NTUA. ( Fax:

Σχετικά έγγραφα
Σύγκριση κόστους θέρµανσης από διάφορες τεχνολογίες

Υπολογισμός κόστους ηλεκτρικής ενέργειας από τη χρήση πάνελ θέρμανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας για διαφορετικές εγκατεστημένες ισχείς

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

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

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

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

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

BIOENERGY CONFERENCE 2013

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

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

cc bcc 09/05/ :08 ZE3 FW: ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΑΕ Εξοδος

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

14/12/ URL: LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas

Σταθμοί Παραγωγής Ενέργειας

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

Σίσκος Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός

Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας. Ορθολογική Διαχείριση Ενέργειας στη Βιομηχανία

Πρωτότυπη εγκατάσταση οργανικού κύκλου Rankine για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κύκλωμα ψύξης ναυτικής μηχανής diesel

Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδιασμού

kw 60 bar 600 oc 20 bar 6 bar 500 oc 0.04 bar t = 0.90 p= 0.88 tn/24h 680 $/tn kn/m2 25 oc 1400 oc


ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2013

Course: Renewable Energy Sources

εύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος Εντροπία ιαθέσιμη ενέργεια Εξέργεια

kw 50 bar 550 oc 15 bar 5 bar 500 oc 0.04 bar t = 0.90 p= 0.88 tn/24h 600 $/tn kn/m2 25 oc 1200 oc

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3/2011

ΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΑΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

cc bcc 10/05/ :57 ZE3 FW: ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΕ_ _ΑΠΕ & Εξοδος

Στόχοι βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις και σύντομη αναφορά στα σχέδια χορηγιών Κεντρικά Γραφεία ΟΕΒ 23/11/18

η t = (h 2 - h 3 )/(h 2 - h 3 )

η t = (h 2 - h 3 )/(h 2 - h 3 )

Εγκατάσταση και βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδας συμπαραγωγής σε Βιομηχανία Τροφίμων

Ο «TRANSCRITICAL» ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ CO2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 80/2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

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

ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8279

Μάθημα Επιλογής 8 ου εξαμήνου

Οµάδα ΑΠΕ, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Απαντήσεις στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης για το

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΚΥΚΛΟΥ RANKINE

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

εναλλακτικές τεχνικές βελτίωσης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής ρβ απόδοσης

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE

Ειδική Ενθαλπία, Ειδική Θερµότητα και Ειδικός Όγκος Υγρού Αέρα

Ζητούνται: β 2 ) Η μέση πίεση του κινητήρα στο σημείο αυτό ως ποσοστό της μέγιστης μέσης πίεσης του κινητήρα;

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 516/2016

Ανάλυση Διατάξεων Παραγωγής Ισχύος Από Θερμικές Στροβιλομηχανές Με Χρήση Ηλιακής Ενέργειας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ.

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΒΡΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

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

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της Προγραμματικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι 1

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ & ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συστήματα Ανάκτησης Θερμότητας

Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες Παρουσίαση στα πλαίσια της ιηµερίδας «Παραγωγή, Επεξεργασία και Εφοδιασµός Βιοµάζας»

Εφηρμοσμένη Θερμοδυναμική

kw 50 bar 600 oc 15 bar 5 bar 500 oc 0.04 bar t = 0.90 p= 0.88 tn/24h qf = kj/kg 600 $/tn 100 kn/m2 50 oc

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/2014

ΗΜΥ 445/681 Διάλεξη 2 Ατμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Έλεγχος Συστήµατος. Ατµοηλεκτρικοί Σταθµοί 3η Ενότητα: Συνδυασµένη Παραγωγή Θερµότητας & Ηλεκτρικής Ενέργειας

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

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ Τ.Ο.Τ.Ε.Ε /2010 ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ, ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΨΥΞΗΣ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ

Αθήνα, Νοεµβρίου 2011

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

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

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

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Οικονομική και Περιβαλλοντική σύγκριση συστημάτων θέρμανσης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Εξοικονόμηση Ενέργειας

14 Συµπαραγωγή Μηχανικής και Θερµικής Ισχύος

ΜΟΝΑΔΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Συστήµατα εκµετάλλευσης της Θερµικής Ηλιακής Ενέργειας

Ιστορία και Κωδικοποίηση Νομοθεσίας ΑΠΕ: (πηγή:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ


ΕξέλιξητωνΜικρώνΣυστημάτωνΑΠΕκαιΣΗΘ στην Ελλάδα ενόψει της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Κώστας Τίγκας Δ/ντης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 21ης Δεκεμβρίου 2006

Κύκλοι παραγωγής ισχύος με ατμό Συνδυασμένοι (σύνθετοι κύκλοι)

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

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΙ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

Transcript:

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ Δρ. Σωτήριος Καρέλλας, Αναπ. Καθηγητής ΕΜΠ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, 157 80 ΑΘΗΝΑ NTUA NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS MECHANICAL ENGINEERING SCHOOL THERMAL ENGINEERING SECTION LABORATORY OF STEAM BOILERS AND THERMAL PLANTS Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas POLYTECHNIOUPOLI - ZOGRAFOU 9 HEROON POLYTECHNIOU, 157 80 ATHENS ( +30 210 772 2810 Fax: +30 210 772 3663 e-mail: sotokar@mail.ntua.gr Δηµόσια διαβούλευση για την τροποποίησης της απόφασης ΡΑΕ 1599/2011 «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786/6-5-2010, Εφαρµογή του Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µηχανισµού διασφάλισης του» Σ. Καρέλλας, Αναπλ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. A. Δουκέλης, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Εργαστήριο Ατµοκινητήρων και Λεβήτων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Φορέας του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε Ηρώων Πολυτεχνείου 9, ΤΚ 15780 Zωγράφου ΑΘΗΝΑ, 17/10/2016 Σελίδα 1 από 8

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν κείµενο εκθέτει τις απόψεις του Εργαστηρίου Ατµοκινητήρων και Λεβήτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, Φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., όσον αφορά την δηµόσια διαβούλευση για την τροποποίηση της απόφασης ΡΑΕ 1599/2011, «Προδιαγραφές Μετρητών και Μετρήσεις Μεγεθών σε απαίτηση της ΥΑ Δ6/Φ1/Οικ.8786/6-5-2010, Εφαρµογή του Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και µηχανισµού διασφάλισης του». Καταρχήν, εκφράζουµε την πλήρη συµφωνία µας µε όλα τα σηµεία της εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (5145/22.9.2016). Τονίζουµε και εµείς µε την σειρά µας, όπως ήδη αναφέρεται στην εισήγηση, ότι στο Άρθρο 4 της Υ.Α. Δ6/Φ1/οικ.8786/6-5-2010 (ΦΕΚ Β 646/14/05/2010) προβλέπεται µόνο η αρχική διαδικασία και ο χρόνος θέσπισης των προδιαγραφών και όχι η διαδικασία αναθεώρησης αυτών. Συνεπώς, για οποιαδήποτε αναθεώρηση της Απόφασης ΡΑΕ 1599/2011, απαιτείται τουλάχιστον να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που προηγήθηκε της θέσπισης των σχετικών προδιαγραφών, και κυρίως της διαβούλευσης. Αναφορικά µε το θέµα της διαχείριση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων κατά τον υπολογισµό της αποδοτικότητας συµπαραγωγής για την Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων Κατανεµόµενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ αριθµ. Δ5- ΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 15641 (ΦΕΚ Β 1420/2009), και τις προτάσεις που αναλύονται στην υπ αριθµ. 80/2016 απόφαση της ΡΑΕ, κρίνουµε σκόπιµο τόσο σαν ακαδηµαϊκός φορέας µε εγνωσµένη γνώση στο αντικείµενο όσο και λόγω του θεσµικού µας ρόλου ως Φορέας του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. να εκθέσουµε το αντικείµενο σε τεχνικό επίπεδο, ώστε να τεκµηριώσουµε την άποψή µας, όπως παρατίθεται στα επόµενα. Σελίδα 2 από 8

Α) Φυσική διάσταση του θέµατος, στοιχεία θερµοδυναµικής Ο µέγιστος θεωρητικός βαθµός απόδοσης Carnot για µια µηχανή που λειτουργεί µεταξύ των θερµοκρασιακών επιπέδων θ 1 και θ 2 (σε ο C) είναι: η C =1 273,15+θ 2 273,15+θ 1 (1) Για την περίπτωση µιας µονάδας συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας που παρέχει υπέρθερµο ατµό σε µια διεργασία χαµηλής πίεσης σε θερµοκρασία της τάξεως των 30 ο C υπεράνω του κορεσµού σε ένα τυπικό επίπεδο πίεσης 2-10 bar και εξέρχεται κορεσµένο συµπύκνωµα µε θερµοκρασία 120-180 o C (µέση τιµή 6 bar/150 o C), η ενθαλπία του υπέρθερµου ατµού 6 bar/180 o C είναι περ. 2800 kj/kg και η ενθαλπία του κορεσµένου συµπυκνώµατος 670 kj/kg. Αν υποτεθεί τελική θερµοκρασία του συµπυκνώµατος 20 o C, δηλαδή ότι το θερµικό περιεχόµενο των συµπυκνωµάτων δεν αφαιρείται από την χρήσιµη θερµότητα H CHP, ο θεωρητικός βαθµός απόδοσης Carnot η C1 µεταξύ των επιπέδων 180 o C και 20 o C προκύπτει σύµφωνα µε την σχέση (1) ίσος προς 35%, ενώ ο θεωρητικός βαθµός απόδοσης Carnot η C2 µεταξύ των επιπέδων 150 o C και 20 o C είναι 31%. Ως εξέργεια ορίζεται το ποσό εκείνο της θερµικής ενέργειας το οποίο δύναται να µετατραπεί σε ωφέλιµο έργο και εκφράζεται ως το γινόµενο του βαθµού απόδοσης του Carnot µε το ποσό θερµότητας. Η εξέργεια του υπέρθερµου ατµού και του συµπυκνώµατος, που είναι η πραγµατική αξία µιας ποσότητας θερµότητας εκφρασµένη σε έργο δίνεται από τη σχέση E = η Ci H i (2) Συνεπώς η εξέργεια του υπέρθερµου ατµού Ε 1 είναι περ. 989 kj/kg, ενώ η εξέργεια Ε 2 του συµπυκνώµατος είναι 206 kj/kg. Άρα η εξεργειακή καταστροφή που έχει πραγµατοποιηθεί στην θερµική διεργασία ανέρχεται περίπου στο 80% της εξέργειας του υπερθέρµου ατµού, µε αποτέλεσµα την παραγωγή ενός ρεύµατος θερµότητας χαµηλού εξεργειακού περιεχοµένου. Σελίδα 3 από 8

Αυτό το ποσό θερµότητας χρησιµοποιείται ώστε να συσχετισθεί µε την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια σε κατάσταση συµπαραγωγής. Συνεπώς, το Ε CHP που υπολογίζεται µε βάση το H CHP επέχει θέση «προσφερόµενης» ενέργειας για την παραγωγή θερµότητας. Σε ένα συνδυασµένο κύκλο, ορίζεται ο βαθµός απόδοσης του Λέβητα Ανάκτησης Θερµότητας (ΛΑΘ), ως το ποσοστό της ωφέλιµης θερµότητας του λέβητα, ως προς τη συνολική θερµική ενέργεια του καυσαερίου αν αυτό µπορούσε να ψυχθεί µέχρι τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. η ΛΑΘ = θ Gin θ Gout θ Gin θ o Στο σχήµα 1 φαίνεται ένα τυπικό Q-T διάγραµµα ενός ΛΑΘ, όπου έχει παρασταθεί και η αύξηση της απόδοσης του ΛΑΘ όταν µειωθεί η θερµοκρασία του τροφοδοτικού νερού σε αυτό. Με τη µείωση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού, ελαττώνονται οι απώλειες εξέργειας, λόγω της υψηλής θερµοκρασίας των καυσαερίων, αφού τα καυσαέρια εξέρχονται στο περιβάλλον µε χαµηλότερη θερµοκρασία. Έτσι ο βαθµός αξιοποίησης της θερµότητας του καυσαερίου είναι πιο υψηλός και η όλη διεργασία λειτουργεί µε καλύτερο βαθµό απόδοσης. Η εξέργεια αυτή που δεν αξιοποιείται στην περίπτωση επιστροφής των συµπυκνωµάτων είναι και αυτή η οποία αντιστοιχεί σε επιπλέον έργο το οποίο θα υπήρχε η δυνατότητα να παραχθεί, το οποίο όµως δεν παράγεται λόγω της φύσης του τροφοδοτικού νερού. Σε µια µονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου, η θερµοκρασία του τροφοδοτικού νερού θα πρέπει να είναι όσο το δυνατό χαµηλότερη, δεδοµένου ότι αυτό βελτιώνει το θερµικό βαθµό n ST του κύκλου νερού-ατµού, το βαθµό απόδοση του κύκλου ατµού n ST,CC (λαµβάνοντας υπόψη και το λέβητα ανάκτησης θερµότητας - ΛΑΘ) καθώς και το βαθµό απόδοσης η ΛΑΘ του ΛΑΘ, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Μια αύξηση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού κατά 10 o C έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του βαθµού απόδοσης η ST,CC κατά περίπου 0.4 ποσοστιαίες µονάδες και του η ΛΑΘ κατά περίπου 0.25 ποσοστιαίες µονάδες. Εξάλλου στο διάγραµµα Q-T που παρατίθεται στο Σχήµα 2 φαίνεται ότι µια αύξηση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού κατά 20 o C επιφέρει µείωση του βαθµού απόδοσης κατά 3 ποσοστιαίες µονάδες. Σελίδα 4 από 8

T( C) 700 600 500 400 300 200 +3% 15 C 100 0 71% η(%) 100% Σχήµα 1: Αύξηση του βαθµού απόδοσης του ΛΑΘ και µείωση των εξεργειακών απωλειών λόγω της µείωσης της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού. [Πηγή: Ε. Κακαράς, Σ. Καρέλλας: Διαλέξεις Ατµοπαραγωγοί Ι, Θερµικοί Σταθµοί ΙΙ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο] Σχήµα 2: Επίδραση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού στους βαθµούς απόδοσης του συνδυασµένου κύκλου [Πηγή: Ε. Κακαράς, Σ. Καρέλλας: Διαλέξεις Ατµοπαραγωγοί Ι, Θερµικοί Σταθµοί ΙΙ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο] Σελίδα 5 από 8

Αυτή η µείωση του β.α. που φαίνεται στα σχήµατα 1 και 2 είναι αυτή που θυσιάζεται λόγω της εφαρµογής της συµπαραγωγής και της επιστροφής συµπυκνωµάτων που έχουν σαν αποτέλεσµα την ανύψωση της θερµοκρασίας του τροφοδοτικού νερού και την αύξηση των εξεργειακών απωλειών και άρα τη µείωση της δυνατότητας παραγωγής έργου. Σε µια διεργασία συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, όπου έχουµε δύο χρήσιµα προϊόντα, τον ηλεκτρισµό και τη θερµότητα, η ανάκτηση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων µειώνει την απαιτούµενη κατανάλωση ενέργειας καυσίµου για την παραγωγή της χρήσιµης θερµικής ενέργειας. Αν αναφερθούµε στην ανωτέρω περίπτωση µιας τυπικής διεργασία χαµηλής πίεσης που απαιτεί ατµό χαµηλής πίεσης σε θερµοκρασία της τάξεως των 30 ο C υπεράνω του κορεσµού σε ένα τυπικό επίπεδο πίεσης 2-10 bar και εξέρχεται κορεσµένο συµπύκνωµα µε θερµοκρασία 120-180 o C, αν η θερµική αυτή κατανάλωση καλυπτόταν από ένα ξεχωριστό ατµολέβητα βαθµού απόδοσης 90%, στην περίπτωση που δεν ανακτάται το θερµικό περιεχόµενο των συµπυκνωµάτων αλλά χρησιµοποιείται νερό make-up θερµοκρασίας 20 o C και ενθαλπίας 84 kj/kg, η κατανάλωση καυσίµου ανέρχεται σε: hout hin 2800 84 q1 = = = 3017.8 kj/kg ατµού η Λ 0.9 Στην περίπτωση που ανακτάται το θερµικό περιεχόµενο των συµπυκνωµάτων και η θερµική κατανάλωση καλυφθεί από ένα ξεχωριστό ατµολέβητα βαθµού απόδοσης 85%, η κατανάλωση καυσίµου ανέρχεται σε: q 2 hout hin 2800 670 = = = 2505.9 kj/kg ατµού η Λ 0.85 Συνεπώς, η εκµετάλλευση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων έχει σαν αποτέλεσµα εξοικονόµηση ισοδύναµου καυσίµου για την παραγωγή της χρήσιµης θερµικής ενέργειας της τάξης του: q q 2 3017.8 2505.9 Δ q = 1 = 17 q 3017.8 = % 1 Σελίδα 6 από 8

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η εκµετάλλευση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων σε µια µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αφενός έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του βαθµού απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, και αφετέρου την σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµου για παραγωγή θερµικής ενέργειας. Εφαρµογή σε άλλες χώρες Στο Ηνωµένο Βασίλειο, που είναι µια χώρα µε σηµαντική ανάπτυξη στον τοµέα της συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας, υπάρχει το πρόγραµµα CHPQA - Quality Assurance for Combined Heat and Power. Το πρόγραµµα αυτό υλοποιείται για το Department of Energy and Climate Change, σε συνεργασία µε τις Scottish Executive, National Assembly for Wales και Northern Ireland Department of Enterprise, Trade and Investment και έχουν εκδοθεί µια σειρά από αναλυτικές οδηγίες (guidance notes - http://chpqa.decc.gov.uk/guidance-notes/). Συγκεκριµένα στην GN16.2, η αγγλική εθνική νοµοθεσία ορίζει ότι η θερµότητα των συµπυκνωµάτων δεν αφαιρείται από την χρήσιµη θερµότητα, δεδοµένου ότι αυτό θα αποτελούσε αντικίνητρο για τον παραγωγό για να κάνει ανάκτηση θερµότητας των συµπυκνωµάτων, κάτι που αποτελεί βέλτιστη πρακτική (best practice): «Recovery of heat from condensate, and re-use of condensate in a closed loop steam network, is obviously best practice where possible. Excluding condensate heat from the total heat supplied to the user would tend not to encourage the recovery of heat from condensate. Therefore, the heat content of condensate return is not subtracted from the useful heat figure in determining the CHP Scheme s heat outputs Σελίδα 7 από 8

Συµπέρασµα Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι η εκµετάλλευση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων σε µια µονάδα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας αφενός έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του βαθµού απόδοσης ηλεκτροπαραγωγής και της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας, και αφετέρου την σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµου για παραγωγή θερµικής ενέργειας. Αν ο υπολογισµός του συµπαραγωγικού ηλεκτρισµού γίνει µε αφαίρεση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων από την ωφέλιµη θερµότητα, αυτό αποτελεί σαφές αντικίνητρο για τον παραγωγό να υιοθετήσει ανάκτηση της θερµότητας των συµπυκνωµάτων, δεδοµένης της µείωσης του ηλεκτρικού βαθµού απόδοσης, αλλά και του χειρότερου συνολικού βαθµού απόδοσης που θα υπολογίζεται λόγω της αφαίρεσης αυτής, κάτι που οδηγεί σε σηµαντική µείωση των συµπαραγωγικών MWh. Μπορεί συνεπώς να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι έχει νόηµα να ζητείται από τους συµπαραγωγούς να εκµεταλλεύονται την θερµότητα των συµπυκνωµάτων, µη λαµβάνοντας υπόψη την επιστροφή συµπυκνωµάτων στον υπολογισµό της χρήσιµης θερµότητας. Σελίδα 8 από 8