Gospodarka parą technologiczną w Elektrowni Kozienice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gospodarka parą technologiczną w Elektrowni Kozienice"

Transkrypt

1 Stanisław Sałyga Gospodarka parą technologiczną w Elektrowni Kozienice Koło Naukowe Energetyków Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska Konferencja: Nowoczesna Energetyka Europy Środkowo-Wschodniej 2015 Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda Abstrakt W referacie omówiono analizę zasilania układu pary technologicznej w Elektrowni Kozienice. Pierwotnie między turbiną a kolektorem pary technologicznej jest umieszona stacja redukcyjno-schładzająca, która jest źródłem strat na skutek dławienia pary. W pracy zaproponowano układ z dodatkową turbiną, która ma na celu rozprężać parę do oczekiwanych parametrów, a przy okazji produkować energię elektryczną. Taki układ pozwoliłby efektywnie wykorzystać potencjał energetyczny pary zasilającej kolektor. Przedstawiono również najważniejsze informacje dotyczące kolektorów pary technologicznej (parametry pracy, źródła zasilania, odbiorcy pary). Omówiono wyniki analizy pracy bloków 200 MW i 560 MW. Zaprezentowano dobór turbiny oraz jej najważniejsze parametry.

2 1. WPROWADZENIE Niechęć społeczeństwa europejskiego do konwencjonalnych źródeł energii sprawia, że elektrownie cieplne stale muszą podnosić sprawność wytwarzania, jak również nieustannie ograniczać emisję pyłów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Są to działania bardzo kosztowne, ale przynoszące widoczne efekty. Większa sprawność procesu wytwarzania energii elektrycznej to mniejsze zużycie paliwa, czyli mniejsze koszty dla zakładu. Działania takie są słuszne z racjonalnym podejściem do gospodarowania zasobami naturalnymi i ochrony środowiska. Gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej wymusza na elektrowniach węglowych zwiększanie konkurencyjności poprzez wspomniane działania modernizacyjne. Musimy być świadomi jednak tego, że każda poczyniona inwestycja przekłada się na wzrost cen energii elektrycznej. Obecnie elektrownie, których jednostki wytwórcze pracują już od ponad 35 lat przeprowadzają modernizacje turbozespołów i kotłów. Działania takie pozwalają przedłużyć żywotność bloków na kolejne lata, jak również poprawiają sprawności wytwarzania. Rozbudowywane są instalacje odsiarczania spalin. Powstają instalacje katalitycznej redukcji tlenków azotu. Modernizowane są urządzenia pomocnicze, układy nawęglania. Wszędzie poszukuje się możliwości poprawy procesu czy działania urządzenia. W niniejszej pracy omówiono możliwość uzyskania oszczędności poprzez racjonalne gospodarowanie parą technologiczną 2. ANALIZA UKŁADU PARY TECHNOLOGICZNEJ 2.1 Opis zakładu Elektrownia Kozienice to druga co do wielkości oraz największa elektrownia cieplna na węgiel kamienny w Polsce. W zakładzie zainstalowanych jest dziesięć jednostek wytwórczych o łącznej mocy osiągalnej 2913 MW, przyłączonych do sieci 110 kv i 220 kv, w tym dwie jednostki o mocy nominalnej 560 MW przyłączone do sieci 400 kv. Roczna zdolność produkcyjna elektrowni wynosi około 14 TWh. W elektrowni zainstalowanych jest osiem bloków klasy 200 MW oraz dwa bloki 560 MW. Na każdy blok składa się kocioł, turbozespół, transformator blokowy oraz szereg urządzeń pomocniczych. Jednostki 200 MW ustawione są wzdłuż osi kocioł turbozespół transformator blokowy, natomiast turbozespoły 560 MW usytuowane są poprzecznie względem kotła. Wszystkie analizy na potrzeby niniejszej pracy zostały przeprowadzone na podstawie danych z roku 2013, udostępnionych przez Elektrownię Kozienice. Dane źródłowe zawierały informacje o mocy, ciśnieniu i temperaturze w zimnej szynie oraz poborze pary do stacji RS dla poszczególnych bloków z krokiem czasowym wynoszącym jedną godzinę. 2

3 W Elektrowni Kozienice zabudowane są dwa międzyblokowe kolektory pary technologicznej: 1) Kolektor 17 ata 2) Kolektor 0,5 MPa Charakterystyka kolektora 17 ata Pierwszy z nich został zaprojektowany na ciśnienie 1,67 MPa 1, eksploatacyjne jest zazwyczaj trochę niższe. Wymagana temperatura wynosi 220 C (temperatura nasycenia pary wodnej przy ciśnieniu 1,67 MPa wynosi 203 C). Kolektor zasilany jest parą z wylotu części WP turbiny (zimna szyna) każdego bloku. Para pobierana jest ze stacji redukcyjnoschładzających. Z kolektora 17 ata zasilane są: człony ciepłownicze nr 1, 2, 3 (wymienniki ciepłownicze OXS1, OXB1, OXS2, OXB2, OXS3, OXB3), w trakcie uruchomienia bloku i w sytuacjach awaryjnych: smoczki parowe, smoczki rozruchowe, smoczki parowe chłodnic CT1, odgazowywacze, układ do podgrzewania wody w zbiorniku zasilającym ZZ, podgrzewacze powietrza XL (w okresie zimowym), mazutownia (parowe podgrzewacze mazutu, stały odbiór), stacja demineralizacji wody (Demi), podgrzew wody; zakład betonów komórkowych (Grupa Prefabet S.A.), w razie potrzeby zbiornik zasilający w celu utrzymania poduszki parowej. 1 Wszystkie ciśnienia podawane w niniejszej pracy są ciśnieniami absolutnymi. 3

4 Rysunek 1. Schemat układu pary technologicznej w Elektrowni Kozienice. 4

5 2.1.2 Charakterystyka kolektora 0,5 MPa Kolektor 0,5 MPa został zbudowany w celu zmniejszenia poborów pary z kolektora 17 ata. Podczas eksploatacji pojawiał się następujący problem. W czasie doliny nocnej, gdy pracowało mało bloków 200 MW (dodatkowo praca na minimum technicznym) i następowało zapotrzebowanie na parę technologiczną, zaczynało jej brakować w kolektorze 17 ata. Zdolność produkcji pary technologicznej była bardzo ograniczona i nie wystarczała na pokrycie aktualnego zapotrzebowania. W celu uniknięcia takich sytuacji oraz uzyskania oszczędności z tytułu zasilania pewnych odbiorców parą o niższych parametrach, zainstalowano kolektor 0,5 MPa. Podgrzewacze powietrza XL oraz wymienniki ciepłownicze (OXB1, OXB2, OXB3) były zasilane parą z kolektora 17 ata. Wybudowanie nowego kolektora pozwoliło zastąpić pobór ten parą o niższych parametrach. Z kolektora 0,5 MPa zasilane są: człony ciepłownicze (wymienniki OXB1, OXB2, OXB3), podgrzewacze powietrza XL (okres zimowy). 2.2 Parametry pary w zimnej szynie Z analizy charakterystyk ciśnienia w zimnej szynie wynika, że dla bloków 200 MW w zakresie pracy od 110 MW do 145 MW ciśnienie w zimnej szynie jest mniejsze niż ciśnienie wymagane w kolektorze 17 ata. W sytuacji, gdy bloki 1-8 pracują na minimum technicznym, pobór pary z zimnej szyny jest niemożliwy. W 2013 roku czas, w którym omawiane bloki pracowały z mocą poniżej 145 MW, wyniósł średnio 2613 h i wahał się od 1451 do 3178 h w zależności dla poszczególnych bloków. Średnio przez 39 % czasu pracy bloki 200 MW miały ciśnienie w zimnej szynie poniżej 1,67 MPa. Powoduje to duże trudności w sterowaniu poborem pary, który obecnie nie jest zautomatyzowany. W przypadku bloków 560 MW ciśnienie w zimnej szynie w całym zakresie pracy jest powyżej 2 MPa. Powoduje to, że bloki 9, 10 stanowią podstawę poboru pary technologicznej. Pobór pary z bloków 560 MW jest dużo bardziej wygodniejszy. Zasilanie kolektora 17 ata parą z bloków 200 MW jest możliwe, jednak jest dużo bardziej uciążliwe dla operatorów. 2.3 Charakterystyka poboru pary do kolektora 17 ata W 2013 r. w Elektrowni Kozienice na cele technologiczne pobrano ,8 t pary. Średnio w ciągu godziny pobierane było 31,4 t/h pary. Maksymalny pobór pary wyniósł 145,5 t/h. Charakterystyka poboru pary w Elektrowni Kozienice przedstawiona została na rys. 2. W miesiącach zimowych występuje zwiększone zapotrzebowanie na parę technologiczną, gdyż para ta pobierana jest również na cele grzewcze. Jednym z głównych odbiorców

6 ciepła z elektrowni jest Gospodarstwo Ogrodnicze w Ryczywole. Jeżeli w danym roku temperatura zewnętrzna jest zbyt niska, odbiór ciepła z elektrowni bardzo wzrasta. Można to zaobserwować na poniższym wykresie. W okolicy 1750 godziny (73 dzień roku) nastąpiło zwiększenie poboru pary technologicznej, która zasila człony ciepłownicze. Rysunek 2. Charakterystyka poboru pary (wszystkie bloki) do celów technologicznych w roku Pobory pary technologicznej z poszczególnych bloków Charakterystyka poborów pary z poszczególnych bloków została przedstawiona w tabeli 1 oraz na rysunku 3. W roku 2013 z bloków 560 MW pobrano na cele technologiczne łącznie ,1 ton pary, co stanowi 88,45 % całkowitego poboru. Para technologiczna z bloków 9, 10 jest droższa niż z bloków 200 MW, ponieważ ma wyższe parametry. W tym przypadku praktyka eksploatacyjna mija się z działaniami na rzecz ograniczenia kosztów pracy elektrowni. W 2013 roku blok 9 był przez 2207 godzin odstawiony z eksploatacji z powodu remontu, w związku z tym pobór pary z bloku 9 był niższy niż z bloku 10. Można się spodziewać, że w normalnym roku (tzn. gdy żaden blok nie przechodzi remontu kapitalnego i nie jest wyłączony z eksploatacji) pobory pary z obu bloków są porównywalne. 6

7 Tabela 1. Roczne pobory pary do celów technologicznych z poszczególnych bloków oraz ich udziały procentowe. BLOK Suma poborów pary z poszczególnych bloków, t/rok 1 807, , , , ,3 Udziały procentowe poborów pary z poszczególnych bloków, % 0,66 5,61 0,78 0,95 1,41 BLOK Suma poborów pary z poszczególnych bloków, t/rok 355, , , , ,9 Udziały procentowe poborów pary z poszczególnych bloków, % 0,13 1,48 0,53 34,21 54,24 Rysunek 3. Udziały procentowe produkcji pary do celów technologicznych dla poszczególnych bloków w roku ANALIZA ZMIENNOŚCI POBORU PARY Z BLOKU 560 MW Ponieważ z rozważanych charakterystyk poborów pary jasno wynikło, że kolektor 17 ata w znacznej części zasilany jest z bloków 560 MW, poddano je dalszej analizie. 7

8 Blok 9 pracował w roku 2013 przez 5113 godzin. Para do celów technologicznych była pobierana przez 3865 godzin. Średnia moc z jaką pracowała jednostka 9 wynosiła 402,9 MW. Rysunek 4. Chronologiczny oraz uporządkowany wykres obciążenia bloku 9 (560 MW) w roku Rysunek 5. Chwilowy oraz uporządkowany pobór pary z bloku 9 do kolektora 17 ata w roku Średnie ciśnienie w zimnej szynie wynosiło 3,11 MPa. Średnie ciśnienie z jakim pobierana była para do kolektora wynosiło 2,98 MPa. 8

9 Rysunek 6. Chwilowe oraz uporządkowane ciśnienie w zimnej szynie bloku 9 w 2013 roku. Rysunek 7. Chwilowa oraz uporządkowana wartość temperatury w zimnej szynie bloku 9 w 2013 roku. Na powyższym wykresie widać, że po modernizacji temperatura pary w zimnej szynie zwiększyła się do C. 9

10 Rysunek 8. Rozkład czasowy poborów do kolektora pary technologicznej w określonych przedziałach poborów dla bloku 9 w roku Średni pobór pary do celów technologicznych wynosi 24,3 t/h. Na powyższym rysunku możemy zauważyć, że przez około 700 godzin wystąpił pobór pary z bloku 9 na poziomie poniżej1 t/h. Jest to błąd pomiaru, danych tych nie uwzględniano w dalszej analizie. 3.1 Oszacowanie średniej mocy możliwej do uzyskania w bloku 9 z rozprężania pary na cele technologiczne w turbinie W celu oszacowania możliwej do uzyskania mocy w procesie rozprężania wyznaczono średnie ciśnienie pary, jaka była pobierana do stacji RS, oraz odpowiadającą temperaturę. Obliczenia przedstawione są poniżej. Parametry pary przed turbiną: Średnie ciśnienie pary p 1 = 2,97 MPa Średnia temperatura przy danym ciśnieniu t 1 = 323 C Entalpia i 1 = i(29,7 bar; 323 C) = 3052,3 kj/kg Entropia s 1 = s(29,7 bar; 323 C) = 6,644 kj/kgk Q m średni strumień masy pary Q m = 24,3 t/h = 6,75 kg/s Parametry pary za turbiną: Wymagane ciśnienie p 2 = 1,67 MPa Entalpia (przy spadku izentropowym) i 2t = i(16,7 bar; 6,644 kj/kgk) = 2913,6 kj/kg 10

11 Założenia: Sprawność wewnętrzna turbiny η i = 0,7 0,8 Sprawność mechaniczna turbiny η m = 0,95 Sprawność generatora η g = 0,95 Izentropowy spadek entalpii turbiny wynosi: H = i 1 i 2t = 3052,3 2913,6 = 138,7 kj/kg Moc wewnętrzna turbiny: Moc elektryczna: P i = Q m H η i P el = P i η m η g Następnie wyznaczono temperaturę końca rozprężania. Rzeczywisty spadek entalpii można wyznaczyć z zależności na sprawność wewnętrzną, którą określa się wzorem: η i = H i H = i 1 i 2r i 1 i 2t Stąd entalpia pary za turbiną: i 2r = i 1 η i (i 1 i 2t ) Temperatura końca rozprężania: T 2r = T(p 2 ; i 2r ) Tabela 2. Szacunkowe moce turbiny możliwe do uzyskania oraz temperatury końca rozprężania w zależności od sprawności wewnętrznej. Sprawność wewnętrzna η i = 0,7 η i = η i = turbiny Wewnętrzny spadek entalpii 97 kj/kg 0, ,8111 Moc wewnętrzna turbiny 655 kw kj/kg 702 kw kj/kg 749 Moc elektryczna 592 kw 634 kw kw 676 Temperatura końcowa 266 C 263 C kw 260 C Wstępne obliczenia pokazały, że temperatura pary za turbiną byłaby wystarczająco wysoka, żeby mogła zasilać kolektor 17 ata. Należałoby ją dodatkowo schładzać do uzyskania wartości 220 C (temperatura nasycenia pary wodnej przy ciśnieniu 1,67 MPa wynosi 203 C). Na wylocie z turbiny para nadal byłaby przegrzana. Możliwy do uzyskania izentropowy spadek entalpii zawiera się w przedziale od 60 do około 200 kj/kg. 4. CHARAKTERYSTYKA PRACY BLOKÓW 560 MW Kolejnym etapem analizy pracy elektrowni było porównanie charakterystyk obciążenia oraz poborów pary do kolektora 17 ata bloków 9 i 10. Można zauważyć, że bloki 560 MW pracują naprzemiennie. Wspólna praca występuje tylko przy największych zapotrzebowaniach na energię elektryczną. 11

12 Rysunek 9. Wykres chronologiczny obciążenia bloków 9 i 10 w styczniu 2013 r. Rysunek 10. Chwilowy pobór pary z bloków 9 i 10 do kolektora 17 ata w styczniu 2013 r. Pobór pary z bloków 560 MW zmienia się w zakresie od ok. 10 t/h do ok. 65 t/h. Bloki pracują cyklicznie, w ciągu dnia z pełnym obciążeniem, natomiast w nocy z minimalnym. Powoduje to ciągłe zmiany parametrów pary w zimnej szynie. Zauważono również, że bloki 9 i 10 pracują naprzemiennie. Do kolektora 17 ata pobierana jest para z jednego bloku. Tylko w czasie największych zapotrzebowań pobiera się parę z dwóch bloków. 12

13 5. DOBÓR TURBINY Z analizy charakterystyk pracy bloków 1-10 oraz poborów pary do kolektora 17 ata w Elektrowni Kozienice wynika, że istnieją przesłanki do zmiany sposobu gospodarowania parą technologiczną. Jednym z rozwiązań byłoby zainstalowanie małej turbiny parowej w bloku 560 MW. Wtedy, para (pobierana do kolektora) zamiast być dławiona w stacjach RS, rozprężałaby się na turbinie wykonując pracę. Zakład uzyskiwałby dodatkowy przychód ze sprzedaży wyprodukowanej w ten sposób energii elektrycznej. Poniżej została przedstawiona analiza problemu doboru dodatkowej turbiny do bloku klasy 560 MW. Dobierana turbina, współpracująca z blokiem 560 MW, miałaby pracować w ekstremalnym zakresie temperatur i ciśnień. Takiemu zadaniu mogłaby podołać jedynie turbina jednostopniowa, gdyż wielostopniowa nie jest przystosowana do pracy z takim przeciążeniem i niedociążeniem. By móc zrealizować inwestycję należałoby ograniczyć zakres ciśnień na wlocie do turbiny, a zakres przepływów rozdzielić na dwie różne (tandem/twin). Należy pamiętać o tym, że turbiny jednostopniowe są dużo mniej sprawne od wielostopniowych. Ich sprawność wewnętrzna wynosi około %, natomiast dla turbin wielostopniowych zazwyczaj nie spada poniżej 70 %. Niska sprawność oraz prosta konstrukcja powoduje, że turbiny jednostopniowe są dużo tańsze od wielostopniowych. Analizując charakterystyki obciążenia bloków 560 MW, zauważono, że pracują one najczęściej ze skrajnymi mocami (praca na minimum technicznym oraz z obciążeniem nominalnym). Pobór pary do kolektora 17 ata jest niezależny od mocy bloku, zależy jedynie od zapotrzebowania odbiorców. Występuje cykliczność zwiększonych poborów pary od północy do południa każdego dnia. Z kolei bloki 560 MW około północy zostają odciążone do minimum, następnie w godzinach porannych obciążenie zostaje zwiększone (zazwyczaj do obciążenia nominalnego). Widać, że przez parę godzin jednocześnie blok 560 MW pracuje z minimalnym obciążeniem i występuje zwiększony pobór pary do kolektora 17 ata. Parametry pary w zimnej szynie są wtedy za niskie aby można było ją rozprężać na turbinie. Charakterystyki pracy bloków 9 i 10 oraz charakterystyki poborów pary powodują, że dobór turbiny jest problematyczny. Jeżeli ograniczy się dozwolone ciśnienia na wlocie do turbiny, powoduje to, że może ona pracować tylko w pewnym zakresie pracy bloku. Wtedy czas jej pracy ulega znacznemu skróceniu. Dodatkowo częste zmiany ciśnienia wlotowego będą źle wpływały na wytrzymałość łopatek turbiny. Maszyny nie będzie można za szybko obciążać ze względu na rozszerzalność termiczną elementów turbiny. Dozwolony przyrost temperatury korpusu wynosi około 4 K/min. 13

14 Po przeanalizowaniu wszystkich czynników wpływających na pracę turbiny zaproponowane zostały możliwe warunki pracy. Parametry pary na wlocie do turbiny: - maksymalne: 44 bar / 344 C (przy mocy bloku równej 560 MW) - minimalne: 32 bar / 327 C (przy mocy bloku równej 400 MW) Natężenie przepływu: t/h Parametry pary na wylocie z turbiny: - minimalne ciśnienie wylotowe: 16,7 bar Turbina pracowałaby w ograniczonym zakresie obciążenia bloku (od 400 MW do 560 MW). W celu określenia maksymalnego przepływu przez turbinę przy minimalnych parametrach wlotowych przeanalizowano równanie przelotności. Równanie przelotności Flügela-Stodoli: G G 0 = T α0 T α p 2 α p 2 ω p 2 α0 p 2, ω 0 gdzie: G strumień masy, p ciśnienie, T temperatura, indeks α odnosi się do parametrów na wlocie do turbiny, indeks ω odnosi się do parametrów na wylocie z turbiny, indeks 0 odnosi się do parametrów nominalnych. W rozważanym przypadku: G 0 = 40 t/ T α0 = 344 C, p α0 = 44 bar T α = 327 C, p α = 32 bar p ω0 = p ω = 16,7 bar Po podstawieniu i wykonaniu obliczeń maksymalny strumień masy jaki zdoła przepłynąć przez turbinę przy minimalnych parametrach na wlocie wyniesie: G = 27,5 t/. Minimalny przepływ pary dla biegu jałowego (turbozespół pracuje wtedy na potrzeby własne) wynosi około 20% przepływu na jaki turbina została zaprojektowana. W rozważanym przypadku: G min = 8 t/. 14

15 Czas pracy takiej turbiny wyniósłby około 3000 godzin w ciągu roku (przy obecnej charakterystyce poborów pary do kolektora 17 ata). W celu zwiększenia jej wykorzystania, należałoby przenieść pobór pary do celów technologicznych na jeden blok 560 MW. Turbina pokrywałaby w pewnym zakresie zapotrzebowanie elektrowni na parę technologiczną. Szczytowe pobory musiałby być realizowane z innych bloków. Zwiększenie czasu pracy nowej turbiny jest trudne do osiągnięcia z powodu charakterystyki pracy bloków 560 MW, musiałby one pracować w mniejszym zakresie mocy. Jest to nieosiągalne, ponieważ obciążenie bloku wynika z aktualnego zapotrzebowania na energię elektryczną i nie ma możliwości wprowadzenia zmian w tym zakresie. Wizja dodatkowej produkcji energii elektrycznej, choć wydaje się optymistyczna, jest bardzo trudna w realizacji. Dogłębna analiza problemu doboru turbiny pokazuje, że w aktualnych warunkach funkcjonowania elektrowni bardzo ciężko znaleźć optymalne warunki pracy dla maszyny. Rysunek 11. Schemat bloku 560 MW wraz z propozycją zainstalowania nowej turbiny. 15

16 5.1 Propozycja turbozespołu Po dogłębnej analizie rynku turbin parowych małej mocy zaproponowano turbozespół firmy Siemens SST 060 (AFA 4 G5a). Przedstawiona turbina jest jednostopniowa, posiada trzy grupy dysz, które wraz ze wzrostem strumienia masy kolejno się otwierają podając parę na wirnik. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyna może opanować dużo większy zakres natężenia przepływu. Charakterystyka uzyskiwanej mocy w funkcji otwarcia grup dysz przedstawiona została na rys. 12. W poniższej tabeli przedstawione zostały nominalne parametry turbozespołu. Tabela 3. Nominalne parametry turbiny zaproponowanej przez firmę Siemens. Turbina SST 060 (AFA 4 G5a) Parametry nominalne Ciśnienie wlotowe 44 bar Temperatura wlotowa 344 C Ciśnienie wylotowe 16,7 bar Temperatura wylotowa 253,5 C Strumień masy 40 t/h Prędkość obrotowa turbiny obr/min Generator Moc znamionowa kva Napięcie znamionowe 400 V Moc na zaciskach generatora kw 16

17 Rysunek 12. Sposób realizacji zasilania turbiny w parę oraz wykres zmienności generowanej mocy w funkcji otwarcia poszczególnych grup dysz [6]. Rysunek 13. Charakterystyka sprawności turbiny (typ AFA) w zależności od stosunku prędkości obrotowej łopatek wirnika do prędkości pary w dyszy [6]. 17

18 5.2 Alternatywna możliwość instalacji turbiny Zainstalowanie nowej turbiny na jednym z bloków 560 MW nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ czas pracy takiej maszyny nie jest wystarczająco długi. Poniżej przedstawiona została inna możliwość realizacji inwestycji. Bloki 9 i 10 usytuowane są obok siebie, dlatego nową turbinę można dobudować w takim miejscu, żeby zasilana była z obydwu jednostek wytwórczych. Należałoby poszukać odpowiedniego miejsca, gdzie można ustawić maszynę, najlepiej pomiędzy blokami. Turbinę zasilałyby dwa rurociągi parowe (odejścia z zimnych szyn bloków 9 i 10), dzięki temu maszyna mogłaby pracować w stabilniejszych warunkach pracy. Rozwiązanie takie sprawiłoby, że czas wykorzystania nowej maszyny znacznie by się wydłużył, co powoduje wzrost możliwej do wyprodukowania ilość energii elektrycznej. Koszt inwestycji dla tego przypadku jest większy niż dla rozwiązania z turbiną zasilaną z jednego bloku, z powodu dłuższych rurociągów i zwiększonej liczby potrzebnych zaworów. Rozwiązanie to jest interesujące, ponieważ pozwala lepiej wykorzystać nową turbinę oraz uzyskać stabilniejsze warunki do zasilania kolektora pary technologicznej. 5.3 Dodatkowe warunki wpływające na opłacalność inwestycji Podczas obecnej eksploatacji, do kolektora 17 ata para pobierana jest ze stacji RS. Należy pamiętać o tym, że w stacjach wtryskujemy do pary wodę. Proces realizowany jest w celu osiągnięcia wymaganej w kolektorze temperatury. Instalując nową turbinę należy liczyć się z tym, że w celu zaspokojenia takiego samego zapotrzebowania będziemy musieli pobrać więcej pary z zimnej szyny danego bloku. Ta dodatkowa ilość pary zamiast przepracować dalej na turbinie blokowej będzie rozprężana na małej turbinie o dużo gorszej sprawności. Należy przeanalizować, czy takie działanie jest opłacalne i określić o ile zwiększy się pobór pary z bloku. Poniżej zostały przedstawione obliczenia Przypadek dławienia Dla obciążenia nominalnego bloku i zapotrzebowaniu pary do kolektora 17 ata wynoszącemu 40 t/h, wyznaczone zostały pobory pary z zimnej szyny oraz ilości wtryskiwanej wody. W poniższych rozważaniach nie uwzględniona została zmiana ciśnienia pary z powodu wtrysku wody. 18

19 Na poniższym rysunku przedstawiony został obecny sposób zasilania kolektora 17 ata. Rysunek 14. Schemat stacji RS wraz z parametrami pary oraz wtryskiwanej wody. Na podstawnie danych przedstawionych na rysunku zostały wykonane obliczenia. Strumień masy pary pobieranej do kolektora: m k = 40 t/ m p + m w = m k m pi p + m wi w = m ki k m p = m k i k i w i p i w Strumień masy pary pobieranej z zimnej szyny: Strumień masy wtryskiwanej wody: m p = 36, 4 t/h m w = 3,6 t/ Przypadek rozprężania w turbinie, schładzanie pary za turbiną Nowa turbina zasilana jest parą pobieraną z zimnej szyny bloku 560 MW, za maszyną temperatura pary jest zbyt wysoka, żeby zasilać kolektor 17 ata. Z tego powodu para, za pomocą wtrysku wody, schładzana jest do wymaganej temperatury. 19

20 Rysunek 15. Schemat zasilania kolektora 17 ata przez nową turbinę (schładzanie pary za turbiną) wraz z parametrami pary i wtryskiwanej wody. Strumień masy pary pobieranej do kolektora: m k = 40 t/ m p + m w = m k m pi p + m wi w = m ki k m p = m k i k i w i p i w Strumień masy pary pobieranej z zimnej szyny: m p = 38, 6 t/h Strumień masy wtryskiwanej wody: m w = 1,4 t/ Zmiana poboru pary z zimnej szyny w przypadku zastosowania dodatkowej turbiny: m p = 38, 6 36, 4 = 2, 2 t/h W przypadku rozprężania pary na nowej turbinie pobór pary z zimnej szyny zwiększa się o 2,2 t/h. Biorąc pod uwagę fakt, iż para ta zamiast przepracować na turbinie blokowej będzie rozprężana na jednostopniowej turbinie o niższej sprawności, można stwierdzić że jest to duża ilość pary. Zwiększony pobór powoduje ubytek mocy bloku. Należy zastanowić się jaki jest ten ubytek oraz ile energii elektrycznej netto moglibyśmy wyprodukować Przypadek rozprężania w turbinie, schładzanie pary przed turbiną Temperatura pary t i na wlocie przed turbiną została dobrana tak, aby na wylocie z turbiny para osiągnęła temperaturę równą 220 C. 20

21 Rysunek 16. Schemat zasilania kolektora 17 ata przez nową turbinę (schładzanie pary przed turbiną) wraz z parametrami pary i wtryskiwanej wody. Strumień masy pary pobieranej do kolektora: m i = m k = 40 t/ m p + m w = m i m pi p + m wi w = m ii i m p = m i i i i w i p i w Strumień masy pary pobieranej z zimnej szyny: m p = 38, 5 t/h Strumień masy wtryskiwanej wody: m w = 1,5 t/ Zmiana poboru pary z zimnej szyny w przypadku zastosowania dodatkowej turbiny: m p = 38, 5 36, 4 = 2, 1 t/h Wtrysk wody przed turbiną zmniejsza pobór pary z zimnej szyny zaledwie o 0,1 t/h. Z bloku nadal będziemy pobierać o 2,1 t/h pary więcej niż w obecnej sytuacji. Schładzanie pary przed turbiną nie rozwiązuje problemu zwiększonego poboru pary z zimnej szyny Ubytek mocy bloku Poniżej został przedstawiony szacunkowy rachunek ubytku mocy bloku, podczas pracy nominalnej bloku 560 MW. Entalpia pary w zimnej szynie: Entalpia pary przed częścią SP turbiny: 21 i ZS = 3040 kj/kg i SP = 3528 kj/kg

22 Entalpia pary na wylocie z części NP turbiny: i NPw = 2320 kj/kg 1) Ubytek mocy wynikający z tego, że dodatkowo pobrana para m p = 2,2 t/, nie przepracuje na części SP i NP turbiny blokowej, wynosi: P m = m p i SP i NP w = 738 kw Zapotrzebowanie na moc w kotle zmniejszy się o: Q k = m p i SP i ZS = 298 kw 2) Zapotrzebowanie mocy w paliwie zmniejszy się o: Q fx = Q k η k 330 kw, gdzie η k = 0,9 Jeżeli ilośd dostarczanego paliwa pozostanie niezmieniona Q f = const., to moc bloku wzrośnie o około: P x = Q fx η b 140 kw, gdzie η b = 0,42 3) Całkowity ubytek mocy bloku wyniesie około: P = P m P x 600 kw Błąd popełniony przy powyższych obliczeniach wynosi 0,1 0,2 MW. W celu dokładnego oszacowania wartości ubytku mocy bloku, należałoby zamodelowad i przeliczyd cały układ cieplny. Powyższe obliczenia pokazują, że ubytek mocy bloku wynosi prawie połowę mocy jaką można uzyskać na turbinie. Sprawia to, że inwestycja staje się jeszcze bardziej problemowa, a jej opłacalność bardzo spada. Wtryskiwana woda pobierana jest z upustu pompy zasilającej. Zmniejszony pobór wody może powodować lepszą wymianę ciepła w wymiennikach regeneracyjnych, a co za tym idzie zwiększać sprawność układu. Z drugiej strony, z powodu zwiększonego poboru pary z zimnej szyny, blok uzyskuje mniejszą moc. Rozważenie całego układu cieplnego pozwoliłoby oszacować ile w rzeczywistości wynosi ubytek mocy bloku. 6. ANALIZA EKONOMICZNA Poniższa analiza opłacalności inwestycji została przeprowadzona w oparciu o założenie, że pobór pary na cele technologiczne z bloków 9 i 10 w przypadku zainstalowania turbiny pozostanie niezmieniony. W poniższych obliczeniach nie został uwzględniony ubytek mocy bloku, czyli mniejsza rzeczywista ilość wyprodukowanej energii elektrycznej. Analiza została przeprowadzona dla przeciwprężnej turbiny jednostopniowej (SST-060, AFA 4 G5a) produkcji firmy Siemens. Przy rozprężaniu pary pobieranej z zimnej szyny bloku 560 MW i przepływie w ilości 40t/h na turbinie można osiągnąć moc rzędu 1537 kw e. Turbina mogłaby pracować z maksymalną mocą przez około 1200 h/rok. Przez resztę czasu pracowałaby w zakresie do minimalnego obciążenia. Ilość możliwej do wyprodukowania energii elektrycznej: W = 1,537 MW ,8 MW 2800 = MW 22

23 Roczny przychód ze sprzedaży energii elektrycznej, przy cenie c = 180 PLN/MW wyniesie: P = MW 180 PLN/MW = PLN/rok Cena turbozespołu SST-060 (AFA 4 G5a) wynosi EUR = PLN 2. Czas realizacji zamówienia wyniesie 9 miesięcy. Koszt inwestycji, przy założeniu, że cena turbozespołu stanowi 50 % kosztów ogólnych, wynosi: EUR = PLN 2. Prosty okres zwrotu wynosi niecałe 8 lat, co jest wynikiem niezadowalającym. Powyższa analiza jest bardzo zachowawcza, turbina przy odpowiednim prowadzeniu gospodarki parą technologiczną mogłaby wyprodukować więcej energii elektrycznej w ciągu roku. Należałoby poszukać możliwości dofinansowania inwestycji jako działania służącemu poprawie sprawności wytwarzania energii elektrycznej (nowa turbina produkowałaby dodatkową ilość energii elektrycznej przy niezmienionym zużyciu paliwa). Mogłoby się okazać, że zwrot z inwestycji nastąpi o wiele szybciej, a przedsięwzięcie będzie dużo bardziej atrakcyjne. 7. PODSUMOWANIE W Elektrowni Kozienice istnieje możliwość zainstalowania turbiny rozprężnej, jednak jej eksploatacja mogłaby sprawiać wiele problemów. Przy obecnym sposobie gospodarowania parą technologiczną, efektywność wykorzystania nowej turbiny byłaby niska, a czas zwrotu z inwestycji bardzo długi. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należałoby przeanalizować możliwość zasilania nowej turbiny z dwóch bloków 560 MW oraz dokładnie przebadać ubytek mocy bloku z powodu zwiększonego poboru pary z zimnej szyny. Przedstawione w niniejszej pracy obliczenia pokazują, że inwestycja jest bardzo problematyczna i trudna w realizacji. Rozprężanie na dodatkowej turbinie pary pobieranej do kolektora pary technologicznej nie jest rekomendowanym rozwiązaniem. Analizując powyższy problem widać, że bardziej rozsądnym rozwiązaniem jest zainstalowanie w elektrowni centralnego regulatora poboru pary do celów technologicznych. Regulator sterowałby zaworami regulacyjnymi oraz odcinającymi stacji RS. Jego zadaniem byłoby bilansowanie aktualnego zapotrzebowania na parę technologiczną. Poprzez analizę parametrów pary w zimnych szynach wszystkich bloków, do stacji redukcyjno-schładzających pobierana byłaby para o najniższych parametrach. Regulator musiałby uwzględniać planowane zmiany obciążenia bloków, tak, by regulacja odbywała się płynnie. Takie rozwiązanie spowodowałoby uzyskanie oszczędności, przy minimalnym nakładzie pracy i środków. Część poboru pary o wysokich parametrach z bloków 560 MW można by było przenieść na bloki 200 MW. W efekcie bloki 9 i 10 2 Według kursu wymiany walut: 1 EUR = 4,20 PLN 23

24 mogłyby produkować większą ilość energii elektrycznej (para o wysokich parametrach, która obecnie jest pobierana do kolektora 17 ata, rozprężałaby się dalej w turbinie bloku). Jest to rozwiązanie najprostsze i nie wymagające dużych nakładów finansowych. LITERATURA [1] Pawlik M., Strzelczyk F., Elektrownie, Wyd. 5, Warszawa [2] Wiśniewski S., Termodynamika techniczna, Wyd. 5, Warszawa [3] Miller A., Lewandowski J., Praca turbin parowych w zmienionych warunkach, Warszawa [4] Szargut J., Egzergia. Poradnik obliczania i stosowania, Gliwice [5] Materiały udostępnione przez Elektrownię Kozienice. [6] Materiały udostępnione przez firmę Siemens. 24

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

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

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

Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej.

Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej. Autor Jacek Lepich ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Zakład Techniki Cieplnej Optymalizacja rezerw w układach wentylatorowych spełnia bardzo ważną rolę w praktycznym podejściu do zagadnienia efektywności energetycznej.

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

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

Analiza efektów pracy bloku energetycznego z parametrami poślizgowymi 1)

Analiza efektów pracy bloku energetycznego z parametrami poślizgowymi 1) Analiza efektów pracy bloku energetycznego z parametrami poślizgowymi 1) Autor: dr inż. Robert Cholewa ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ( Energetyka nr 9/2012) Przez pracę bloku energetycznego

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 : Gwarantowane parametry techniczne

Załącznik Nr 3 : Gwarantowane parametry techniczne Załącznik Nr 3 do Umowy nr. Załącznik Nr 3 : Gwarantowane parametry techniczne Modernizacja części WP i SP turbiny 13K200 turbozespołu nr 2 1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy podczas eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

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

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

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

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa MECHANIK 7/2014 Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK EKSPLOATACYJNYCH SIŁOWNI TURBINOWEJ Z REAKTOREM WYSOKOTEMPERATUROWYM W ZMIENNYCH

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

Elastyczność DUOBLOKU 500

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

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

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

Doświadczenia audytora efektywności energetycznej w procesach optymalizacji gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach

Doświadczenia audytora efektywności energetycznej w procesach optymalizacji gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach Doświadczenia audytora efektywności energetycznej w procesach optymalizacji gospodarki energetycznej w przedsiębiorstwach Odbiorcy na Rynku Energii 2013 XI Konferencja Naukowo-Techniczna Czeladź 14-15.

Bardziej szczegółowo

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r.

Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED. Katowice, 8 grudnia 2014 r. pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED Katowice, 8 grudnia 2014 r. Moce wytwórcze TAURON Wytwarzanie TAURON WYTWRZANIE W LICZBACH 4 671,0 1 496,1 MWe moc elektryczna zainstalowana MWt moc cieplna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH

WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH Górnictwo i Geoinżynieria Rok 35 Zeszyt 3 2011 Andrzej Patrycy* WPŁYW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ŹRÓDŁACH OPALANYCH WĘGLEM BRUNATNYM NA STABILIZACJĘ CENY ENERGII DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH 1. Węgiel

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

(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

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

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. 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

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

Optymalizacja produkcji ciepła produkty dedykowane

Optymalizacja produkcji ciepła produkty dedykowane Optymalizacja produkcji ciepła produkty dedykowane Autor: dr inż. Robert Cholewa - ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Zakład Techniki Cieplnej ("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - nr 3/2014) Wstęp Produkcję ciepła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROCIEPŁOWNI

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROCIEPŁOWNI MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 38, s. 11-18, Gliwice 29 ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROCIEPŁOWNI KRZYSZTOF BADYDA, GRZEGORZ MACIEJ NIEWIŃSKI Instytut Techniki

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

Pytania zaliczeniowe z Gospodarki Skojarzonej w Energetyce

Pytania zaliczeniowe z Gospodarki Skojarzonej w Energetyce Pytania zaliczeniowe z Gospodarki Skojarzonej w Energetyce Temperatura jest miarą: a) ilości energii, b) Ilości ciepła c) Intensywności energii Gaz doskonały jest: a) najlepszy, b) najbardziej odpowiadający

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu

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

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DECYZJI W ZAKRESIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY

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

Bardziej szczegółowo

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej Autor: Jacek Marecki Politechnika Gdańska ( Wokół Energetyki luty 2005) Ciepło skojarzone powstaje w procesie technologicznym, który polega na jednoczesnym

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

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie Elektrowni Skawina S.A. do produkcji energii odnawialnej z biomasy jako główny element opłacalności wytwarzania energii elektrycznej

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

Bardziej szczegółowo

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH

RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII GAZOWYCH POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZESZYTY NAUKOWE Nr943 ROZPRAWY NAUKOWE, Z. 335 SUB Gottingen 7 217 776 736 2005 A 2640 RYSZARD BARTNIK ANALIZA TERMODYNAMICZNA I EKONOMICZNA MODERNIZACJI ENERGETYKI CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

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 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

Bardziej szczegółowo

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości

Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Nowe układy kogeneracyjne polska rzeczywistość i wyzwania przyszłości Janusz Lewandowski Sulechów, 22 listopada 2013 Wybrane zapisy DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października

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

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

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

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

(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

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA

ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Bałtyckie Forum Biogazu ZAGADNIENIA KOGENERACJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Piotr Lampart Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk Gdańsk, 7-8 września 2011 Kogeneracja energii elektrycznej i ciepła

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

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK

ANALIZA UWARUNKOWAŃ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGENERACYJNYCH MAŁEJ MOCY W POLSCE. Janusz SKOREK Seminarium Naukowo-Techniczne WSPÓŁCZSN PROBLMY ROZWOJU TCHNOLOGII GAZU ANALIZA UWARUNKOWAŃ TCHNICZNO-KONOMICZNYCH BUDOWY GAZOWYCH UKŁADÓW KOGNRACYJNYCH MAŁJ MOCY W POLSC Janusz SKORK Instytut Techniki

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

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

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych

Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji procesów energetycznych Znaczenie audytów efektywności energetycznej w optymalizacji Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym V Konferencja Naukowo-Techniczna Bielsko-Biała 18-19. 03.2013r. Tomasz Słupik Poprawa efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

K raków 26 ma rca 2011 r.

K raków 26 ma rca 2011 r. K raków 26 ma rca 2011 r. Zadania do ćwiczeń z Podstaw Fizyki na dzień 1 kwietnia 2011 r. r. dla Grupy II Zadanie 1. 1 kg/s pary wo dne j o ciśnieniu 150 atm i temperaturze 342 0 C wpada do t urbiny z

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES

Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES Politechnika Śląska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Wyznaczanie sprawności diabatycznych instalacji CAES Janusz KOTOWICZ Michał JURCZYK Rynek Gazu 2015 22-24 Czerwca 2015, Nałęczów

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE

AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE AUTOMATYKA I POMIARY LABORATORIUM - ĆWICZENIE NR 15 WYMIENNIK CIEPŁA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyk dynamicznych wymiennika ciepła przy zmianach obciążenia aparatu.

Bardziej szczegółowo

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114

1. Stan istniejący. Rys. nr 1 - agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 1. Stan istniejący. Obecnie na terenie Oczyszczalni ścieków w Żywcu pracują dwa agregaty prądotwórcze tj. agregat firmy VIESSMAN typ FG 114 o mocy znamionowej 114 kw energii elektrycznej i 186 kw energii

Bardziej szczegółowo

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid

TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk. Ryszard Dawid TEHACO Sp. z o.o. ul. Barniewicka 66A 80-299 Gdańsk Ryszard Dawid Olsztyn, Konferencja OZE, 23 maja 2012 Firma TEHACO Sp. z o.o. została założona w Gdańsku w 1989 roku -Gdańsk - Bielsko-Biała - Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym

Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Efektywność ekonomiczna elektrociepłowni opalanych gazem ziemnym Autor: dr hab. inŝ. Bolesław Zaporowski ( Rynek Energii 3/2) 1. WPROWADZENIE Jednym z waŝnych celów rozwoju technologii wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

69 Forum. Energia Efekt Środowisko

69 Forum. Energia Efekt Środowisko Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy 69 Forum Energia Efekt Środowisko Warszawa dnia 28 stycznia 2015r Prelegent Przykłady realizacji przemysłowych otrzymania ciepła z biomasy

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

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

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE

BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki, Jerzy Wisialski BILANS CIEPLNY CZYNNIKI ENERGETYCZNE Jerzy Wisialski

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

Efektywność energetyczna w energetyce

Efektywność energetyczna w energetyce S.A. Efektywność energetyczna w energetyce Piotr Muszyński Katowice, 2016 r. Dzisiaj Elektrownia Jaworzno Moc elektryczna 1 535 MWe Moc cieplna 371,6 MWt Typ bloku - 6 bl. 200 MW - 2 bl. ciepłownicze (2x70

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA TEMAT: Racje techniczne wykorzystania rurki kapilarnej lub dyszy w małych urządzeniach chłodniczych i sprężarkowych pompach ciepła Mateusz

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

(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

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

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

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEJ BUDOWY KOTŁOWNI NA BIOMASĘ PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIEWICACH WRAZ Z MONTAŻEM KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJĄCYCH PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Algorytm obliczeń optymalnej struktury wymienników ciepłowniczych przystosowujących blok o mocy elektrycznej 380 MW do pracy skojarzonej

Algorytm obliczeń optymalnej struktury wymienników ciepłowniczych przystosowujących blok o mocy elektrycznej 380 MW do pracy skojarzonej Ryszard Bartnik, Politechnika Opolska, Katedra Techniki Cieplnej i Aparatury Przemysłowej, Instytut Techniki Cieplnej w Łodzi Zbigniew Buryn BOT Elektrownia Opole S.A. Algorytm obliczeń optymalnej struktury

Bardziej szczegółowo

REC Waldemar Szulc. Rynek ciepła - wyzwania dla generacji. Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK S.A.

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

Bardziej szczegółowo

Budowa kotła na biomasę w Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra

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.

Bardziej szczegółowo

sksr System kontroli strat rozruchowych

sksr System kontroli strat rozruchowych System kontroli strat rozruchowych Wyznaczanie strat energii i kosztów rozruchowych bloków energetycznych System SKSR jest narzędziem przeznaczonym do bieżącego określania wielkości strat energii i kosztów

Bardziej szczegółowo

Analiza wartości rynkowej elektrowni

Analiza wartości rynkowej elektrowni Analiza wartości rynkowej elektrowni Autorzy: Prof. dr hab. inż. Ryszard BARTNIK, Dr inż. Zbigniew BURYN Dr inż. Anna HNYDIUK-STEFAN - Politechnika Opolska Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki, Katedra

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

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

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

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

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

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY

Technologie Oszczędzania Energii. w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY EUROPE Sp. z o.o. Technologie Oszczędzania Energii w kooperacji z OSZCZĘDNOŚĆ TO NAJLEPSZY SPOSÓB NA ZARABIANIE PIENIĘDZY Innowacyjny system oszczędzania energii elektrycznej Smart-Optimizer ECOD WYŁĄCZNY

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011

Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA. Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 Wydział Mechaniczno-Energetyczny Kierunek ENERGETYKA Zbigniew Modlioski Wrocław 2011 1 Zbigniew Modlioski, dr inż. Zakład Kotłów i Turbin pok. 305, A-4 tel. 71 320 23 24 http://fluid.itcmp.pwr.wroc.pl/~zmodl/

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

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora

Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora REC 2013 Rozwój kogeneracji wyzwania dla inwestora PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Departament Inwestycji Biuro ds. Energetyki Rozproszonej i Ciepłownictwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna

Bardziej szczegółowo

Instalacja z zaworem elektronicznym EEV dla TELECOM Italia

Instalacja z zaworem elektronicznym EEV dla TELECOM Italia Instalacja z zaworem elektronicznym EEV dla TELECOM Italia Analiza oszczędności energii w systemie klimatyzacji centrali telefonicznej (VE), opartym na agregacie wody lodowej. 2 Elektroniczny zawór rozprężny

Bardziej szczegółowo

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205375 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376272 (51) Int.Cl. F01D 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 21.07.2005

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

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz

Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego. Roman Sikora, Przemysław Markiewicz Problematyka mocy biernej w instalacjach oświetlenia drogowego Roman Sikora, Przemysław Markiewicz WPROWADZENIE Moc bierna a efektywność energetyczna. USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA CIEPŁA Z WYKORZYSTANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I PALIW ALTERNATYWNYCH - PRZYKŁADY TECHNOLOGII ORAZ WDROŻEŃ INSTALACJI O MOCY DO 20 MW t. Jacek Wilamowski Bogusław Kotarba

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

Prezentacja ZE PAK SA

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

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa

Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji. Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Nowoczesna produkcja ciepła w kogeneracji Opracował: Józef Cieśla PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa Wprowadzenie Wytwarzanie podstawowych nośników energii takich jak ciepło i energia elektryczna może

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

Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o.

Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o. Moce interwencyjne we współczesnym systemie elektroenergetycznym Wojciech Włodarczak Wartsila Polska Sp. z o.o. 1 Wärtsilä lipiec 11 Tradycyjny system energetyczny Przewidywalna moc wytwórcza Znana ilość

Bardziej szczegółowo

CIESZYN (Polska) GOSPODARKA SKOJARZONA MIASTO TŁO PROJEKTU

CIESZYN (Polska) GOSPODARKA SKOJARZONA MIASTO TŁO PROJEKTU GOSPODARKA SKOJARZONA CIESZYN (Polska) www.ruse-europe.org Skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej jest procesem technologicznym, w którym następuje jednoczesne wykorzystanie energii chemicznej

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym

Analiza techniczno-ekonomiczna op³acalnoœci nadbudowy wêglowej elektrociep³owni parowej turbin¹ gazow¹ i kot³em odzyskowym Janusz Skorek, Jacek Kalina, Zak³ad Termodynamiki i Energetyki Gazowej Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Œl¹ska Ryszard Bartnik, NOVEL-Energoconsulting Wies³aw Sawicki, EC Elbl¹g Sp. z o.o. Analiza

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

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne

Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Materiały do budowy kotłów na parametry nadkrytyczne Autor: prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska ( Nowa Energia 5-6/2013) Rozwój krajowej energetyki warunkowany

Bardziej szczegółowo

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO

AUDYT NAPĘDU ELEKTRYCZNEGO Wytyczne do audytu wykonano w ramach projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzielonemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO PROCEDURA DOBORU POMP DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Wskazujemy podstawowe wymagania jakie muszą być spełnione dla prawidłowego doboru pompy, w tym: dobór układu konstrukcyjnego pompy, parametry pompowanego

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Regulacja mocy i częstotliwości

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

Bardziej szczegółowo