Jaký je správný název pro Gorenje?
Hořící (slovinská výslovnost: [ɡɔˈrɛ̀ːnjɛ]); stylizované jako Hořící), je slovinský hlavní výrobce zařízení, založený v roce 1950 Ivanem Atelsekem. Sídlí ve slovinském Velenje.
Patří mezi čtyři největší výrobce domácích spotřebičů v Evropě. [2] Zařízení se prodává pod vlastními značkami. Hořící, Mora, Atag, Pelgrim, Etna, Korting и Sidexa jsou vyráběny v hlavním výrobním závodě ve Velenje a také v továrně na kuchyňské vybavení Mora Morava v Mariánském Údolí (Česká republika) a na lednici s mrazničkou ve Valjevu (Srbsko).
Od založení společnosti v roce 1950 se Gorenje rozrostla v nadnárodní společnost. Skupina Gorenje zahrnuje 83 dceřiných společností, z nichž 59 sídlí mimo Slovinsko. Kromě domácích spotřebičů Gorenje vyrábí keramiku, kuchyňský a koupelnový nábytek a poskytuje také služby v oblasti energetiky, ekologie a obchodu. Její domácí produkty, služby a společnosti jsou zastoupeny ve více než 70 zemích, především v Evropě. Spolupracuje se Swarovski, Pininfarina, Karim Rashid a Ora-Oto.
V červnu 2018 společnost Hisense získala 95% kontrolní podíl v Gorenje Group. [3] [4]
- 1 Historie
- 1.1 1950–1960
- 1.2 1970.–1980. léta XNUMX. století
- 1.3 1990. léta
- 1.4 2000. léta
- 1.5 2010. léta
Příběh
Tato sekce potřebujete další nabídky pro ověření. Pomozte prosím vylepšit tento článek přidáním citací na spolehlivé zdroje. Nezdrojovaný materiál může být zpochybněn a odstraněn.
Najít zdroje: Gorenje – Novinky · noviny · knihy · vědec · JSTOR (leden 2019) (Přečtěte si, jak a kdy odstranit tuto šablonu zprávy)1950 – 1960 let
V roce 1950 založil Ivan Atelsek ve vesnici Gorenje společnost Gorenje. Zpočátku firma vyráběla zemědělské stroje. V roce 1958 Gorenje zahájila výrobu kamen na tuhá paliva. V roce 1960 byla společnost přemístěna do sousedního města Velenje. V roce 1961 vyvezl Gorenje prvních 200 desek do Německa. [ potřebné objasnění ]
V roce 1965 začala Gorenje vyrábět pračky v licenci společnosti Zanussi. První pračka byla PS 270 (rebadge 1964 Zanussi Rex Superautomatic Mod stejného jména. 270). Do konce roku 1966 bylo vyrobeno celkem 10 886 kusů. Následný model, PS 275 (re-odznak z roku 4 Zanussi Rex T1966), byl propuštěn v roce 1967. První dva modely byly smontovány pouze ve Velenje, protože všechny náhradní díly a komponenty pocházely z Itálie. Mezi další pozoruhodné modely patří PS603, PS613, PS652, PS653, PS653BIO, PS653R (s nádrží na vodu) a PS663 uvedené na trh v roce 1968. V roce 1969 byla zahájena výroba chladniček.
1970.–1980
V 1970. letech byl sortiment rozšířen o kuchyňské náčiní, keramiku, lékařskou techniku, telekomunikační přístroje, televizory a další elektro zboží. Gorenje pokračovalo v expanzi a v 1970. letech společnost zaměstnávala více než 20 000 lidí. Začal také budovat distribuční a prodejní síť v západní Evropě (Německo, Rakousko, Francie, Dánsko a Itálie) a Austrálii.
V 1980. letech 1980. století Gorenje zúžil svou působnost na výrobu domácích spotřebičů. Navíc v 1987. letech XNUMX. století. Spojené království a USA byly přidány do sítě exportních trhů. XNUMX Uvedení produktové řady New Line.
1990-e
Od roku 1991 do roku 1996 Gorenje pokračovalo v rozšiřování své distribuční a prodejní sítě ve východní Evropě. V roce 1997 se Gorenje stala veřejnou akciovou společností.
2000-e
V roce 2000 byla vydána první kolekce domácích spotřebičů, vyvinutá italským designovým studiem Pininfarina. V roce 2004 byla uvedena na trh nová řada prádla včetně modelu (WA65205) s dotykovým ovládacím panelem, elektrickými dvířky, elektrickou zásuvkou na prací prostředky a první pračkou s 2000 otáčkami za minutu.
V roce 2005 společnost Gorenje získala českého výrobce sporáků. Mora Morava.
V roce 2006 bylo otevřeno několik nových zařízení. Ve Valjevu byl otevřen nový závod na výrobu chladniček a mrazniček, ve Staré Pazově (Srbsko) byl otevřen závod na ohřev vody a radiátory.
Také druhý sběr domácích spotřebičů. Gorenje Pininfarina, navržený italským designovým studiem Pininfarina. Na trh byla uvedena chladnička s mrazničkou vyrobená z CRYSTALLIZEDTM – Swarovski Elements. Oznámena byla také spolupráce s francouzským návrhářem celebrit Ora-Oto.
V roce 2007 je v Istanbulu uvedena kolekce Gorenje Ora-Ïto. První růžový Gorenje Oldtimer byl prodán na charitativní aukci s cílem získat finanční prostředky na kampaň proti rakovině.
V roce 2008 Gorenje pokračovala ve spolupráci s Pininfarina a vydala kolekci Gorenje Pininfarina Black. Byl získán prvotřídní holandský dodavatel domácích spotřebičů ATAG. Gorenje se také zúčastnila veletrhu Internationale Funkausstellung Berlin v Berlíně, kde představila inovativní lednici s mrazničkou. Gorenje “Vyrobeno pro iPod.” В Kolekce Gorenje Ora-Ïto White technologie.
V roce 2009 se Gorenje účastní představení Milan Design Week Mini sporák paní Dallowayové, Gorenje vyvíjí Nika Zupanc.
2010-e
V roce 2010 Gorenje získala švédského výrobce domácích spotřebičů. Asko.
V roce 2013 Gorenje prodal 13% podíl ve společnosti japonské společnosti. Panasonic za zhruba 10 milionů eur. [5]
V červnu 2018 se čínská společnost Hisense stala majoritním akcionářem Gorenje Group s 95,42 %. [3] Nabídku převzetí ve výši 5 EUR za akcii přijalo celkem 165 12 akcionářů, což společnost ocenilo na 293 milionů EUR. [4]
Sponzorství
Gorenje je generálním sponzorem Slovinské lyžařské týmy, házenkářský klub Gorenje, francouzské fotbalové mistrovství Coupe de la Ligue a zařízení Sport a média.
Loga
Od roku 1954 existují čtyři různá loga této společnosti. První logo společnosti se používá od roku 1954 do roku 1963, druhé logo se používá od roku 1963 do roku 1971, třetí logo se používá od roku 1971 do roku 1977 a čtvrté a současné logo se používá od roku 1977.
Doporučení
- ^ абcdе“Výroční zpráva Gorenje Group za rok 2018” (PDF). gorenje.com . Staženo 19. dubna 2019.
- ^“Gorenje – Inteligentní technologie.” Slovinsko.si. Slovinská republika. Staženo 12. srpna 2009.
- ^ аб“Čínská společnost Hisense zvýšila svůj podíl ve slovinském Gorenje na více než 95 procent.” reuters.com. 28. června 2018. Staženo 12. ledna 2019.
- ^ абhttps://www.gorenjegroup.com/en/media/news/2018/06/8565-After-a-successful-takeover-bid-Hisense-will-own-95-percent-of-Gorenje
- ^ Marya Novak (5. července 2013). Panasonic koupí podíl ve slovinském Gorenje. Reuters.

Spalování, složitý fyzikální a chemický proces přeměny látky; se vyvíjí v režimu progresivního samourychlování spojeného s lavinovitou akumulací tepelné energie a aktivních mezičástic v reagujícím systému – atomy, volné radikály atd. Spalování se využívá v energetice při výrobě tepla, provozu dopravy, proudových motorů, ale i v technologických procesech a provádí se především ve spalovacích komorách motorů, pecích, pecích. Lidé se zabývají fenoménem hoření při požárech, výrobou a používáním výbušnin.
Rozvoj myšlenek o spalování je spojen se jmény M. Faraday (hoření svíček), M. V. Lomonosov (kombinace látek s kyslíkem), G. E. Stahl (teorie flogistonu), V. A. Michelson (teorie rychlosti šíření plamene) ad. Ruští a sovětští vědci N. N. Semenov, Ya B. Zeldovich, D. A. významně přispěli k rozvoji moderní teorie spalování. Frank-Kamenetsky a kol.
Ve většině případů je spalování založeno na oxidační reakci, při které se jako tkzv. Jako oxidační činidlo se mohou podílet téměř všechny organické a mnohé anorganické látky, kyslík, ozón, halogeny, chloristany, nitrosloučeniny atd. Například spalovací procesy uhlovodíkových paliv (přírodní hořlavý plyn, ropa, uhlí, hořlavý plyn, hořlavý plyn, hořlavý plyn, hořlavý plyn, hořlavý plyn, hořlavý plyn, hořlavý plyn, hořlavina). rašelina atd.) mají největší praktický význam ) v přítomnosti kyslíku. Ve spalovacím režimu probíhají i některé další reakce (například rozklad, přímá syntéza z prvků).

Rozklad glukonátu vápenatého. Rozklad glukonátu vápenatého.
davidoff205020 / 123RF / legion-media.ru davidoff205020 / 123RF / legion-media.ruV reálných podmínkách kromě produktů úplného spalování, které nejsou schopny dalšího spalování (oxid uhličitý, voda atd.), vznikají další chemické sloučeniny, nazývané produkty nedokonalého spalování, včetně oxidu uhelnatého, oxidů dusíku, síry. , aldehydy, kyseliny, benzopyren. Právě ony způsobují škodlivost a toxicitu emisí, znečišťují životní prostředí a v konečném důsledku vytvářejí environmentální problémy pro moderní společnost. Mnoho odborníků se domnívá, že ke klimatickým změnám dochází v důsledku organizovaných spalovacích procesů, zejména v energetice, doprovázených tvorbou oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Ke zhoršení kvality biotopu vedou také lesní a rašelinné požáry, požáry skladů, chemických provozů (včetně těch, které využívají technologie syntézy organochloru), v místech výroby a rafinace ropy a v dalších zařízeních s nebezpečím požáru a výbuchu. Například při spalování transformátorových kapalin, pevného domovního odpadu a polymerních materiálů na bázi polyvinylchloridu vznikají dioxiny a další superekotoxické látky a je jimi znečišťováno životní prostředí. Hlavní charakteristiky spalování jsou spalné teplo hořlavé látky, dále adiabatická teplota (teplota, které by teoreticky mohlo být dosaženo při úplném spálení látky bez tepelných ztrát) a rychlost procesu. Chemické přeměny během spalování jsou doprovázeny intenzivní výměnou tepla a hmoty s prostředím a jsou charakterizovány odpovídajícími hydro- a plyno-dynamickými vzory. Při hoření je světlo vyzařováno v různých rozsazích vlnových délek, ale zpravidla je ve viditelné oblasti pozorována jasná záře plamene. Úplný popis procesu spalování lze provést pomocí zákonů makrokinetiky. Nejdůležitější vlastností spalovacího procesu je jeho schopnost šíření v prostoru. Dochází k deflagraci a detonačnímu spalování. V prvním případě (deflagrace) dochází k šíření hoření v důsledku tepelné vodivosti přenosem tepla z hořícího objemu do sousedních oblastí směsi, ve druhém k vznícení a šíření hoření v důsledku stlačení látky rázem vlna (spalování výbušnin). Deflagrační spalování se zase dělí na laminární a turbulentní. Typicky je lineární rychlost hoření vyjádřena jako rychlost pohybu čela reakce (plamen), rychlost hoření hmoty je vyjádřena jako množství paliva spáleného za jednotku času. Rychlost hoření závisí na povaze a složení hořlavé směsi, tlaku atd. Například při laminárním spalování směsí uhlovodíku a vzduchu je rychlost šíření plamene v průměru 0,4–0,8 m/s. Šíření plamene v turbulentním proudu plynu vede k deformaci čela spalování, rozšíření zóny chemických reakcí a následně k urychlení spalování. Rychlost spalování je ovlivněna stupněm a rozsahem turbulencí. Podle stavu agregace okysličovadla a paliva se spalování dělí na homogenní a heterogenní. Příkladem homogenního spalování je spalování hořlavých plynů, petrolejových par, benzínu a alkoholu ve vzduchu. Při heterogenním spalování (včetně doutnání – bezplamenného spalování) dochází k reakci na rozhraní plyn-pevná látka (kovy, uhlí). Pokud jsou okysličovadlo a palivo vzájemně předem smíchány, dochází k homogennímu spalování v kinetickém režimu. Vzhledem k tomu, že teplota spalování je mnohem vyšší než bod varu kapalin a teplota sublimace některých pevných látek, dochází k jejich spalování v homogenní směsi, a pokud není palivo a okysličovadlo předem smícháno, pak v difúzním režimu. U plynových systémů jsou možné režimy kinetického i difúzního spalování. Rozhodující úloha mechanismu rozvětveného řetězce spalovacích procesů v plynné fázi umožňuje řídit tyto procesy změnou rychlosti větvení a ukončování řetězce pomocí chemicky aktivních nečistot. Jakýkoli typ spalování je charakterizován stupněm zážehu a následnou periodou stabilního spalování látky s tvorbou produktů úplného a neúplného spalování. Existují 2 způsoby tepelného zapálení: samovznícení a zapálení. Při samovznícení probíhá proces v celém objemu hořlavé směsi. Při zapalování (nucené zapálení) dochází v blízkosti zdroje zapálení (jiskra, plamen, zahřáté těleso) k zahřívání systému nebo hromadění aktivních center. Zápalná teplota závisí na tlaku, složení paliva a dalších parametrech a u většiny organických látek se pohybuje v rozmezí 500–800 K. Existují kritické limitní parametry spalování a mimo tyto limity je spalování (jako samovolný proces) nemožné. 2, N2, Ar atd.) a inhibitory (C2F4Br2, CH2Cl2F2 atd.), atd. Pro plyny jsou obvykle uvedeny koncentrační limity, pro kapaliny a pevné látky – limity teploty spalování. Objasnění zákonitostí spalování a stanovení kritických parametrů zapalování, rozvoje a zastavení spalovacího procesu je nezbytnou podmínkou pro řízení spalovacích procesů používaných v různých oblastech lidské činnosti, zajištění požární a výbuchové bezpečnosti technologických procesů a objektů. L.K. První publikace: Velká ruská encyklopedie, 2007.
Publikováno 16. října 2023 v 12:13 (GMT+3). Naposledy aktualizováno 1. prosince 2023 v 18:33 (GMT+3). Kontaktujte redakci

Oblasti odbornosti: Fyzikální chemie, Chemická kinetika a katalýza
- Vědecký a vzdělávací portál “Velká ruská encyklopedie”
Vytvořeno s finanční podporou Ministerstva digitálního rozvoje, komunikací a masových komunikací Ruské federace.
Osvědčení o registraci hromadných sdělovacích prostředků EL č. FS77-84198, vydané Federální službou pro dohled nad komunikacemi, informačními technologiemi a hromadnými komunikacemi (Roskomnadzor) dne 15. listopadu 2022.
ISSN: 2949-2076 - Zakladatel: Autonomní nezisková organizace „Národní vědecké a vzdělávací centrum „Velká ruská encyklopedie“
Šéfredaktor: Kravets S.L.
Telefon redakce: +7 (495) 917 90 00
E-mailem Redakční e-mail: [email protected]
- © ANO BRE, 2022 – 2024. Všechna práva vyhrazena.
- Podmínky použití informací. Veškeré informace zveřejněné na tomto portálu jsou určeny pouze pro osobní potřebu a nejsou předmětem další reprodukce.
Mediální obsah (ilustrace, fotografie, videa, zvukové materiály, mapy, naskenované obrázky) lze použít pouze se svolením držitelů autorských práv. - Podmínky použití informací. Veškeré informace zveřejněné na tomto portálu jsou určeny pouze pro osobní potřebu a nejsou předmětem další reprodukce.
Mediální obsah (ilustrace, fotografie, videa, zvukové materiály, mapy, naskenované obrázky) lze použít pouze se svolením držitelů autorských práv.

