opracuj dokumentację związaną z modernizacją kotła typu WRXX do współspalania biomasy w zakładzie<br>przemysłowym SAWA.<br>W tym celu:<br> określ rodzaj kotła i sposób współspalania biomasy z węglem kamiennym,<br> wpisz nazwę urządzenia pomocniczego kotła lub nazwę elementu systemu pomiarów i sterowania<br>kotłem realizującego wyszczególnione w tabeli 2,<br> porównaj parametry węgla i biomasy,<br> oblicz sprawność kotła oraz parametry paleniska dla paliwa z 25% udziałem biomasy,<br> porównaj wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania paliwa z 25% i 50% udziałem biomasy.<br>Do wykonania zadania wykorzystaj informacje zawarte w dokumentacji technicznej.<br>Uwaga:<br>Obliczenia powinny zawierać wzór, podstawienie wielkości, wynik oraz jednostkę miary.<br>Wyniki wszystkich obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.<br>W tabelach uzupełnić białe pola.<br>Dokumentacja techniczna<br>Rys. 1. Schemat współspalania węgla z biomasą projektowany do realizacji<br>w zakładzie przemysłowym SAWA<br>Wykaz urządzeń pomocniczych kotła (wyciąg)<br>1.<br>wentylator wyciągowy<br>2.<br>wentylator podmuchu (pierwotny)<br>3.<br>wentylator podmuchu (wtórny)<br>4.<br>ruszt<br>5.<br>odżużlacz<br>Elementy systemu pomiarów i automatycznego sterowania kotłem (wyciąg)<br>1.<br>Regulator R1:<br>Sygnał z przetwornika różnicy ciśnień porównywany jest z wartością zadaną. Powstający sygnał<br>regulacyjny w wyniku porównania sygnału z przetwornika i wartości zadanej oddziaływuje na<br>przetwornicę częstotliwości zasilającą wentylator wyciągowy.<br>2.<br>Regulator R2:<br>Sygnał z przetwornika temperatury porównywany jest z wartością zadaną. Powstający sygnał<br>regulacyjny w wyniku porównania sygnału z przetwornika i wartości zadanej oddziaływuje na<br>przetwornicę częstotliwości zasilającą napęd rusztu.<br>3.<br>Regulator R3:<br>Sygnał z analizatora tlenu porównywany jest z wartością zadaną ilości tlenu w spalinach. Powstający<br>sygnał regulacyjny w wyniku porównania sygnału z przetwornika i wartości zadanej oddziaływuje na<br>przetwornicę częstotliwości zasilającą napęd wentylatora podmuchu.<br>4.<br>Czujniki rezystancyjne Pt100<br>5.<br>Przetworniki ciśnień<br>6.<br>Cyrkonowy analizator tlenu<br>Parametry węgla kamiennego i biomasy<br>Dane do obliczeń<br>Parametry<br>Węgiel kamienny<br>Biomasa<br>Wartość opałowa [kJ/kg]<br>21 000<br>14 200<br>Zawartość wilgoci [%]<br>9,00<br>18,00<br>Zawartość części lotnych [%]<br>27,00<br>73,00<br>Zawartość popiołu [%]<br>11,00<br>3,50<br>Dane wejściowe<br>Udział biomasy<br>Symbol<br>25%<br>Strumień wody przepływającej przez kocioł [kg/s]<br>m<br>21,70<br>Średnie ciepło właściwe wody [kJ/kg∙K]<br>cW<br>4,19<br>Temperatura wody za kotłem [K]<br>TZ<br>364,15<br>Temperatura wody zasilającej [K]<br>TP<br>340,15<br>Wartość opałowa mieszanki biomasy i węgla [kJ/kg]<br>Wd<br>19 300<br>Strumień spalanego paliwa [kg/s]<br>B<br>0,16<br>Powierzchnia rusztu [m2]<br>R<br>5,00<br>Wzory do obliczeń<br>­ sprawność kotła<br>­ godzinowe zużycie paliwa<br>­ masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu<br>Dopuszczalne masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu bRd = 200 [kg/(m2 · h)]<br>­ obciążenie cieplne powierzchni rusztu<br>Dopuszczalne obciążenie cieplne rusztu qRd = 700 [kW/m2]<br>Wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania<br>Wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania 25%, 50% mieszanki biomasy i węgla kamiennego<br>CO2 [%]<br>N2O [%]<br>CH4 [mg/m3]<br>LZO [mg/m3]<br>Wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania 25%, 50% mieszanki biomasy i węgla kamiennego<br>CO2 - dwutlenek węgla<br>N2O - podtlenek azotu<br>CH4 - metan<br>LZO - lotne związki organiczne<br>CO - tlenek węgla<br>NO - tlenek węgla<br>SO2 - dwutlenek siarki<br>NO2 - dwutlenek azotu<br>Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.<br>Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:<br> rodzaj kotła i sposób współspalania biomasy z węglem kamiennym - tabela 1,<br> nazwa urządzenia pomocniczego kotła lub nazwa elementu systemu pomiarów i sterowania<br>kotłem - tabela 2,<br> porównanie parametrów węgla kamiennego i biomasy - tabela 3,<br> obliczenia sprawności kotła i parametrów paleniska oraz zestawienie wyników obliczeń,<br> porównanie wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania - tabela 4.<br>CO [mg/m3]<br>NO [mg/m3]<br>SO2 [mg/m3]<br>NO2 [mg/m3]<br>Tabela 1. Rodzaj kotła i sposób współspalania biomasy z węglem kamiennym<br>Tabela 2. Nazwa urządzenia pomocniczego kotła lub nazwa elementu systemu pomiarów<br>i sterowania kotłem<br>Tabela 3. Porównanie parametrów węgla kamiennego i biomasy<br>WR XX<br>Rodzaj nośnika ciepła*<br>Rodzaj paleniska**<br>Sposób współspalania węgla z biomasą projektowany do realizacji<br>w zakładzie przemysłowym SAWA<em>*</em><br>*Należy wpisać parowy lub wodny<br>**Należy wpisać pyłowe lub rusztowe<br><em>*</em>Należy wpisać: bezpośredni, pośredni, równoległy lub mieszany<br>Realizowane zadanie<br>Nazwa<br>urządzenia pomocniczego kotła/elementu<br>systemu pomiarów i sterowania kotłem<br>Utrzymywanie podciśnienia w kotle<br>Dostarczenie powietrza do spalania<br>Dostarczenie dodatkowej ilości powietrza do spalania<br>przy wyższych mocach kotła<br>Odprowadzenie żużla z paleniska<br>Doprowadzenie paliwa do spalania<br>Regulacja ilości powietrza podmuchowego<br>Regulacja mocy kotła<br>Regulacja podciśnienia w komorze paleniskowej<br>Pomiar temperatury<br>Pomiar zawartości tlenu w spalinach<br>Pomiar ciśnień<br>Parametr<br>Rodzaj paliwa*<br>Wartość opałowa - wartość większa dla<br>Zawartość wilgoci - wartość większa dla<br>Zawartość części lotnych - wartość większa dla<br>Zawartość popiołu - wartość większa dla</p>\n<ul><li>należy wpisać węgla kamiennego lub biomasy</li></ul>\n<p>Obliczenia sprawności kotła i parametrów paleniska<br>Paliwo: 75% węgla i 25% biomasy<br>­ sprawność kotła:<br>­ godzinowe zużycie paliwa:<br>­ masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu:<br>­ obciążenie cieplne powierzchni rusztu:<br>Zestawienie wyników obliczeń<br>Tabela 4. Porównanie wielkości stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania<br>Sprawność kotła [%]<br>Masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu [kg/(m2 · h)]<br>bRd<br>bR<br>bR &lt; bRd*<br>Obciążenie cieplne powierzchni rusztu [kW/m2]<br>qRd<br>qR<br>qR &lt; qRd*</p>\n<ul><li>należy zapisać tak lub nie</li></ul>\n<p>Wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania<br>Udział biomasy w paliwie<br>25%<br>50%<br>Wzrost/spadek*<br>CO2 [%]<br>N2O [%]<br>CH4 [mg/m3]<br>LZO [mg/m3]<br>CO [mg/m3]<br>NO [mg/m3]<br>SO2 [mg/m3]<br>NO2 [mg/m3]</p>\n<ul><li>Należy wpisać:</li></ul>\n<p> wzrost, w przypadku większej wartości przy spalaniu paliwa z 50% udziałem biomasy niż z udziałem 25%<br> spadek, w przypadku mniejszej wartości przy spalaniu paliwa z 50% udziałem biomasy niż z udziałem 25%</p>","answer_text_html":"<p>Nazwa<br>kwalifikacji:<br>Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej<br>Oznaczenie<br>kwalifikacji:<br>E.22<br>Numer zadania:<br>01<br>Kod arkusza:<br>E.22-01-19.06_zo<br>Lp.<br>Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny<br>R.1<br>Rezultat 1: Rodzaj kotła i sposób współspalania biomasy z węglem kamiennym<br>Zdający w tabeli 1 zapisał:<br>R.1.1<br>Rodzaj nośnika ciepła - woda lub wodny<br>R.1.2<br>Rodzaj paleniska - rusztowe<br>R.1.3<br>Sposób współspalania wegla z biomasą - bezpośredni<br>R.2<br>Rezultat 2: Nazwa urządzenia pomocniczego kotła lub nazwa elementu systemu pomiarów<br>i sterowania kotłem<br>Zdający w tabeli 2 zapisał:<br>R.2.1<br>Utrzymywanie podciśnienia w kotle - wentylator wyciągowy<br>R.2.2<br>Dostarczenie powietrza do spalania - wentylator podmuchu (pierwotny)<br>R.2.3<br>Dostarczenie dodatkowej ilości powietrza do spalania przy wyższych mocach kotła -<br>wentylator podmuchu (wtórny)<br>R.2.4<br>Odprowadzenie żużla z paleniska - odżużlacz<br>R.2.5<br>Doprowadzenie paliwa do spalania - ruszt<br>R.2.6<br>Regulacja ilości powietrza podmuchowego - regulator R3<br>R.2.7<br>Regulacja mocy kotła - regulator R2<br>R.2.8<br>Regulacja podciśnienia w komorze paleniskowej - regulator R1<br>R.2.9<br>Pomiar temperatury - czujnik rezystancyjny Pt 100<br>R.2.10<br>Pomiar zawartości tlenu w spalinach - cyrkonowy analizator spalin lub cyrkonowy<br>analizator tlenu<br>R.3<br>Rezultat 3: Porównanie parametrów węgla kamiennego i biomasy<br>Zdający w kolumnie 2 tabeli 3. zapisał kolejno:<br>R.3.1<br>węgla kamiennego<br>R.3.2<br>biomasy<br>R.3.3<br>biomasy<br>R.3.4<br>węgla kamiennego<br>R.4<br>Rezultat 4: Obliczenia sprawności kotła i parametrów paleniska oraz zestawienie wyników<br>obliczeń<br>Zdajacy:<br>R.4.1<br>zapisał wzór na sprawność kotła i podstawił do wzoru wartości:<br>η=(21,70·4,19·(364,15- 340,15))/(0,16 ·19 300)·100%<br>R.4.2<br>zapisał wynik: od 70% do 71%<br>R.4.3<br>zapisał wzór na godzinowe zużycie paliwa i podstawił do wzoru wartości: B&#x27;= 0,16 ·3600<br>R.4.4<br>zapisał wynik: 576,00 i jednostkę miary kg/h<br>R.4.5<br>zapisał wzór na masowe obciążenie powierzchni czynnej rusztu, podstawił do wzoru<br>wartości: bR = 576/5<br>R.4.6<br>zapisał wynik: 115,20 i jednostkę miary kg/(m2·h)<br>R.4.7<br>zapisał wzór na cieplne obciążenie powierzchni rusztu i podstawił do wzoru wartości:<br>qR = (0,16·19300)/5<br>R.4.8<br>zapisał wynik: 617,60 i jednostkę miary kW/m2<br>R.4.9<br>uzupełnił tabelę &quot; Zestawienie wyników obliczeń&quot; - wyniki zgodne z obliczonymi<br>R.4.10<br>dla warunku bR &lt; bRd - tak<br>dla warunku qR&lt; qRd - tak<br>R.5<br>Rezultat 5: Porównanie wielkość stężeń zanieczyszczeń z procesów spalania<br>Zdający w tabeli 4 zapisał dla wiersza:<br>R.5.1<br>CO2 [%] - 2,4; 2,5; wzrost<br>R.5.2<br>N2O [%] - 2,5; 2,3; spadek<br>R.5.3<br>CH4 [mg/m3] - 2,0; 1,1; spadek<br>R.5.4<br>LZO [mg/m3] - 2,1; 1,2; spadek<br>R.5.5<br>CO [mg/m3] - 160; 240; wzrost<br>R.5.6<br>NO [mg/m3] - 40; 60; wzrost<br>R.5.7<br>SO2 [mg/m3] - 270; 210; spadek<br>R.5.8<br>NO2 [mg/m3] - 15; 10; spadek</p>","solutions":[]}