Numeryczne modelowanie procesów przepł ywowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numeryczne modelowanie procesów przepł ywowych"

Transkrypt

1 Numeryczne modelowanie procesów przepł ywowych dr hab. inż. Roman Klajny, mgr inż. Marcin Panowski, mgr inż. Robert Zarzycki Temat: Ć wiczenie 1 Modelowanie obiegu cieplnego siłowni z wykorzystaniem pakietu IPSE-pro 1. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obiegami cieplnymi i pracą elektrowni kondensacyjnej; prezentacja oprogramowania IPSE pro służącego do modelowania obiektów energetycznych; symulacja pracy prostego obiegu cieplnego bloku energetycznego elektrowni kondensacyjnej; ocena wpływu parametrów bloku energetycznego na jego sprawność. 2. Wprowadzenie: Co to jest elektrownia kondensacyjna? Elektrownia jest to zespół urządzeń mających na celu wytwarzanie energii elektrycznej. Rys.1. Makieta elektrowni Opole [7]: 1 budynek główny; 2 elektrofiltry; 3 komin; 4 chłodnia kominowa; 5 składowisko węgla; 6 rampa kolejowa 5

2 Rys.2. Schemat elektrowni Opole [7] 6

3 Na rysunku 1 przedstawiona została makieta elektrowni Opole, na której widoczne jest usytuowanie głównych obiektów elektrowni. Na rysunku 3 pokazano schemat procesu technologicznego elektrowni kondensacyjnej z podziałem na najważniejsze układy występujące w elektrowni. Rys.3. Schemat procesu technologicznego elektrowni parowej i jego podział na najważniejsze układy [2]: I układ paliwo powietrze spaliny; II układ cieplny (parowo wodny); III układ chłodzenia; IV układ wyprowadzania mocy; 1 palenisko; 2 doprowadzanie paliwa; 3 doprowadzanie powietrza do spalania; 4 odprowadzenie żużla i popiołu; 5 podgrzewacz wody; 6 parownik; 7 przegrzewacz pary; 8 odprowadzenie spalin; 9 turbina; 10 skraplacz; 11 pompa skroplin; 12 zbiornik wody zasilającej; 13 pompa wody zasilającej; 14 woda uzupełniającą; 15 podgrzewacz wody zasilającej; 16 chłodnia kominowa; 17 pompa wody chłodzącej; 18 obfite źródło wody ( dla otwartego obiegu chłodzenia ); 19 prądnica; 20 transformator blokowy; 21 transformator potrzeb własnych Proces przetwarzania energii w elektrownii parowej konwencjonalnej jest trójstopniowy. W pierwszym stopniu energia chemiczna paliwa zamienia się podczas jego spalania na energię cieplną, przekazywaną czynnikowi roboczemu. W drugim stopniu energia cieplna jest zamieniana na energię mechaniczną, dzięki pracy wykonywanej przez czynnik w silniku cieplnym (turbinie parowej). Dwa pierwsze 7

4 stopnie przetwarzania energii są realizowane za pomocą obiegów termodynamicznych czynnika wykonującego pracę. W trzecim stopniu przetwarzania energia mechaniczna zamienia się na energię elektryczną w napędzanej przez turbinę prądnicy. W procesie technologicznym elektrowni można wyodrębnić cztery najistotniejsze układy: układ paliwo powietrze spaliny, układ cieplny (parowo wodny) odpowiadający obiegowi głównemu czynnika roboczego, układ chłodzenia skraplacza i układ wyprowadzania mocy (układ elektryczny). Na rysunku 3 przedstawiono schemat wymienionych układów biorących udział w procesie technologicznym elektrowni, reprezentowanej tu przez jeden blok energetyczny. W układzie paliwo powietrze spaliny do paleniska 1 kotła parowego jest doprowadzane paliwo 2 i powietrze 3 potrzebne do procesu spalania. Wydzielające się odpadowe produkty spalania 4 w postaci żużla i lotnego popiołu są usuwane na zewnątrz kotła, a gorące spaliny omywają powierzchnie ogrzewalne kotła 5, 6 i 7. W układzie cieplnym parowo wodnym wewnątrz rur, tworzących powierzchnie ogrzewalne 5, 6 i 7 umieszczone w kotle, przepływa czynnik roboczy, który w poszczególnych ich częściach występuje kolejno w postaci wody, mieszaniny parowo wodnej, pary nasyconej suchej i wreszcie pary przegrzanej. Wytworzona w kotle para przegrzana przepływa rurociągiem do turbiny 9, w której rozpręża się. Następuje tu przemiana energii cieplnej w energię mechaniczną ruchu obrotowego wału turbiny. Po wykonaniu pracy para rozprężona do możliwie niskiego ciśnienia (co jest konieczne do najpełniejszego wykorzystania energii cieplnej zawartej w parze) jest skraplana w skraplaczu (kondensatorze) 10 przy użyciu dużych ilości wody chłodzącej. Otrzymana ze skroplenia para wodna, nazywana skroplinami lub kondensatem, jest przetłaczana pompą skroplin 11 do zbiornika wody zasilającej 12, skąd pompa wody zasilającej 13 tłoczy ją do kotła, zamykając główny obieg czynnika roboczego. We współczesnych elektrowniach woda zasilająca jest podgrzewana w podgrzewaczach 15 za pomocą pary pobranej z upustów turbiny. Straty wody w tym obiegu są uzupełniane odpowiednio przygotowaną wodą dodatkową 14. Układ chłodzenia jest sprzężony bezpośrednio z układem cieplnym parowo wodnym. Zadaniem jego jest odprowadzanie z obiegu ciepła zawartego w parze, która wykonała już pracę w turbinie. Obejmuje on skraplacz 10 i, w omawianym układzie, chłodnię kominową 16. W takim układzie chłodzenia, nazywanym układem zamkniętym, przepływ wody jest wymuszony za pomocą pompy wody chłodzącej 17, przy czym woda ochłodzona w chłodni wraca do skraplacza. W innej możliwej realizacji, tj. w otwartym układzie chłodzenia chłodnie kominową zastępuje obfite 8

5 źródło wody 18 (jezioro, rzeka lub morze), skąd czerpana jednorazowo woda jest za pomocą pompy wody chłodzącej przetłaczana przez rurki skraplacza i wraca do źródła. Układ wyprowadzania mocy elektrycznej obejmuje sprzężoną z turbiną prądnicę 19, transformator blokowy 20 podwyższający napięcie prądnicy (generatorowe) do poziomu napięcia rozdzielnicy głównej i sieci przesyłowej, transformator potrzeb własnych 21 (zasilający odbiorniki energii w elektrowni) oraz rozdzielnię główną i rozdzielnię potrzeb własnych elektrowni. Podstawowe pojęcia związane z przemianami występującymi w elektrowni: Entalpia H jest funkcją stanu układu termodynamicznego: H = U + pv gdzie: U energia wewnętrzna czynnika, p jego ciśnienie, V objętość, i jest miarą energii czynnika mogącego wykonać pracę użyteczną. Elementarny przyrost entropii ds ciała jest równy ilorazowi elementarnej ilości ciepła dq, którą pochłonęło to ciało, przez temperaturę bezwzględną T, jaką miało to ciało w momencie pochłaniania tego ciepła. ds = dq T Przemiana izobaryczna jest to przemiana, podczas której ciśnienie czynnika nie zmienia się (p = const). Przeniana izochoryczna jest to przemiana, podczas której nie zmienia się objętość czynnika (V = const). Przemiana izotermiczna jest to przemiana, podczas której temperatura czynnika nie ulega zmianie (T = const). Przemiana izoentropowa jest to przemiana, podczas której wartość entropii nie ulega zmianie (S = const). Przemiana politropowa jest to przemiana, podczas której zależność pomiędzy ciśnieniem bezwzględnym p i objętością czynnika V da się wyrazić wzorem: ϑ wykładnik politropy. ϑ p V = const 9

6 Przemiana adiabatyczna jest to przemiana, podczas której nie doprowadzamy ani też nie odprowadzamy ciepła od czynnika (Q 1-2 = 0), przemianę tą da się wyrazić wzorem: κ pv = const κ = c p c v wykładnik adiabaty Podstawowe wielkości charakteryzujące blok energetyczny: sprawność całkowita bloku energetycznego η: jest to stosunek ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w bloku E elek do ilości energii (chemicznej) dostarczonej w paliwie E chem η = E E elek chem moc N: jest to praca P wykonana w jednostce czasu t P J N = t W = s ciśnienie p: jest to siła F działająca na jednostkę powierzchni A strumień objętości czasu t strumień masy F N p = A Pa = 2 m V : jest to objętość płynu V jaka przepływa w jednostce V V = t m 3 s m : jest to masa płynu m jaka przepływa w jednostce czasu t m = m t kg s 10

7 Rysunek 4 obrazuje proces konwersji energii chemicznej zawartej w paliwie na energię elektryczną. Na rysunku widoczne są sprawności przemian oraz straty energii, które występują w kolejnych elementach bloku energetycznego. Rys.4. Przykładowy przebieg sprawności przemiany energii i bilans strumieniowy (Sankeya) współczesnej elektrowni parowej kondensacyjnej [2]: K kocioł; R rurociągi; T turbina; G generator; PW potrzeby własne; 1 podgrzewacz powietrza; 2 regeneracyjne podgrzewanie wody zasilającej; 3 energia chemiczna paliwa; 4 energia użyteczna netto; 5 straty w skraplaczu 11

8 Rysunek 5 przedstawia schemat elektrowni kondensacyjnej z zaznaczeniem głównych urządzeń oraz obiegu czynnika roboczego. Rys.5. Schemat elektrowni kondensacyjnej [5]: 1 transformator blokowy; 2 generator; 3 turbina; 4 rurociąg pary przegrzanej; 5 odgazowywacz; 6 przegrzewacz; 7 podgrzewacz wody; 8 podgrzewacz powietrza; 9 wentylator powietrza pierwotnego; 10 elektrofiltr; 11 wentylator spalin; 12 komin; 13 młyn węglowy; 14 pompa wody zasilającej; 15 podgrzewacz regeneracyjny; 16 pompa kondensatu; 17 skraplacz; 18 pompa wody chłodzącej; 19 zasobnik węgla; 20 parownik Rys.6. Przekrój budynku głównego elektrowni na węgiel kamienny o mocy 1600 MW z blokami 200 MW, uruchomionej w 1972 r., wg Energoprojektu Warszawa [2]: 1 kocioł; 2 turbozespół; 3 transformator blokowy i zaczepowy; 4 obrotowe podgrzewacze powietrza; 5 suwnica; 6 nastawnia blokowa; 7 tor kolejowy; 8 przenośniki taśmowe; 9 zasobnik węgla; 10 młyn węglowy; 11 odgazowywacz i zasobnik wody zasilającej; 12 rozdzielnia potrzeb własnych; 13 palniki kotłowe; 14 wentylator młynowy; 15 wentylator powietrza; 16 rozdzielnia elektrofiltrów; 17 linia napowietrzna 220 kv 12

9 Rysunki 6 i 7 przedstawiają przekroje budynków głównych elektrowni. Na rysunku 6 widoczne jest rozmieszczenie głównych urządzeń w budynku elektrowni. Rysunek 7 przedstawia główne wymiary (w metrach) budynku elektrowni o mocy bloku 120 MW, wraz ze wzrostem mocy bloku (200 MW, 360 MW i 500 MW) wielkość budynku głównego zwiększa się. Rys.7. Przekrój budynku głównego elektrowni na węgiel kamienny o mocy 840 MW z blokami 120 MW, uruchomionej w 1963 r. (wymiary w metrach), wg Energoprojektu Katowice [2] Zasada działania elektrowni kondensacyjnej; Zadaniem elektrowni jest produkcja energii elektrycznej o określonych parametrach (częstotliwość i napięcie). Produkcja ta odbywa się w obiegu cieplnym noszącym nazwę obiegu Rankine a, którego podstawowymi elementami są: kocioł, turbina, kondensator (skraplacz), pompa i rurociągi łączące te elementy. Produkcja energii elektrycznej polega na zamianie energii chemicznej paliwa na energię cieplną, która przetwarzana jest na energię mechaniczną a następnie na energię elektryczną. W wyniku procesu spalania (węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa i gaz) otrzymywana jest energia cieplna. Energia cieplna (ciepło) przekazywana jest do wody, która zamienia się na parę wodną w wyniku silnego podgrzania. Para wodna przepływając przez turbinę parową oddaje część swojej energii cieplej, która ulega w turbinie zamianie na energię mechaniczną obracającego się wału, reszta energii przekazywana jest wodzie chłodzącej w kondensatorze. Do obracającego się wału podłączony jest generator (prądnica), w którym następuje zamiana energii mechanicznej na energię elektryczną. Energia elektryczna z generatora przesyłana jest 13

10 do transformatora blokowego, który podłączony jest do linii przesyłowych krajowego systemu energetycznego. Schemat elektrowni kondensacyjnej przedstawia rysunek 8. W kotle K (wytwornica pary) wytwarzane jest ciepło ze spalanego paliwa Q 1 i wytwarzana jest para wodna o wysokim ciśnieniu p 0 i wysokiej temperaturze t 0. Para rozpręża się w turbinie T, zamieniając część swojej energii cieplnej na moc użyteczną N T. W skraplaczu S (kondensatorze) następuje skraplanie pary przy ciśnieniu p k znacznie niższym od atmosferycznego ( próżnia w kondensatorze ). Woda chłodząca kondensator odbiera i wyprowadza na zewnątrz ciepło skraplania pary Q 2. Kondensat dopływa do pompy zasilającej P, sprężającej skropliny do ciśnienia panującego w kotle K. chem elek Rys.8. Schemat elektrowni kondensacyjnej [1] W celu osiągnięcia jak najwyższej sprawności w obiegu elektrowni parowej, powinno się stosować możliwie jak najwyższą temperaturę pary dopływającej do turbiny. Przy używanych obecnie materiałach konstrukcyjnych temperatura czynnika obiegowego wypływającego z górnego źródła (kotła) osiąga poziom 535ºC 545ºC w Polskich elektrowniach, a może osiągać poziom bliski 650 ºC w niektórych konstrukcjach na świecie. Celowe jest także uzyskanie jak najniższej temperatury czynnika wypływającego z turbiny, uzyskuje się to poprzez obniżenie ciśnienia w skraplaczu poniżej ciśnienia otoczenia (próżnia w skraplaczu). Temperatura wypływającej pary oraz jej ciśnienie zależne są w dużym stopniu od temperatury otoczenia a w szczególności od temperatury wody chłodzącej (pobieranej z chłodni 14

11 kominowej, rzeki, jeziora lub morza), temperatura wypływającej pary mieści się w zakresie 30ºC 60ºC. Wzrost sprawności poprzez podnoszenie temperatury górnego źródła ciepła oraz poprzez obniżanie temperatury dolnego źródła ciepła można wykazać na podstawie obiegu Carnota, w którym wszystkie przemiany przebiegają w sposób odwracalny. Obieg ten osiąga teoretycznie największą sprawność ze wszystkich znanych obiegów termodynamicznych. Elektrownie pracują jednak według obiegu Rankine a, który osiąga mniejszą sprawność od obiegu Carnota, przy czym wykazanie wzrostu sprawności dla obiegu Rankine a jest znacznie bardziej złożone ale prowadzi do podobnych wniosków. Upraszczając to zadanie można założyć, że sprawność cieplna elektrowni będzie określona jak dla obiegu Carnota. Sprawność obiegu Carnota określona jest wzorem: η C T = 1 T T D temperatura dolnego źródła ciepła (temp. pary wylotowej z turbiny) w K; T G temperatura górnego źródła ciepła (temp. pary zasilającej turbinę) w K; D G Lp. t D [ºC] T D [K] t G [ºC] T G [K] η [%] Tabela 1. Zależność sprawności obiegu Carnota od temperatury dolnego T D i górnego T G źródła ciepła W tabeli 1 przedstawiono wpływ temperatury dolnego i górnego źródła ciepła na sprawność obiegu Carnota. Pokazano że większy wzrost sprawności uzyska się poprzez obniżenie temperatury dolnego źródła o 30ºC (wiersz 4) niż wzrost temperatury źródła górnego o 30ºC (wiersz 3). Schemat obiegu cieplnego elektrowni parowej, pracującej wg obiegu Rankine a (rys.10) przedstawiono na rysunku 9. Obieg ten z przegrzewem pary nazywany jest 15

12 Rys.9. Schemat obiegu cieplnego elektrowni parowej kondensacyjnej [2]: 1 kocioł; 2 przegrzewacz pary; 3 turbina; 4 prądnica (generator); 5 skraplacz (kondensator); 6 pompa wody chłodzącej; 7 pompa skroplin; 8 zbiornik wody zasilającej; 9 pompa wody zasilającej; duże cyfry kursywą oznaczają punkty z rys.10 Rys.10. Obieg Rankine a elektrownii parowej kondensacyjnej w układzie T s [2] niekiedy obiegiem Hirna. Kocioł 1 z przegrzewaczem 2 wytwarza parę o parametrach p 1, t 1. Para rozpręża się izentropowo (przy stałej wartości entropii) w turbinie 3, przy czym część zawartego w niej ciepła zamienia się na pracę 16

13 mechaniczną przekazywaną prądnicy 4 napędzanej przez turbinę. Rozprężona para o ciśnieniu p 2 wypływa z turbiny do kondensatora 5, w którym jest skraplana za pomocą wody chłodzącej przetłaczanej pompą 6. Pompa skroplin 7 zasysa skropliny ze skraplacza i tłoczy je do zbiornika wody zasilającej 8, skąd pompa wody zasilającej tłoczy wodę do kotła, zamykając obieg. Przebieg procesów zachodzących w obiegu Rankine a w układzie współrzędnych T s przedstawia rys. 10. Stanowi początkowemu wody skroplonej odpowiada punkt 3. Izentropowe sprężanie wody przez pompę wody zasilającej do ciśnienia p 1 panującego w kotle przedstawia odcinek 3 4. W kotle woda jest podgrzewana do temperatury wrzenia T n odpowiadającej ciśnieniu p 1 (odcinek 4 5), następnie odparowywana jest w przemianie izobaryczno izotermicznej 5 6, po czym jest przegrzewana w przegrzewaczu według izobary 6 1. Od punktu 1 następuje izentropowe rozprężanie pary do punktu 2a, a następnie w skraplaczu, przy stałym ciśnieniu p 2 i w stałej temperaturze T sk, jest odprowadzane ciepło parowania (przemiana 2a 3). Na wykresie T s ciepło q d doprowadzone do obiegu teoretycznego Rankine a przedstawia pole a 2a 3, ciepło q o odprowadzone z obiegu pole 3 3 2a 2a 3. Pole a 3 przedstawia zatem ciepło zamienione na pracę użyteczną odbieraną z wału turbiny przez generator. Sprawność obiegu wynosi zatem: η R = praca cieplo = l q d = q d q q d o = a a 2a 3 Aby zwiększyć sprawność obiegu (przy zwiększaniu ciśnienia początkowego, nie przekraczając jednocześnie dopuszczalnej wilgotności pary wylotowej z turbiny) stosuje się międzystopniowe (wtórne) przegrzewanie pary. 17

14 1 Rys.11. Schemat obiegu cieplnego elektrowni z międzystopniowym przegrzewem pary [2]: 1 kocioł; 2 część wysokoprężna turbiny; 3 część niskoprężna turbiny; 4 międzystopniowy przegrzewacz pary; duże cyfry kursywą oznaczają punkty z rys.12 Rys.12. Obieg Rankine a z międzystopniowym przegrzewaniem pary w układzie T s [2] 18

15 We współczesnych elektrowniach parowych międzystopniowe przegrzewanie pary realizuje się w dodatkowym przegrzewaczu, umieszczonym w kanałach spalinowych kotła. Uproszczony schemat technologiczny bloku z międzystopniowym przegrzewaniem pary przestawiono na rys. 11. Para o parametrach p 1, T 1 oraz entalpii h 1 rozpręża się w części wysokoprężnej turbiny 2 do ciśnienia p m, po czym jest kierowana do przegrzewacza międzystopniowego 4 w kotle. W wyniku dostarczania dodatkowego ciepła, następuje podgrzanie pary do temperatury T m (najczęściej równej temperaturze T 1 ) przy stałym ciśnieniu p m. Z przegrzewacza para wpływa do części średnio i niskoprężnej turbiny 3, w której rozpręża się do ciśnienia końcowego p 2. Na wykresie T s (rys. 12) uzyskuje się dodatkowy obieg m1a m2 2a 2a m1a. η R PM = praca cieplo = l q d = q d q q d o = = ( m1a 2a 3) + ( m1a m2 2a 2a m1a ) m2 2a 2 a 2 a 3 Zastosowanie przegrzewu międzystopniowego pozwala na uzyskanie wyższej sprawności obiegu cieplnego. W porównaniu z podstawowym obiegiem przedstawionym na rysunku 9 i 10 uzyskuje się dodatkowe pole na rysunku 12, które przedstawia dodatkowo uzyskaną pracę (m1a m2 2a 2a m1a) w obiegu cieplnym. Zastosowanie przegrzewu międzystopniowego pozwala także na ekspansję pary (rozprężenie pary) do ciśnienia p 2 panującego w skraplaczu (rys.12 pkt 2a) przy mniejszej zawartości wilgoci w parze wypływającej z turbiny niż w przypadku braku przegrzewu międzystopniowego (rys.12 pkt 2a ). Znaczący przyrost sprawności obiegów stosowanych w elektrowniach parowych można uzyskać również przez podgrzewanie skroplin tłoczonych ze skraplacza do kotła, czyli tzw. regeneracyjne podgrzewanie wody zasilającej tzn. 19

16 Rys.13. Schemat obiegu cieplnego elektrowni z jednostopniowym regeneracyjnym podgrzewaniem wody zasilającej [2]: 1 kocioł; 2 turbina; 3 prądnica; 4 pompa skroplin; 5 podgrzewacz mieszankowy; 6 pompa wody zasilającej; duże cyfry kursywą oznaczają punkty z rys.14 Rys.14. Obieg Rankine a z jednostopniowym podgrzewaniem wody zasilającej w układzie T s [2] 20

17 z wykorzystaniem ciepła strumienia pary upustowej, które może być jedno lub wielostopniowe. Strumienie pary przed pobraniem z upustów wykonują pracę przy rozprężaniu się w turbinie od ciśnienia początkowego do ciśnienia panującego w upuście, a następnie przekazują pozostałą ilość ciepła za pośrednictwem wymienników (podgrzewaczy regeneracyjnych) wodzie zasilającej. Zasadę regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej przedstawiono na przykładzie najprostszego układu z jednym stopniem podgrzewania wody w podgrzewaczu mieszankowym (rys. 13). Para przegrzana o parametrach p 1, t 1 jest doprowadzana z kotła 1 do turbiny kondensacyjnej 2. Z całkowitego strumienia pary m, część Dt strumienia pary m o parametrach p Du u, t u jest odprowadzana z upustu do podgrzewacza mieszankowego 5. Pompa skroplin 4 podaje do tego przegrzewacza strumień skroplin m Dk m Dt m =. Skropliny z pary upustowej i podgrzana woda Du zasilająca są następnie tłoczone do kotła przez pompę wody zasilającej 6. Zasada działania podgrzewu regeneracyjnego oparta jest na odzyskiwaniu ciepła skraplania (ciepła parowania wody). Para z upustu po oddaniu części swojej energii w turbinie kierowana jest do podgrzewaczy regeneracyjnych gdzie oddaje ciepło wodzie wypływającej z kondensatora. W skraplaczu odbierane są ogromne ilości ciepła w procesie kondensacji pary. Parze pobranej z upustów nie jest odbierane ciepło parowania w skraplaczu, a ciepło to przekazywane jest wodzie zasilającej kocioł, co w rezultacie prowadzi do wzrostu sprawności układu cieplnego. Moce bloków energetycznych; W polskim systemie elektroenergetycznym pracują bloki elektrowni kondensacyjnych o następujących mocach [4]: MW 2 jednostki; MW 16 jednostek; MW 63 jednostki; MW 24 jednostki; Całkowita moc zainstalowana wynosi ok. 33 GW. Paliwa stosowane w elektrowniach; Polskie elektrownie kondensacyjne opalane są głównie węglem kamiennym lub węglem brunatnym (zależnie od lokalizacji elektrowni), stosowane są także inne 21

18 paliwa, które są niezbędne przy uruchamianiu bloku lub w stanie dużego obciążenia. Stosowane są paliwa oparte na ciężkich frakcjach ropy np. mazut, stosowany jest także gaz ziemny. Największe polskie elektrownie kondensacyjne: Bełchatów 4320 MW; Kozienice 2600 MW; Turów 2000 MW; Połaniec 1600 MW; Rybnik 1600 MW; Opole 1440 MW; Jaworzno 1200 MW. Przykłady parametrów występujących w obiegach cieplnych elektrowni kondensacyjnych: 22

19 Rys.15. Schemat układu cieplnego bloku o mocy 200 MW wg Energoprojektu (cyfry arabskie oznaczają punkty charakterystyczne obiegu cieplnego patrz rys. 16, cyfry rzymskie numery upustów) [2] 23

20 Rys.16. Podstawowe parametry czynnika roboczego w charakterystycznych punktach obiegu cieplnego z rys. 15 wg Energoprojektu [2] Rys.17. Schemat układu cieplnego bloku o mocy 360 MW wg Energoprojektu [2] 24

21 3. Charakterystyka głównych elementów obiegu cieplnego elektrowni kondensacyjnej: kocioł: Kocioł (rys.18) jest to piec, w którym spalane jest paliwo, a uzyskane ciepło wykorzystywane jest do podgrzewania wody i otrzymywania z niej pary o wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu. Rys.18. Kocioł opromieniowany na pył węglowy typu OP [3]: 1 ekrany; 2 walczak; 3 podgrzewacz pary wtórny; 4, 5, 6 trzy stopnie podgrzewania pierwotnego pary; 7, 8 podgrzewacze wody; 9 podgrzewacz powietrza typu Ljungstrőma; 10 komora paleniskowa; 11 młyny; 12 palniki; 13 obmurze i izolacja 25

22 turbina: Turbina jest to maszyna przepływowa (rys.19), w której następuje zamiana energii wewnętrznej (energii cieplnej) pary wodnej na energię mechaniczną obracającego się wału. Rys.19. Przekrój turbiny kondensacyjnej 13K215 produkcji ABB Zamech w Elblągu [2] - kondensator: Kondensator (rys.20) jest powierzchniowym wymiennikiem ciepła, w którym następuje skraplanie się pary wodnej wypływającej z turbiny. W wyniku skroplenia otrzymywana jest woda obiegowa krążąca w układzie cieplnym. Rys.20. Skraplacz: a) schemat konstrukcji; b) rozkład temperatur pary i wody chłodzącej wzdłuż powierzchni chłodzącej F skraplacza [2]: 1 króciec dolotowy pary; 2 zbiornik skroplin; 3, 4 doprowadzenie i odprowadzenie wody chłodzącej; 5, 6 ściany sitowe; 7 rurki mosiężne; 8 komora parowa; 9 ścianka działowa; 10 przegrody w przestrzeni parowej; 11 chłodnica powietrza; 12 wyloty powietrza 26

23 pompa główna: Pompa główna (rys.21) ma na celu pompowanie wody obiegowej do kotła; skropliny muszą być pompowane do kotła pod odpowiednio wysokim ciśnieniem. Rys.21. Pompa siedmioczłonowa wody zasilającej firmy Halberg [3]: 1 wirnik; 2 koło kierownicze; 3 dławnica; 4 tarcza odciążająca; 5 śruba ściągająca; 6 króciec upustu podgrzewacze regeneracyjne; Podgrzewacze regeneracyjne wody są wymiennikami ciepła (rys.22), które mogą być wymiennikami powierzchniowymi lub mieszalnikami. Zadaniem ich jest wstępne podgrzanie wody wpływającej do kotła. Rys.22. Budowa podgrzewaczy regeneracyjnych: a) podgrzewacz niskiego ciśnienia; b) podgrzewacz wysokiego ciśnienia z rurami w kształcie litery W; c) fragment podgrzewacza wysokiego ciśnienia z rurami spiralnymi [2]: 1 dopływ pary; 2 dopływ wody; 3 odpływ wody; 4 odprowadzenie skroplin; 5 płaszcz; 6 rurki; 7 komory wodne 27

24 4. Symulacja działania elektrowni kondensacyjnej na trzech przykładowych obiektach cieplnych. W skład obiektów cieplnych wchodzą: - K kocioł; - T turbina; - S skraplacz; - P pompa; - G generator; - PR podgrzewacz regeneracyjny; - WP turbina wysoko prężna; - SP turbina średnio prężna; - PM przegrzewacz międzystopniowy pary. obiekt składający się z kotła, turbiny, kondensatora, pompy (rys. 23); T G K S Rys.23. Schemat najprostszego obiegu cieplnego P Studenci zmieniają parametry wylotowe z kotła (ciśnienie, temperatura, strumień masy) obserwując zmiany sprawności obiegu cieplnego. rozszerzenie powyższego obiektu o podgrzewacz regeneracyjny PR podgrzewający wodę wpływającą do kotła w (rys. 24); 28

25 T G K S PR P Rys.24. Schemat obiegu cieplnego z podgrzewam regeneracyjnym Studenci zmieniają parametry wylotowe z kotła (ciśnienie, temperatura, strumień masy) oraz parametry upustu (strumień masy, ciśnienie) obserwując zmiany sprawności i mocy obiegu cieplnego. rozszerzenie powyższego obiektu o przegrzew międzystopniowy pary PM pomiędzy WP a SP (rys.25). WP SP G PM K S PR P Rys.25. Schemat obiegu cieplnego z przegrzewem międzystopniowym pary Studenci zmieniają parametry wylotowe z kotła (ciśnienie, temperatura, strumień masy), parametry upustu (strumień masy, ciśnienie) oraz temperaturę za 29

26 międzystopniowym przegrzewaczem pary obserwując zmiany sprawności i mocy obiegu cieplnego Symulacja pracy obiegów cieplnych odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego IPSEpro v. 3.1 firmy SimTech. Oprogramowanie narzędziowe IPSEpro firmy SimTech [6] stanowi narzędzie dające możliwości modelowania pracy różnorodnych obiektów cieplnych. Oprogramowanie to pozwala formułować schematy obiegów cieplnych z gotowych komponentów, a także budować własne biblioteki obiektów i dołączać je do oprogramowania. Informacje o pracy sformułowanego i analizowanego obiegu generowane są w postaci skróconego opisu parametrów procesowych w charakterystycznych punktach obiegu, jak również w postaci tekstowego pliku raportu ze szczegółową informacją o wszystkich parametrach procesowych charakteryzujących poszczególne obiekty cieplne Sposób uruchamiania programu. - uruchomić komputer - zalogować się do systemu Windows NT - z menu systemowego Start wybrać kolejno: Programs IPSEpro 3.1 IPSEpro-PSE Po uruchomieniu oprogramowania: - z menu File wybrać polecenie Open a następnie wybrać wskazany przez prowadzącego ćwiczenie katalog i plik z przykładowym obiegiem cieplnym ( Obieg1.pro, Obieg2.pro, Obieg3.pro ) Oprogramowanie jest gotowe do pracy Zmiana parametrów obiegu cieplnego. W celu zmiany parametrów obiegu cieplnego należy: - dwukrotnym kliknięciem (lewym klawiszem myszy) na wybranym elemencie obiegu otworzyć okno dialogowe ustawień. 30

27 - w oknie dialogowym (rys. 26) zmienić wartości parametrów wskazanych przez prowadzącego. Rys.26 Okno dialogowe ustawień parametrów dla elementu obiegu o nazwie stream006 - zatwierdzić zmianę parametrów poprzez naciśnięcie klawisza OK. (Naciśnięcie klawisza Cancel powoduje rezygnacje ze zmiany parametrów) Uruchomienie procesu symulacji. Uruchomienie procesu obliczeniowego następuje poprzez wybranie z menu tekstowego: - Calculation Run Simulation lub - naciśnięcie klawisza F5 lub - kliknięcie ikony na pasku narzędziowym Przeglądanie wyników obliczeń. Jeśli rezultaty obliczeń nie są widoczne na ekranie: - z menu View wybrać polecenie Results lub - kliknąć prawym klawiszem myszy na dowolnym elemencie obiegu. (Wyświetlone zostaną wszystkie parametry obiegu w danym punkcie) lub - z menu Calculation wybrać polecenie Open protocol. (Otwarty zostanie plik tekstowy ze wszystkimi parametrami obiegu cieplnego). 31

28 Rys.27. Okno programu z naniesionymi wartościami wyników obliczeń Zagadnienia do dyskusji: 1. Co to jest elektrownia kondensacyjna? 2. Opisz proces przetwarzania energii w elektrowni. 3. Zasada działania elektrowni kondensacyjnej. 4. Scharakteryzuj główne elementy obiegu cieplnego elektrowni. 5. Podaj podstawowe wielkości charakteryzujące blok energetyczny. 6. Przedstaw podstawowe przemiany termodynamiczne występujące w elektrowni. 7. Wymień sposoby podnoszenia sprawności w elektrowni kondensacyjnej. Literatura [1] Perycz S.: Turbiny parowe i gazowe, Ossolineum, Warszawa 1992 [2] Laudyn D., Pawlik M., Strzelczyk F.: Elektrownie, WNT, Warszawa 1997 [3] Nehrebecki L.: Elektrownie cieplne, WNT, Warszawa 1974 [4] Szargut J., Ziębik A.: Podstawy energetyki cieplnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 [5] Truchnij AD,. Locev SM.: Stacionarnye parovye turbiny, Energizdat, Moskva 1981 [6] IPSEpro User Dokumentation [7] Materiały informacyjne Elektrowni Opole 32

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych OBIEGI GAZOWE Obieg cykl przemian, po przejściu których stan końcowy czynnika jest identyczny ze stanem początkowym. Obrazem geometrycznym obiegu jest linia zamknięta. Dla obiegu termodynamicznego: przyrost

Bardziej szczegółowo

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne 4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne Elektrownia zakład produkujący energię elektryczną w celach komercyjnych; Ciepłownia zakład produkujący energię cieplną w postaci pary lub

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 5 Projektowanie układów regeneracyjnego podgrzewania wody zasilającej 2 Układ regeneracji Układ regeneracyjnego podgrzewu wody układ łączący w jedną wspólną

Bardziej szczegółowo

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia.

Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. PARA WODNA 1. PRZEMIANY FAZOWE SUBSTANCJI JEDNORODNYCH Para wodna najczęściej jest produkowana w warunkach stałego ciśnienia. Przy niezmiennym ciśnieniu zmiana wody o stanie początkowym odpowiadającym

Bardziej szczegółowo

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe

klasyfikacja kotłów wg kryterium technologia spalania: - rusztowe, - pyłowe, - fluidalne, - paleniska specjalne cyklonowe Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Pojęcia, określenia, definicje Klasyfikacja kotłów, kryteria klasyfikacji Współspalanie w kotłach różnych typów Przegląd konstrukcji Współczesna budowa bloków

Bardziej szczegółowo

Przemiany termodynamiczne

Przemiany termodynamiczne Przemiany termodynamiczne.:: Przemiana adiabatyczna ::. Przemiana adiabatyczna (Proces adiabatyczny) - proces termodynamiczny, podczas którego wyizolowany układ nie nawiązuje wymiany ciepła, lecz całość

Bardziej szczegółowo

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix

Ważniejsze symbole używane w schematach... xix Przedmowa do wydania siódmego......... xv Wykaz ważniejszych oznaczeń........... xvii Ważniejsze symbole używane w schematach..... xix 1. Wstęp prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik......... 1 1.1. Rozwój krajowego

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 8 Układy cieplne elektrowni kondensacyjnych 2 Elementy układów cieplnych Wymienniki ciepła Wymiennik ciepła - element w którym występują najczęściej dwa

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku.

Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. Urządzenia wytwórcze (https://www.elturow.pgegiek.pl/technika-i-technologia/urzadzenia-wytworcze) Podstawowe urządzenia bloku. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest sześć bloków energetycznych. W wyniku

Bardziej szczegółowo

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Wojciech Głąb Techniki niskotemperaturowe Inżynieria Mechaniczno-Medyczna st. II sem. I Spis treści 1. Obieg termodynamiczny... 3 2. Obieg lewobieżny

Bardziej szczegółowo

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego.

Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego. Adam Nowaczyk IM-M Semestr II Gdaosk 2011 Spis treści 1. Obiegi termodynamiczne... 2 1.1 Obieg termodynamiczny... 2 1.1.1 Obieg prawobieżny... 3

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej.

Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Marcin Panowski Politechnika Częstochowska Konsekwencje termodynamiczne podsuszania paliwa w siłowni cieplnej. Wstęp W pracy przedstawiono analizę termodynamicznych konsekwencji wpływu wstępnego podsuszania

Bardziej szczegółowo

Techniki niskotemperaturowe w medycynie

Techniki niskotemperaturowe w medycynie INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA Techniki niskotemperaturowe w medycynie Temat: Lewobieżny obieg gazowy Joule a a obieg parowy Lindego Prowadzący: dr inż. Zenon

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 Spis treści Przedmowa... 10 1. WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11 2. PODSTAWOWE OKREŚLENIA W TERMODYNAMICE... 13 2.1. Układ termodynamiczny... 13 2.2. Wielkości fizyczne, układ jednostek miary... 14 2.3.

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC.

Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Zagospodarowanie energii odpadowej w energetyce na przykładzie współpracy bloku gazowo-parowego z obiegiem ORC. Dariusz Mikielewicz, Jan Wajs, Michał Bajor Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Polska

Bardziej szczegółowo

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Termodynamika Część 5 Procesy cykliczne Maszyny cieplne Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ Z pierwszej zasady termodynamiki: Procesy cykliczne du = Q el W el =0 W cyklu odwracalnym (złożonym z procesów

Bardziej szczegółowo

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści

Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, Spis treści Elektrownie / Maciej Pawlik, Franciszek Strzelczyk. wyd. 7 zm., dodr. Warszawa, 2014 Spis treści Przedmowa do wydania siódmego Wykaz ważniejszych oznaczeń Ważniejsze symbole używane w schematach xv xvii

Bardziej szczegółowo

Energetyka konwencjonalna

Energetyka konwencjonalna ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Energetyka konwencjonalna Dr hab. inż. prof. ZUT ZBIGNIEW ZAPAŁOWICZ Energetyka

Bardziej szczegółowo

12.1. Proste obiegi cieplne (Excel - Solver) Proste obiegi cieplne (MathCad) Proste obiegi cieplne (MathCad) Proste obiegi cieplne

12.1. Proste obiegi cieplne (Excel - Solver) Proste obiegi cieplne (MathCad) Proste obiegi cieplne (MathCad) Proste obiegi cieplne .. Proste obiegi cieplne (Excel - Solver).. Proste obiegi cieplne (MathCad).3. Proste obiegi cieplne (MathCad).. Proste obiegi cieplne (MathCad).5. Mała elektrociepłownia - schemat.6. Mała elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

silniku parowym turbinie parowej dwuetapowa

silniku parowym turbinie parowej dwuetapowa Turbiny parowe Zasada działania W silniku parowym tłokowym energia pary wodnej zamieniana jest bezpośrednio na energię mechaniczną w cylindrze silnika. W turbinie parowej przemiana energii pary wodnej

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji Monika Litwińska Inżynieria Mechaniczno-Medyczna GDAŃSKA 2012 1. Obieg termodynamiczny

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 1 Podziały i klasyfikacje elektrowni Moc elektrowni pojęcia podstawowe 2 Energia elektryczna szczególnie wygodny i rozpowszechniony nośnik energii Łatwość

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1

Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Wykorzystanie ciepła odpadowego dla redukcji zużycia energii i emisji 6.07.09 1 Teza ciepło niskotemperaturowe można skutecznie przetwarzać na energię elektryczną; można w tym celu wykorzystywać ciepło

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska) 1. Idea wytwarzania skojarzonego w źródłach rozproszonych Rys. 1. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła: rozdzielone (a) w elektrowni kondensacyjnej i ciepłowni oraz skojarzone (b) w elektrociepłowni

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład

Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Innowacyjny układ odzysku ciepła ze spalin dobry przykład Autor: Piotr Kirpsza - ENEA Wytwarzanie ("Czysta Energia" - nr 1/2015) W grudniu 2012 r. Elektrociepłownia Białystok uruchomiła drugi fluidalny

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13 PL 223028 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223028 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396751 (51) Int.Cl. F24J 2/04 (2006.01) F03B 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Janusz Walczak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Janusz Walczak Te r m o d y n a m i k a t e c h n i c z n a Konin 2008 Tytuł Termodynamika techniczna Autor Janusz Walczak Recenzja naukowa dr hab. Janusz Wojtkowiak

Bardziej szczegółowo

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna

Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Skraplarki Claude a oraz Heylandta budowa, działanie, bilans cieplny oraz charakterystyka techniczna Wykonała: Alicja Szkodo Prowadzący: dr inż. W. Targański 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową PL 217365 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217365 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395879 (51) Int.Cl. F01K 23/04 (2006.01) F01K 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zajęcia wyrównawcze z fizyki -Zestaw 4 -eoria ermodynamika Równanie stanu gazu doskonałego Izoprzemiany gazowe Energia wewnętrzna gazu doskonałego Praca i ciepło w przemianach gazowych Silniki cieplne

Bardziej szczegółowo

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych

Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Pomiary ciepła spalania i wartości opałowej paliw gazowych Ciepło spalania Q s jest to ilość ciepła otrzymana przy spalaniu całkowitym i zupełnym jednostki paliwa wagowej lub objętościowej, gdy produkty

Bardziej szczegółowo

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA Anna Janik AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Energetyki i Paliw BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ABSORPCYJNEJ POMPY CIEPŁA 1. WSTĘP W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania tematem pomp ciepła.

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej

Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej Materiały pomocnicze do laboratorium z przedmiotu Metody i Narzędzia Symulacji Komputerowej w Systemach Technicznych Symulacja prosta dyszy pomiarowej Bendemanna Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY 1. Wstęp teoretyczny Silnik spalinowy to maszyna, w której praca jest wykonywana przez gazy spalinowe, powstające w wyniku spalania paliwa w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Wykonała: KATARZYNA ZASIŃSKA Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna Studia/Semestr:

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga)

Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga) Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga) Opracowała: Natalia Strzęciwilk nr albumu 127633 IM-M sem.01 Gdańsk 2013 Spis treści 1. Obiegi gazowe 2. Obieg Ackereta-Kellera 2.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

TWEE, sem. 2. Wykład 6

TWEE, sem. 2. Wykład 6 TWEE, sem. 2 Wykład 6 Elektrownie gazowe i gazowo-parowe Dlaczego gaz i jaki gaz? Turbina gazowa budowa i działanie Praca turbiny gazowej w obiegu prostym Ważniejsze parametry wybranych turbin gazowych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE

TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE TECHNIKI NISKOTEMPERATUROWE W MEDYCYNIE Skraplarka Claude a i skraplarka Heylandt a budowa, działanie, bilans cieplny, charakterystyka techniczna. Natalia Szczuka Inżynieria mechaniczno-medyczna St.II

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl

Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie. tauron.pl Inwestycje w ochronę środowiska w TAURON Wytwarzanie Moc zainstalowana TAURON Wytwarzanie TAURON Wytwarzanie w liczbach 4 506 MWe 1 274.3 MWt Elektrownia Jaworzno Elektrownia Łagisza Elektrownia Łaziska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19

Spis treści. PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Spis treści PRZEDMOWA. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ. 13 I. POJĘCIA PODSTAWOWE W TERMODYNAMICE. 19 Wykład 1: WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 19 1.1. Wstęp... 19 1.2. Metody badawcze termodynamiki... 21 1.3.

Bardziej szczegółowo

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ

BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ BADANIE CHŁODZIARKI SPRĘŻARKOWEJ Zenon Bonca, Waldemar Targański W rozdziale skrótowo omówiono teoretyczne podstawy działania parowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego w zakresie niezbędnym do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380 MW przystosowanego do pracy skojarzonej. Prof. nzw. dr hab. inż.

Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380 MW przystosowanego do pracy skojarzonej. Prof. nzw. dr hab. inż. Akademia Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380 MW przystosowanego do pracy skojarzonej Prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Bartnik Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej PRACA SEMINARYJNA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Agnieszka Wendlandt Nr albumu : 127643 IM M (II st.) Semestr I Rok akademicki 2012 / 2013 PRACA SEMINARYJNA Z PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła 25.3.2014

Pompy ciepła 25.3.2014 Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego prof. dr hab. inż. Bogusław Zakrzewski Wykład 6: Pompy ciepła 25.3.2014 1 Pompy ciepła / chłodziarki Obieg termodynamiczny lewobieżny Pompa ciepła odwracalnie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20

Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Doświadczenie PGE GiEK S.A. Elektrociepłownia Kielce ze spalania biomasy w kotle OS-20 Forum Technologii w Energetyce Spalanie Biomasy BEŁCHATÓW 2016-10-20 1 Charakterystyka PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166860 (13) B3 (21) Numer zgłoszenia: 292887 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.12.1991 (61) Patent dodatkowy do patentu:

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ 1 PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ Dane silnika: Perkins 1104C-44T Stopień sprężania : ε = 19,3 ε 19,3 Średnica cylindra : D = 105 mm D [m] 0,105 Skok tłoka

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone

Rys. 1. Obieg cieplny Diesla na wykresach T-s i p-v: Q 1 ciepło doprowadzone; Q 2 ciepło odprowadzone 1. Wykorzystanie spalinowych silników tłokowych W zależności od techniki zapłonu spalinowe silniki tłokowe dzieli się na silniki z zapłonem samoczynnym (z obiegiem Diesla, CI compression ignition) i silniki

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH Artur BOGDANOWICZ, Tomasz KNIAZIEWICZ, Marcin ZACHAREWICZ Akademia Marynarki Wojennej Ul. Śmidowicza 69, 81-173

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA TECHNICZNA 2. Kod przedmiotu: Sd 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Obieg porównawczy siłowni parowych

Obieg porównawczy siłowni parowych 11 II amomi 11.1. PODSTAWY TBOBETYCZNE 11.1.1. -Obieg porównawczy siłowni parowych Jbiegiem o najwyższej sprawności prsebiegająoym pomiędzy dwoma źródłami ciepła o stałej temperaturze jest obieg Oarnota.

Bardziej szczegółowo

1 Układ kondensacji spalin ( UKS )

1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) 1 Układ kondensacji spalin ( UKS ) W wyniku spalania biomasy o dużej zawartość wilgoci: 30 50%, w spalinach wylotowych jest duża zawartość pary wodnej. Prowadzony w UKS proces kondensacji pary wodnej zawartej

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (SILNIK IDEALNY) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki π S, Temperatura gazów przed turbiną T 3 Model obliczeń

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL PL 218098 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397353 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) - podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji. Wykonała: Anna Grzeczka Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna sem. II mgr Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA 2. Kod przedmiotu: Sdt 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE CIEPŁA W TURBINACH PAROWYCH

WPŁYW PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE CIEPŁA W TURBINACH PAROWYCH WPŁYW PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH NA JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE CIEPŁA W TURBINACH PAROWYCH Inż. Vít Vysoudil, vysoudil@ekolbrno.cz Ekol, spol. s r.o. Brno STRESZCZENIE. Turbiny parowe firmy EKOL są wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku

TERMODYNAMIKA. przykłady zastosowań. I.Mańkowski I LO w Lęborku TERMODYNAMIKA przykłady zastosowań I.Mańkowski I LO w Lęborku 2016 UKŁAD TERMODYNAMICZNY Dla przykładu układ termodynamiczny stanowią zamknięty cylinder z ruchomym tłokiem, w którym znajduje się gaz tak

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: TERMODYNAMIKA 2. Kod przedmiotu: Sdt 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06

PL B1. Zakłady Budowy Urządzeń Spalających ZBUS COMBUSTION Sp. z o.o.,głowno,pl BUP 04/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203050 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369645 (51) Int.Cl. F23N 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.08.2004

Bardziej szczegółowo

Kotłownia wodna elektrociepłowni

Kotłownia wodna elektrociepłowni Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Kotłownia wodna elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik 2008

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop

Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop Chłodnictwo i klimatyzacja / Kazimierz M. Gutkowski, Dariusz J. Butrymowicz. wyd. 2-1 dodr. (PWN). Warszawa, cop. 2016 Spis treści Przedmowa do wydania w języku angielskim 11 Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE LN WYNIKOWY MSZYNOZNWSTWO OGÓLNE KLS I technik mechanik o specjalizacji obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Ilość godzin 38 tygodni x 1 godzina = 38 godzin rogram ZS 17/2004/19 2115/MEN 1998.04.16

Bardziej szczegółowo

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7

Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7 Chłodnictwo i Kriogenika - Ćwiczenia Lista 7 dr hab. inż. Bartosz Zajączkowski bartosz.zajaczkowski@pwr.edu.pl Politechnika Wrocławska Wydział Mechaniczno-Energetyczny Katedra Termodynamiki, Teorii Maszyn

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Podstawy termodynamiki Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MIC-1-206-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy.

[1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [1] CEL ĆWICZENIA: Identyfikacja rzeczywistej przemiany termodynamicznej poprzez wyznaczenie wykładnika politropy. [2] ZAKRES TEMATYCZNY: I. Rejestracja zmienności ciśnienia w cylindrze sprężarki (wykres

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

100 29,538 21,223 38,112 29, ,118 24,803 49,392 41,077

100 29,538 21,223 38,112 29, ,118 24,803 49,392 41,077 . Jak określa się ilość substancji? Ile kilogramów substancji zawiera mol wody?. Zbiornik zawiera 5 kmoli CO. Ile kilogramów CO znajduje się w zbiorniku? 3. Jaka jest definicja I zasady termodynamiki dla

Bardziej szczegółowo

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła

PL 199495 B1. Sposób dozowania środków chemicznych do układu wodno-parowego energetycznego kotła oraz układ wodno-parowy energetycznego kotła RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199495 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 362360 (51) Int.Cl. F22D 11/00 (2006.01) C02F 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14 PL 221481 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221481 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403188 (51) Int.Cl. F02C 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD

Typowe konstrukcje kotłów parowych. Maszyny i urządzenia Klasa II TD Typowe konstrukcje kotłów parowych Maszyny i urządzenia Klasa II TD 1 Walczak podstawowy element typowych konstrukcji kotłów parowych zbudowany z kilku pierścieniowych członów z blachy stalowej, zakończony

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 357972 (51) Int.Cl. F22D 5/00 (2006.01) F22D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 14 Gospodarka wodna elektrowni 2 Wprowadzenie Pojęcie gospodarki wodnej: 1. Zespół zagadnień związanych z: Pobieraniem wody Przygotowaniem wody (uzdatnianiem)

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie

SPRĘŻ WENTYLATORA stosunek ciśnienia statycznego bezwzględnego w płaszczyźnie DEFINICJE OGÓLNE I WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE WENTYLATORA WENTYLATOR maszyna wirnikowa, która otrzymuje energię mechaniczną za pomocą jednego wirnika lub kilku wirników zaopatrzonych w łopatki, użytkuje

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Doświadczenia ENEGRA Elektrownie Ostrołęka SA w produkcji energii ze źródeł odnawialnych Dzień dzisiejszy Elektrownia Ostrołę łęka B Źródło o energii elektrycznej o znaczeniu strategicznym dla zasilania

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 F01K 17/02. (54) Sposób i układ wymiany ciepła w obiegu cieplnym elektrociepłowni. (73) Uprawniony z patentu:

(13) B1 PL B1 F01K 17/02. (54) Sposób i układ wymiany ciepła w obiegu cieplnym elektrociepłowni. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182010 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 315888 (5 1) IntCl7 F01K 17/02 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 30.08.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA JĄDROWA WYKŁAD 3

ENERGETYKA JĄDROWA WYKŁAD 3 ENERGETYKA JĄDROWA WYKŁAD 3 Gdańsk 2018 ENERGETYKA JĄDROWA wykład 3 1. System elektroenergetyczny: a) Budowa b) Wytwórcy c) Sieci d) Odbiorniki 2. Klasyfikacja elektrowni w KSEE 3. Podstawowe parametry

Bardziej szczegółowo

Janusz Walczak, Termodynamika techniczna

Janusz Walczak, Termodynamika techniczna Pr z e d m o wa Termodynamika jest nauką zajmującą się przemianami różnych postaci energii. W podręczniku, który przekazujemy Państwu, ograniczyliśmy się do opisu przemian energii zachodzących w różnych

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA LABORATORIUM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA ELEKTROWNIA WIATROWA

Bardziej szczegółowo

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza. Karol Szostak Inżynieria Mechaniczno Medyczna

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza. Karol Szostak Inżynieria Mechaniczno Medyczna Praca z przedmiotu: Techniki niskotemperaturowe w medycynie Wykładowca - dr inż. Waldemar Targański Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Karol Szostak Inżynieria Mechaniczno Medyczna SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza

Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Opracowanie tematu z przedmiotu: Techniki Niskotemperaturowe Temat: Skraplarka La Rouge a i skraplarka Gersza Opracowała: Katarzyna Kaczorowska Inżynieria Mechaniczno Medyczna, sem. 1, studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe. Opracował: Zbigniew Strzałka

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe. Opracował: Zbigniew Strzałka NOWY BLOK ENERGETYCZNY 71 MWe Opracował: Zbigniew Strzałka PRZEZNACZENIE BLOKU Blok od strony technologii produkcji koksu jest elementem spalania gazu koksowniczego powstałego przy produkcji koksu, spalając

Bardziej szczegółowo

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć) Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe. Zakres uprawnień: a. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kw; b. przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 12 Kompozycja budynku głównego elektrowni 2 Budynek główny Budynek główny elektrowni na węgiel brunatny lub kamienny składa się z dwóch części: Kotłowni

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: SEN s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: SEN s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: SEN-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

ENERGIA Z CIEPŁA ODPADOWEGO

ENERGIA Z CIEPŁA ODPADOWEGO ENERGIA Z CIEPŁA ODPADOWEGO Poprawa sprawności bloków energetycznych przy pomocy absorpcyjnych pomp ciepła dr inż. Marcin Malicki New Energy Transfer Poprawa efektywności energetycznej jest uznawana za

Bardziej szczegółowo

Na podstawie: J.Szargut, A.Ziębik, Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa 2000

Na podstawie: J.Szargut, A.Ziębik, Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa 2000 6.. Egzergia 6.. Straty egzergii... 6.6. Straty egzergii 6.7. ermoekonomia 6.8. Reguły zmniejszania niedoskonałości term.... 6.4. Reguły zmniejszania niedoskonałości term. 6.5. Bilans energii i egzergii

Bardziej szczegółowo

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW

ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Polska Agencja Prasowa Warszawa 18.11.2010 r. ENERGETYCZNE WYKORZYSTANIE GAZU W ELEKTROCIEPŁOWNI GORZÓW Struktura zużycia paliwa do generacji energii elektrycznej STRUKTURA W UE STRUKTURA W POLSCE 2 BLOK

Bardziej szczegółowo

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1)

Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1) Wpływ regeneracji na pracę jednostek wytwórczych kondensacyjnych i ciepłowniczych 1) Autor: dr inż. Robert Cholewa ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka nr 9/2012) Regeneracyjny

Bardziej szczegółowo