1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ"

Transcript

1

2 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τα συστήµατα Συνδυασµένης παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως Συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική) και θερµική ενέργεια σε ένα ενιαίο, ολοκληρωµένο σύστηµα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την κοινή πρακτική, όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ένα κεντρικό σταθµό, ενώ χρησιµοποιείται επιτόπιος εξοπλισµός θέρµανσης και ψύξης για την κάλυψη των αναγκών σε µη ηλεκτρική ενέργεια. Η θερµική ενέργεια που ανακτάται σε ένα σύστηµα ΣΗΘ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θέρµανση ή ψύξη στη βιοµηχανία ή τα κτίρια. Επειδή η ΣΗΘ εκµεταλλεύεται τη θερµότητα που σε άλλη περίπτωση θα χανόταν κατά τη συµβατική διακριτή παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής ενέργειας, η συνολική απόδοση αυτών των ολοκληρωµένων συστηµάτων είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή των µεµονωµένων συστηµάτων (βλ. σχήµα 1.1). Σχήµα 1.1. Συµβατικό ενεργειακό σύστηµα σε σύγκριση µε σύστηµα συµπαραγωγής Η ΣΗΘ δεν αποτελεί µια συγκεκριµένη τεχνολογία αλλά περισσότερο µια εφαρµογή τεχνολογιών για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης ή/και ψύξης, καθώς και για µηχανική ή/και ηλεκτρική ενέργεια των τελικών καταναλωτών. Λόγω των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, έχουν αναπτυχθεί νέες διατάξεις των συστηµάτων ΣΗΘ που τα καθιστούν οικονοµικά συµφέροντα σε ένα ευρύτερο φάσµα εφαρµογών. Οι νέες γενιές των στροβίλων, κυψελών καυσίµου και παλινδροµικών µηχανών συνιστούν το αποτέλεσµα εντατικής και συνδυασµένης έρευνας, ανάπτυξης και επίδειξης, τόσο από ινστιτούτα όσο και από τη βιοµηχανία. Τα προηγµένα υλικά και οι τεχνικές σχεδίασης µέσω Η/Υ έχουν αυξήσει σηµαντικά την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισµού, µειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη και τις εκποµπές ρύπων. Η συµβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τη φύση της µη αποδοτική, αφού µετατρέπεται µόνο το ένα τρίτο της ενέργειας των καυσίµων σε ωφέλιµη ενέργεια. Η σηµαντική αύξηση της αποδοτικότητας µε τη ΣΗΘ οδηγεί σε µικρότερη κατανάλωση καυσίµων και σε µειωµένες εκποµπές ρύπων σε σχέση µε τη χωριστή 1

3 παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας. Η ΣΗΘ αποτελεί µια οικονοµικά παραγωγική προσέγγιση για τη µείωση των ατµοσφαιρικών ρύπων µέσω της πρόληψης της ρύπανσης, ενώ ο παραδοσιακός έλεγχος της ρύπανσης που επιτυγχάνεται απλά µέσω της επεξεργασίας των καυσαερίων δεν παρέχει κανένα οικονοµικό όφελος και, στην πραγµατικότητα, µειώνει την απόδοση και την ωφέλιµη παραγωγή ενέργειας. Η συνολική απόδοση του συστήµατος προκύπτει από µια αλληλεπίδραση µεταξύ των µεµονωµένων βαθµών απόδοσης των συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής και ανάκτησης θερµότητας. εδοµένου ότι από ένα σύστηµα ΣΗΘ προκύπτουν δύο ή περισσότερα χρησιµοποιήσιµα ενεργειακά προϊόντα, ο καθορισµός του συνολικού βαθµού απόδοσης των συστηµάτων αυτών είναι πιο σύνθετος απ' ό,τι στα απλά συστήµατα. Το όλο σύστηµα µπορεί να αντιµετωπισθεί ως δύο υποσυστήµατα, το σύστηµα ηλεκτρικής ισχύος (συνήθως µια µηχανή ή ένας στρόβιλος) και το σύστηµα ανάκτησης θερµότητας (συνήθως κάποιος τύπος λέβητα). Η απόδοση του συνολικού συστήµατος προκύπτει από την αλληλεπίδραση µεταξύ των µεµονωµένων βαθµών απόδοσης των συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής και ανάκτησης θερµότητας. Τα αποδοτικότερα συστήµατα ΣΗΘ (µε πάνω από 80% συνολικό βαθµό απόδοσης) είναι εκείνα που ικανοποιούν µεγάλη θερµική ζήτηση µε την ταυτόχρονη παραγωγή σχετικά µικρότερης ηλεκτρικής ισχύος. Όσο αυξάνεται η απαιτούµενη θερµοκρασία της ανακτώµενης ενέργειας, τόσο µειώνεται ο λόγος της παραγόµενης ισχύος προς τη θερµότητα. Η µειωµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι σηµαντική για τα οικονοµικά της ΣΗΘ, καθώς η διάθεση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά είναι τεχνικά ευκολότερη απ ό,τι είναι στην περίπτωση της πλεονάζουσας θερµικής ενέργειας. Εντούτοις, την περίοδο αυτή υπάρχουν ακόµη εµπόδια στη διανοµή της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά. Σύστηµα κίνησης Καύσιµο Πίνακας 1.1. Γενική εικόνα των συστηµάτων ΣΗΘ [Πηγή: Onsite Sycom (1999)] Μονάδες ηλεκτρισµού και θερµότητας Μονάδα Μονάδα ηλεκτρισµού και συνδυασµένου θερµότητας µε κύκλου µε ατµοστρόβιλο αεριοστρόβιλο Ατµοστρόβιλος Κάρβουνο, µαζούτ (καύση σε ρευστοποιηµένη κλίνη), φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρµανσης (συµβατική ατµοπαραγωγή) Συνδυασµός ατµοστροβίλων και αεριοστροβίλων Ολοκληρωµένες µονάδες ηλεκτρισµού και θερµότητας Ολοκληρωµένη Ολοκληρωµένη Μικρής θερµική µονάδα θερµική µονάδα κλίµακας ΣΗΘ ηλεκτροπαραγωγής ηλεκτροπαραγωγής µε κινητήρα µε αεριοστρό- µε βιοµηχανικό αυτοκινήτου βιλο κινητήρα Αεριοστρόβιλος Βιοµηχανικός κινητήρας Otto µε τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα, κινητήρας φτωχού µίγµατος ή κινητήρας diesel µε καταλυτικό µετατροπέα SCR 2) Φυσικό αέριο / υγραέριο, κηροζίνη, αεριοποιηµένος άνθρακας (στο µέλλον) Φυσικό αέριο / υγραέριο, βιοαέριο (επεξεργασίας λυµάτων, αγροτικής παραγωγής, αερίου ΧΥΤΑ), κηροζίνη / βιοκαύσιµα 2

4 Επίπεδο θερµοκρασίας Κύριο πεδίο εφαρµογής (παραδείγµατα) Μέχρι 500 C Μέχρι 300 C Μέχρι 550 C Μέχρι 100 C Μέχρι 100 C Τηλεθέρµανση Τηλεθέρµανση Θερµότητα διεργασιών για τη βιοµηχανία και τα νοσοκοµεία (ατµός και ζεστό νερό) Τοπικά δίκτυα θέρµανσης, µεµονωµένα κτίρια (νοσοκοµεία µεγάλα δηµόσια κτίρια) Ανεξάρτητα συγκροτήµατα κατοικιών, µεµονωµένα κτίρια (σχολεία ξενοδοχεία, εµπορικές επιχειρήσεις) Εύρος δυναµικότητας MW e MW e 1 10 MW e kw e 5 15 kw e είκτης συµπαραγωγής ) Ηλεκτρικός ) βαθµός απόδοσης ) Συνολική απόδοση ) ) Πλεονεκτήµα- µατα Ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας σε µεγάλους σταθ- µούς ηλεκτροπαραγωγής Μικρό κόστος επένδυσης, µεγάλος συντελεστής συµπαραγωγής 1) είκτης συµπαραγωγής = ηλεκτρική/θερµική ενέργεια 2) SCR: εξουδετέρωση των ΝΟ x µε ουρία 3) Στρόβιλος αντίθλιψης, µέγιστη αποσύζευξη θερµότητας 4) Στρόβιλος συµπυκνώµατος, µέγιστη αποσύζευξη θερµότητας Θερµότητα διεργασιών υψηλής θερµοκρασίας Μικρές διαστάσεις, ολοκληρωµένη κατασκευή, υψηλός συνολικός βαθµός απόδοσης 5) Υπόθεση: Μόνο µία πολύ µικρή ποσότητα της παραγό- µενης θερµότητας ανακτάται (οι µεγάλοι θερµικοί σταθµοί συχνά κατασκευάζονται µακριά από τους καταναλωτές θερµότητας, και αυτός είναι ο λόγος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο ένα µικρό ποσοστό της παραγόµενης θερµότητας) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Θερµικές µηχανές Μπορούν να διακριθούν οι ακόλουθες βασικές επιλογές για τη συµπαραγωγή (δεν γίνεται εδώ αναφορά σε µερικές νεώτερες τεχνολογίες): Συµπαραγωγή µε ατµοστρόβιλο: Χρησιµοποιείται άνθρακας, λιγνίτης, πετρέλαιο, ξύλα, απόβλητα, τύρφη και πυρηνικά καύσιµα. Ο ατµός είναι το µέσο µε το οποίο η θερµική ενέργεια µετατρέπεται σε µηχανική ενέργεια. Συµπαραγωγή µε αεριοστρόβιλο: Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι τα µόνα κατάλληλα καύσιµα. Το µέσο µεταφοράς της θερµότητας είναι τα καυσαέρια του θαλάµου καύσης. Συµπαραγωγή µε συνδυασµένο κύκλο: Η υψηλή θερµότητα και περιεκτικότητα σε οξυγόνο των καυσαερίων του αεριοστροβίλου χρησιµοποιούνται σε µια δεύτερη διεργασία µε έναν ατµοστρόβιλο. Συµπαραγωγή µε παλινδροµική µηχανή: Η χηµικά δεσµευµένη ενέργεια του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου diesel, για παράδειγµα, µετασχηµατίζεται άµεσα µε την καύση σε µηχανική ενέργεια. 3

5 Όλες οι ανωτέρω τεχνολογίες είναι σε θέση να παραγάγουν τόσο ηλεκτρική όσο και θερµική ενέργεια, και χαρακτηρίζονται ως "θερµικές µηχανές". Πιο συγκεκριµένα, η θερµική µηχανή ορίζεται ως: "µία συσκευή που µετατρέπει την θερµική ενέργεια σε µηχανική ενέργεια" ή, πιο σωστά, ως "ένα σύστηµα που λειτουργεί συνεχώς και µόνο θερµότητα και έργο µπορούν να περάσουν τα όριά του". Επιπλέον, η λειτουργία µιας θερµικής µηχανής µπορεί να παρασταθεί καλύτερα από ένα θερµοδυναµικό κύκλο. Μερικά παραδείγµατα είναι οι κύκλοι Otto, Diesel, Brayton, Stirling και Rankine Μηχανές εσωτερικής καύσης Μεταξύ των πιο ευρέως διαδεδοµένων και περισσότερων αποδοτικών κύριων πηγών ενέργειας για ΣΗΘ είναι οι παλινδροµικές µηχανές ή µηχανές εσωτερικής καύσης - ΜΕΚ. ιάφοροι τύποι αυτών των µηχανών είναι εµπορικά διαθέσιµοι, αλλά δύο από αυτούς έχουν περισσότερη σηµασία σε στατικές εφαρµογές ηλεκτροπαραγωγής, πιο συγκεκριµένα οι τετράχρονες µηχανές µε σπινθηριστή (κύκλος Otto) και οι µηχανές ανάφλεξης µε συµπίεση (κύκλος Diesel). Τα κύρια µηχανικά µέρη των µηχανών κύκλου Otto και Diesel είναι τα ίδια. Και οι δύο χρησιµοποιούν ένα κυλινδρικό θάλαµο καύσης κατά µήκος του οποίου κινείται ένα κατάλληλα εφαρµοσµένο έµβολο. Το έµβολο συνδέεται σε έναν στροφαλοφόρο άξονα που µετασχηµατίζει τη γραµµική κίνηση του εµβόλου µέσα στον κύλινδρο σε περιστροφική κίνηση στο στροφαλοφόρο άξονα. Οι περισσότερες µηχανές διαθέτουν πολλαπλούς κυλίνδρους που κινούν ένα κοινό στροφαλοφόρο άξονα. Τόσο οι µηχανές κύκλου Otto όσο και οι τετράχρονες µηχανές Diesel ολοκληρώνουν έναν κύκλο λειτουργίας σε τέσσερις κινήσεις του εµβόλου µέσα στον κύλινδρο. Οι κινήσεις αυτές περιλαµβάνουν: 1. εισαγωγή του αέρα (ή του µίγµατος αέρα-καυσίµου) στον κύλινδρο, 2. συµπίεση µε καύση του καυσίµου, 3. επιτάχυνση του εµβόλου από τη δύναµη της καύσης (κίνηση ισχύος), και 4. αποβολή των προϊόντων της καύσης από τον κύλινδρο. Η κύρια διαφορά µεταξύ των κύκλων Otto και Diesel είναι η µέθοδος της καύσης του καυσίµου. Στον κύκλο Otto χρησιµοποιείται ένας σπινθηριστής για την ανάφλεξη ενός έτοιµου µίγµατος αέρα καυσίµου που εισάγεται στον κύλινδρο. Από την άλλη, µια µηχανή Diesel συµπιέζει τον αέρα που εισάγεται στον κύλινδρο σε υψηλή πίεση, αυξάνοντας τη θερµοκρασία του στα επίπεδα της θερµοκρασίας ανάφλεξης του καυσίµου που εγχέεται υπό υψηλή πίεση Κύκλος Otto ιάφορες µηχανές µπορούν να προσοµοιωθούν από τον κύκλο Otto (σχήµα 1.2), όπως είναι οι µηχανές βενζίνης και οι µηχανές αερίου. Ο κύκλος Otto είναι ένας ιδανικός τυποποιηµένος κύκλος του αέρα που αποτελείται από τέσσερα στάδια: 1 έως 2: Ισεντροπική συµπίεση. 2 έως 3: Αντιστρέψιµη θέρµανση υπό σταθερό όγκο. 3 έως 4: Ισεντροπική εκτόνωση. 4 έως 1: Αντιστρέψιµη ψύξη υπό σταθερό όγκο. 4

6 Σχήµα 1.2. ιάγραµµα P-V ενός κύκλου Otto Ο θερµικός βαθµός απόδοσης ενός κύκλου Otto µε ένα τέλειο αέριο ως ενεργειακό ρευστό είναι: η=1-(τ 4 -Τ 1 )/(Τ 3 -Τ 2 ) ενώ αποδεικνύεται ότι η ανωτέρω σχέση µπορεί να αναχθεί στην ακόλουθη: η=1-r n (1.1) όπου r (=V 1 /V 2 ) είναι ο λόγος συµπίεσης, και n (=1 γ) µια σταθερά που εξαρτάται από την ειδική θερµοχωρητικότητα Κύκλος Diesel Ο κύκλος Diesel (σχήµα 1.3) είναι ένας ιδανικός τυποποιηµένος κύκλος του αέρα που αποτελείται επίσης από τέσσερα στάδια: 1 έως 2: Ισεντροπική συµπίεση. 2 έως 3: Αντιστρέψιµη θέρµανση υπό σταθερή πίεση. 3 έως 4: Ισεντροπική εκτόνωση. 4 έως 1: Αντιστρέψιµη ψύξη υπό σταθερό όγκο. Σχήµα 1.3. ιάγραµµα P-V ενός κύκλου Diesel Ορίζοντας τον λόγο συµπίεσης r ως: r= V 1 /V 2 και το λόγο αποκοπής β ως: β=v 3 /V 2, ο θερµικός βαθµός απόδοσης του κύκλου Diesel µε τέλειο αέριο ως ρευστό λειτουργίας είναι: η= 1-[r(β n -1)]/[(β-1)γr n ] (1.2) όπου n (=γ) είναι µία σταθερά που εξαρτάται από την ειδική θερµοχωρητικότητα. 5

7 Αεριοστρόβιλοι Οι αεριοστρόβιλοι χρησιµοποιούν τα θερµά αέρια που παράγονται άµεσα από την καύση ορυκτών καυσίµων. Το θερµό αέριο εκτονώνεται µέσα από τα πτερύγια του δροµέα του στροβίλου αναγκάζοντας τα να κινηθούν. Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η διεργασία του αεριοστροβίλου. Η διεργασία 3-4, που παρουσιάζεται στο διάγραµµα Τ-s (σχήµα 1.4) του αεριοστροβίλου ανοικτού κύκλου του σχήµατος (αριστερά), αντιστοιχεί σε µια µη αναστρέψιµη αλλά σχεδόν αδιαβατική εκτόνωση των αερίων της καύσης. Σχήµα 1.4. Σχηµατική αναπαράσταση ενός αεριοστρόβιλου ανοικτού κύκλου (αριστερά) και το αντίστοιχο διάγραµµα Τ-s (δεξιά) Το παραγόµενο έργο από το στρόβιλο είναι: out = (h 3 -h 4 ) Όπου είναι η παροχή µάζας των καυσαερίων, h 3 είναι η ενθαλπία των καυσαερίων στην είσοδο και h 4 η ενθαλπία τους στην έξοδο. Ο ισεντροπικός βαθµός απόδοσης του στροβίλου είναι: h3 h η = (1.3) h 3 4 h4 s Ο κύκλος Brayton (ή Joule) O θερµοδυναµικός κύκλος που σχετίζεται µε την πλειοψηφία των αεριοστροβιλικών συστηµάτων είναι ο κύκλος Brayton, στον οποίο ο ατµοσφαιρικός αέρας, που είναι το εργαζόµενο µέσο, διέρχεται από τον στρόβιλο µόνο µία φορά. Οι θερµοδυναµικές διεργασίες του κύκλου Brayton περιλαµβάνουν τη συµπίεση του ατµοσφαιρικού αέρα, την εισαγωγή και ανάφλεξη του καυσίµου, και την εκτόνωση των θερµών καυσαερίων µέσω του στροβίλου. Η αναπτυσσόµενη ισχύς χρησιµοποιείται για την κίνηση του συµπιεστή και της ηλεκτρογεννήτριας. Οι κύριες συνιστώσες ενός αεριοστροβίλου παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήµα

8 Σχήµα 1.5. Μια µονάδα αεριοστροβίλου κλειστού κύκλου Τόσο η εισαγωγή όσο και η απόρριψη της θερµότητας στον κύκλο Brayton γίνεται υπό σταθερή πίεση, και για το λόγο αυτό ο κύκλος είναι επίσης γνωστός ως κύκλος σταθερής πίεσης. Ο κύκλος, του οποίου τα διαγράµµατα T-s και P-V παρουσιάζονται παρακάτω στο σχήµα 1.6, αποτελείται από τέσσερις διεργασίες 1 έως 2: Ισεντροπική συµπίεση. 2 έως 3: Θέρµανση υπό σταθερή πίεση. 3 έως 4: Ισεντροπική εκτόνωση. 4 έως 1: Αποβολή της θερµότητας υπό σταθερή πίεση. Σχήµα 1.6. ιαγράµµατα T-s και P-V του κύκλου Brayton Το εισαγόµενο έργο στον κύκλο (συµπιεστής) 1 και το παραγόµενο έργο από τον κύκλο (στρόβιλος) 2 είναι: 1= (h 2 -h 1 ) και 2= (h 3 -h 4 ) όπου είναι η παροχή µάζας στον κύκλο. Η παρεχόµενη θερµότητα στον κύκλο Q & 1 (θερµαντήρας) και η απορριπτόµενη θερµότητα Q & 2 από τον κύκλο (ψυκτική µονάδα) είναι, αντίστοιχα: Q & 1 = (h 3 -h 2 ) και Q & 2 = (h 4 -h 1 ) Ο θερµικός βαθµός απόδοση του κύκλου µε ενεργειακό µέσο ένα τέλειο αέριο είναι: η= 1-(T 4 -T 1 )/(T 3 -T 2 ) Αποδεικνύεται ότι η παραπάνω σχέση µπορεί να αναχθεί στην εξής: η= 1 r n (1.4) 7

9 όπου r (=P 2 /P 1 ) είναι ο λόγος πίεσης και n (=-1+1/γ) µία σταθερά πού εξαρτάται από την ειδική θερµοχωρητικότητα του αέρα Ατµοστρόβιλοι Ο ατµοστρόβιλος εξαρτάται από κάποια χωριστή πηγή ενέργειας και δεν µετατρέπει άµεσα το καύσιµο σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι ατµοστρόβιλοι απαιτούν µία πηγή ατµού υψηλής πίεσης που παράγεται σε κάποιο λέβητα ή ατµοπαραγωγό ανάκτησης θερµότητας. Στα καύσιµα των λεβήτων συµπεριλαµβάνονται ορυκτά καύσιµα, όπως ο γαιάνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ή ανανεώσιµα καύσιµα, όπως το ξύλο ή τα αστικά απορρίµµατα. Ο ατµοστρόβιλος µπορεί να αποτελείται από πολλές βαθµίδες, κάθε µία από τις οποίες µπορεί να οριστεί µε την ανάλυση της εκτόνωσης του ατµού από µία υψηλότερη σε µία χαµηλότερη πίεση. Ο θερµοδυναµικός κύκλος του ατµοστροβίλου είναι ο κύκλος Rankine, παρόλο που εφαρµόζονται και κάποιοι άλλοι, όπως οι κύκλοι αναθέρµανσης και αναγέννησης, και ο συνδυασµένος κύκλος. Ο κύκλος Rankine είναι ο βασικός κύκλος των συµβατικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής και συνίσταται κατ αρχήν από µια πηγή θερµότητας (λέβητας) που µετατρέπει το νερό σε ατµό υψηλής πίεσης. Ο ατµός ρέει µέσα από το στρόβιλο και παράγει µηχανική ισχύ, και µπορεί να είναι υγρός, ξηρός κορεσµένος ή υπέρθερµος. Όταν εξέρχεται από τον στρόβιλο συµπυκνώνεται και επιστέφει στο λέβητα για να επαναληφθεί η διαδικασία, όπως φαίνεται στο επόµενο σχήµα. Σχήµα 1.7. Τα στάδια ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ατµοστροβίλου Σύµφωνα µε το διάγραµµα του παραπάνω κύκλου, η ωφέλιµη ισχύς του στροβίλου σε κατάσταση σταθερής ροής είναι: P = (h 1 -h 2 ) όπου είναι η παροχή µάζας του ατµού µέσα από τον στρόβιλο, ενώ h 1 και h 2 είναι η ειδική ενθαλπία του ατµού στην είσοδο και την έξοδο του στροβίλου αντίστοιχα. Η αποδοτικότητα των ατµοστροβίλων συχνά περιγράφεται από τον ισεντροπικό βαθµό απόδοσης της διαδικασίας εκτόνωσης. Η παρουσία σταγονιδίων στον ατµό µειώνει την απόδοση του στροβίλου και προκαλεί τη φυσική διάβρωση των πτερυγίων. Για το λόγο αυτό, ο λόγος ξηρότητας του ατµού στην έξοδο του στροβίλου δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 0,9. 8

10 Ο κύκλος Rankine Ο κύκλος Rankine αντιστοιχεί σε µια θερµική µηχανή µε κύκλο ισχύος ατµού. Το πιο κοινό εργαζόµενο µέσο είναι το νερό. Ο κύκλος συνίσταται από τέσσερις διεργασίες (βλ. σχήµα 1.8): 1 έως 2: Ισεντροπική εκτόνωση (ατµοστρόβιλος). 2 έως 3: Αποβολή της θερµότητας υπό σταθερή πίεση (συµπυκνωτής). 3 έως 4: Ισεντροπική συµπίεση (αντλία). 4 έως 1: Θέρµανση υπό σταθερή πίεση (λέβητας). Σχήµα 1.8. ιάγραµµα T-s του κύκλου Rankine Το παραγόµενο έργο του κύκλου (ατµοστρόβιλος) 1 και το εισαγόµενο έργο στον κύκλο (αντλία) 2 είναι αντίστοιχα: 1 =(h 1 -h 2 ) και 2 =(h 4 -h 3 ) µε την παροχή µάζας του κύκλου. Η παρεχόµενη θερµότητα στον κύκλο (από το λέβητα) Q & 1 και η απορριπτόµενη θερµότητα από τον κύκλο (στο συµπυκνωτή) Q & 2 είναι αντίστοιχα: Q & 1 = (h 1 -h 4 ) και Q & 2 = (h 2 -h 3 ) Το ωφέλιµο έργο του κύκλου είναι: = 1-2, και ο θερµικός βαθµός απόδοσης ενός κύκλου Rankine ορίζεται τότε ως: η= / Q & 1 (1.5) Ο βαθµός απόδοσης του κύκλου Rankine δεν είναι τόσο υψηλός όπως αυτός του κύκλου Carnot, αλλά ο κύκλος αυτός παρουσιάζει λιγότερες πρακτικές δυσκολίες και είναι πιο οικονοµικός Αρχές της καύσης Είδη των καυσίµων Τα χρησιµοποιούµενα στους λέβητες καύσιµα αποτελούνται από υδρογονάνθρακες που περιλαµβάνουν αλκίνια (C n H 2n-2 ), π.χ. το ακετυλένιο (n=2), αλκένια (C n H 2n ), π.χ. το αιθυλένιο (n=2), αλκάνια (C n H 2n+2 ), π.χ. το οκτάνιο (n=8). Μια τυπική αντίδραση 9

11 καύσης περιλαµβάνει ένα άτοµο άνθρακα µε δύο άτοµα οξυγόνου και παραγωγή θερµότητας, σύµφωνα µε την ακόλουθη βασική αντίδραση: + O CO θερµότητα (1.6) C Η παραγόµενη θερµότητα κατά την αντίδραση καύσης είναι γνωστή ως θερµαντική ικανότητα ή θερµογόνος δύναµη (Θ ) του καυσίµου, και εκφράζεται σε µονάδες θερµότητας ανά µονάδα βάρους ή όγκου του καυσίµου. Για να καθοριστεί η βασική σύσταση ενός καυσίµου συνήθως χρησιµοποιούνται δύο αναλύσεις. Η πρώτη ονοµάζεται προσεγγιστική ανάλυση και προσδιορίζει την επί τοις εκατό κατά βάρος περιεκτικότητα του καυσίµου σε υγρασία, πτητικά συστατικά, µόνιµο άνθρακα, τέφρα και θείο. Η δεύτερη ανάλυση είναι γνωστή ως στοιχειακή ανάλυση και καθορίζει την επί τις εκατό κατά βάρος σύσταση του καυσίµου σε άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο, και οξυγόνο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, η θερµογόνος δύναµη ενός καυσίµου αυξάνει µε την περιεκτικότητά του σε άνθρακα. Οι πίνακες 1.2 και 1.3 παρέχουν αντίστοιχα τα αποτελέσµατα της ποσοτικής και στοιχειακής ανάλυσης του άνθρακα που εξάγεται από δύο περιοχές των ΗΠΑ. Στον πίνακα 1.4 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της στοιχειακής ανάλυσης ενός άλλου στερεού καυσίµου, του ξύλου. Όπως είναι εµφανές, το πεύκο έχει µεγαλύτερη κατά βάρος περιεκτικότητα σε άνθρακα, συνεπώς και µεγαλύτερη θερµογόνο δύναµη. Πίνακας 1.2. Αποτελέσµατα της ποσοτικής ανάλυσης του άνθρακα που εξάγεται από δύο περιοχές των ΗΠΑ Τύπος Πτητικά Μόνιµος Υγρασία Γαιάνθρακα Συστατικά Άνθρακας Τέφρα Θείο Lackawana, PA Weld, CO Πίνακας 1.3. Αποτελέσµατα της στοιχειακής ανάλυσης του άνθρακα που εξάγεται από δύο περιοχές των ΗΠΑ Τύπος Θερµογόνος Άνθρακας Υδρογόνο Οξυγόνο Άζωτο Γαιάνθρακα δύναµη Lackawana, PA Weld, CO Πίνακας 1.4. Αποτελέσµατα της στοιχειακής ανάλυσης επιλεγµένων τύπων ξύλου Τύπος Ξύλου Άνθρακας Υδρογόνο Οξυγόνο Άζωτο Θερµογόνος δύναµη ρυς Πεύκο Φλαµουριά Τα υγρά καύσιµα ή καύσιµα απόσταξης ταξινοµούνται σε διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα µε τις ιδιότητές τους. Για τα πετρελαϊκά καύσιµα υπάρχουν 6 διαφορετικοί βαθµοί, ανάλογα µε το ιξώδες τους. Ο πίνακας 1.5 παρέχει τις τιµές της θερµογόνου δύναµης και τις πιο κοινές χρήσεις 5 τύπων πετρελαίου που διατίθενται στις ΗΠΑ. Το 10

12 πετρελαϊκό καύσιµο Ν ο καυσίµου Ν ο 2. 3 έχει τελευταία ενσωµατωθεί ως τµήµα του πετρελαϊκού Πίνακας 1.5. Θερµογόνος δύναµη και ειδικό βάρος των πετρελαίων καύσεως που χρησιµοποιούνται στις ΗΠΑ Κατηγορία πετρελαίου Ειδικό Βάρος Θερµογόνος ύναµη KWh/litre (MBtu/gal) Εφαρµογές N o (134) Για εξάτµιση σε καυστήρες τύπου δοχείου N o (139) Για γενικής χρήσης οικιακή θέρµανση N o (145) Για καυστήρες χωρίς προθέρµανση N o (148) Χρειάζεται προθέρµανση στους C N o (151) Χρειάζεται προθέρµανση στους C Παρόµοια κατάταξη εφαρµόζεται και για τα καύσιµα diesel, µε το diesel Ν ο 1 να χρησιµοποιείται σε πολύστροφες µηχανές, και το Ν ο 2 να χρησιµοποιείται στις βιοµηχανικές εφαρµογές και τα βαριά οχήµατα. Το υγραέριο (LPG) είναι ένα µίγµα προπανίου και βουτανίου, ενώ το φυσικό αέριο είναι ένα µίγµα µεθανίου και αιθανίου Τιµές της θερµογόνου δύναµης των καυσίµων Η θερµογόνος δύναµη συνήθως παρέχεται για ξηρό καύσιµο. Στην πράξη η υγρασία µειώνει τη θερµογόνο δύναµη των καυσίµων σύµφωνα µε την ακόλουθη απλουστευµένη εξίσωση: HV = HVdry.( 1 M) (1.7) όπου Μ είναι η περιεκτικότητα σε υγρασία του καυσίµου. Επιπλέον, η θερµογόνος δύναµη των καυσίµων µειώνεται µε το υψόµετρο. Αναφέρεται ότι, εµπειρικά, η θερµογόνος δύναµη µειώνεται κατά 4% για κάθε αύξηση του υψόµετρου κατά 300m. Επιπλέον, η θερµογόνος δύναµη επηρεάζεται από τη φάση του νερού / ατµού στα προϊόντα της καύσης. Εάν το Η 2 Ο είναι σε υγρή µορφή, η θερµογόνος δύναµη ονοµάζεται Ανώτερη Θερµογόνος ύναµη (ΑΘ ) ή Μικτή Θερµογόνος ύναµη (ΜΘ ). Όταν το Η 2 Ο είναι µε µορφή ατµού, η θερµογόνος δύναµη καλείται Κατώτερη ή Καθαρή Θερµογόνος ύναµη (ΚΘ ). Η ΑΘ προσδιορίζεται εργαστηριακά µε χρήση του θερµιδοµετρητή, που µετρά τη θερµότητα που αφαιρείται κατά την ψύξη µέχρι µία τυπική θερµοκρασία αναφοράς των προϊόντων της καύσης. Κατά συνέπεια, περιλαµβάνει τη λανθάνουσα θερµότητα που ανακτάται κατά τη συµπύκνωση του τµήµατος του υδρατµού. Αυτός ο υδρατµός σχηµατίζεται ως αποτέλεσµα της καύσης κάθε µορίου υδρογόνου που περιέχεται στο καύσιµο και από την εξάτµιση κάθε περιεχόµενης υγρασίας. Η ΚΘ προσδιορίζεται υπολογιστικά, και είναι ίση µε την ΜΘ µείον τη λανθάνουσα θερµότητα του υδρατµού που σχηµατίζεται από την καύση του υδρογόνου και από οποιαδήποτε ποσότητα υγρασίας που είναι παρούσα στα καύσιµα. Η ΚΘ είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική της διαθέσιµης στην πράξη θερµότητας, όταν τα 11

13 καύσιµα καίγονται σε συσκευές όπως οι φούρνοι και οι λέβητες. Η λανθάνουσα θερµότητα του υδρατµού που περιλαµβάνεται στα καυσαέρια κανονικά δεν είναι ανακτήσιµη, εκτός από τις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται ανάκτηση θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας που περιλαµβάνει συµπύκνωση των υδρατµών. Η προµήθεια των καυσίµων συνήθως γίνεται βάσει της ΜΘ τους και η κατανάλωση ενέργειας της εγκατάστασης εκφράζεται πάντοτε ως προς την ΜΘ, συνεπώς είναι σηµαντικό να χρησιµοποιείται η ΜΘ στις ενεργειακές αναλύσεις εφικτότητας της ΣΗΘ. Οποιοδήποτε προκύπτον ενεργειακό ισοζύγιο θα ποικίλει ανάλογα µε τη Θ που χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς, και αυτό, στη συνέχεια, θα έχει ως αποτέλεσµα διαφορετικές τιµές του θερµικού βαθµού απόδοσης της εγκατάστασης και του εξοπλισµού καύσης. Εποµένως, πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή σε οποιαδήποτε ανάλυση και ερµηνεία των δεδοµένων απόδοσης. Στον πίνακα 1.6 παρατίθενται χαρακτηριστικές ιδιότητες κάποιων επιλεγµένων καυσίµων. Πίνακας 1.6. Χαρακτηριστικές ιδιότητες επιλεγµένων καυσίµων Καύσιµο Θ όπως δίνεται συνήθως Ρύποι % Μικτή Καθαρή Θείο Νερό Τέφρα Άνθρακας 30.6 MJ/kg 29.7 MJ/kg Υπολείµµατα ξύλου 15.8 MJ/kg 14.4 MJ/kg Ίχνος Μαζούτ 41.2 MJ/litre 38.9 MJ/litre Βενζίνη 38.3 MJ/litre 36.0 MJ/litre Φυσικό αέριο 38.0 MJ/m MJ/m 3 - Ίχνος - Βιοαέριο 20.0 MJ/m MJ/m 3 Ίχνος Ίχνος - Αέρια ορυχείων 21.0 MJ/m MJ/m 3 Ίχνος Εκποµπές της καύσης Κατά την καύση όλων των ορυκτών καυσίµων παράγεται διοξείδιο του άνθρακα και υδρατµός σε ποσότητες που είναι άµεσες συναρτήσεις της περιεκτικότητας σε άνθρακα και υδρογόνο του καυσίµου που καταναλώνεται. Εάν το καύσιµο περιέχει θείο, θα παραχθεί µία αντίστοιχη ποσότητα διοξειδίου του θείου (SO 2 ). Επιπλέον, η διαδικασία της καύσης παράγει οξείδιο του αζώτου (NO) και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ 2 ), των οποίων ο συνδυασµός γενικά είναι γνωστός ως οξείδια του αζώτου (ΝΟ Χ ). Τα οξείδια αυτά δηµιουργούνται από µια χηµική αντίδραση µεταξύ των υφιστάµενων στον αέρα οξυγόνου και αζώτου υπό συνθήκες υψηλής θερµοκρασίας. Υπάρχουν τρεις κύριοι µηχανισµοί για το σχηµατισµό τους: Θερµικά NO x, NO x του καυσίµου, Άµεσα NO x. Ο ρυθµός µε τον οποίο λαµβάνουν χώρα αυτές οι διαφορετικές αντιδράσεις επηρεάζεται πολύ από τη διαδικασία της καύσης, µε τη θερµοκρασία και το λόγο αέρα-καυσίµου να αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικούς παράγοντες. 12

14 Τα θερµικά NO x είναι τα πιο σηµαντικά και σχηµατίζονται από την αντίδραση του αζώτου και του οξυγόνου στον αέρα της καύσης. Αυτή εκκινεί στην αρχική ζώνη της καύσης, αλλά κατά το µεγαλύτερο µέρος της λαµβάνει χώρα στη δευτερεύουσα ζώνη. Η θερµοκρασία επηρεάζει έντονα το σχηµατισµό τους και η αντίδραση προχωρά πολύ γρήγορα σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες των C. Τα NO x του καυσίµου σχηµατίζονται σε χαµηλότερες θερµοκρασίες (γύρω στους 700 C) και εµφανίζονται µέσα στη φλόγα µέσω της αντίδρασης µε το χηµικά δέσµιο άζωτο του καυσίµου. Ο τρίτος τύπος, τα άµεσα NO x, είναι και ο λιγότερο σηµαντικός. Αυτά σχηµατίζονται λόγω της παρουσίας ελεύθερων ριζών υδρογονανθράκων στο µέτωπο της φλόγας. Τα διαφορετικά καύσιµα έχουν και διαφορετικό αδρανιακό περιεχόµενο, εποµένως καίγονται σε διαφορετικές θερµοκρασίες φλόγας, γεγονός που έχει επίδραση στο σχηµατισµό των ΝΟ Χ. Ο άνθρακας και τα βαριά πετρελαϊκά έλαια δίνουν υψηλότερα επίπεδα εκποµπών ΝΟ Χ σε σχέση µε τα ελαφρότερα πετρελαϊκά καύσιµα και το φυσικό αέριο, και αυτό απεικονίζεται στην αντιρρυπαντική/περιβαλλοντική νοµοθεσία που καθορίζει διαφορετικά όρια εκποµπών για τους διαφορετικούς τύπους καυσίµων (η νοµοθεσία θέτει επίσης όρια στις εκποµπές SΟ 2 ). Η παρουσία αυτών των οξειδίων στην ατµόσφαιρα θεωρείται ότι έχει επιβλαβή αποτελέσµατα και υπάρχει ένας γενικός στόχος ελαχιστοποίησης των εκποµπών ΝΟ Χ από όλες τις εγκαταστάσεις καύσης, συµπεριλαµβανοµένων και των µονάδων ΣΗΘ. Στον πίνακα 1.7 γίνεται µια σύνοψη των υφιστάµενων τεχνικών µείωσης των ΝΟ Χ. Πίνακας 1.7. Περίληψη των τεχνικών µείωσης των ΝΟ Χ [Πηγή: ZREU] Παλινδροµικές Μηχανές Αεριοστρόβιλοι Άνευ ορίων Στοιχειοµετρικοί κινητήρες Τυποποιηµένοι στρόβιλοι ΤΑ-Air 500 mg/m³, 5% O 2 και 150 mg/m³, 15% O 2 αντίστοιχα Μηχανές φτωχού µείγµατος και αυτο- µάτου ελέγχου λ. Στοιχειοµετρικοί κινητήρες µε τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα. Ξηροί καυστήρες χαµηλών NO x Ψεκασµός ατµού/νερού Μισό ΤΑ-Air 250 mg/m³, 5% O 2 και 75 mg/m³, 15% O 2 αντίστοιχα Ειδικές µετατροπές Κινητήρες φτωχής καύσης µε αισθητήρα λ και δίοδο καταλυτικό µετατροπέα. Στοιχειοµετρικοί κινητήρες µε τριοδικό καταλυτικό µετατροπέα. Επιλεκτική καταλυτική περιστολή (SCR) εφαρµόζεται στο πλούσιο σε CO 2 περιβάλλον των θερµοκηπίων είκτες αποδοτικότητας των συστηµάτων συµπαραγωγής Ξηροί καυστήρες χαµηλών NO x Ψεκασµός ατµού/νερού Επιλεκτική καταλυτική περιστολή (SCR) Πριν από την περιγραφή των τεχνολογιών της συµπαραγωγής, και µετά από τη συνοπτική παρουσίαση των θερµικών µηχανών και των αρχών της καύσης που έγινε στα προηγούµενα, είναι απαραίτητο να καθοριστούν συγκεκριµένοι δείκτες που να προσδιορίζουν τη θερµοδυναµική απόδοση ενός συστήµατος συµπαραγωγής και να διευκολύνουν τη σύγκριση των εναλλακτικών επιλογών (συστηµάτων). Πολυάριθµοι τέτοιοι δείκτες έχουν εµφανιστεί στη βιβλιογραφία, και οι σηµαντικότεροι από αυτούς ορίζονται στα επόµενα. 13

15 Ο βαθµός απόδοσης του κύριου κινητήρα (π.χ. του αεριοστροβίλου, της µηχανής Diesel ή Otto, του ατµοστροβίλου, κλπ.) ορίζεται ως: η W& W& S S m = H& = m& (1.8) f f Hu όπου W & S είναι η ισχύς στον άξονα της κύριας πηγής ενέργειας, H & f είναι η ισχύς του καυσίµου (η παροχή ενέργειας του καυσίµου) που καταναλώνεται από το σύστηµα ( H & f = m& f Hu ), m& f είναι η παροχή µάζας του καυσίµου, και Η u η κατώτερη θερµογόνος δύναµή του. Πρέπει να σηµειωθεί ότι, στην Ευρώπη η ανάλυση συνήθως γίνεται µε την κατώτερη θερµογόνο δύναµη (ΚΘ ). Στις ΗΠΑ συνήθως χρησιµοποιείται η ανώτερη θερµογόνος δύναµη (ΑΘ ) H o. Ο ηλεκτρικός βαθµός απόδοσης του συστήµατος συµπαραγωγής είναι: η W& W& e e e = H& = m& (1.9) f f Hu όπου W & e είναι η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος του συστήµατος (η ηλεκτρική ισχύς που καταναλώνεται από το βοηθητικό εξοπλισµό αφαιρείται από την ηλεκτρική ισχύ της γεννήτριας). Επίσης, ο θερµικός βαθµός απόδοσης του µέρους παραγωγής της θερµότητας του συστήµατος είναι: η th Q& Q& = H& = m& (1.10) f Hu f όπου Q & είναι η ωφέλιµη θερµική ισχύς του συστήµατος συµπαραγωγής. Τέλος, ο συνολικός ενεργειακός βαθµός απόδοσης του συστήµατος συµπαραγωγής είναι: η η η W& + Q& e = e + th = H& (1.11) f Η ποιότητα της θερµότητας είναι χαµηλότερη από αυτήν της ηλεκτρικής ενέργειας και ελαττώνεται µε τη θερµοκρασία στην οποία είναι διαθέσιµη (δηλαδή η ποιότητα της θερµότητας υπό µορφή ζεστού νερού είναι χαµηλότερη από την ποιότητά της υπό µορφή ατµού). Συνεπώς, δεν είναι σκόπιµο να προστίθεται η ηλεκτρική ενέργεια και η θερµότητα, όπως στην περίπτωση της εξίσωσης (1.11), και µερικές φορές είναι παραπλανητική µια σύγκριση µεταξύ συστηµάτων µε βάση τον ενεργειακό βαθµό απόδοσης. Ακόµα κι αν µέχρι τώρα συνήθως χρησιµοποιούνται οι ενεργειακοί βαθµοί απόδοσης, µία θερµοδυναµικά ακριβέστερη αξιολόγηση και µία δικαιότερη σύγκριση µεταξύ των συστηµάτων µπορεί να γίνει βάσει των εξεργειακών αποδοτικοτήτων. Υπάρχουν όµως και άλλες σηµαντικές παράµετροι που πρέπει να εξετάζονται στα συστήµατα ΣΗΘ, όπως είναι ο λόγος ηλεκτρισµού προς θερµότητα (PHR): W& e PHR = Q & και ο λόγος εξοικονόµησης ενέργειας καυσίµων: (1.12) 14

16 FESR H& H& fs fc = H& (1.13) fs όπου H & fs είναι η συνολική ισχύς των καυσίµων για χωριστή παραγωγή της W & e και της Q&, και H & fc είναι η ισχύς των καυσίµων του συστήµατος συµπαραγωγής που παράγουν τις ίδιες ποσότητες W & e και Q &. Προκειµένου ένα σύστηµα συµπαραγωγής να αποτελεί µια λογική επιλογή από την άποψη της εξοικονόµησης ενέργειας, πρέπει να είναι: FESR > 0. Οι εξισώσεις (1.9) έως (1.12) οδηγούν στις παρακάτω σχέσεις: 1 η = η + e 1 (1.14) PHR PHR η η e e = = (1.15) ηth η ηe οι οποίες βοηθούν στον καθορισµό αποδεκτών τιµών του λόγου ηλεκτρισµού προς θερµότητα ενός συστήµατος, όταν είναι γνωστός ο ηλεκτρικός βαθµός απόδοσής του. Πρέπει να αναφερθεί ότι, σε κάθε συγκεκριµένη εφαρµογή ο λόγος ηλεκτρισµού προς θερµότητα αποτελεί έναν από τους κύριους παράγοντες για την επιλογή ενός συστήµατος συµπαραγωγής. Εάν θεωρηθεί ότι ένα σύστηµα ΣΗΘ αντικαθιστά διακριτές µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας µε βαθµούς απόδοσης η W και η Q, αντίστοιχα, τότε αποδεικνύεται ότι PHR + 1 FESR = 1 (1.16) PHR 1 η + ηw η Q όπου οι δείκτες W και Q υποδηλώνουν τη διακριτή παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και της θερµότητας (π.χ. από µία µονάδα ηλεκτροπαραγωγής και έναν λέβητα), αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, εάν ένα σύστηµα ΣΗΘ µε συνολικό βαθµό απόδοσης η=0,80 και λόγο ηλεκτρισµού προς θερµότητα PHR=0,60 υποκαθιστά µια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής µε απόδοση η W =0,35 και έναν λέβητα αποδοτικότητας η Q =0,85, τότε από την εξίσωση (1.16) προκύπτει: FESR=0,325. Αυτό σηµαίνει ότι η συµπαραγωγή µειώνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας κατά 32,5%. Η απόδοση ενός συστήµατος εξαρτάται από το φορτίο και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Από την άλλη, ο βαθµός χρησιµοποίησης των παραγόµενων ενεργειακών µορφών επηρεάζεται από την αρχική επιλογή (σχεδιασµός) του συστήµατος, τη στρατηγική της συµπαραγωγής (λειτουργικός έλεγχος) και τη σύµπτωση µεταξύ της παραγωγής και χρήσης των ωφέλιµων ενεργειακών µορφών. Για τους λόγους αυτούς, οι ολοκληρωτικοί δείκτες για µία χρονική περίοδο, π.χ. οι ετήσιοι δείκτες, είναι συχνά σηµαντικότεροι από τους στιγµιαίους ή τους ονοµαστικούς, δεδοµένου ότι είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικοί της πραγµατικής απόδοσης του συστήµατος. 15

17 Επιπλέον υπάρχουν νοµικά ζητήµατα που καθιστούν σηµαντικές τις ολοκληρωτικές τιµές των δεικτών. Παραδείγµατος χάριν, σύµφωνα µε το σχετικό νόµο για τα θέµατα συµπαραγωγής στην Ελλάδα, για να µπορεί ένα σύστηµα ΣΗΘ να είναι επιλέξιµο για επιδότηση πρέπει να έχει ένα ετήσιο συνολικό βαθµό απόδοσης τουλάχιστον 65% στο βιοµηχανικό τοµέα, και τουλάχιστον 60% στον τριτογενή τοµέα. Εντούτοις, σε όλα τα προηγούµενα χρησιµοποιήθηκαν η ηλεκτρική και θερµική ισχύς και η ισχύς των καύσιµων (ενέργεια ανά µονάδα χρόνου), καταλήγοντας σε τιµές δεικτών που ισχύουν µόνο για µια ορισµένη χρονική στιγµή ή για ένα συγκεκριµένο φορτίο. Όλοι οι ανωτέρω ορισµοί ισχύουν επίσης εάν η ισχύς αντικατασταθεί από την ενέργεια σε µία ορισµένη χρονική περίοδο. Τότε, οι προκύπτουσες ολοκληρωτικές τιµές των δεικτών υποδηλώνουν την απόδοση του συστήµατος κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Έτσι, η εξίσωση (1.11) µπορεί να γραφτεί επίσης ως εξής: η W + Q ea a a = (1.17) Hfa όπου W ea είναι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το σύστηµα ΣΗΘ κατά τη διάρκεια ενός έτους, Q a είναι η ετήσια παραγωγή θερµικής ενέργειας, και H fa είναι η ενέργεια των καυσίµων που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια ενός έτους. Συνεπώς, η εξίσωση (1.17) παρέχει τον ετήσιο ολικό βαθµό απόδοσης η a του συστήµατος ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τύποι σχηµάτων συµπαραγωγής Ήδη από το 1900 υπήρχε η πρώτη εφαρµογή αυτού που είναι σήµερα γνωστό ως "συµπαραγωγή" σε µερικές µεγάλες πόλεις και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. Ο κύριος κινητήρας των γεννητριών ήταν παλινδροµικές ατµοµηχανές που συνήθως απέβαλαν ατµό χαµηλής πίεσης σε κεντρικούς αγωγούς διανοµής, οι οποίοι τροφοδοτούσαν µε αυτόν συστήµατα θέρµανσης και παραγωγικών διεργασιών. Με τον τρόπο αυτό γεννήθηκαν οι πρώτες εγκαταστάσεις «συµπαραγωγής αιχµής», οι οποίες πήραν την ονοµασία αυτή από την ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας για χρήση τους σε παραγωγικές διεργασίες. Η εν λόγω ορολογία δεν χρησιµοποιήθηκε γι αυτόν τον τύπο παραγωγής µέχρι τη δεκαετία του '70, και ο όρος «αιχµή» αναφέρεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική ισχύς παράγεται από τον κύριο κινητήρα ως πρωταρχική λειτουργία και η θερµική ενέργεια που απορρίπτεται από αυτόν χρησιµοποιείται στη συνέχεια για τις διεργασίες της µονάδας. Η άλλη διάταξη, κατά την οποία η ηλεκτρική ισχύς παράγεται από απορριπτόµενο ατµό, είναι γνωστή ως κύκλος «βάσης». Κατά συνέπεια, διακρίνονται δύο κύριοι τύποι συµπαραγωγής: τα συστήµατα «αιχµής» και «βάσης». Υπάρχουν τέσσερις τύποι συστηµάτων συµπαραγωγής κύκλου αιχµής. Στον πρώτο τύπο τα καύσιµα καταναλώνονται σε έναν αεριοστρόβιλο ή µια µηχανή diesel για την παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής ισχύος. Τα καυσαέρια παρέχουν θερµότητα για 16

18 διεργασίες, ή οδηγούνται σε ένα λέβητα ανάκτησης θερµότητας όπου παράγεται ατµός για τη λειτουργία ενός δευτερεύοντος ατµοστροβίλου. Αυτό είναι ένα σύστηµα αιχµής συνδυασµένου κύκλου. Ο δεύτερος τύπος συστήµατος καταναλώνει καύσιµα (οποιουδήποτε είδους) για την παραγωγή ατµού υψηλής πίεσης που στη συνέχεια οδηγείται σε ατµοστρόβιλο παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Η εξαγωγή παρέχει ατµό διεργασιών χαµηλής πίεσης. Αυτό είναι ένα ατµοστροβιλικό σύστηµα αιχµής. Ο τρίτος τύπος καταναλώνει καύσιµα όπως είναι το φυσικό αέριο, το diesel, τα ξύλα, ο αεριοποιηµένος άνθρακας, ή το αέριο ΧΥΤΑ. Το ζεστό νερό από το σύστηµα ψύξης των χιτωνίων της µηχανής οδηγείται σε έναν λέβητα ανάκτησης θερµότητας, όπου µετατρέπεται σε ατµό διεργασιών και ζεστό νερό για θέρµανση χώρων. Ο τέταρτος τύπος είναι ένα αεριοστροβιλικό σύστηµα αιχµής. Ένας στρόβιλος φυσικού αερίου οδηγεί µια γεννήτρια και τα καυσαέρια οδηγούνται σε ένα λέβητα ανάκτησης θερµότητας όπου παράγεται ατµός και θερµότητα διεργασιών. Σε µία µονάδα κύκλου αιχµής χρησιµοποιούνται πάντοτε κάποια πρόσθετα καύσιµα, πέραν αυτών που απαιτούνται για την παραγωγική διεργασία, και έτσι υφίσταται ένα λειτουργικό κόστος που σχετίζεται µε την ηλεκτροπαραγωγή. Τα συστήµατα κύκλου «βάσης» είναι πολύ λιγότερο συνηθισµένα από τα αντίστοιχα κύκλου «αιχµής». Τέτοια συστήµατα συναντώνται σε βαριές βιοµηχανίες, όπως αυτές του γυαλιού ή οι µεταλλουργικές, όπου χρησιµοποιούνται φούρνοι πολύ υψηλών θερµοκρασιών. Ένας λέβητας ανάκτησης της απόβλητης θερµότητας συλλέγει τη θερµότητα που αποβάλλεται από κάποια θερµική παραγωγική διεργασία. Αυτή η απορριπτόµενη θερµότητα χρησιµοποιείται στη συνέχεια για να παραχθεί ατµός ο οποίος κινεί έναν ατµοστρόβιλο που παράγει ηλεκτρισµό. εδοµένου ότι το καύσιµο καίγεται πρώτα κατά την παραγωγική διεργασία, δεν απαιτείται καµία πρόσθετη ποσότητα καυσίµου για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας Τρόποι λειτουργίας των συστηµάτων συµπαραγωγής Ο τρόπος λειτουργίας χαρακτηρίζεται από το κριτήριο στο οποίο βασίζεται η ρύθµιση της παραγωγής του ηλεκτρισµού και της ωφέλιµης θερµότητας ενός συστήµατος συµπαραγωγής. Υπάρχουν διάφοροι πιθανοί τρόποι λειτουργίας, οι πιο ευδιάκριτοι από τους οποίους παρατίθενται στη συνέχεια: Κάλυψη του θερµικού φορτίου: Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, η ωφέλιµη παραγωγή θερµότητας του συστήµατος συµπαραγωγής είναι ίση µε το θερµικό φορτίο (χωρίς υπέρβαση της δυναµικότητας του συστήµατος). Εάν η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι µεγαλύτερη από το φορτίο η πλεονάζουσα ενέργεια πωλείται στο δίκτυο, ενώ εάν είναι µικρότερη η συµπληρωµατική ηλεκτρική ενέργεια αγοράζεται από το δίκτυο. Κάλυψη του θερµικού φορτίου βάσης: Στην περίπτωση αυτή, το σύστηµα ΣΗΘ διαστασιολογείται ώστε να παρέχει την ελάχιστη απαιτούµενη θερµική ενέργεια για την εγκατάσταση. Εφεδρικοί λέβητες ή καυστήρες χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια των περιόδων που η ζήτηση θερµότητας είναι υψηλότερη. Ο κύριος κινητήρας της µονάδας λειτουργεί πάντα υπό πλήρες φορτίο. Εάν η ανάγκη για 17

19 ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης υπερβαίνει αυτήν που µπορεί να παρέχει ο κύριος κινητήρας, τότε η υπόλοιπη ποσότητα µπορεί να αγοραστεί από το δίκτυο. Αντίστοιχα, εάν το επιτρέπουν οι ισχύοντες νόµοι, η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να πωληθεί στην ηλεκτρική εταιρεία. Κάλυψη του ηλεκτρικού φορτίου: Κάθε χρονική στιγµή η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια είναι ίση µε το ηλεκτρικό φορτίο (χωρίς υπέρβαση της δυναµικότητας του συστήµατος ΣΗΘ). Εάν η συµπαραγόµενη θερµότητα είναι µικρότερη από το θερµικό φορτίο ένας βοηθητικός λέβητας υποβοηθά στην κάλυψη των αναγκών, ενώ εάν είναι µεγαλύτερη η πλεονάζουσα θερµότητα απορρίπτεται στο περιβάλλον µέσω συσκευών ψύξης ή µέσω των καυσαερίων. Κάλυψη του ηλεκτρικού φορτίου βάσης: Σε αυτήν τη διάταξη, η µονάδα ΣΗΘ διαστασιολογείται ώστε να ικανοποιεί την ελάχιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της εγκατάστασης, βάσει της καµπύλης των ιστορικών αναγκών. Οι υπόλοιπες ανάγκες σε ηλεκτρισµό καλύπτονται από το δίκτυο. Οι θερµικές ανάγκες της εγκατάστασης θα µπορούσαν να καλυφθούν από το σύστηµα συµπαραγωγής µόνο ή µε πρόσθετους λέβητες. Εάν η θερµική ενέργεια που παράγεται σύµφωνα µε το ηλεκτρικό φορτίο βάσης υπερβαίνει τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, και εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, η πλεονάζουσα θερµική ενέργεια µπορεί να πωληθεί σε γειτονικούς πελάτες. Μικτή κάλυψη: Σε ορισµένες χρονικές περιόδους ακολουθείται ο τρόπος κάλυψης του θερµικού φορτίου, ενώ σε άλλες περιόδους ακολουθείται ο τρόπος κάλυψης του ηλεκτρικού φορτίου. Η απόφαση βασίζεται στην εκτίµηση παραµέτρων όπως είναι τα επίπεδα των φορτίων, η τιµή των καυσίµων και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα. Αυτόνοµη λειτουργία: Υφίσταται πλήρης κάλυψη των ηλεκτρικών και θερµικών φορτίων σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή χωρίς σύνδεση µε το δίκτυο. Αυτός ο τρόπος απαιτεί να διαθέτει το σύστηµα ηλεκτρική και θερµική δυναµικότητα εφεδρείας, έτσι ώστε στην περίπτωση που µια µονάδα τεθεί εκτός λειτουργίας για οποιοδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες µονάδες να είναι σε θέση να καλύψουν το ηλεκτρικό και το θερµικό φορτίο. Αυτή είναι και η πιο δαπανηρή στρατηγική, τουλάχιστον από την άποψη του αρχικού κόστους του συστήµατος. Γενικά, η λειτουργία κάλυψης του θερµικού φορτίου οδηγεί στον υψηλότερο βαθµό αξιοποίησης του καυσίµου (λόγος εξοικονόµησης ενέργειας καυσίµων - FESR) και ίσως στην καλύτερη οικονοµική απόδοση της συµπαραγωγής, τόσο στο βιοµηχανικό όσο και στον κτιριακό τοµέα. Στον τοµέα των εταιριών ηλεκτροπαραγωγής, ο τρόπος λειτουργίας εξαρτάται από το συνολικό φορτίο του δικτύου, τη διαθεσιµότητα των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και τις υποχρεώσεις της εταιρίας προς τους πελάτες της, όσον αφορά την τροφοδοσία τους µε ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα. Εντούτοις, η εφαρµογή γενικών κανόνων δεν είναι η συνετότερη προσέγγιση για την περίπτωση της συµπαραγωγής. Κάθε εφαρµογή έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, υπάρχει µια πληθώρα συστηµάτων ΣΗΘ (ανάλογα µε τον τύπο της τεχνολογίας, το µέγεθος, τη διαµόρφωση), ενώ η σχεδίαση ενός συστήµατος συµπαραγωγής µπορεί 18

20 να προσαρµοστεί στις ανάγκες του χρήστη και έχει επιπτώσεις στους δυνατούς τρόπους λειτουργίας του, και το αντίστροφο. Εξάλλου, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος µπορεί να µεταβάλλονται οι διάφορες τεχνικές και οικονοµικές παράµετροι µε την ηµέρα και τη χρονική στιγµή. Όλες αυτές οι πτυχές καθιστούν αναγκαία τη λήψη αποφάσεων όχι βάσει γενικών κανόνων µόνο, αλλά µε τη χρήση συστηµατικών διαδικασιών βελτιστοποίησης που βασίζονται στο µαθηµατικό προγραµµατισµό, τόσο για το σχεδιασµό όσο και για τη λειτουργία του συστήµατος. Για τη λειτουργία των συστηµάτων συµπαραγωγής, ειδικότερα, διατίθενται συστήµατα ελέγχου βασισµένα σε µικροεπεξεργαστές. Αυτά παρέχουν τη δυνατότητα τα διάφορα συστήµατα ΣΗΘ να λειτουργούν για την κάλυψη κάποιου φορτίου βάσης, να παρακολουθούν τα ηλεκτρικά ή τα θερµικά φορτία, είτε να λειτουργούν κατά ένα οικονοµικοτεχνικά βέλτιστο τρόπο (τρόπος µικτής κάλυψης). Στην τελευταία περίπτωση, ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επίβλεψη της απόδοσης του συστήµατος συµπαραγωγής, περιλαµβανοµένων: του βαθµού απόδοσης του συστήµατος και του ποσού της διαθέσιµης ωφέλιµης θερµότητας, των ηλεκτρικών και των θερµικών αναγκών του χρήστη, της ποσότητας της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας που πρέπει να αποδοθεί στο δίκτυο, και του ποσού της θερµότητας που πρέπει να απορριφθεί στο περιβάλλον, του κόστους της αγοραζόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και της αξίας των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένου ότι αυτά µπορεί να µεταβάλλονται ανάλογα µε την ώρα της ηµέρας, την ηµέρα της εβδοµάδας, ή την εποχή. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να καθορίσει ποιος τρόπος λειτουργίας είναι ο πιο οικονοµικός, ακόµη και το κατά πόσο η µονάδα πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της. Επιπλέον, µε την παρακολούθηση των παραµέτρων λειτουργίας, όπως είναι η αποδοτικότητα, οι ώρες λειτουργίας, η θερµοκρασία των καυσαερίων, οι θερµοκρασίες του νερού ψύξης, κλπ., ο µικρο-επεξεργαστής µπορεί να βοηθήσει στον προγραµµατισµό της συντήρησης του συστήµατος. Εάν το σύστηµα λειτουργεί χωρίς άµεση επίβλεψη, ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να συνδεθεί µέσω τηλεφωνικής γραµµής µε ένα κέντρο τηλε-παρακολούθησης, όπου η ανάλυση των δεδοµένων µέσω Η/Υ µπορεί να προειδοποιήσει το εξειδικευµένο προσωπικό για µία επικείµενη ανάγκη προγραµµατισµένης ή µη συντήρησης. Επιπλέον, ως τµήµα ενός συστήµατος καταγραφής δεδοµένων, ο µικροεπεξεργαστής µπορεί να συντάσσει εκθέσεις για την τεχνική και την οικονοµική απόδοση του συστήµατος. 19

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Συντελεστής διάθεσης ενέργειας - EUF (Energy Utilisation Factor) ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ P ch-s : η συνολική χημική ισχύς των καυσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας Ενότητα 5: Συμπαραγωγή (Cogeneration CHP) Δρ Γεώργιος Αλέξης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ Α. Κύκλος Rankine ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ατμοστροβιλοεγκατάσταση λειτουργεί μεταξύ των πιέσεων 30 bar και 0,08 bar.η θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού είναι 400 C. Να υπολογιστεί ο θεωρητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Σημειώσεις Δ. Κουζούδη Εαρινό Εξάμηνο 2017 ΑΤΜΟ-ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (ΑΤΜΟ-ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ) Που χρησιμοποιούνται; Για παραγωγή ηλεκτρικής ς σε μεγάλη κλίμακα. Εκτός από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 10 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ 2016-2017 ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1: Κύκλος με εναλλάκτη θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, Τύποι Μηχανών Συμπαραγωγής, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για Συμπαραγωγή, Κλιματισμός με Φυσικό Αέριο Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός Ι. Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122

1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122 Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.7 στις ερωτήσεις από την 1 η έως και την 13 η 1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συµπαραγωγή Η/Θ στη νήσο Ρεβυθούσα ηµήτριος Καρδοµατέας Γεν. ιευθυντήςεργων, Ρυθµιστικών Θεµάτων & Στρατηγικού Σχεδιασµού ΕΣΦΑ Α.Ε. FORUM ΑΠΕ/ΣΗΘ «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα σήµερα», Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές Μηχανολογικές Συσκευές και Εγκαταστάσεις Ενέργεια ( Κινητήριες μηχανές- ενεργειακές μηχανές- Θερμοτεχνική) Περιβάλλον ( Αντιρρυπαντική τεχνολογία) Μεταφορικά μέσα ( Αυτοκίνητα- Αεροπλάνα-ελικόπτερα) Βιοιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

α(6) Ο επιθυμητός στόχος, για την καύση πετρελαίου σε κινητήρες diesel οχημάτων, είναι

α(6) Ο επιθυμητός στόχος, για την καύση πετρελαίου σε κινητήρες diesel οχημάτων, είναι ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ) ιδάσκων: ρ.αναστάσιος Καρκάνης ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2017-18 ΘΕΜΑ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας)

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας στην Ενότητα 2.3 (Σχέση Βιοµηχανίας και Ενέργειας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι. 4 ο Εξάμηνο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι. 4 ο Εξάμηνο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι 4 ο Εξάμηνο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης, ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι 1

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι 1 ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι ιδάσκων: Καθ. Α.Γ.Τοµπουλίδης ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗ Εαρινό εξάµηνο 2003-2004 Άσκηση 1: Κυλινδρικό έµβολο περιέχει αέριο το

Διαβάστε περισσότερα

Ξενία 11500 11420 14880 12800

Ξενία 11500 11420 14880 12800 Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 )

απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απαντήσεις Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) ( σελ. 10 11 ΜΕΚ ΙΙ ) από φυσική Μια μεταβολή ονομάζεται : Ισόθερμη, εάν κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘέτονταςτοπλαίσιογιατηνεδραίωσητουΥΦΑως ναυτιλιακό καύσιµο στην Ανατολική Μεσόγειο. .-Ε. Π. Μάργαρης, Καθηγητής

ΘέτονταςτοπλαίσιογιατηνεδραίωσητουΥΦΑως ναυτιλιακό καύσιµο στην Ανατολική Μεσόγειο. .-Ε. Π. Μάργαρης, Καθηγητής ΘέτονταςτοπλαίσιογιατηνεδραίωσητουΥΦΑως ναυτιλιακό καύσιµο στην Ανατολική Μεσόγειο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, 7-12-2018 Τεχνολογία Φυσικού Αερίου.-Ε. Π. Μάργαρης, Καθηγητής και Εφαρµογών Αυτής Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ.

Τι περιλαμβάνουν τα καυσαέρια που εκπέμπονται κατά τη λειτουργία ενός βενζινοκινητήρα ; ( μονάδες 8 ΤΕΕ 2003 ) απάντ. σελ. Τι ονομάζεται ισόθερμη και τι ισόχωρη μεταβολή σε μια μεταβολή κατάστασης αερίων ; ( μονάδες 10 - ΕΠΑΛ 2009 ) απάντ. σε σημειώσεις από τα ΜΕΚ ΙΙ ή την φυσική Να δώστε τους ορισμούς των πιο κάτω μεταβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος 14.1 Βασικές αρχές Η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού διεργασιών η θερµότητας µπορεί να γίνεται µε ορθολογικό και θερµοδυναµικώς βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004

ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ. Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 ΤΑΞΙΝOΜΗΣΗ ΦΛΟΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ Μ. Φούντη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, 2004 Oρισµός φλόγας Ογεωµετρικός τόπος στον οποίο λαµβάνει χώρα το µεγαλύτερο ενεργειακό µέρος της χηµικής µετατροπής

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 11: Κύκλα ατμού Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και

Διαβάστε περισσότερα

8η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΙNJECTION)

8η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΙNJECTION) 8η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ (ΙNJECTION) Ποιότητα καυσίμου Για την παραγωγή έργου (Κίνησης) από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, κατά κύριο λόγο, οι υδρογονάνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ENERGYRES 2009 FORUM ΑΠΕ/ΕΞΕ Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΣΗΘ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ.Σ. ΙΤΑ α.ε. Τί είναι η Συμπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση ενεργειακού προβλήματος. Περιορισμός ενεργειακών αναγκών (εξοικονόμηση ενέργειας)

Αντιμετώπιση ενεργειακού προβλήματος. Περιορισμός ενεργειακών αναγκών (εξοικονόμηση ενέργειας) Αντιμετώπιση ενεργειακού προβλήματος Μεγάλο μέρος των συνηθειών μας αλλά και της τεχνολογίας έχει δημιουργηθεί σε περιόδους «ενεργειακής ευημερίας» Περιορισμός ενεργειακών αναγκών (εξοικονόμηση ενέργειας)

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι)

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι) Μονάδα Ισχύος Ατμοπαραγωγού Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι) Άποψη μονάδας ατμοπαραγωγού φυσικού αερίου ισχύος 80 MW Διαφάνεια Διαφάνεια ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1

Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-15780 ΑΘΗΝΑ Ε Μ Π NTUA 210-772 3604/3662 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική. Ενότητα 5: 2 ος Νόμος Θερμοδυναμικής. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ

Θερμοδυναμική. Ενότητα 5: 2 ος Νόμος Θερμοδυναμικής. Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Θερμοδυναμική Ενότητα 5: 2 ος Νόμος Θερμοδυναμικής Κυρατζής Νικόλαος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας

Περιεχόμενα. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. Περιορισμοί του 1ου νόμου. Γένεση - Καταστροφή ενέργειας ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ I Περιεχόμενα This 1000 hp engine photo is courtesy of Bugatti automobiles. 2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Εισαγωγή στον 2ο Θερμοδυναμικό Νόμο Θερμικές Μηχανές: Χαρακτηριστικά-

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΣΗΕ (δεκαετία 1990) Κύριοι λόγοι: Απελευθέρωση αγοράς ΗΕ. Δίκτυα φυσικού αερίου. Φαινόμενο θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 1 ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ Το Βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις τρεις μορφές ενέργειας όπου επιδιώκεται περιστολή των εκπομπών

Διαβάστε περισσότερα

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011

Ισοζύγια Ενέργειας 9/3/2011 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Θερµογόνος ύναµη & Ενεργειακά Ισοζύγια Τσικαλάκης Αντώνιος ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχ/κός Η/Υ ΕΜΠ Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης Τµήµα Ηλεκτρολογίας Θερµογόνος

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η

Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η Μηχανή εσωτερικής καύσης ή κινητήρας εσωτερικής καύσης ονομάζεται η κινητήρια θερμική μηχανή στην οποία η καύση του καυσίμου γίνεται στο εσωτερικό σώμα της ίδιας της μηχανής, εξ ου και η ονομασία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 Ενεργειακό ισοζύγιο Ατμοηλεκτρικού Σταθμού 5 Θερμότητα αποδιδόμενη από το καύσιμο Ισχύς ατμοστροβίλου Συνολική θερμότητα που χάνεται στο περιβάλλον Συνολικός βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Energy resources: Technologies & Management

Energy resources: Technologies & Management Energy resources: Technologies & Management Θερμοδυναμικοί κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Αν. Καθηγητής Γ. Σκόδρας Περιεχόμενα Ορισμοί Ιδανικό υγρό και ατμός Ενθαλπία και εντροπία μίγματος νερού /ατμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Τ.Ε. 1ο ΧΛΜ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ORC ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος 1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: 2017-2018 Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος Θέμα : Εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορους τομείς της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Ασκήσεις πράξης) ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ ΙΔΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ - ΕΡΓΟ 1. Να υπολογιστεί η πυκνότητα του αέρα σε πίεση 0,1 MPa και θερμοκρασία 20 ο C. (R air =0,287 kj/kgk) 2. Ποσότητα αέρα 1 kg εκτελεί τις παρακάτω διεργασίες: Διεργασία 1-2: Αδιαβατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Άσκηση 1: Δίνεται ατμοπαραγωγός εξαναγκασμένης ροής τύπου ΒΕΝSOΝ μιας διαδρομής καυσαερίων με καύσιμο λιγνίτη με Η u = 5233 KJ/, σε κλειστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/952/ΕΚ) (4) Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/952/ΕΚ) (4) Επιπλέον, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να 17.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 338/55 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2008 περί καθορισμού αναλυτικών κατευθυντήριων γραμμών για την υλοποίηση και εφαρμογή του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου;

E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά τη λειτουργία της µηχανής του αυτοκινήτου; E. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 1. Β2.25 Θερµική µηχανή είναι, α) το τρόλεϊ; β) ο φούρνος; γ) το ποδήλατο; δ) ο κινητήρας του αεροπλάνου; Επιλέξτε τη σωστή απάντηση. 2. Β2.26 Με ποιόν τρόπο αποβάλλεται θερµότητα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική Ενότητα 8: Θερμοδυναμικά κύκλα Χατζηαθανασίου Βασίλειος Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 6--5 Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2 Στα συνηθισμένα ψυκτικά ρευστά, η απόρριψη θερμότητας γίνεται υπό σταθερά θερμοκρασία, που είναι η θερμοκρασία συμπύκνωσης του ψυκτικού ρευστού. Όπως φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ Ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; σελ. 137 ( μονάδες 6 ΤΕΕ 2003 ) ( μονάδες 13 ΕΠΑΛ 2010 ) 1. το σύστημα ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH

Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Δεκεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Δεκεμβρίου 2006 6.2.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 32/183 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Δεκεμβρίου 2006 περί καθορισμού εναρμονισμένων τιμών αναφοράς απόδοσης για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Διεργασίες Καύσης & Ατμολέβητες

Διεργασίες Καύσης & Ατμολέβητες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Διεργασίες Καύσης & Ατμολέβητες Σκοπός Παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας των διεργασιών καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Καύση. Χημεία Β Λυκείου

Καύση. Χημεία Β Λυκείου Καύση Χημεία Β Λυκείου Καύση μιας ουσίας (ανόργανης ή οργανικής) είναι η αντίδραση αυτής με Ο, όταν συνοδεύεται από παραγωγή φωτός και θερμότητας (εξώθερμη αντίδραση). Καύσιμα ονομάζονται τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ Την εργασία επιμελήθηκαν οι: Αναστασοπούλου Ευτυχία Ανδρεοπούλου Μαρία Αρβανίτη Αγγελίνα Ηρακλέους Κυριακή Καραβιώτη Θεοδώρα Καραβιώτης Στέλιος Σπυρόπουλος Παντελής Τσάτος Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Η ψύξη ενός αερίου ρεύματος είναι δυνατή με αδιαβατική εκτόνωση του. Μπορεί να συμβεί:

Η ψύξη ενός αερίου ρεύματος είναι δυνατή με αδιαβατική εκτόνωση του. Μπορεί να συμβεί: Ψύξη με εκτόνωση Η ψύξη ενός αερίου ρεύματος είναι δυνατή με αδιαβατική εκτόνωση του. Μπορεί να συμβεί: A. Mε ελεύθερη εκτόνωση σε βαλβίδα στραγγαλισμού: ισενθαλπική διεργασία σε χαμηλές θερμοκρασίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί μέρος του βιβλίου με τίτλο Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, που εκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Παλινδρομικές Θερμικές Μηχανών)

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Παλινδρομικές Θερμικές Μηχανών) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Παλινδρομικές Θερμικές Μηχανών) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Καρκάνης Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

P. kpa T, C v, m 3 /kg u, kj/kg Περιγραφή κατάστασης και ποιότητα (αν εφαρμόζεται) , ,0 101,

P. kpa T, C v, m 3 /kg u, kj/kg Περιγραφή κατάστασης και ποιότητα (αν εφαρμόζεται) , ,0 101, Ασκήσεις Άσκηση 1 Να συμπληρώσετε τα κενά κελιά στον επόμενο πίνακα των ιδιοτήτων του νερού εάν παρέχονται επαρκή δεδομένα. Στην τελευταία στήλη να περιγράψετε την κατάσταση του νερού ως υπόψυκτο υγρό,

Διαβάστε περισσότερα

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που

η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής

Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης

Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης Ψυγεία και Αντλίες Θερμότητας Ο στόχος του ψυγείου είναι η μεταφορά θερμότητας ( L ) από τον ψυχρό χώρο; Ψυκτικοί Κύκλοι Κύκλοι παραγωγής Ψύξης Ο στόχος της αντλίας θερμότητας είναι η μεταφορά θερμότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ψυκτική εγκατάσταση που ακολουθεί στοιχειώδη ψυκτικό κύκλο συμπίεσης ατμών με ψυκτικό μέσο R134a, εργάζεται μεταξύ των ορίων πίεσης 0,12 MΡa και 1 MΡa. Αν η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα θερµοκρασία που αντιπροσωπεύει την θερµοκρασία υγρού βολβού. Το ποσοστό κορεσµού υπολογίζεται από την καµπύλη του σταθερού ποσοστού κορεσµού που διέρχεται από το συγκεκριµένο σηµείο. Η απόλυτη υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Diesel και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Εισαγωγικά: Γενικά:

Κύκλος Diesel και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Εισαγωγικά: Γενικά: Κύκλος Diesel και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Εισαγωγικά: Η πετρελαιομηχανή είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης που μετατρέπει τη θερμική ενέργεια του πετρελαίου σε κινητική ενέργεια. Μοιάζει στα κύρια μέρη

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία

Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διατάξεων Παραγωγής Ισχύος Από Θερμικές Στροβιλομηχανές Με Χρήση Ηλιακής Ενέργειας

Ανάλυση Διατάξεων Παραγωγής Ισχύος Από Θερμικές Στροβιλομηχανές Με Χρήση Ηλιακής Ενέργειας Ανάλυση Διατάξεων Παραγωγής Ισχύος Από Θερμικές Στροβιλομηχανές Με Χρήση Ηλιακής Ενέργειας Περίληψη Διδακτορικής Διατριβής Χρήστος Α. Καλαθάκης Διατάξεις θερμικών μηχανών όπου η ηλιακή ενέργεια αντικαθιστά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Σ. Χ. ΜΠΙΚΟΣ, Θ. ΘΕΟ ΟΣΙΟΥ Τµήµα Marketing & Υποστήριξης Πωλήσεων ΕΠΑ Α.Ε. Κύρια Σηµεία Συνοπτικά στοιχεία χρήσης ΦΑ Ανάλυση βιοµηχανικής χρήσης ΦΑ ύσκολες εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος

Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα (Αλκοόλες) Η εξάντληση των αποθεμάτων του πετρελαίου και η ανάγκη για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ενισχύουν τη χρήση εναλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι)

(διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) 0.06.000 (διαγώνισµα Θερµοδυναµική Ι) Θερµοκινητήρας CARNOT λειτουργεί µεταξύ θερµοκρασίας, T υ =640 K και θερµοκρασίας περιβάλλοντος Τ π =0 Κ προσφέροντας εξολοκλήρου την παραγόµενη µηχανική ισχύ του

Διαβάστε περισσότερα

9η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

9η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 9η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ Από τη Χημεία, καταλύτης είναι ένα στοιχείο που με την παρουσία του βοηθά στην πραγματοποίηση μιας χημικής αντίδρασης, χωρίς o ίδιος να συμμετέχει σε αυτή. Στα αυτοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 6932 946778 www.pmoiras.weebly.om ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ Περιεχόμενα 1. Κυκλικές διαδικασίες 2. O 2ος Θερμοδυναμικός Νόμος- Φυσική Ερμηνεία 2.1 Ισοδυναμία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης

Πετρέλαιο Κίνησης 21% Μαζούτ 18% Πετρέλαιο Θέρµανσης «Φυσικό Αέριο στο Μεγάλο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Τοµέα της Αττικής: Ανάπτυξη και ιαχείριση Μεγάλων Πελατών περιόδου 2004-2009» 2009» ΕΠΑ Αττικής Νοέµβριος 2010 Αναστάσιος Τόσιος ιευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ. 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10. και ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 1. Δώστε τον ορισμό τον τύπο και το διάγραμμα σε άξονες P v της ισόθερμης μεταβολής. σελ. 10 ορισμός : Ισόθερμη, ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες Δρ. Ηλίας Κυριακίδης Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2008Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα