E1 Přednáška č.7.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vodní elektrárny Marek Mik.
Advertisements

Aspekty kogenerační výroby z OZE
16. Kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon
Stejnosměrné stroje II.
KONFERENCE OZE Vyhodnocení energetických a ekonomických efektů zdrojů na biomasu Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP, s.r.o.
Organický Rankinův cyklus
Klimatizační zařízení
TEPELNÁ ELEKTRÁRNA.
Elektromotor a třífázový proud
Vazby systému s okolím - pozitivní, negativní
Hodnocení elektráren - úkolem je porovnat jednotlivé elektrárny mezi sebou E1 P pE1 P E1 vliv na ŽP E2 P pE2 P E2 vliv na ŽP.
Točivá redukce pomocí parní turbíny
TEPELNÉ MOTORY.
VODNÍ TURBÍNA Šimon SRP 2. E.
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
VYUŽITÍ TEPELNÉ ENERGIE V PRAXI
Synchronní stroje I. Konstrukce a princip.
Tekutinové mechanismy
Tepelné motory.
PARNÍ TURBÍNA Barbora Čomová, Milan Večeřa, Veronika Nováková, Vojtěch Rezek, Adam Kostrhun.
Strojírenství Stavba a provoz strojů Tekutinové mechanizmy (ST42)
Synchronní stroje I. Konstrukce a princip.
Tato prezentace byla vytvořena
Tato prezentace byla vytvořena
Dynamika I, 4. přednáška Obsah přednášky : dynamika soustavy hmotných bodů Doba studia : asi 1 hodina Cíl přednášky : seznámit studenty se základními zákonitostmi.
Spalovací Turbína.
Elektrický generátor Elektrický generátor je elektrický stroj, sloužící k přeměně jiných druhů energie na energii elektrickou. Nejčastěji se jedná o rotační.
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Strojírenství
Tepelná elektrárna.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Výroba elektrické energie
Tepelné motory Autor: Mgr. Marcela Vonderčíková Fyzika: 8. ročník
Teplárna Otrokovice a.s.
Práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Elektrárny 1 Přednáška č.3
Jaderná elektrárna.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
Spalovací Motory Benzínové
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vocelova 1338 Hradec Králové Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_A_18.
Prezentace Bc. Zdeněk Šmída. Osnova Úvod – Co je úkolem práce Doosan Škoda Power – Minulost a současnost společnosti + vývoj výzkum Parní Turbíny – Rozdělení,
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Úvod, bezpečnost a protipožární ochrana. 2. Charakteristiky motorových paliv. 3.
ESZS Přednáška č.12.
Základy elektrotechniky Kompenzace
ESZS Regulace TE.
16. Kruhový děj s ideálním plynem, 2. termodynamický zákon
Spalovací motory Témata cvičení
Energie ohně.
Energetický výpočet parogenerátorů
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s regenerativním ohřevem napájecí vody.
E SZS Přednáška č.5 Carnotizace RC
Termika VY_32_INOVACE_05-52 Ročník: Vzdělávací oblast:
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu (užitečně využívané teplo) a dodávkou tepla KVET (kombinovaná výroba.
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu – užitečně využívané teplo.
Transformace tlakového spádu v turbíně
Výpočet tepelného schématu RC oběhu s přihříváním páry.
E1 Regulace TE.
Základy elektrotechniky Kompenzace
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
EI cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s regenerativním ohřevem napájecí vody.
E1 cvičení – KVET Výpočet tepelného schématu RC oběhu s využitím tepla odváděného z oběhu – užitečně využívané teplo.
Elektrárny 1 Přednáška č. KVE
E1 Přednáška č.5.
Elektrárny 1 Přednáška č.3
Elektrárny 1 Přednáška č.3
E1 Přednáška č.4 Tepelný výpočet RC oběhu
E1 Přednáška č. 7 Kombinovaná výroba
E1 Přednáška č.5 Výpočet RC s regenerativním ohřevem
E1 Přednáška č.7 Výpočet RC s regenerativním ohřevem
E1 Přednáška č.7.
Transkript prezentace:

E1 Přednáška č.7

Přednáška č.7 Poruchy RO – vliv na účinnost ekonomii Kombinovaná výroba elektřiny a tepla Protitlaký oběh RC oběh Spotřební charakteristika protitlaké turbíny Transformace tepla na v TM na práci Rychlostní trojúhelníky Rychlostní stupně parní turbíny Regulace TO Přednášky E1 - 2011

Poruchy kondenzátoru 1 ) Mchv 3 ) k 2 ) to Co se může změnit při přestupu tepla v kondezátoru ? 1 ) Mchv 3 ) k 2 ) to Samoregulační efekt kondenzátoru Přednášky E1 - 2011

1 ) Snížení MCHV tk1 = tk2 tk1 tk2 tCHV2 to =tCHV1 Přednášky E1 - 2011

2) Zvýšení to tk1 = tk2 tk1 tk2 tCHV2 to =tCHV1 Přednášky E1 - 2011

2) Znečištění kondenzátoru tk1 = tk2 tk1 tk2 tCHV2 to =tCHV1 Přednášky E1 - 2011

Vyřazení VTO Celková provozní ekonomie bloku se sníží (tepelná účinnost oběhu se sníží). Vypnutím jednoho nebo i několika VT ohříváků se dá zvýšit výkon turbíny. Přednášky E1 - 2011

Vliv odstavení nízkotlakého regeneračního ohříváku Odstávkou NTO ohříváku při stejné spotřebě paliva klesne svorkový výkon turbíny, což opět vyvolá snížení účinnosti. Přednášky E1 - 2011

Princip KVET Kogenerace (KVET) = společná „výroba elektřiny a dodávka tepelné energie“ - transformace PZ na elektřinu s využitím odváděného tepla (užitečně využívaného tepla QUV) PZ ELEKTŘINA KVET TEPLO QUV PE QP Pokud obsahuje nositel energie velký podíl exergie probíhá transformace na elektrickou energii – teplota okolí. Zbývající tepelnou energii, obsaženou v páře je možné dodat vhodnému odběrateli, který až na výjimky využívá zejména kondenzační teplo dodávané páry. Přednášky E1 - 2011

Výhody kogenerace Přednášky E1 - 2011

Hodnocení kogenerace Kombinace z kvalitativního hlediska dvou zcela zásadně odlišných procesů: transformace tepelné energie na energii elektrickou, (vždy omezená): její míru určuje teplotní rozsah pracovního média v tepelném oběhu prostá transformace tepla z jednoho média na druhé: která je z kvalitativního i kvantitativního hlediska téměř bezeztrátová Přednášky E1 - 2011

Důvody nevhodnosti energetické hodnocení kogenerace Jedná se o dvě kvalitativně odlišné energetické transformace realizované v jednom tepelném cyklu, respektive v několika cyklech, které jsou ale spolu funkčně svázány. Kvantitativní i kvalitativní parametry obou transformací se často velmi výrazně případ od případu liší. Ani jedna z takto získaných energetických forem (elektrická energie a tepelná energie) se po transformaci nedá ve větší míře „skladovat“ a proto je obvykle jedna z nich, (dodávka tepla nebo výroba elektrické energie) zejména u velkých zdrojů, prioritní. Pojem účinnosti kombinované výroby by neměl být vůbec používán vzhledem k tomu, že u každé ze společně transformovaných energetických forem znamená pojem účinnost něco zcela odlišného Jediným, obecně platným a nezpochybnitelným ukazatelem, rozhodujícím o konkurenceschopnosti KVET je její ekonomická výhodnost posuzovaná v konkrétním čase a prostoru z hlediska její případné realizace. Přednášky E1 - 2011

RC protitlaký cyklus – protitlaká turbína Přednášky E1 - 2011

Točivá redukce Požadavek: Stejný odebíraný tepelného výkonu po náhradě redukčního ventilu točivou redukcí Přednášky E1 - 2011

Kombinace kondenzačního a protitlakého cyklu Přednášky E1 - 2011

Výpočet oběhu s regulovaným odběrem Přednášky E1 - 2011

Kombinace kondenzačního a protitlakého oběhu Přednášky E1 - 2011

Konstrukční provedení parních turbín Přednášky E1 - 2011

TM – turbíny – princip transformace Turbíny jsou proudové motory, ve kterých se energie pracovní látky mění kontinuálně na energii mechanickou. Probíhá zde transformace energie s konáním vnější práce. Při uvažování pouze hlavních hledisek se tyto energetické stroje člení podle: pracovní látky - turbíny parní, plynové, vodní, způsobu transformace energie - turbíny rovnotlaké (akční) a přetlakové (reakční), směru proudění pracovní látky - turbíny axiální a radiální, počtu stupňů - turbíny jednostupňové a vícestupňové, vstupního tlaku páry - turbíny vysokotlaké a nízkotlaké, výstupního tlaku páry - turbíny kondenzační, protitlaké, odběrové. Turbíny využívající vysokých obvodových rychlostí u (m.s-1) se označují jako rychloběžné. U parních a plynových turbín je pracovní látka nositelem energie vnitřní a vnější. Tato entalpie se v rozváděcím ústrojí - statoru mění na energii kinetickou Přednášky E1 - 2011

Tlakový stupeň turbíny Přednášky E1 - 2011

Parní turbína Přednášky E1 - 2011

Vytvoření rychlostního proudu V rotoru uložené lopatky jsou uváděné do rotačního pohybu silou FOB, unášivou silou Fu, vznikající změnou hybnosti proudu pracovní látky na obvodu kola. Touto silou vyvozený krouticí moment je pak přes spojku přenášen na energetické generátory. Hybnost hmotného bodu: RYHLOST X HMOTNOST Obvodová síla na konci lopatek: Transformace na rychlostní proud: Přednášky E1 - 2011

Grafické znázornění rychlostního proudu = rychlostní trojúhelník α úhel absolutní rychlosti, β úhel relativní rychlosti. Přednášky E1 - 2011

Rovnotlaký stupeň u1=u2=u Přednášky E1 - 2011

Optimální rychlostní poměr u rovnotlakého stupně Přednášky E1 - 2011

Curtisův Stupeň Přednášky E1 - 2011

Přetlakový stupeň parní turbíny Stupeň reakce Přednášky E1 - 2011

Termodynamická účinnost a ztráty turbínového stupně Přednášky E1 - 2011

Konstrukční rozdíly rovnotlakého a přetlakového stupně Přednášky E1 - 2011

Konstrukční rozdíly rovnotlakého a přetlakového stupně Přednášky E1 - 2011