12.12.2006 Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Vzorové příklady a inspirace pro úspěšné realizace
Advertisements

Energetický audit.
Energetické řízení. Energetické řízení metoda Monitoringu & Targetingu Ing. Josef Pikálek 10. listopadu 2011 Kurz Manažer udržitelné spotřeby a výroby.
Energeticky úsporný projekt
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Výroba a distribuce elektrické energie
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
Rozvodná elektrická síť
ZDROJE TEPLA - KOTELNY PŘEDNÁŠKA Č. 11.
Energetický management budov Jiří Karásek Fakulta stavební, ČVUT v Praze K126.
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.
MODERNÍ ENERGETICKÉ SYSTÉMY
Točivá redukce pomocí parní turbíny
II. Zákon termodynamiky
Výroba elektrické energie - obecná část
Úspora energií v domácnostech - Tomáš Bílý -
Výroba kyseliny sírové
Územní energetická koncepce Jihočeského kraje České Budějovice, 24. června 2003.
Tepelné motory.
Energetická budoucnost Moravskoslezského kraje s novou jadernou elektrárnou nebo bez ní? Ing. Pavel Bartoš viceprezident MSEK.
Popis a funkce elektrárny
Michal Lukášek Michal Lukášek 8.A Michal Lukášek.
Česká energetika na rozcestí Návrh nové Státní energetické koncepce České republiky s výhledem do roku 2050 Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra Ministerstvo.
Progresivní technologie a systémy pro energetiku
Uhlí Výroba paliv a energie.
STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 2011
Magnetohydrodynamika
Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
OBOR ENERGETICKÉ INŽENÝRSTVÍ
Změna Státní energetické koncepce a priority České republiky k zajištění bezpečnosti zásobování elektřinou Ing. Tomáš H ü n e r náměstek ministra © 2008.
Úspory energie a regenerace
Současný stav a problematika plnění Státní energetické koncepce
Tepelná elektrárna.
Energetické a ekologické scénáře pro přípravu aktualizace energetické koncepce Poděbrady
Odvětví průmyslu Česka
EU ETS 2005 – 2012 Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference AEM , Praha.
__________________________________________________________ VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Emise oxidu uhličitého z energetických.
1 Aktualizovaná SEK a prosazení zásad SEK do energetické legislativy ČR Česká energetika v kontextu energetiky Evropské unie Konference AEM – Poděbrady.
Výroba elektrické energie
INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ
VYBRANÉ PARAMETRY ZDROJŮ V PROJEKTU OBNOVY ZDROJŮ ČEZ Michal Říha, ČEZ, a. s. 29. listopadu 2005.
Výroba elektrické energie - obecná část
Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc.
Dílčí cíle V002, V003 Nováková L., Čížek J. ČVUT v Praze, Fakulta strojní Odbor mechaniky tekutin a termodynamiky Technická 4, Praha 6.
Jaderná elektrárna.
P.Šafařík České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Praha
SVÚM a.s. – Research and testing centre Vývoj sondy pro kontinuální měření rosného bodu spalin v energetických kotlích Ing. Jan Hruška Ing. Jakub Mlnařík,
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Marcela Koubová. Dostupné z Metodického portálu ISSN Provozuje.
Ochrana ovzduší IV (pp+ad-blue)
Zvýšení účinnosti kotelny
ESZS cvičení Výpočet tepelného schématu RC oběhu s regenerativním ohřevem napájecí vody.
Podpora provozu sekundárních DeNOx opatření
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.
Výpočet tepelného schématu RC oběhu s přihříváním páry.
Přehled současných a budoucích problémů teplárenství
E1 Regulace TE.
Možnosti zvýšení účinnosti záchytu SO2 v rozprašovacím
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
Výroba elektrické energie - obecná část
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.
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
Transkript prezentace:

Progresivní technologie a systémy pro energetiku1 V001 Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc. ČVUT v PRAZE, Fakulta strojní Ústav mechaniky tekutin a energetiky Odbor tepelných a jaderných energetických zařízení

Progresivní technologie a systémy pro energetiku2 Typické schéma bloku „Generace 600“

Progresivní technologie a systémy pro energetiku3 Účinnost bloku uhelné parní elektrárny kde je η o účinnost reálného tepelného oběhu η k účinnost kotle η p účinnost parovodů η m mechanická účinnost turbíny η g účinnost generátoru η tr účinnost transformace η vs respektování vlastní spotřeby optimalizaci dílčích účinností nelze řešit odděleně, nýbrž optimalizace musí být komplexní

Progresivní technologie a systémy pro energetiku4 Vliv složení uhlí na výslednou účinnost bloku !!! různý obsah vody a popela !!! účinnost kotle vlastní spotřeba

Progresivní technologie a systémy pro energetiku5 Vliv složení uhlí na účinnost kotle respektován výpočtem změny velikosti ztráty citelným teplem spalin (ztráty komínové) ztráty mechanickým nedopalem ztráty fyzickým teplem tuhých zbytků

Progresivní technologie a systémy pro energetiku6 Závislost účinnosti kotle na obsahu vody a popela v HU

Progresivní technologie a systémy pro energetiku7 Vliv složení uhlí na vlastní spotřebu kotle respektován výpočtem změny spotřeby elektřiny na dopravu paliva do kotelny na mletí uhlí na příkon vzduchového a spalinového ventilátoru na odlučováky popílku

Progresivní technologie a systémy pro energetiku8 Závislost spotřeby HU na obsahu vody a popela

Progresivní technologie a systémy pro energetiku9 Přehled řešených problémů optimalizace teploty napájecí vody pro dané parametry páry vliv volby teploty napájecí vody na velikost výhřevných ploch kotle vliv volby koncové teploty spalin na účinnost kotle resp. cyklu a na velikost výhřevných ploch kotle integrace nových metod sušení uhlí možnosti využití odpadního tepla spalin

Progresivní technologie a systémy pro energetiku10 Elektrárna Lippendorf – Německo

Progresivní technologie a systémy pro energetiku11 Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2 dnešní standard

Progresivní technologie a systémy pro energetiku12 Zvyšování účinnosti parního oběhu klasická karnotizační opatření: intenzifikace parametrů admisních - zvyšování tlaku a teploty páry emisních - snižování protitlaku opakované přehřívání páry regenerační ohřev napájecí vody zlepšování účinnosti dílčích komponent snižování vlastní spotřeby nová opatření

Progresivní technologie a systémy pro energetiku13 Stav u parních oběhů Standard - starší bloky s účinností η netto =0,35. Stávající špička „Generace 600“ s tlakem kolem 30MPa, teplotami do 620°C, η netto = 0,47 až 0,50. Aktuální vývoj „Generace 700“ (AD700 realizace cca 2014) tlak do 35-37,5 MPa, maximální teploty páry °C a čistá účinnost až η netto =0,54. Výhled po roce 2020 „Generace 800“ s maximální teplotou páry v oblasti 800°C a čistou účinností vyšší než 0,55.

Progresivní technologie a systémy pro energetiku14 Potenciál zvyšování účinnosti parních bloků