Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
SVK
iduzel: 28824
idvazba: 47802
šablona: stranka
čas: 26.4.2024 02:05:20
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 28824
idvazba: 47802
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'svk.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/home'
iduzel: 28824
path: 1/28821/43620/28823/28824
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference

Každoročně na podzim probíhá na VŠCHT Praha  Studentská vědecká konference, na které studenti bakalářských a magisterských programů prezentují výsledky svých výzkumných prací. Práce jsou rozděleny do cca 60 sekcí podle odborného zaměření, každý soutěžící student prezentuje svou práci před odbornou komisí formou krátké přednášky nebo posteru. Nejlepší práce ve všech sekcích jsou odměňovány hodnotnými cenami, často za přispění našich průmyslových partnerů.

Letošní SVK proběhne 23. 11. 2023.

Chcete-li se stát sponzory SVK na některé z fakult VŠCHT Praha, kontaktujte prosím příslušného fakultního koordinátora.

Seznam fakultních koordinátorů

V případě dotazů ohledně SVK se obracejte na příslušné ústavní či fakultní kordinátory.

  

Přihlašovací formulář

Nejste zalogován/a (anonym)

Energetika (knihovna - B 166a - 9:00)

  • Předseda: doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D.
  • Komise: doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D., Ing. Ondřej Hlaváček, Ing. Josef Farták, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Bc. Filip Hromek M2 doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc. Studium chloridového korozního praskání oceli v prostředí ekonomizéru energetického okruhu   detail

Studium chloridového korozního praskání oceli v prostředí ekonomizéru energetického okruhu  

Korozní praskání představuje rozsáhlý problém způsobující omezení životnosti, náhlé selhání technologie a důsledkem jsou samozřejmě značné ekonomické ztráty. Tato práce se bude konkrétně zabývat mechanickým namáháním vybraných korozivzdorných ocelí v prostředí chloridových iontů za mírně zvýšené teploty a za přístupu vzduchu k hladině roztoku. Náchylnost ke koroznímu praskání v daném prostředí bude testována metodou tahového experimentu s pomalou rychlostí deformace ve srovnání k inertnímu prostředí (volná atmosféra, pokojová teplota). Cílem práce pak bude porovnání jak mechanických vlastností materiálů v obou prostředích, tak i vizuální srovnání lomových ploch přetržených vzorků. Součástí práce bude také elementární analýza lomových ploch a porovnání vlivu prostředí na složení oxidů na volných površích a lomových plochách po expozici.
9:15 Bc. Anna Golubko M1 doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc. Korozní praskání nízkolegovaných ocelí detail

Korozní praskání nízkolegovaných ocelí

Vypracovaná práce se skládá z rešerše zaměřující se na výskyt korozního praskání (SCC - Stress Corrosion Cracking) u průmyslového potrubí vyrobeného z nízkolegovaných ocelí a experimentální části. Pro účely experimentálního stanovení míry korozního praskání nízkolegovaných ocelí byly připraveny vzorky oceli o zadaných parametrech a podrobeny testování metodou U-bend.
9:30 Bc. Petr Roztočil M2 doc. Ing. Jan Macák, CSc. Studium vlastností oxidických vrstev vznikajících v parovodních energetických cyklech detail

Studium vlastností oxidických vrstev vznikajících v parovodních energetických cyklech

Pro bezporuchový chod elektrárenských bloků a zajištění jejich dostatečné energetické účinnosti je potřeba provádět analýzy oxidických vrstev vznikajících na teplosměnných površích energetických zařízení. Na charakter vznikající oxidické vrstvy má vliv především teplota, základní materiál a chemický režim. Narůstající oxid může být v závislosti na provozních postupech chemicky i fyzikálně stejnorodý, nebo naopak složen z různých fází a subvrstev. Běžná komplexní analýza oxidické vrstvy sestává ze stanovení hmotnosti oxidu na metr čtvereční povrchu, prvkové a fázové analýzy vrstvy a stanovení tloušťky a pórovitosti oxidu metalografickou analýzou. Tato práce se zabývá především metodikami stanovování hmotnosti oxidu, s cílem odhadnout a minimalizovat možné chyby.
9:45 Bc. Daniel Kutěj M1 doc. Ing. Jan Macák, CSc. Vlastnosti oxidické vrstvy slitiny typu Zr-Sn-Nb-Fe zkoumané impedanční spektroskopií detail

Vlastnosti oxidické vrstvy slitiny typu Zr-Sn-Nb-Fe zkoumané impedanční spektroskopií

Slitiny zirkonia jsou využívány jako povlakový materiál pro palivové články v jaderných reaktorech. Ve vodou chlazených a vodou moderovaných jaderných reaktorech jsou tyto slitiny namáhány mechanicky, chemicky a teplotně. Slitina typu Zr-Sn-Nb-Fe byla vystavena urychleným korozním testům v autoklávu, kde prošla kinetickým transientem. Vlastnosti oxidické vrstvy vytvořené v jednotlivých fázích expozice byly studovány měřením impedanční spektroskopií.
10:00 Petr Čech B3 doc. Ing. Jan Macák, CSc. Elektrochemické parametry korodující ocelové elektrody detail

Elektrochemické parametry korodující ocelové elektrody

V rámci projektu ECC Smart jsou připravována in-situ elektrochemická měření. Ta mají za cíl určení okamžité korozní rychlosti korozivzdorné oceli a niklové slitiny v prostředí superkritické vody (teplota až 500°C, tlak 25 MPa). Vzhledem ke značným změnám vlastností vody po přechodu přes kritický bod, zejména značnému vzrůstu rezistivity, jsou elektrochemická měření značně náročná. Cílem této práce je ověřit porovnatelnost dvou elektrochemických metod, konkrétně elektrochemické impedanční spektrometrie (EIS) a elektrochemického šumu (EN), měřených ex-situ za elektrodového uspořádání, které bude použito v superkritických autoklávových testech. Hypotézou je ekvivalence polarizačního odporu z EIS a šumového odporu z měření EN.  
10:15 Bc. Kryštof Frank M1 doc. Ing. Jan Macák, CSc. Použití Ramanovy mikrospektrometrie pro mapování šikmých řezů na korozních vrstvách slitin zirkonia    detail

Použití Ramanovy mikrospektrometrie pro mapování šikmých řezů na korozních vrstvách slitin zirkonia   

Ramanova mikrospektroskopie se při studiu korozních vrstev na slitinách zirkonia ukázala jako velmi vhodná doplňková metoda k eletrochemickým měřením. Tato metoda dokáže dobře identifikovat monoklinickou a tetragonální fázi oxidu zirkoničitého, jejichž zastoupení je jedním z důležitých parametrů při studiu koroze zirkoniových slitin používaných v prostředí jaderných reaktorů. Tato práce navazuje na předchozí analýzu korozních vrstev Ramanovou spektroskopií s cílem optimalizovat metodiku měření pro šikmé řezy korozních vrstev. Na těchto řezech bylo provedeno mapování okolí řezu, tj. detailní měření oblasti rozhraní kov-oxid. Výsledky mohou posloužit jako základ pro vytvoření jednotné metodiky měření šikmých řezů korozních vrstev.   
10:30 Bc. David Dašek M1 Ing. Václav Bystrianský Použití impedanční spektroskopie pro testování žárových nástřiků detail

Použití impedanční spektroskopie pro testování žárových nástřiků

Životnost energetických zařízení lze kromě správné volby materiálu a minimalizace vlivu prostředí účinně zvyšovat také ochranou povrchu. Jedním ze způsobů ochrany povrchu je technologie žárových nástřiků, při které se na povrch materiálu nanáší povlak chránící komponenty energetických zařízení proti opotřebení a korozi. Tato práce se zabývá charakterizací vybraných povlaků (TWAS a HVOF) pomocí elektrochemické impedanční spektroskopie. Kromě rozdílů v užitných vlastnostech žárových nástřiků TWAS a HVOF a galvanicky naneseném niklovém povlaku jako je porozita nebo vliv podkladového materiálu, poskytuje také srovnání korozní odolnosti těchto povlaků v prostředí zvýšené koncentrace chloridových aniontů.  
10:45 Bc. Claudia Bartošová M1 doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D. Kontinuální iontová chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem pro separaci iontů alkalických kovů detail

Kontinuální iontová chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem pro separaci iontů alkalických kovů

Chromatografické metody jsou jedny z nejvyužívanějších preparativních separačních metod. Nejvíce se využívají v chemickém a farmaceutickém průmyslu. Mezi hlavní výhody chromatografie patří skutečnost, že jsme schopni oddělit komplexní směsi a získat tím jednotlivé složky ve vysoké čistotě. Dále také to, že jsme schopni kontrolovat a regulovat podmínky procesu. V této práci se zabýváme vývojem kontinuální iontové chromatografie se simulovaným pohyblivým ložem (SMB) pro separaci iontů alkalických kovů. Základní koncepcí této metody je využití několika (osmi až dvanácti) kolon, obsahujících tuhý adsorbent, a simulace protiproudu fází přepínáním pozic kolon v systému. Z hlediska separace iontů alkalických kovů se práce zabývá složením stacionární a mobilní fáze a také optimalizací podmínek procesu.  
11:00 Bc. Kateřina Votavová M1 Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D. Analýza chloridů v syntézním plynu detail

Analýza chloridů v syntézním plynu

Syntézní plyn, používán v této práci, je produktem vysokoteplotní plazmové pyrolýzy plastového odpadu. Cílená aplikace syntézního plynu z plazmové pyrolýzy odpadu je pro produkci methanolu nebo syntetického zemního plynu. Při plazmové pyrolýze plastového odpadu vznikají vedle H2 a CO i plynné kontaminanty – především sirné sloučeniny a halogenidy (hlavně chloridy ve formě HCl) a pevný uhlíkový zbytek. Tato práce se zabývá možnostmi stanovení chloridů v produkovaném syntézním plynu. Odběr vzorku je realizován probubláváním syntézního plynu přes roztok NaOH. Ionty Cl- neutralizační reakcí přejdou do kapalné fáze, z níž jsou stanoveny titrací. Bylo zkoumáno optimální nastavení odběru (rychlost průtoku plynu přes roztok, koncentrace promývacího roztoku, počet promývacích jednotek, metoda odměrného stanovení, filtrace pevného uhlíkového zbytku), aby účinnost záchytu Cl- do roztoku byla maximální. Práce byla rozdělena na vypracování metodiky analýzy chloridů a její aplikaci při experimentech plazmové pyrolýzy.  
11:15 Bc. Ondřej Šot M1 doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Návrh čistící tratě pro vysokoteplotní odstraňování nečistot ze syntézního plynu   detail

Návrh čistící tratě pro vysokoteplotní odstraňování nečistot ze syntézního plynu  

Cílem této práce je návrh čistící trati pro syntézní plyn, kterou by bylo možné aplikovat při procesu vysokoteplotního plazmového zplyňování. Palivem v rámci první měřící kampaně bylo tuhé alternativní palivo (TAP, anglicky Refuse Derived Fuel — RDF). TAP bylo pomocí plazmového hořáku rozloženo na syntézní plyn, označovaný někdy také jako generátorový nebo energetický plyn. Vysoký poměr H2/CO umožňuje jeho využití jako prekurzoru pro syntézní reakce. Nicméně je nezbytné odstranit nežádoucí kyselé složky, jako jsou halogenvodíky nebo sloučeniny síry (zejména H2S a COS), které reagují s katalyzátory a znemožňují průběh syntézních reakcí. Tato práce se zaměřuje především na odstraňování těchto látek za pomoci vysokoteplotní a středněteplotní sorpce. Klade si za cíl najít vhodné, levné a využitelné adsorbenty nebo navrhnutí jejich směsi, tak aby bylo možné snížit koncentrace diskutovaných nečistot a prachu na minimální hodnoty. Vyčištěný syntézní plyn s vhodně upraveným poměrem H2/CO, ze kterého byl odseparován zbytkový oxid uhličitý, je možné využít při dalších chemických reakcích, jako je například výroba metanolu nebo syntetického zemního plynu.  
11:30 Bc. Anežka Sedmihradská M2 doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. Optimalizace procesu výroby biocharu na teplárně ve Zlaté Olešnici detail

Optimalizace procesu výroby biocharu na teplárně ve Zlaté Olešnici

Cílem práce byla optimalizace výroby biocharu s účelem snížit provozní náklady a zvýšit produkci biocharu. V rámci procesu bylo kritické dodržení  konstantního množství vyrobené elektrické energie, kvality a nezávadnosti biocharu a dostatečné čistoty generátorového plynu pro stabilní provoz motorů. Provozní náklady byly sníženy změnou vstupní suroviny z bílé štěpky na drcené jednoúčelové palety. Zvýšení produkce biocharu bylo dosaženo snížením teploty v parciálně-oxidační zóně generátoru, zároveň však teplota nesměla být tak nízká, aby obsah dehtů v plynu překročil 500 mg/Nm3. Tento limit pro stabilní provoz motorů byl dodržen při snížení teploty z 1100 °C na 950 °C, přičemž produkce biocharu stoupla z 30 kg/h na 45 kg/h. Spotřeba vstupní biomasy se zvýšila ze 175 kg/h na 291 kg/h, nicméně vzhledem k její velice nízké ceně odvíjející se zejména od nákladů na drcení palet, byla splněna i podmínka snížení provozních nákladů. Zároveň se při poklesu teploty zachovalo množství vyprodukované el. energie (180 kWe). Analýzou biocharu bylo zjištěno, že optimalizací jeho výroby nejenže neklesla jeho kvalita, ale dokonce se i mírně zlepšila. Výsledky analýz biocharu byly porovnány s limity platných legislativ, přičemž bylo zjištěno, že plní ČR i EU limity.
Aktualizováno: 30.8.2023 15:43, : Mili Viktorie Losmanová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi