Bloki ciepłownicze elektrociepłowni
|
|
- Jerzy Nowicki
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Bloki ciepłownicze elektrociepłowni Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, grudzień 2008 r.
2 1. Wstęp Elektrociepłownia omawiana na zajęciach laboratoryjnych jest cieplną elektrociepłownią blokową z otwartym układem wody chłodzącej (dla układów pseudokondensacji), wyposaŝoną w trzy bloki ciepłownicze z turbinami przeciwpręŝnymi oraz dwa szczytowe kotły wodne. Paliwem podstawowym elektrociepłowni jest węgiel kamienny miał energetyczny klasy MIIA. Spalany węgiel pochodzi z polskich kopalń węgla kamiennego zlokalizowanych na Górnym Śląsku. Działalność koncesjonowana elektrociepłowni obejmuje: wytwarzanie energii elektrycznej, wytwarzanie ciepła, obrót energią elektryczną, przesyłanie i dystrybucję ciepła. Działalność dodatkowa obejmuje: sprzedaŝ ubocznych produktów spalania (popiół, ŜuŜel) oraz sprzedaŝ wody zdemineralizowanej. Proces technologiczny realizowany w elektrociepłowni polega na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła ze strumienia energii chemicznej zawartego w paliwie (skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, tzw. kogeneracja). Procesy tego rodzaju charakteryzują się wysoką efektywnością ekonomiczną, realizowaną przez zminimalizowanie ilości procesowego ciepła odpadowego. Wytwarzane w elektrociepłowni ciepło słuŝy do zaspokajania potrzeb cieplnych miasta Wrocławia. Podstawowo energia elektryczna produkowana jest w skojarzeniu w turbogeneratorach bloków ciepłowniczych i dostarczana jest do krajowej sieci elektroenergetycznej. Wytworzone ciepło przeznaczone jest do ogrzewania miasta Wrocławia za pomocą systemu ciepłowniczego. Część szczytowa elektrociepłowni (kotły wodne) wykorzystywana jest tylko w okresach maksymalnego zapotrzebowania na ciepło. Produkcja energii odnawialnej (energii elektrycznej i ciepła) jest tutaj realizowana w procesie współspalania biomasy i paliwa konwencjonalnego (węgla kamiennego) w parowych kotłach energetycznych OP-230 i OP-430. Energia elektryczna zaliczana do energii z odnawialnych źródeł energii jest wytwarzana w generatorach turbozespołów bloków nr 1, 2, 3 (bloki BC-50 i BC-100) a ciepło w wymiennikach ciepłowniczych zasilanych parą wylotową z turbozespołów. Produkcja ciepła w kotłach wodnych KW-3, KW-5 (część szczytowa) nie jest realizowana w technologii współspalania węgla z biomasą. Zanim biomasa podana zostanie do kotłów parowych, jest mechanicznie czyszczona, musi być wolna od zanieczyszczeń (np. kawałków metalu, kamieni, ziemi). Rysunek 1 przedstawia aktualne rozmieszczenie urządzeń wytwórczych w elektrociepłowni. Urządzenia maszynowni i kotłowni bloku BC-50 są obecnie remontowane w celu umoŝliwienia ich dalszej wieloletniej pracy. 2
3 Rys. 1. Rozmieszczenie urządzeń wytwórczych w elektrociepłowni, [1] Podstawowymi elementami składowymi bloku BC-50 są: kocioł parowy OP-230 i turbozespół przeciwpręŝny złoŝony z turbiny 13P i generatora TGHW-63. Podstawowymi elementami składowymi bloku BC-100 są: kocioł parowy OP-430 i turbozespół przeciwpręŝny złoŝony z turbiny 13UC100 i generatora TGH Kocioł OP-230 OP-230 jest kotłem parowym, pyłowym z naturalną cyrkulacją wody, jednowalczakowym, opromieniowanym, z trzystopniowym przegrzewaczem pary, podgrzewaczem wody oraz dwoma obrotowymi podgrzewaczami powietrza. Za I i II stopniem przegrzewacza są wbudowane wtryskowe schładzacze pary (rys. 2). Kocioł jest opalany węglem kamiennym. Palniki pyłowe są usytuowane w naroŝach i zasilane przez 3 młyny typu EM-70. Dane technologiczne kotła OP-230: wydajność maksymalna trwała 63,9 kg/s (230 Mg/h) wydajność nominalna 50 kg/s (180 Mg/h) wydajność minimalna 38,9 kg/s (140 Mg/h) ciśnienie wody zasilającej 16,4 MPa ciśnienie wody wtryskowej 16,4 MPa ciśnienie robocze w walczaku 15,0 MPa ciśnienie pary na wylocie z przegrzewacza 13,6 MPa 3
4 temperatura wody zasilającej 200 C (473 K) temperatura wody wtryskowej 140 C (413 K) temperatura pary przegrzanej 540 C (813 K) ilość wody wtryskowej 6,9 kg/s (25 Mg/h) temperatura gorącego powietrza 290 C (563 K) temperatura spalin na wylocie 140 C (413 K) zawartość C02 za kotłem 15% Rys. 2. Konstrukcja kotła OP-230 (liczby oznaczają wartości pola powierzchni ogrzewanych) 4
5 Charakterystyka paliwa gwarancyjnego: wartość opałowa 20,9 MJ/kg maksymalna zawartość popiołu 18% maksymalna zawartość wilgoci 12% maksymalna zawartość siarki 1% zuŝycie węgla gwarancyjnego przy wydajności maksymalnej trwałej 7,78 kg/s (28 Mg/h) sprawność kotła brutto (paliwo gwarancyjne, temperatura wody zasilającej 210 C) 88%. 3. Turbina 13P P55-0 jest przeciwpręŝną turbiną ciepłowniczą, osiową, akcyjną, dwukadłubową z dwustopniowym wylotem ciepłowniczym do zasilania podgrzewaczy wody sieciowej. Turbina słuŝy ponadto do wytwarzania pary technologicznej i energii elektrycznej (ogólny schemat turbozespołu przedstawiono na rys. 3). Rys. 3. Ogólny schemat rurociągów przyturbinowych: ZS - zawór szybkozamykający, ZR - zawór regulacyjny WysokopręŜny kadłub turbiny o częściowo dwupowłokowej konstrukcji, ze zwrotnym przepływem pary ma jednowieńcowy stopień regulacyjny i osiemnaście osiowych stopni akcyjnych. W kadłubie średniopręŝnym mieści się dziewięć osiowych stopni akcyjnych. Para 5
6 przeciwpręŝna odpływa z części średniopręŝnej dwustopniowym wylotem za stopniami 8 i 9. Oprócz wylotu turbina ma cztery upusty nieregulowane do zasilania pogrzewaczy regeneracyjnych i odgazowywaczy. Drugi upust słuŝy do zasilania parą kolektora technologicznego. Dane techniczne turbiny 13P55-O: moc znamionowa kw moc obliczeniowa kw obroty znamionowe 3000 obr/min obroty zadziałania regulatora: o bezpieczeństwa o obroty krytyczne I o obroty krytyczne II parametry pary świeŝej: o ciśnienie 3330 obr/min 1750 obr/min 2200 obr/min 12,75 ± 1,275 MPa o temperatura 535 ± 8 15 C (808 ± 8 15 K) obliczeniowe zuŝycie pary (przy N=52540 kw) 65,8 kg/s (237 Mg/h) jednostkowe obliczeniowe zuŝycie pary 1,25 kg/mw 4. Generator TGHW-63 Turbogenerator TGHW-63 jest trójfazową prądnicą obcowzbudną z prętowym uzwojeniem stojana. Chłodzenie stojana odbywa się za pomocą wody w obiegu zamkniętym, a chłodzenie wirnika jest wodorowe, równieŝ w obiegu zamkniętym. Obieg wodoru wymuszony jest wentylatorem osadzonym na wale generatora. Korpus stojana jest wykonany jako gazoszczelny, a wyjścia wału mają specjalne uszczelnienia olejowe (ciśnienie oleju uszczelniającego jest wyŝsze od ciśnienia wodoru o kpa). Dane techniczne generatora TGHW-63: znamionowa moc czynna kw maksymalna moc czynna kw moc pozorna kva znamionowy współczynnik mocy cosϕ 0,8 6
7 napięcie znamionowe V prąd znamionowy 3750 A częstotliwość 50 Hz obroty znamionowe 3000 obr/min obroty krytyczne generatora 2020 obr/min sprawność 98,4% ciśnienie wodoru kpa czystość wodoru 97% 5. Układ cieplny bloku BC-50 Podstawowy schemat układu cieplnego bloku BC-50 przedstawiono na rysunku 4. Kocioł OP jednym tylko rurociągiem pary świeŝej zasila turbinę 13P Rurociąg pary świeŝej jest wyposaŝony w jeden zawór szybkozamykający, za którym para dwoma rurociągami jest podawana do czterech zaworów regulacyjnych zabudowanych po dwa w lewej i prawej komorze zaworowej. Z kadłuba wysokopręŝnego (WP) para dwoma przelotniami 400 odpływa do części średniopręŝnej (SP). Para przeciwpręŝna odlotowa, dwustopniowym wylotem jest odprowadzana do dwóch podstawowych wymienników ciepłowniczych 4. Z przepływowej części turbiny czterema upustami para jest odprowadzana do układu regeneracji: do dwóch podgrzewaczy wysokopręŝnych 9 i 10 oraz podgrzewacza niskopręŝnego 6 i odgazowywacza ze zbiornikiem wody zasilającej 7. Drugi upust turbiny (II) oprócz zasilania podgrzewacza WP 9 słuŝy do poboru pary na cele technologiczne i potrzeby własne. Z upustu tego para, po przejściu przez schładzacz wtryskowy 13, odpływa do kolektora technologicznego, część pary zasila smoczek parowy 15 słuŝący do odprowadzania oparów i utrzymywania podciśnienia w podgrzewaczach wody sieciowej 4. Na wypadek trudności w zaspokojeniu potrzeb parowych upust drugi jest rezerwowany stacją redukcyjną 2,03/1,01 MPa 11 zasilaną z upustu pierwszego. Oba upusty WP (I, II) mogą ponadto wspomagać za pośrednictwem stacji redukcyjnych 11 i 14 upust trzeci zasilający odgazowywacz. Turbina i układ podstawowych podgrzewaczy wody sieciowej na wypadek awarii lub na okres rozruchu turbozespołu są rezerwowane stacją redukcyjno-schładzającą 13,60/1,01 MPa 12 oraz podgrzewaczem wody sieciowej, tzw. rozruchowo-rezerwowym 20. Stacja redukcyjno-schładzająca rozruchowo-rezerwowa 12 oprócz zasilania podgrzewacza 20 umoŝliwia podawanie pary do odgazowywacza przez stację redukcyjną 14, zasilanie odbiorów technologicznych przez schładzacz 13 oraz wytworzenie podciśnienia (smoczkiem 15) w podgrzewaczach podstawowych 4 przed uruchomieniem turbiny. 7
8 Rys. 4. Schemat układu cieplnego bloku BC-50: 1 - kocioł, 2 - turbina, 3 - generator, 4 - podgrzewacze wody sieciowej, 5 - pompy skroplin, 6 - podgrzewacz NP, 7 - odgazowywacz ze zbiornikiem wody zasilającej, 8 - pompa zasilająca, 9,10 - podgrzewacze WP, 11 - stacja redukcyjna, 12 - stacja redukcyjno-schładzająca rozruchoworezerwowa, 13 - schładzacz wtryskowy, 14 - stacja redukcyjna, 15 - smoczek parowy, 16,17 - rozpręŝacze odsolin, 18 - odgazowywacze ze zbiornikiem wody uzupełniającej ubytki w sieci ciepłowniczej, 19 - pompa wody uzupełniającej, 20 - podgrzewacz rozruchowo-rezerwowy, 21 - wstępne pompy wody sieciowej, 22 - pompy główne, 23 - odgazowywacz próŝniowy wody uzupełniającej główny obieg energetyczny 8
9 Dla odzysku ciepła i zmniejszenia strat cennej wody kotłowej z układem regeneracyjnego podgrzewania skroplin i wody zasilającej połączono dwustopniowy system rozpręŝenia odsolin 16, 17. Para wtórna z pierwszego stopnia rozpręŝania zasila podgrzewacz WP 10, a z drugiego stopnia jest odprowadzana do odgazowywacza 7, zatęŝone odsoliny odpływają do odgazowywacza 18 wody uzupełniającej ubytki w sieci ciepłowniczej. Skropliny pary grzejnej z podgrzewaczy WP 10, 9 spływają kaskadowo do odgazowywacza 7 głównego obiegu energetycznego. Skropliny z podgrzewacza NP 6 są odprowadzane do wymiennika ciepłowniczego 4. Skropliny z wymienników ciepłowniczych 4 są przekazywane pompami 5 do odgazowywacza 7. Woda zasilająca kocioł jest tłoczona ze zbiornika pod odgazowywaczem przez pompę zasilającą 8. Blok wyposaŝony jest w dwie jednakowe pompy zasilające, z których jedna pracuje, a druga stanowi stuprocentową rezerwę. Szczegółowe dane urządzeń cieplnych i mechanicznych bloku są podane w opisie urządzeń pomocniczych. 6. Układ podgrzewaczy ciepłowniczych Podstawowy układ podgrzewania wody sieciowej jest wyposaŝony w dwa jednakowe wymienniki ciepłownicze. Wymienniki połączone szeregowo po stronie wodnej tworzą dwustopniowy system charakteryzujący się następującymi parametrami: Ilość wody przepływającej przez podgrzewacze 750 kg/s (2700 Mg/h) Temperatura wody w warunkach znamionowych o przed pierwszym podgrzewaczem 51 C (324 K) o za pierwszym podgrzewaczem 64 C (337 K) o za drugim podgrzewaczem 77 C (350 K) Oba podgrzewacze to powierzchniowe wymienniki ciepła o budowie poziomej, jednostrefowe i dwubiegowe typu PC Dane techniczne podgrzewacza PC : nominalne natęŝenie przepływu wody 750 kg/s (2700 Mg/h) moc cieplna MW czynnik ogrzewający para czynnik ogrzewany woda pojemność w płaszczu 16,6 m 3 pojemność w rurach 4,3 m 3 9
10 Rezerwowy układ podgrzewania wody sieciowej jest wyposaŝony w podgrzewacz rozruchowo-rezerwowy o następujących danych technicznych: moc cieplna 85 MW (73 Gcal/h) zapotrzebowanie na parę ze stacji redukcyjno-schładzającej 34,72 kg/s (125 Mg/h) ilość przepływającej wody 750 kg/s (2700 Mg/h) ciśnienie w przestrzeni parowej 0,98-1,18 MPa temperatura pary 200 C (473 K) parametry przestrzeni wodnej: o ciśnienie 0,34-0,93 MPa, o temperatura 73,5-103,7 C (346,5-376,7 K) Rys. 5. Schemat układu podgrzewaczy wody sieciowej: 1 - odmulacze, 2 - wstępne pompy wody sieciowej, 3 - pompy główne, 4 - podgrzewacze podstawowe, 5 - podgrzewacz rozruchowo-rezerwowy, 6 - pompy skroplin Oba układy podgrzewania wody sieciowej (rys. 5) mają zainstalowane własne pompy wstępne i pompy główne. Dwustopniowy układ pompowania został przyjęty dla zapewnienia niŝszego ciśnienia roboczego rur powierzchni ogrzewalnej podgrzewacza (pompy wstępne dają niewielki przyrost ciśnienia na pokonanie oporów przepływu w podgrzewaczach i zabezpieczenie pomp głównych przed kawitacją). ObniŜenie ciśnienia roboczego po stronie wodnej pozwala na 10
11 zmniejszenie kosztów podgrzewaczy i zwiększenie ich niezawodności (niŝsze ciśnienie, cieńsze ścianki rur, mniejsza powierzchnia ogrzewalna). W obu układach podgrzewania wody zastosowano jednakowe pompy wstępne typu JOB i jednakowe pompy główne typu 40B61-B. Dane techniczne pomp: A) pompa wody sieciowej wstępna, typ: odśrodkowa z dwustronnym zasysaniem JOB 52-3 wydajność O,778 m 3 /s całkowity przyrost ciśnienia 294 kpa obroty 992 obr/min moc napędowa 320 kw B) pompa wody sieciowej główna: typ: odśrodkowa z dwustronnym zasysaniem - 40B61-B wydajność 0,778 m 3 /s całkowity przyrost ciśnienia 1,08 MPa obroty 1480 obr/min moc napędowa 1250 kw. Z układem podgrzewania wody sieciowej są połączone dwa odgazowywacze ( 1800 i 1200) wody uzupełniającej ubytki w sieci. Odgazowywacze te (nr 18 na rys. 4) o wydajnościach 40,25 i 11,1 kg/s wody dodatkowej są zasilane normalnie z czwartego upustu turbiny, rezerwowo z kolektora technologicznego przez stację redukcyjną. 11
12 7. Blok ciepłowniczy BC-100 PoniŜej zamieszczono poglądowy schemat technologiczny układu bloku ciepłowniczego BC-100 w elektrociepłowni (rysunek 6). Są tam zainstalowane dwa bloki ciepłownicze BC-100, kaŝdy po 104 MWe mocy elektrycznej i 208 MWt mocy cieplnej. Rys. 6. Poglądowy schemat technologiczny bloku BC-100, [1] a) układ wodno-parowy b) układ paliwo-powietrze-spaliny - rurociąg parowy - rurociąg kondensatu - rurociąg wody zasilającej do kotła - rurociąg wody sieciowej OB - obracarka turbiny WP, SP - część wysoko- i średniopręŝna turbiny XA, XB - podgrzewacze wody sieciowej PK1-3 - pompy kondensatu XN1-3 - wymienniki regeneracyjne ZZ - zbiornik wody zasilającej PZ1-3 - pompy wody zasilającej do kotła NC1-3 - wstępne pompy wody sieciowej PS1-3 - główne pompy wody sieciowej - mieszanka pyłowo-powietrzna - powietrze gorące do kotła - zimne powietrze do kotła - spaliny z kotła 1, 2, 3, 4 - młyny węglowe L1,2 - obrotowe podgrzewacze powietrza WP1,2 - wentylatory podmuchu ELF - elektrofiltr WS1,2 - wentylatory spalin KR - kruszarka 12
13 7.1. Kocioł OP-430 Dwa kotły parowe, oznaczone symbolami K-2 i K-3 wchodzą w skład bloków ciepłowniczych. Kotły typu OP-430 są kotłami jednowalczakowymi, dwuciągowymi z cyrkulacja naturalną, paliwem spalanym w kotłach jest węgiel kamienny z dodatkiem biomasy (obecnie do około 10% udziału masowego). Kotły OP-430 posiadają instalację redukcji NO x bazującą na niskoemisyjnych palnikach produkcji Rafko. Głównymi elementami kotłów są: walczak, komora spalania z ekranami szczelnymi, trójstopniowy przegrzewacz pary. Podstawowe dane kotłów OP-430: rok uruchomienia: 1984 (K-2), 1987 (K-3) liczba przepracowanych godzin: (K-2), (K-3) WMT (wydajność maksymalna trwała): 430 t/h (120 kg/s) ciśnienie pary przegrzanej: 13,53 MPa temperatura pary przegrzanej: 540 C temperatura spalin wylotowych: 135 C Kocioł parowy OP-430 przedstawiony na rys. 7 jest zbudowany w układzie dwuciągowym, komora paleniskowa jest całkowicie ekranowana, wykonana ze ścian szczelnych. Przegrzewacz pary został zaprojektowany i zbudowany jako trzyczęściowy. Pierwszy stopień przegrzewacza (konwekcyjny PK) jest umieszczony w górnej części drugiego ciągu. Drugi stopień (PG), półopromieniowany, zbudowany w formie grodzi jest umieszczony nad komorą paleniskową, przed festonem pęczkiem konwekcyjnym utworzonym z rur ekranu tylnego komory paleniskowej. Trzeci stopień przegrzewacza (wylotowy PW) znajduje się w kanale międzyciągu. Pomiędzy przegrzewaczami PK i PG oraz PG i PW znajdują się wtryskowe regulatory temperatur pary przegrzanej. Podgrzewacz wody (ECO) jest zawieszony na rurach wieszakowych w drugim ciągu kotła. Do rozpalania kotła słuŝą palniki mazutowe. Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny spalany w postaci pyłu węglowego. Kocioł jest wyposaŝony w instalację z bezpośrednim zasilaniem z czterema młynami średniobieŝnymi kulowo-misowymi MKM-25. Palniki pyłowe są zabudowane w naroŝach komory paleniskowej. 13
14 53000 Rys. 7. Kocioł parowy OP-430 Rys. Andrzej Tatarek 7.2. Turbina 13UC100 13UC100 jest przeciwpręŝną turbiną ciepłowniczą, osiową, jednokadłubową z dwustopniowym wylotem ciepłowniczym do zasilania podgrzewaczy wody sieciowej. Turbina słuŝy ponadto do wytwarzania pary technologicznej oraz, w połączeniu z generatorem TGH-125, energii elektrycznej. Turbina ma cztery upusty pary do zasilania odgazowywaczy i trzech niskopręŝnych pogrzewaczy regeneracyjnych XN1, XN2 i XN3. Para przeciwpręŝna odpływa z części średniopręŝnej dwustopniowym wylotem i zasila dwa podgrzewacze wody sieciowej XA i XB. 14
15 WP SP Turbina 13UC OP-430 XB XA PZ ODG XN3 XN2 XN1 PS PK ROZP Rys. 8. Uproszczony schemat układu cieplnego bloku ciepłowniczego BC-100: ODG odgazowywacz, ROZP rozpręŝacz, XN1-XN3 podgrzewacze regeneracyjne, XA i XB podgrzewacze wody sieciowej, PZ pompa zasilająca, PK pompa kondensatu, PS pompa wody sieciowej Przy opracowaniu instrukcji korzystano z: [1] Jednoróg J., Produkcja ciepła i energii elektrycznej na przykładzie miejskiej elektrociepłowni z instalacją współspalania biomasy z węglem kamiennym, Praca dyplomowa stopnia inŝynierskiego, Promotor: dr inŝ. A. Tatarek, Politechnika Wrocławska, Wrocław [2] Laboratorium procesów termoenergetycznych, praca zbiorowa, t. 2, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
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
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
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
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
Urządzenia pomocnicze bloków ciepłowniczych
Zakład Miernictwa i Ochrony Atmosfery, W-9/I-20 Siłownie cieplne laboratorium Urządzenia pomocnicze bloków ciepłowniczych Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Opracował: dr inŝ. Andrzej Tatarek Wrocław, październik
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
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)
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
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
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
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
WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA
WSPÓŁPRACA UKŁADU SKOJARZONEGO Z TURBINĄ GAZOWĄ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM I SYSTEMEM CIEPŁOWNICZYM MIASTA OPOLA MODERNIZACJE LIKWIDACJA DO 1998 ROKU PONAD 500 KOTŁOWNI LOKALNYCH BUDOWA NOWYCH I WYMIANA
PROJEKT TECHNICZNY. Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza
10.2012 Nr strony : 1/5 TYTUŁ : PROJEKT TECHNICZNY Zakres projektu: Modernizacji kotła wodnego WR-25 zabudowa dodatkowego podgrzewacza wody w miejscu podgrzewacza powietrza. Dane urządzenia: WR-25 ; nr
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
Dwie podstawowe konstrukcje kotłów z cyrkulującym złożem. Cyklony zewnętrzne Konstrukcja COMPACT
Dr inż. Ryszard Głąbik, Zakład Kotłów i Turbin Kotły fluidalne to jednostki wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary z paliwa stałego (węgiel, drewno, osady z oczyszczalni
System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe
System pomiarowy kotła wodnego typu WR-10 pracującego w elektrociepłowni Ostrów Wlkp. informacje dodatkowe Zdjęcia kotła Tabliczka znamionowa kotła Kocioł WR-10 jest przeznaczony do podgrzewania wody
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
Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady. Wykład 3
Elektrociepłownie w Polsce statystyka i przykłady Wykład 3 Zakres wykładu Produkcja energii elektrycznej i ciepła w polskich elektrociepłowniach Sprawność całkowita elektrociepłowni Moce i ilość jednostek
Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole.
Techniczno-ekonomiczne aspekty modernizacji źródła ciepła z zastosowaniem kogeneracji węglowej i gazowej w ECO SA Opole. Rytro, 25 27 08.2015 System ciepłowniczy w Opolu moc zainstalowana w źródle 282
(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)
OFERTA SPRZEDAŻY TURBOGENERATORA
OFERTA SPRZEDAŻY TURBOGENERATORA Informacje ogólne ANWIL S.A. oferuje do sprzedaży turbozespół parowy produkcji PBFT Brno, wraz z generatorem Skoda o mocy znamionowej 35 MW, zamontowany w zakładowej Elektrociepłowni
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
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
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
Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT
Urząd Dozoru Technicznego Wpływ współspalania biomasy na stan techniczny powierzchni ogrzewalnych kotłów - doświadczenia Jednostki Inspekcyjnej UDT Bełchatów, październik 2011 1 Technologie procesu współspalania
Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej
Marek Bogdanowicz Elektrownia Skawina Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej Dostosowanie Elektrowni
Prezentacja ZE PAK SA
Prezentacja ZE PAK SA 1 Konińsko Turkowskie Zagłębie Energetyczne. Wydobycie węgla brunatnego w okolicach Konina rozpoczęto w 1919 roku. Pierwszą elektrownie w Polsce na węglu brunatnym uruchomiono w Gosławicach
G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej
MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)
Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne
Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 9 Układy cieplne elektrociepłowni ogrzewczych i przemysłowych 2 Gospodarka skojarzona Idea skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej-jednoczesna
Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne.
Instalacje spalania pyłu u biomasowego w kotłach energetycznych średniej mocy, technologie Ecoenergii i doświadczenia eksploatacyjne. Instalacje spalania pyłu biomasowego w kotłach energetycznych średniej
Kocioł na biomasę z turbiną ORC
Kocioł na biomasę z turbiną ORC Sprawdzona technologia produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu dr inż. Sławomir Gibała Prezentacja firmy CRB Energia: CRB Energia jest firmą inżynieryjno-konsultingową
POPRAWA SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODZYSKANEGO CIEPŁA ODPADOWEGO
POPRAWA SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODZYSKANEGO CIEPŁA ODPADOWEGO Autor: Paweł Rączka ( Rynek Energii luty 2016) Słowa kluczowe: ciepło odpadowe, blok energetyczny,
Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie
Nowoczesne Układy Kogeneracyjne Finansowanie i realizacja inwestycji oraz dostępne technologie INWESTYCJA W NOWE ŹRÓDŁO KOGENERACYJNE W ENERGA KOGENERACJA SP. Z O.O. W ELBLĄGU Krzysztof Krasowski Łochów
ENGIE Energia Polska Spółka Akcyjna
1 / 81 SPIS TREŚCI strona: 1. PRZEDMIOT PRACY... 4 2. PODSTAWY FORMALNE PRACY... 4 3. CEL I ZAKRES PRACY... 4 4. WYKONAWCA I DATA REALIZACJI PRACY... 6 5. OPIS BADANEGO OBIEKTU... 6 6. STAN BADANEGO OBIEKTU...
DORAGO ENERGETYKA DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH Opracował Andrzej Grzesiek Pakiet 3x20 (marzec 2007r) Kompleksowe rozwiązania energetyczno klimatyczne kierunki dla ciepłownictwa:
WSPOMAGANIE DECYZJI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY
WSPOMAGANIE DECYZJI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY część II Charakterystyka działań modernizacyjnych moŝliwych do praktycznego zastosowania na przykładzie turbiny 200 MW A). Modernizacja kadłuba
Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska
Modernizacje kotłów w cukrowniach Südzucker Polska Dobrowolski Maciej Smoła Paweł Suedzucker Polska Zakopane, Maj 2008 Plan prezentacji SR: Przeniesienie i rozbudowa kotła OR-32 z ML, Montaż turbozespołu
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
Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE
Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie
UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI
UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI Autor: Andrzej Grzesiek Dorago Energetyka ( Energetyka Cieplna i Zawodowa - nr 5/2010) Obserwując zmiany zachodzące na światowych rynkach
Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,
Nowa instalacja współspalania biomasy dla kotła OP-380 Nr 2 w Elektrociepłowni Kraków S.A., B-2 Tadeusz Kasprzyk,Pełnomocnik Dyrektora Generalnego,Elektrociepłownia Kraków S. A. 1 Spotkanie Beneficjentów
ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.:
ELEKTROWNIA SKAWINA S.A.: UDZIAŁ W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI ELEKTROWNIA SKAWINA Rok powstania 1957-1961 Moc elektryczna Moc cieplna Paliwo 440 MW 588 MWt Węgiel kamienny Biomasa Olej opałowy
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
PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra Spółka Akcyjna
Szczecin 3 grudnia 2009 Elektrownia Dolna Odra PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra SA tworzą trzy elektrownie: Elektrownia Dolna Odra Elektrownia Pomorzany moc elektryczna 1772 MWe, moc cieplna 117,4 MWt
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
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
Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej. Michał Pilch Mariusz Stachurski
Odzysk i wykorzystanie ciepła w energetyce zawodowej Michał Pilch Mariusz Stachurski Firma 28 lat stabilnego rozwoju 85 pracowników 100% polski kapitał 5,8 mln zł 42,8 mln zł 87,3 mln zł 1995 2007 2015
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
Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra
2011-11-02 Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra 27 28 październik 2011 roku PGE GiEK S.A.
G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej za rok 2008
MINISTERSTWO GOSPODARKI, pl. Trzech KrzyŜy 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła
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
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
PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta
PGNiG TERMIKA nasza energia rozwija miasta Kim jesteśmy PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych efektywną metodą kogeneracji, czyli skojarzonej produkcji
Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt
Seminarium organizowane jest w ramach projektu Opolska Strefa Zeroemisyjna model synergii przedsiębiorstw (POKL.08.02.01-16-032/11) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie
Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)
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
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
Wykład 7. Regulacja mocy i częstotliwości
Wykład 7 Regulacja mocy i częstotliwości dr inż. Zbigniew Zdun tel. 603 590 726 email: Zbigniew.Zdun@plans.com.pl Bud. S. pok. 68 Blok wytwórczy w elektrowni cieplnej spaliny Regulator obrotów Przegrzewacz
(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
Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz
Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Wytwarzanie prądu w elekrowniach konwencjonalnych W elektrowniach kondensacyjnych większa część włożonej energii pozostaje niewykorzystana i jest tracona
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej
Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5
Sprawozdanie z rewizji kotła KP-8/2,5 Żerdziny 15.10.2013r. W dniu 02.10.2013r. został przeprowadzony przegląd kotła parowego, spalającego wilgotną biomasę, o wydajności 8 t/h i maksymalnym ciśnieniu pary
EKOZUB Sp. z o.o Żerdziny, ul. Powstańców Śl. 47 Tel ; Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber
Fala uderzeniowa jest to ruch cząsteczek wprawionych w drgania, które pozostają w pobliżu jednego ustalonego miejsca. Wygenerowana fala uderzeniowa rozchodzi się szybciej niż fala dźwiękowa, a wywołane
Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła
Biomasa i wykorzystanie odpadów do celów energetycznych - klimatycznie neutralne źródła energii dla Polski Konferencja Demos Europa Centrum Strategii Europejskiej Warszawa 10 lutego 2009 roku Skraplanie
Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne
Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 6 Projektowanie układów pompowania i odgazowania wody zasilającej 2 Pompowanie wody Przepływ wody w obiegu głównym jest wymuszany przez: Pompę wody zasilającej
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
Elastyczność DUOBLOKU 500
Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Elastyczność DUOBLOKU 500 Henryk Łukowicz, Tadeusz Chmielniak, Andrzej Rusin, Grzegorz Nowak, Paweł Pilarz Konferencja DUO-BIO
Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl
OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl SYSTEM GRZEWCZY A JAKOŚĆ ENERGETYCZNA BUDNKU Zapotrzebowanie na ciepło dla tego samego budynku ogrzewanego
G Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej. Nr turbozespołu zainstalowana
MINISTERSTWO GOSPODARKI pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej G 10.3 Sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni)
Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu
Biogazownie dla Pomorza Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN Przemysław Kowalski RenCraft Sp. z o.o. Gdańsk, 10-12 maja 2010 KONSUMPCJA ENERGII
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Układy z silnikami tłokowymi zasilane gazem Janusz Kotowicz
Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe
Россия, 2013г. Modernizacja kotłów rusztowych spalających paliwa stałe Konstrukcyjno-produkcyjna firma EKOENERGOMASH powstała w 2001r. Podstawowe kierunki działania: Opracowanie i wdrożenia efektywnych
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce
Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Janusz Kotowicz Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechnika Częstochowska Małe układy do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej
Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3
Remont kapitalizowany turbozespołu TG-3 w EC Wrocław wraz z modernizacją urządzenia szczotkowego G-3 Numer identyfikacyjny: EBAH/11-003/IK-10/0010 Rev Imię, Nazwisko STATUS :FUSE Liczba stron: 94 Opracował:
OPIS TECHNICZNY KOTŁA BLOKU BIOMASOWEGO BB20p
Załącznik 1 do OPISU POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu na wybór Wykonawcy prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego dla realizacji zadania pn.: Optymalizacja kotła parowego bloku biomasowego
DEFRO Bio Slim 15 kw kocioł piec na pelet pellet
DEFRO Bio Slim 15 kw kocioł piec na pelet pellet Cena : 12.154,00 zł Nr katalogowy : DEF_BS_15KW Producent : Defro Dostępność : Sprawdź dostępność! Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak
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)
Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych
Tomasz Kamiński Pracownia Technologiczna Zagadnienia inŝynierskie i ekonomiczne związane z produkcją energii w układach kogeneracyjnych Prezentacja wykonana m.in. na podstawie materiałów przekazanych przez
SERDECZNIE WITAMY. Prelegent: mgr inż. Andrzej Zuber
SERDECZNIE WITAMY Temat wystąpienia: Przyczyny korozji wysokotemperaturowej przegrzewaczy pary kotłów rusztowych Podstawowe parametry kotła OR-50. Wydajność pary - 50 t/h Ciśnienie pary - 5,6 MPa Temperatura
Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH
Systemy ogrzewania kruszywa i wody technologicznej SYSTEM GRZEWCZY CH System grzewczy CH-3 oraz CH-2 to kompletne urządzenie grzewcze wyposaŝone w kocioł wodny oraz nagrzewnicę powietrza zabudowane w izolowanym
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
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ
IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ Dwie grupy technologii: układy kogeneracyjne do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła wykorzystujące silniki tłokowe, turbiny gazowe,
Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011
Seminarium Biomasa - Odpady - Energia 2011 Siłownie biomasowe Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 10-11 marca 2011 Energetyka biomasowa Spalanie biomasy drzewnej, rolnej i odpadowej
Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej
Mgr inŝ. Witold Płatek Stowarzyszenie NiezaleŜnych Wytwórców Energii Skojarzonej / Centrum Elektroniki Stosowanej CES Sp. z o.o. Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej
Kocioł Metal-Fach EKO PELLET 16kW
Dane aktualne na dzień: 11-04-2019 20:10 Link do produktu: https://piec.com.pl/kociol-metal-fach-eko-pellet-16kw-p-1002.html Kocioł Metal-Fach EKO PELLET 16kW Cena 16 000,00 zł Opis produktu Kocioł SOKÓŁ
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
Grzejemy, aż miło. www.sejsa.pl S.A. Rok 2014 2
Grzejemy, aż miło www.sejsa.pl Rok 2014 2 Grupa Kapitałowa Spółka Energetyczna Jastrzębie Jastrzębska Spółka Węglowa SA - 100% akcji Pięć instalacji: EC Zofiówka EC Zofiówka - Oddział Moszczenica EC Pniówek
Modernizacja zakładu ciepłowniczego w oparciu o biomasę
Modernizacja zakładu ciepłowniczego w oparciu o biomasę Autorzy: dr inŝ. Stanisław Kruszyński, dr inŝ. Jarosław Boryca - Politechnika Częstochowska, mgr inŝ. Jerzy Chruściel - EnergomontaŜ-Północ Bełchatów
Koszt produkcji energii napędowej dla różnych sposobów jej wytwarzania. autor: Jacek Skalmierski
Koszt produkcji energii napędowej dla różnych sposobów jej wytwarzania autor: Jacek Skalmierski Plan referatu Prognozowane koszty produkcji energii elektrycznej, Koszt produkcji energii napędowej opartej
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok
Zdjęcia Elektrowni w Skawinie wykonał Marek Sanok 76 III Konferencja Wytwórców Energii Elektrycznej i Cieplnej Skawina 2012 Dostosowanie turbozespołu parowego o mocy 50 MW do współpracy z nowym kotłem
Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020
Strategia rozwoju systemów wytwórczych PKE S.A. w ramach Grupy TAURON w perspektywie roku 2020 Henryk TYMOWSKI Wiceprezes Zarządu PKE S.A. Dyrektor ds. Rozwoju Eugeniusz BIAŁOŃ Dyrektor Projektów Budowy
REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.
REC 2012 Rynek ciepła - wyzwania dla generacji Waldemar Szulc Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A. PGE GiEK S.A. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Jest największym wytwórcą
BIOPELLET TECH S BIOPELLET (PLUS)
BIOPELLET TECH S BIOPELLET (PLUS) EKOLOGICZNE KOTŁY STALOWE OPALANE PELETEM design DOSTĘPNE MODELE Z ZASOBNIKIEM C.W.U. ORAZ Z POJEMNYM ZBIORNIKIEM NA PELET BARDZO WYSOKA SPRAWNOŚĆ (DO 95%) SAMOCZYSZCZĄCY
(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:
Układ napędowy. Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27. Zespół prądnic synchronicznych. Znamionowa prędkość obrotowa
Układ napędowy Silnik spalinowy CAT C27 Typ silnika CAT C 27 Moc znamionowa Znamionowa prędkość obrotowa 708 kw 1800 obr/min Obroty biegu jałowego 600 obr/min Ilość i układ cylindrów V 12 Stopień sprężania
Warunki realizacji zadania
Nazwa zadania: Wariantowa koncepcja techniczna dostosowania Ciepłowni Łąkowa II do wymagań konkluzji BAT. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zadania jest opracowanie dokumentacji wariantowej
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176342 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308646 (22) Data zgłoszenia: 14.05.1995 (51) IntCl6: F01K 13/02 (54)Sposób
Rozdział 10 Żeliwne kotły pa rowe olejowe/gazowe Gazowy, modułowy blok energetyczny
Loganova BHKW Rozdział 10 Żeliwne kotły pa rowe olejowe/gazowe Gazowy, modułowy blok energetyczny Logano GD305 Logano GD405 Logano GD505 Logano GD605 Loganova BHKW str. 10 003 do 10 004 str. 10 005 do
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
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