ZASTOSOWANIE CIEPLNYCH MASZYN WIRNIKOWYCH W NOWYCH TECHNOLOGIACH ENERGETYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU MORSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE CIEPLNYCH MASZYN WIRNIKOWYCH W NOWYCH TECHNOLOGIACH ENERGETYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU MORSKIEGO"

Transkrypt

1 Andrzej ADAMKIEWICZ, Ryszard MICHALSKI ZASTOSOWANIE CIEPLNYCH MASZYN WIRNIKOWYCH W NOWYCH TECHNOLOGIACH ENERGETYCZNYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU MORSKIEGO Streszczenie W artykule omówiono syntezę tradycyjnych zastosowań cieplnych maszyn wirnikowych w zespołach napędowych turbinowych i motorowych siłowni okrętowych. Wskazano na ich zróżnicowanie wynikające ze specyfiki współpracy z odbiornikami energii w układzie energetycznym jednostki pływającej. Na tym tle przedstawiono nowe układy konwersji energii odpadowej z zastosowaniem cieplnych maszyn wirnikowych. WPROWADZENIE Współczesny stan zastosowania cieplnych maszyn wirnikowych w układach energetycznych morskich środków transportu uwarunkowało wiele znaczących dla powstania i rozwoju turbin okrętowych wynalazków [1, 7, 8, 13]: 1791: pierwszy, niezwykle śmiały patent na silnik turbinowy zasilany mieszaniną spalin i odparowanej niewielkiej ilości wody, uzyskał anglik John Barber. 1883: De Laval (Szwecja) zbudował pierwszą turbinę akcyjną. 1884: Charles Algemon Parsons, opatentował śrubę okrętową oraz wielostopniową, reakcyjną turbinę parową, które stosowane są do dziś. 1894: Parsons Marine rozpoczął próby napędu promieniową turbiną reakcyjną jachtu Turbinia o wyporności 44,5 t. 1896: w Stanach Zjednoczonych Charles Gordon Curtis opatentował tzw. koło Curtisa służące do stopniowania prędkości czynnika roboczego (pary) w turbinie. 1911: niemiecki konstruktor Hans Holtzwarth zbudował i uruchomił turbinowy silnik spalinowy o spalaniu nieciągłym. Turbina o mocy 735 kw przy obr/min, napędzała pionowo ustawioną prądnicę. 1918: firma General Electric w USA rozpoczęła produkcję na wydziale turbin gazowych. 1939: szwajcarska firma Brown-Boveri zademonstrowała na wystawie w Zurychu pełnowartościowy turbozespół spalinowy typu przemysłowego, który w rok później zainstalowano w elektrowni Neuchatel [13]. Kolejne badania wykazały celowość spalania paliwa przy stałym ciśnieniu oraz stosowania wysokich temperatur początkowych czynnika roboczego, przy równoczesnym zapewnie- AUTOBUSY 1

2 niu wysokich sprawności turbiny gazowej i napędzanej przez nią sprężarki wirnikowej. Realizacja tych założeń projektowych przebiegała i nadal przebiega w dwóch kierunkach: budowy turbinowych silników spalinowych o małej masie i gabarytach, pracujących przy wysokich temperaturach spalin, a tym samym o uwarunkowanej żywotności, co doprowadziło do powstania spalinowych silników turbinowych typu lekkiego (lotniczego - silniki turboodrzutowe lub silniki turbośmigłowe) wymagających stosowania paliw najwyższej jakości, budowy turbozespołów cięższych i o większych gabarytach, typu przemysłowego, pracujących przy niższych temperaturach spalin, (ang. Heavy Duty), ale za to o większej żywotności, dopuszczających możliwość stosowania gorszych gatunków paliw. W zależności od przeznaczenia funkcjonalnego, w okrętowych układach energetycznych znalazły zastosowanie spalinowe silniki turbinowe zarówno typu lekkiego jak i przemysłowego [1, 7, 8, 13]. 1. CIEPLNE MASZYNY WIRNIKOWE W OKRĘTOWNICTWIE XX WIEKU Pierwszym statkiem towarowym, na którym zastosowano napęd turboparowy był rzeczny statek pasażerski King Edward, zbudowany w 1901 roku, natomiast pierwszymi liniowcami turbinowymi były oddane do eksploatacji w 1904 roku Virginian i Victoria. Na każdej z tych bliźniaczych jednostek, rozwijających na próbach prędkość 20 węzłów, zastosowano turbiny o łącznej mocy 8800 kw. Największymi jednostkami komercyjnymi wyposażonymi w bezpośredni napęd turbinami parowymi były dwa statki pasażerskie Lusitania i Mauretania o wyporności t i prędkości 26 węzłów. Układ napędowy każdego z tych statków składał się z dwóch dwukadłubowych turbin o łącznej mocy kw. Obydwa liniowce wielokrotnie zdobywały w latach Błękitną Wstęgę Atlantyku, rozwijając prędkości od 23,6 do 26,2 węzła. Ostatnim statkiem z bezpośrednim napędem turbinowym był zbudowany w 1913 roku statek pasażerski Aquitania o łącznej mocy głównych turbin napędowych kw [7, 14]. Istotną wadą bezpośredniego napędu turbinowego była konieczność stosowania układów wielowałowych oraz bardzo duże wymiary i masy poszczególnych kadłubów turbin, wynikające z niskich prędkości obrotowych. Jedyną drogą do rozwiązania tego problemu było zastosowanie przekładni redukcyjnej. Pierwszym, który zastosował takie rozwiązanie był de Laval, a następnie w roku 1897 Parsons. Początkowo przekładnie zębate stosowane w napędach okrętowych były jednostopniowe. Po raz pierwszy przekładnię dwustustopniową zastosowano w roku 1918 na statku handlowym Somerst. Przekładnie takie stosowano przez wiele lat na statkach, na których prędkości obrotowe śruby wynosiły około 80 obr/min. Sporadycznie, ze względu na wyższe prędkości obrotowe śrub, przekładnie dwustopniowe stosowano na okrętach wojennych. W Stanach Zjednoczonych problem redukcji prędkości obrotowej został rozwiązany poprzez zastosowanie przekładni elektrycznych, zapoczątkowując tzw. napęd turbinowo-elektryczny. Pierwszymi jednostkami z takim napędem były zbudowane w 1908 r. dwuśrubowe statki przeznaczone dla służb pożarniczych w Nowym Jorku. W Europie po raz pierwszy napęd turbinowo-elektryczny zastosowano w roku 1914 na szwedzkim statku towarowym o nośności 1000 t w roku Prądnice na tym statku były napędzane przeciwbieżnymi parowymi turbinami promieniowymi, opatentowanymi w 1906 roku, zbudowanymi w 1912 roku przez braci Ljungström [7, 13]. Na początku XX w zastosowano w Niemczech dla statków napędzanych turbinami parowymi przekładnię hydrokinetyczną. Jej twórcą był Hermann Föttinger, który w 1906 r., opatentował układ pozwalający na pięcio-, sześciokrotne zredukowanie prędkości obrotowej, umożliwiając równocześnie zmianę kierunku obrotów śruby. 2 AUTOBUSY

3 Zastosowanie przekładni mechanicznych i elektrycznych znacznie zwiększyło możliwości użycia turbin parowych w napędach okrętowych. Już w czasie pierwszej wojny światowej zaczęto stosować ten typ silnika również na statkach o mocach napędu głównego rzędu kilku tysięcy kilowatów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które nie rozwijały produkcji dużych, wolnoobrotowych tłokowych silników spalinowych o zapłonie samoczynnym. W Europie napęd turbinowy stosowany był w tym okresie głównie na zbiornikowcach i dużych szybkich statkach pasażerskich oraz okrętach wojennych, wymagających dużych mocy napędowych. Renesans napędu turbinowego we flocie handlowej, który nastąpił w latach pięćdziesiątych XX stulecia, był wynikiem znacznego postępu uzyskanego w budowie turbin parowych, kotłów i stosowanych obiegów cieplnych oraz pojawienia się superzbiornikowców, w tym gazowców do przewozu LPG i LNG, wymagających mocy napędowych, których nie rozwijały wówczas budowane tłokowe silniki spalinowe [3, 4, 7]. Mimo dalszego postępu w budowie okrętowych siłowni turbinowych, czego wyrazem było osiągnięcie na początku lat 80. jednostkowego zużycia paliwa w granicach 0,22 kg/kwh, napęd turbinowy nie wytrzymał konkurencji ze spalinowymi silnikami tłokowymi. Dominacja turbiny parowej, jako okrętowego silnika napędowego dużej mocy zakończyła się pod koniec lat 70. XX w. i była bezpośrednim następstwem kryzysu paliwowego i żeglugowego. Obecnie ten typ głównego silnika napędowego w układzie z przekładnią mechaniczną stosowany jest na zbiornikowcach służących do transportu skroplonego gazu ziemnego. Natomiast w układzie z przekładnią elektryczną turbiny parowe stanowią wyłączny typ silnika napędowego na jednostkach militarnych i lodołamaczach wykorzystujących paliwo jądrowe [2, 6, 7]. Turbinowy silnik spalinowy w okrętownictwie po raz pierwszy zastosowano w 1947 roku jako silnik mocy szczytowej na trzyśrubowym ścigaczu torpedowym Royal Navy MGB Zastosowany na tej jednostce dwuwirnikowy turbinowy silnik spalinowy o mocy 1840 kw i oznaczony symbolem Gl był morską wersją lotniczego silnika odrzutowego Metropolitan- Vickers, w którym dyszę odrzutową zastąpiono turbiną napędową, przekazującą wytworzony moment obrotowy przez mechaniczną przekładnię redukcyjną na środkową śrubę okrętu. Przełomowym momentem, który zadecydował o powszechnym stosowaniu turbinowych silników spalinowych na jednostkach wojennych, było zainstalowanie w 1959 roku na szybkich okrętach patrolowych klasy Brave trzech silników pochodzenia lotniczego typu Proteus, każdy o mocy użytecznej 2570 kw [1, 7, 8, 13]. Turbinowe silniki spalinowe instalowane są na okrętach wojennych w kombinowanych układach napędowych, jako silniki mocy szczytowej. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie maksymalnych prędkości jednostce w krótkim okresie. Pływanie z mniejszymi, ekonomicznymi prędkościami, zapewniają w tych układach tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym, turbiny parowe jak również turbinowe silniki spalinowe o mniejszej mocy, stanowiące około trzeciej części mocy silników mocy szczytowych. Doskonalenie konstrukcji i materiałów stosowanych w okrętowych turbinowych silnikach spalinowych typu lekkiego doprowadziło do znacznego zwiększenia ich sprawności efektywnej oraz pozostałych cech technicznych. W rezultacie, w wielu flotach powszechnym stało się stosowanie turbinowych silników spalinowych do napędu okrętów wojennych. Pierwszym statkiem towarowym z głównym turbinowym silnikiem spalinowym był zbiornikowiec Auris, wyposażony w 1951 r. pierwotnie w układ spalinowo-elektryczny, składający się z jednego turbinowego silnika spalinowego i trzech spalinowych silników tłokowych o zapłonie samoczynnym napędzających prądnice, zamieniony w roku 1956 na jeden turbinowy silnik spalinowy o mocy 4044 kw, napędzający śrubę o stałym skoku przez przekładnię zębatą. Kryzys paliwowy drugiej połowy lat siedemdziesiątych XX w. spowodował wycofanie z eksploatacji, bądź też przebudowę siłowni większości statków handlowych na- AUTOBUSY 3

4 pędzanych turbinowymi silnikami spalinowymi na napęd motorowy z tłokowymi silnikami spalinowymi. Turbinowe silniki spalinowe zastosowano również jako silniki mocy szczytowej na lodołamaczach. Największą jednostką tego typu był oddany do eksploatacji w 1974 roku trzyśrubowy lodołamacz Polar Star, na którym zastosowano kombinowany układ napędowy typu CODEOG (Combined Diesel-Electric Or Gas turbine). Dążenie do zbudowania układu łączącego zalety silników tłokowych i turbinowych oraz eliminującego częściowo ich wady doprowadziło do koncepcji zasilania turbiny gazowej spalinami o podwyższonym ciśnieniu i temperaturze, wytwarzanymi nie w komorze spalania, ale w cylindrze silnika tłokowego. Układ z tzw. bezkorbową silniko-sprężarką, znany jest pod nazwą układu Pescara [7, 13]. Połączenie elementów (podzespołów) spalinowego silnika turbinowego: sprężarki i turbiny gazowej z silnikiem tłokowym jest realizowane powszechnie w okrętowych układach napędowych. Klasycznym przypadkiem jest układ doładowania silnika tłokowego, w którym wykorzystuje się energię spalin wylotowych z silnika. Jeżeli moc uzyskiwana z turbiny spalinowej przewyższa moc potrzebną do napędu sprężarki, wówczas jej nadwyżka może być przekazana poprzez przekładnię na wał silnika tłokowego, zwiększając w ten sposób moc użyteczną całego układu. Obecnie wzrostu sprawności ogólnej głównych układów napędowych statków z tłokowymi silnikami spalinowymi poszukuje się m.in. poprzez rozwój technologii odzysku energii odpadowej określanej w okrętownictwie jako utylizacja tej energii. 2. WSPÓŁCZESNE BUDOWNICTWO TURBIN OKRĘTOWYCH Współcześnie zamówienia na produkcję głównych turbin parowych realizowane są w takich wytwórniach jak Kawasaki Heavy Industries, Ltd. budującej dla stoczni w Korei Południowej i dla stoczni Japońskich oraz Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. dostarczającej główne turbiny parowe dla stoczni w Korei Południowej. Wytwórnie te od drugiej połowy XX w. należą do głównych producentów turbin parowych dużej mocy. Z uwagi na rozwój globalnego handlu skroplonym gazem ziemnym obserwowany jest także rozwój w budowie gazowców LNG typu Q-Flex i Q-Max o pojemnościach powyżej m3. Stymuluje to zarówno postęp w rozwoju napędów spalinowo-elektrycznych, jak i budowę turbin parowych o coraz większych mocach pracujących w wysokosprawnych obiegach parowych, charakteryzujących się wysokimi parametrami pary, tj. temperaturą i ciśnieniem [3, 5, 14]. Równolegle budowane są turbiny pomocnicze napędzające prądnice na statkach do przewozu LNG, dużych zbiornikowcach i kontenerowcach oraz turbiny do napędu pomp ładunkowych. Okrętowe turbozespoły spalinowe posiadają, oprócz wymienionych wcześniej, szereg dodatkowych zalet, takich jak duża koncentracja mocy, niskie drgania, zadowalająca niezawodność działania oraz niski poziom emisji NOx. Istotną cechą tego rodzaju napędu jest ich szybki rozruch i możliwość osiągania pełnych mocy w bardzo krótkim czasie, co w połączeniu z wymienionymi wyżej walorami sprawia, że są one w coraz większym stopniu stosowane na okrętach wojennych. Spotyka się je także na dużych morskich platformach wiertniczych, dużych wodolotach i poduszkowcach oraz na statkach wycieczkowych, czego przykładem może być jeden z najnowszych i największych statków tego typu, jakim jest Queen Mary 2 [7, 15]. 4 AUTOBUSY

5 3. SPRAWNOŚĆ ENERGETYCZNA OKRĘTOWYCH CIEPLNYCH MASZYN WIRNIKOWYCH W głównych układach napędowych oraz elektrowniach współczesnych statków stosowane są tłokowe silniki spalinowe, turbiny parowe, turbinowe silniki spalinowe oraz zespoły kombinowane. Wybór rodzaju układu energetycznego uwarunkowany jest rodzajem i przeznaczeniem statku i urzeczywistniany w procesie wielokryterialnej oceny technicznoekonomicznej tak układu energetycznego jak i całego statku. Ze względu na jednostkowe zużycie paliwa wynoszące g/kwh turbozespoły parowe ustępują tłokowym silnikom spalinowym charakteryzującym się jednostkowym zużyciem paliwa rzędu g/kwh. Parowa siłownia turbinowa jest mniej wymagająca pod względem jakości zużywanego paliwa i przy mocach powyżej 20 tys. kw modułu napędowego może być konkurencyjna pod względem nakładów inwestycyjnych w stosunku do siłowni z tłokowymi silnikami spalinowymi. W dzisiejszej dobie turbina parowa jest silnikiem cieplnym powszechnie stosowanym w siłowniach jądrowych. Turbinowe silniki spalinowe stosowane są na jednostkach, gdzie szczególnie ważne są ich specyficzne zalety: mała masa właściwa, zwartość budowy, podatność do automatyzacji, możliwość szybkiej wymiany modułowej. Póki co, ustępują pod względem sprawności, zwłaszcza wolnoobrotowym dwusuwowym tłokowym silnikom spalinowym o zapłonie samoczynnym. Należy jednak zauważyć, że turbinowe okrętowe silniki spalinowe typu lekkiego dużych mocy, np. LM 6000 firmy General Electric, osiągają sprawność 42% [15], zaś sprawność najnowszej generacji morskich, turbinowych zespołów spalinowych typu ciężkiego z regeneracją, Super Marine Gas Turbine japońskiej produkcji, przekracza 39% i przewiduje się dalszy jej wzrost do 50% [4]. 4. EFEKTYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA ENERGII W OKRĘTOWYCH UKŁADACH ENERGETYCZNYCH Sprawność siłowni statku określa stopień wykorzystania ciepła uzyskiwanego ze spalania paliwa w głównych elementach układu energetycznego. Współczesne rozwiązania siłowni okrętowych zapewniają technologicznie najwyższą efektywność konwersji energii chemicznej paliwa w inne postacie. Jedną z możliwości poprawy efektywności okrętowego układu energetycznego jest maksymalizacja odzysku energii odpadowej silników spalinowych i zastosowanie jej w innych instalacjach do wytwarzania energii elektrycznej, mechanicznej i ciepła lub kombinacji tych form energii łącznie. Nadmiar ciepła spalin wylotowych z silników niezbędnego do wytwarzania w pierwszej kolejności pary grzewczej w kotłach utylizacyjnych jest konsekwencją postępującego wzrostu mocy napędu głównego współczesnych statków wskutek m.in. zwiększania ich nośności i prędkości [5, 6]. Pozwala on na realizację bardziej zaawansowanych sposobów użytecznego wykorzystania energii odpadowej. Istnieje wiele możliwych rozwiązań systemów utylizacji tej energii na statkach motorowych. Ich konfiguracja zależy od typu statku, jego wielkości, prędkości eksploatacyjnych, rodzaju oraz mocy spalinowych silników cieplnych [9]. Wybór rozwiązania takiego układu na konkretnym statku powinien być wynikiem szeroko rozumianej, wnikliwej analizy techniczno-ekonomicznej, opartej przede wszystkim na analizie termodynamicznej i niezawodnościowej [12]. AUTOBUSY 5

6 5. ZASTOSOWANIE TURBIN W NOWYCH TECHNOLOGIACH ENERGETYCZNYCH NA STATKACH Z NAPĘDEM MOTOROWYM Obecnie oferowanych jest wiele rozwiązań układów odzysku energii odpadowej z wykorzystaniem turbin, tak spalinowych jak i parowych [9, 16, 17]. Charakteryzują się one różną efektywność energetyczną. Na rys. 3 przedstawiono porównanie dysponowanych spadków entalpii w turbinach uzyskiwanych w obiegu z zastosowaniem spalinowej (obieg Braytona) bądź parowej (obieg Clausiusa-Rankine a) turbiny mocy zwrotnej, a także dysponowanego spadku entalpii uzyskanego w obiegu Clausiusa-Rankine a zrealizowanego w przypadku wykorzystania spalin wylotowych turbiny mocy zwrotnej (na rys. 1. oznaczonej jako dop.ob.rankine a dopełnienie obiegu Rankine a) oraz łącznego spadku entalpii w obiegu Braytona i sprzężonego z nim obiegu Clausiusa-Rankine a. W obliczeniach obiegu parowego przyjęto stałe ciśnienie pary w skraplaczu, równe 0,007 MPa, przyjęto także stałą wartość różnicy temperatur spalin i pary w przegrzewaczu pary, równą 15K oraz temperaturę spalin za kotłem utylizacyjnym, równą 443 K. Obliczenia przeprowadzano dla Δt min. = 15 K. Zmianie ulegało w tej sytuacji m.in. ciśnienie produkowanej pary. Obliczenia obiegu Braytona przeprowadzono przy założeniu ciśnienia spalin na wlocie do turbiny równym 0,33 MPa (rozpręż w turbinie π T = 3,3). Należy zauważyć, że dysponowany spadek entalpii w przypadku realizacji obiegu Braytona jest większy niż w przypadku realizacji obiegu Clausiusa-Rankine a [10]. 350,00 Spadek entalpii, kj/kg 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 obieg Braytona obieg Rankine'a dop.ob.rankine'a ob.b+ob.r. 0, Temperatura spalin, K Rys. 1. Możliwe do uzyskania dysponowane spadki entalpii w turbinach pracujących w obiegu Braytona i Clausiusa-Rankine a Powyższe rozważania miały charakter teoretyczny, obliczeniowy. W dalszej części artykułu, jako rozwiązanie referencyjne dla innych układów utylizacji ciepła, przyjęto układ z turbiną spalinową mocy zwrotnej, pracujący według schematu przedstawionego na rys. 4. Układ ten składa się z silnika głównego, turbosprężarek wysokiej wydajności oraz turbiny spalinowej mocy zwrotnej napędzającej poprzez przekładnię i sprzęgło prądnicę prądu przemiennego. Energia niesiona przez strumień spalin opuszczających silnik główny jest częściowo odzyskiwana w turbosprężarkach do sprężania powietrza doładowującego oraz do zasilania tzw. turbiny spalinowej mocy zwrotnej, napędzającej prądnicę prądu przemiennego. Do jej napędu wykorzystywane jest około 10% strumienia masy spalin opuszczających silnik [16]. Spaliny wylotowe odprowadzane są z układu poprzez kolektor zbiorczy. Rozwiązanie to stanowi dodatkowe źródło energii elektrycznej i jest coraz częściej oferowane dla nowobudowanych jednostek. 6 AUTOBUSY

7 Rys. 2. Schemat układu odzysku energii z turbiny spalinową mocy zwrotnej [16] Turbina spalinowa mocy zwrotnej może pracować w zakresie % obciążenia nominalnego silnika głównego. Przepływ spalin wylotowych z kolektora jest regulowany przez kryzę na wylocie z kolektora zbiorczego spalin. Przy mocy silnika poniżej 50% następuje odcięcie przepływu spalin zasilających turbinę mocy zwrotnej m.in. ze względu na ich zbyt mały strumień. Uniemożliwiłoby to bowiem właściwą pracę turbosprężarki doładowującej silnik. Stopień rozprężania oraz wielkość możliwych do przyjęcia strumieni masy spalin turbiny mocy zwrotnej są porównywalne z odpowiednimi parametrami turbosprężarek. Temperatura spalin opuszczających turbinę jest zbliżona do temperatury spalin za turbosprężarką. Przedstawiony na rys. 2 układ odzysku energii jest często porównywany z układem z kotłem i utylizacyjną turbiną parową napędzającą prądnicę (rys. 3). Układy te różnią się jednak konfiguracją i wielkościami generowanych przez nie mocy. Rys. 3. Schemat układu odzysku energii z kotłem utylizacyjnym i turbiną parową [16] Na rysunku 4 przedstawiono schemat układu odzysku energii z kotłem utylizacyjnym, turbiną spalinową mocy zwrotnej i prądnicą wałową [16]. Układ ten składa się z silnika głównego, turbosprężarek, turbiny spalinowej mocy zwrotnej połączonej mechanicznie z prądnicą, kotła utylizacyjnego, prądnicy wałowej oraz niezależnych zespołów prądotwórczych pracujących na wspólną sieć elektroenergetyczną statku. Podczas pracy silnika spaliny wylotowe z silnika zasilają turbosprężarki doładowujące oraz turbinę mocy zwrotnej. Spaliny opuszczające turbiny kierowane są do kotła utylizacyjnego. Sprawność całego układu zwiększa zastosowanie prądnicy wałowej. Prądnica ta ma możliwość pracy w dwóch wariantach. Może oddawać energię elektryczną na wspólną sieć elektroenergetyczną statku lub wspomagać, jako silnik, główny układ napędowy. Praca silnikowa AUTOBUSY 7

8 może być zastosowana w celu redukcji ilości spalanego paliwa przy obniżonej mocy silnika głównego. Poza zaopatrzeniem statku w energię elektryczną, układ ten, pozwala zaoszczędzić nawet do 5% paliwa w skali roku oraz istotnie zredukować emisję szkodliwych produktów spalania paliwa [16]. Rys. 4. Schemat układu odzysku energii odpadowej z kotłem utylizacyjnym, turbiną mocy zwrotnej i prądnicą wałową [16] Zaawansowany układ odzysku energii przedstawiony na rys. 5 składa się z kotła utylizacyjnego, turbiny parowej, turbiny spalinowej mocy zwrotnej, prądnicy synchronicznej napędzanej przez te turbiny oraz prądnicy wałowej pracującej na wspólną sieć elektroenergetyczną statku z niezależnymi zespołami prądotwórczymi. Wirnik spalinowej turbiny mocy zwrotnej sprzęgnięty z wirnikiem turbiny parowej, poprzez układ przeniesienia napędu (przekładnię i sprzęgło) napędza prądnicę synchroniczną. Turbina parowa zasilana jest parą przegrzaną z kotła utylizacyjnego. Zastosowanie prądnicy wałowej zwiększa sprawność systemu energetycznego statku. Po raz pierwszy takie rozwiązanie zostało zastosowane na kontenerowcu m/v Gudrun Maersk [16]. Rys. 5. Zaawansowany układ odzysku energii [16] Zastosowanie układu kombinowanego z turbiną spalinową i parową znacznie podwyższa jego efektywność i niezawodność. Dzięki zwiększeniu ilości wytworzonej energii elektrycznej przy obciążeniach silnika głównego powyżej 50% mocy nominalnej, sprawność układu wzrasta nawet o 10%. Jedną z możliwości dalszej poprawy efektywności odzysku większej ilości ciepła może być zastosowanie kotła fluidalnego, zapewniającego znacznie mniejsze powierzchnie wymia- 8 AUTOBUSY

9 ny ciepła w porównaniu z kotłami konwencjonalnymi [3], przyjęcie wielociśnieniowych układów parowych oraz zastosowanie obiegów parowych z organicznymi czynnikami niskowrzącymi ORC [11]. PODSUMOWANIE Istnieje wiele możliwych rozwiązań układów napędowych statków, w których występują turbiny parowe lub turbinowe silniki spalinowe jako napęd podstawowy. Obecnie dominujący udział stanowią jednak układy, w których turbiny wykorzystywane są do napędu sprężarek doładowujących tłokowe silniki spalinowe. Rośnie też zainteresowanie rozwiązaniami napędów okrętowych, w których wykorzystywane są zarówno gazowe jak i parowe utylizacyjne turbiny mocy zwrotnej, wykorzystujące energię odpadową tłokowych silników spalinowych, wspomagające napęd główny. Dzięki nim możliwa jest dalsza poprawa efektywności ekonomicznej siłowni okrętowych. Po ponad stu latach obecności na morzu, turbiny są nadal atrakcyjną, wiarygodną i konkurencyjną alternatywą dla innych rodzajów napędu głównego i elementów układu energetycznego statku. BIBLIOGRAFIA 1. Adamkiewicz A.: Podręcznik maszynisty okrętowych turbinowych silników spalinowych. Dowództwo Marynarki Wojennej, Gdynia Adamkiewicz A., Wietrzyk B.: The efficiency of exhaust power gas turbine application in marine power plant systems. Journal of POLISH CIMAC. Energetic Aspects. Vol. 4, No.1. Gdańsk University of Technology, Gdańsk, 2009, pp Adamkiewicz A., Zeńczak W.: Układ energetyczny z kotłem fluidalnym jako alternatywa dla współczesnych rozwiązań siłowni gazowców. Rynek Energii nr 4 (83), Wydawca KA- PRINT, Lublin, sierpień 2009, s Arai M., Sugimoto T., Imai K., Miyaji H., Nakanishi K., Hamachi Y.: Research and Development of Gas Turbine for Next-Generation Marine Propulsion System (Super Marine Gas Turbine). Proceedings of the International Gas Turbine Congress 2003 Tokyo November 2-7, Behrendt C., Adamkiewicz A., Krause P.: Turboprądnica utylizacyjna na parę nasyconą jako alternatywne źródło energii elektrycznej w systemie odzyskiwania energii wtórnej statku. XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych. Wybrane Problemy Projektowania i Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Politechnika Szczecińska. Szczecin 2006, s Behrendt C., Adamkiewicz A., Krause P.: Dostępność energii odpadowej w układach energetycznych statków morskich z utylizacyjnymi kotłami parowymi. Prace Naukowe. Monografie. Konferencje. Zeszyt 16. Politechnika Śląska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice 2006, s Kosowski K.: Ship Turbine Power Plants. Fundation for the Promotion of Maritime Industry. Gdańsk University of Technology, Gdańsk Kowalski A.: Okrętowe turbozespoły spalinowe. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk Michalski R.: Ocena termodynamiczna okrętowych systemów utylizacji energii odpadowej spalin. Zeszyty Naukowe nr 66 Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Szczecin Michalski R.: Porównawcza analiza termodynamiczna obiegu Braytona i Clausiusa- Rankine a w okrętowych systemach utylizacji energii odpadowej spalin. Materiały XXII Sympozjum Siłowni Okrętowych. Politechnika Szczecińska. Szczecin Michalski R.: Procesy ORC w okrętowych systemach utylizacji energii odpadowej. Materiały XXVI Sympozjum Siłowni Okrętowych. Akademia Morska Gdynia AUTOBUSY 9

10 12. Michalski R.: Wybrane aspekty oceny efektywności ekonomicznej rozwiązań systemów utylizacyjnych energii odpadowej w siłowniach motorowych. XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych. Wybrane Problemy Projektowania i Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Politechnika Szczecińska. Szczecin 2006, s Urbański P.: Dwa wieki napędu mechanicznego statków. Marpress, Gdańsk 1997, str.76-92, Strona internetowa ABB: Strona internetowa Strona internetowa MAN: Strona internetowa WARTSILA: APPLICATION OF HEAT TURBO MACHINES IN NEW ENERGY TECHNOLOGIES ON MARITIME MEANS OF TRANSPORT Abstract This paper presents an overview of traditional applications of heat turbo machines in ship propeller and motor power units. Differences between them, resulting from their specific cooperation with energy receivers in a ship power unit, have been pointed out. With these as a background, new units for residual energy conversion containing heat turbo machines have been presented. Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach jako projekt badawczy własny nr N N Recenzent: dr hab. inż. Grzegorz Koralewski, prof. WSEI Autorzy: dr hab. inż. Andrzej ADAMKIEWICZ - Akademia Morska w Szczecinie dr inż. Ryszard MICHALSKI - Akademia Morska w Szczecinie 10 AUTOBUSY

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

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU UKŁADY NAPĘDOWE STATKÓW MORSKICH Okrętowe silniki spalinowe Na jednostkach pływających, jako silników napędu głównego używa się głównie: wysokoprężne, dwusuwowe, wolnoobrotowe;

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM

ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM XII Konferencja Rynek Gazu 2012 Kazimierz Dolny 20 22 czerwca 2012 OCENA PRACY UKŁADÓW ENERGETYCZNYCH ZBIORNIKOWCÓW LNG PRZY ZASILANIU NATURALNIE ODPAROWANYM GAZEM ŁADUNKOWYM Cezary Behrendt, Andrzej Adamkiewicz,

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

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

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

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

Obiegi gazowe w maszynach cieplnych

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym

Energetyczna ocena efektywności pracy elektrociepłowni gazowo-parowej z organicznym układem binarnym tom XLI(2011), nr 1, 59 64 Władysław Nowak AleksandraBorsukiewicz-Gozdur Roksana Mazurek Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Katedra Techniki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZANIU MORZA PRZEZ STATKI, 1973 WRAZ Z PROTOKOŁAMI 1978 I 1997 Zmiany do Konwencji MARPOL 1973/78/97 opracowane w oparciu o rezolucje IMO, uchwalone w

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

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

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

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

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,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

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

Bardziej szczegółowo

Koszt produkcji energii napędowej dla różnych sposobów jej wytwarzania. autor: Jacek Skalmierski

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

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

Bardziej szczegółowo

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

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK OPOROWYCH ORAZ WSTĘPNY DOBÓR SILNIKA NAPĘDOWEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ

ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK OPOROWYCH ORAZ WSTĘPNY DOBÓR SILNIKA NAPĘDOWEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ ŚRODKI I URZĄDZENIA TRANSPORTU OKREŚLENIE CHARAKTERYSTYK OPOROWYCH ORAZ WSTĘPNY DOBÓR SILNIKA NAPĘDOWEGO JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ Charakterystyka oporowa: Sposoby wyznaczania charakterystyki oporowej: Badania

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

PL B1. Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL BUP 08/01. Stefan Żmudzki,Szczecin,PL WUP 01/08

PL B1. Politechnika Szczecińska,Szczecin,PL BUP 08/01. Stefan Żmudzki,Szczecin,PL WUP 01/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196653 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 335916 (51) Int.Cl. F02G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.10.1999

Bardziej szczegółowo

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych.

Cieplne Maszyny Przepływowe. Temat 1 Wstęp. Część I Podstawy teorii Cieplnych Maszyn Przepływowych. 1 Wiadomości potrzebne do przyswojenia treści wykładu: Znajomość części maszyn Podstawy mechaniki płynów Prawa termodynamiki technicznej. Zagadnienia spalania, termodynamika par i gazów Literatura: 1.

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

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

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

Bardziej szczegółowo

Przemiany termodynamiczne

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

Bardziej szczegółowo

Temat: Wpływ właściwości paliwa na trwałość wtryskiwaczy silników jachtów motorowych

Temat: Wpływ właściwości paliwa na trwałość wtryskiwaczy silników jachtów motorowych 2013.01.30 Katedra Siłowni Morskich i Lądowych WOiO PG r.a. 2013/2014 Tematy prac dyplomowych studia stacjonarne I stopnia, Kierunki studiów: Oceanotechnika, Energetyka, Transport 1 Temat: Wpływ właściwości

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia. Turbinowe silniki lotnicze Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia. Turbinowe silniki lotnicze Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia Przedmiot: Turbinowe silniki lotnicze Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 2 2 21-0_1 Rok: 1 Semestr: 2 Forma

Bardziej szczegółowo

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. 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

Bardziej szczegółowo

Opis wyników projektu

Opis wyników projektu Opis wyników projektu Nowa generacja wysokosprawnych agregatów spalinowoelektrycznych Nr projektu: WND-POIG.01.03.01-24-015/09 Nr umowy: UDA-POIG.01.03.01-24-015/09-01 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

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

Bardziej szczegółowo

PRÓBA POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SILNIKA TURBODOŁADOWANEGO

PRÓBA POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SILNIKA TURBODOŁADOWANEGO PRÓBA POPRAWY WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH SILNIKA TURBODOŁADOWANEGO Janusz Mysłowski Politechnika Szczecińska,Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych Al.Piastów 19,70-310 Szczecin,Polska Tel.+ 48 91 4494811,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH

Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH Laboratorium LAB2 MODUŁ DYNAMIKI MIKROTURBIN I MINISIŁOWNI KOGENERACYJNYCH U1 Badania sprawności energetycznej urządzeń kogeneracyjnych z miniturbiną gazową lub silnikiem spalinowym tłokowym (o spodziewanej

Bardziej szczegółowo

Kocioł na biomasę z turbiną ORC

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

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Kierunek: Mechatronika Specjalność: Mechatronika systemów energetycznych Studia I stopnia, semestr VII Opracował: dr inż. Leszek Chybowski Szczecin,

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH KATEDRA AUTOMATYKI I ENERGETYKI ROK AKADEMICKI 2015/2016 I stopień

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH KATEDRA AUTOMATYKI I ENERGETYKI ROK AKADEMICKI 2015/2016 I stopień TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH KATEDRA AUTOMATYKI I ENERGETYKI ROK AKADEMICKI 2015/2016 I stopień KIERUNEK: OCEANOTECHNIKA Lp. Kierunek Studia Temat pracy Opiekun Potencjalny 1 Oceanotechnika I stop. Projekt

Bardziej szczegółowo

Element budowy bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i rozwoju rozproszonej Kogeneracji na ziemi elbląskiej

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO

WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO WPŁYW ODZYSKU CIEPŁA NA DZIAŁANIE URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO mgr inż. Roman SZCZEPAŃSKI KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ Politechnika Gdańska 1. ANALIZA TEORETYCZNA WPŁYWU ODZY- SKU CIEPŁA NA PRACĘ URZĄDZENIA CHŁOD-

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WYMIANY ŁADUNKU W CYLINDRACH LOTNICZEGO SILNIKA TŁOKOWEGO

PROBLEMATYKA WYMIANY ŁADUNKU W CYLINDRACH LOTNICZEGO SILNIKA TŁOKOWEGO PROBLEMATYKA WYMIANY ŁADUNKU W CYLINDRACH LOTNICZEGO SILNIKA TŁOKOWEGO W. Balicki, S. Szczeciński Instytut Lotnictwa J. Szczeciński General Electric Poland R. Chachurski, A. Kozakiewicz Wojskowa Akademia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA CIEPŁA ODPADOWEGO DO WYTWARZANIA CHŁODU NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH

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

Bardziej szczegółowo

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

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

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

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII Kierunki zmian układów napędowych (3 litry na 100 km było by ideałem) - Bardziej efektywne przetwarzanie energii (zwiększenie sprawności cieplnej silnika z samozapłonem do 44%)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 05/18. WOJCIECH SAWCZUK, Bogucin, PL MAŁGORZATA ORCZYK, Poznań, PL

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 05/18. WOJCIECH SAWCZUK, Bogucin, PL MAŁGORZATA ORCZYK, Poznań, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229658 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 418362 (51) Int.Cl. F02B 41/00 (2006.01) F02B 75/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

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

Tematy prac dyplomowych studia stacjonarne I stopnia, Kierunek studiów: Oceanotechnika

Tematy prac dyplomowych studia stacjonarne I stopnia, Kierunek studiów: Oceanotechnika 2014.12.10 Katedra Siłowni Morskich i Lądowych WOiO PG r.a. 2015/2016 Tematy prac dyplomowych studia stacjonarne I stopnia, Kierunek studiów: Oceanotechnika 1. Temat: Metody identyfikacji uszkodzeń w układzie

Bardziej szczegółowo

Układy energetyczne statków typu LNG

Układy energetyczne statków typu LNG NAFTA-GAZ październik 2012 ROK LXVIII Cezary Behrendt, Andrzej Adamkiewicz Akademia Morska w Szczecinie Układy energetyczne statków typu LNG Wstęp Rosnące zapotrzebowanie na gaz ziemny coraz częściej stymuluje

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

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI

NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 TEMAT ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA ENERGIĄ POPRZEZ ZASTOSOWANIE KOGENERACJI NUMER CHP-1 DATA 5.03.2012 Strona 1/5 KOGENERACJA- to proces jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Zastosowanie kogeneracji daje Państwu możliwość zredukowania obecnie ponoszonych kosztów

Bardziej szczegółowo

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko

M.o~. l/i. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko l/i M.o~. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku ul. Kościuszki 29, 19-400 Olecko Adres e-mail szkoły:dyrektor@lo.olecko.pl Telefon: +875234183 Nauczyciel chemii: mgr Teresa Świerszcz

Bardziej szczegółowo

UKŁADY KOGENERACYJNE. DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA I EKSPLOATACJI

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

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

Bardziej szczegółowo

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a

Hist s o t ri r a, a, z a z s a a s d a a a d zi z ał a a ł n a i n a, a Silnik Stirlinga Historia, zasada działania, rodzaje, cechy użytkowe i zastosowanie Historia silnika Stirlinga Robert Stirling (ur. 25 października 1790 - zm. 6 czerwca 1878) Silnik wynalazł szkocki duchowny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Spis treści PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13 Wykład 16: TERMODYNAMIKA POWIETRZA WILGOTNEGO ciąg dalszy 21 16.1. Izobaryczne chłodzenie i ogrzewanie powietrza wilgotnego.. 22 16.2. Izobaryczne

Bardziej szczegółowo

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów

Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Spełnienie wymagań EURO4 i EURO5 przez autobusy na ON i CNG analiza porównawcza, na przykładzie wybranej floty pojazdów Ryszard Michałowski PGNiG SA, Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem Harmonogram napędu

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

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT

TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT TRANSCOMP XV INTERNATIONAL CONFERENCE COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT ŁOSIEWICZ Zbigniew 1 Techniki komputerowe w logistyce, gazowce LNG, zarządzanie siłownią gazowca ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

TWEE, sem. 2. Wykład 6

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

Bardziej szczegółowo

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

PRACA RÓWNOLEGŁA PRĄDNIC SYNCHRONICZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Nr 66 Politechniki Wrocławskiej Nr 66 Studia i Materiały Nr 32 2012 Zdzisław KRZEMIEŃ* prądnice synchroniczne, magnesy trwałe PRACA RÓWNOLEGŁA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO

ANALIZA OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO ANALIZA OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO SILNIKA ODRZUTOWEGO Wykład nr Napęd stosowany we współczesnym lotnictwie cywilnym Siła ciągu Zasada działania silnika odrzutowego pb > p 0 Akcja Reakcja F Strumień gazu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy silnika Stirlinga. Rafał Pawłucki gr.uoś 2005/06

Koncepcja budowy silnika Stirlinga. Rafał Pawłucki gr.uoś 2005/06 Koncepcja budowy silnika Stirlinga Rafał Pawłucki gr.uoś 2005/06 Twórca pierwszego silnika Wielebny dr Robert Stirling, żyjący w latach 1790 do 1878, ur. w Szkocji w hrabstwie Perthshire. W wieku 26 lat

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

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

Bardziej szczegółowo

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka Agenda Wprowadzenie do problemu gospodarki energetycznej Teza Alternatywne (unikatowe) podejście Opis rozwiązania Postęp techniczny w przemyśle cukrowniczym,

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

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

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy

H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy H.Cegielski-Poznań S.A. Elektrownia kogeneracyjna na surowy olej palmowy o mocy 4,2 MW e Brake, Niemcy O firmie H.Cegielski-Poznań S.A. Firma powstała 165 lat temu, założona przez Hipolita Cegielskiego

Bardziej szczegółowo

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

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

Bardziej szczegółowo

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

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

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW 10.03.2015 KRAKÓW 10.03.2015 Zrównoważona energetyka i gospodarka odpadami ZAGOSPODAROWANIE ODPADOWYCH GAZÓW POSTPROCESOWYCH Z PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO DO CELÓW PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Marek Brzeżański

Bardziej szczegółowo

4. Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 4.1. Uwagi ogólne

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

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI OKRĘ TOWYCH TURBINOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH W STANACH PRACY USTALONEJ

CHARAKTERYSTYKI OKRĘ TOWYCH TURBINOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH W STANACH PRACY USTALONEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 Bogdan Pojawa Akademia Marynarki Wojennej CHARAKTERYSTYKI OKRĘ TOWYCH TURBINOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH W STANACH PRACY USTALONEJ STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda

MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość. MAN EURO VI: hybryda MAN Truck & Bus Ekologicznie i ekonomicznie w przyszłość MAN EURO VI: hybryda < 1 > Autobusy MAN Kompetencja, wiedza, doświadczenie < 2 > MAN w Polsce Od 21 lat na polskim rynku Ponad 14 500 wyprodukowanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY MASZYNOZNAWSTWO OGÓLNE

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

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH

WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH INŻ. BARTOSZ SMÓŁKA, BEATA SZKOŁA WYKORZYSTANIE SILNIKA STIRLINGA W MAŁYCH I ŚREDNICH AGREAGATACH TRIGENERACYJNYCH S t r e s z c z e n i e W związku z wprowadzaniem kolejnych dyrektyw dotyczących oszczędzania

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

Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca?

Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca? Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca? Mgr inż. Dariusz Ejmocki Spalanie Spalanie jest egzotermiczną reakcją chemiczną syntezy, zdolną do samoczynnego przemieszczania się w przestrzeni wypełnionej substratami.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej PL 222423 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222423 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406170 (51) Int.Cl. F02G 5/02 (2006.01) F01N 5/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103

Wymagania edukacyjne Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych 723103 Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT Technologia napraw zespołów i podzespołów mechanicznych pojazdów samochodowych KLASA II MPS NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES) 723103 1. 2. Podstawowe wiadomości o ch spalinowych

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

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin

Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Wpływ składu mieszanki gazu syntetycznego zasilającego silnik o zapłonie iskrowym na toksyczność spalin Anna Janicka, Ewelina Kot, Maria Skrętowicz, Radosław Włostowski, Maciej Zawiślak Wydział Mechaniczny

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

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ DUŻEJ MOCY Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 78/27 99 Tomasz Kubera, PKN Orlen, Płock Zbigniew Szulc, Politechnika Warszawska, Warszawa POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ UKŁADU NAPĘDOWEGO POMPY WODY ZASILAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu

Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu Turboekspandery w układach redukcji ciśnienia gazu Politechnika Warszawska Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Dr hab. inż. Maciej Chaczykowski Prof. dr hab. inż. Andrzej J. Osiadacz Warszawa,

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 PL 177181 B1 F03D 3/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177181 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 298286 (22) Data zgłoszenia 26.03.1993 (51) IntCl6: F03D 3/02 (54)

Bardziej szczegółowo