PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

Σχετικά έγγραφα
ENERGETSKI SUSTAVI ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE

Prof. dr. sc. Z. Prelec ENERGETSKA POSTROJENJA Poglavlje: 7 (Regenerativni zagrijači napojne vode) List: 1

1. BRODSKE TOPLINSKE TURBINE

ENERGETSKA POSTROJENJA

EKONOMIČNA PROIZVODNJA I RACIONALNO KORIŠTENJE ENERGIJE

Kogeneracijska postrojenja

EKONOMSKA ANALIZA KOGENERACIJSKIH ENERGETSKIH SUSTAVA

KUĆIŠTE PARNE TURBINE SA SAPNICAMA

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Katedra za energetsko strojništvo VETRNICA. v 2. v 1 A 2 A 1. Energetski stroji

TOPLINSKA BILANCA, GUBICI, ISKORISTIVOST I POTROŠNJA GORIVA U GENERATORU PARE

Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD

Iz poznate entropije pare izračunat ćemo sadržaj pare u točki 2, a zatim i specifičnu entalpiju stanja 2. ( ) = + 2 x2

SVEUĈILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Nikola Krmelić. Zagreb, 2015.

ENERGETSKA POSTROJENJA

SKRIPTA IZ KOLEGIJA: PROIZVODNJA I PRETVORBA ENERGIJE

UPOTREBA RANKINEOVOG CIKLUSA SA ORGANSKIM FLUIDOM ZA ISKORIŠTAVANJE GEOTERMALNE ENERGIJE

POMOĆNI SUSTAVI U ENERGETSKIM PROCESIMA SUSTAV ZA REKUPERACIJU KONDENZATA

ELEKTRIČNA POSTROJENJA

odvodi u okoliš? Rješenje 1. zadatka Zadano: q m =0,5 kg/s p 1 =1 bar =10 5 Pa zrak w 1 = 15 m/s z = z 2 -z 1 =100 m p 2 =7 bar = Pa

Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

KORIŠTENJE VODNIH SNAGA

POBOLJŠANJE REŽIMA RADA TOPLIFIKACIJSKE PARNE TURBINE

Obnovljivi izvori energije

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

Prof.dr.sc. Sejid Tešnjak. Prof.dr.sc. Igor Kuzle

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Tonko Mladineo. Zagreb, 2013.

Proizvodnja i potrošnja električne energije

Fakultet strojarstva i brodogradnje ZAVRŠNI RAD

Upotreba tablica s termodinamičkim podacima

Primena kogeneracije, ili kombinovane proizvodnje toplotne

DIPLOMSKI RAD SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE. Kata Sušac. Prof. dr.sc. Željko Bogdan Prof. dr.sc. Neven Duić.

10. BENZINSKI MOTOR (2)

RAD, SNAGA I ENERGIJA

POVEĆANJE STEPENA KORISNOSTI KOTLA I TEHNO- EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE UTILIZATORA NA VRELOVODNOM KOTLU SNAGE 116 MW NA TOPLANI KONJARNIK

Tip ureappleaja: ecovit Jedinice VKK 226 VKK 286 VKK 366 VKK 476 VKK 656

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

ENERGETSKA POSTROJENJA

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

KORIŠTENJE VODNIH SNAGA

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE DIPLOMSKI RAD. Igor Blažinić. Zagreb, 2015.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Opća bilanca tvari - = akumulacija u dif. vremenu u dif. volumenu promatranog sustava. masa unijeta u dif. vremenu u dif. volumen promatranog sustava

Reverzibilni procesi

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI. Prof. dr Vladan Radulović

Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti. konstantne holomorfne sekcione krivine. Kelerove. mnogostrukosti. blizu Kelerove.

ENERGETSKA POSTROJENJA

Vrste, osnovne karakteristike i pretvorbe obnovljivih izvora energije. Zajedničke karakteristike

Fakultet strojarstva i brodogradnje DIPLOMSKI RAD

Fazne i linijske veličine Trokut i zvijezda spoj Snaga trofaznog sustava

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 1 OSNOVNA KOLA SA DIODAMA

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

2. Ako je funkcija f(x) parna onda se Fourierov red funkcije f(x) reducira na Fourierov kosinusni red. f(x) cos

Gospodarjenje z energijo

PROIZVODNI KAPACITETI HIDROTERMALNIH LEŽIŠTA REPUBLIKE HRVATSKE

Logatherm WPL 14 AR T A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

Utjecaj izgaranja biomase na okoliš

Energija biomase Obnovljivi izvori energije: vrste, potencijali, tehnologije

Računarska grafika. Rasterizacija linije

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split Zavod za elektroenergetiku Katedra za električne mreže i postrojenja OPĆA ENERGETIKA

Strukture podataka i algoritmi 1. kolokvij 16. studenog Zadatak 1

PRVI I DRUGI ZAKON TERMODINAMIKE

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

KORIŠTENJE VODNIH SNAGA ENERGIJA I SNAGA

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

RANKINOV KROŽNI PROCES Seminar za predmet JTE

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA ELEKTRIČNE ENERGIJE I. OPĆE ODREDBE

konst. Električni otpor

DUALNOST. Primjer. 4x 1 + x 2 + 3x 3. max x 1 + 4x 2 1 3x 1 x 2 + x 3 3 x 1 0, x 2 0, x 3 0 (P ) 1/9. Back FullScr

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

radni nerecenzirani materijal za predavanja

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA I PLANIRANJE SUVREMENOG ENERGETSKOG KONCEPTA PRI GRADNJI NOVIH ZGRADA TE PRI ENERGETSKIM OBNOVAMA POSTOJEĆIH ZGRADA

Operacije s matricama

Bioplinska kogeneracijska postrojenja stanje tehnike. GE Jenbacher/Teki Suajibi

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

KURS ZA ENERGETSKI AUDIT OBNOVLJIVI IZVORI

18. listopada listopada / 13

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Pismeni dio ispita iz Matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja u zavisnosti od parametra a:

PROJEKTI ISKORIŠTENJA OTPADNIH KONDENZATA U TERMOELEKTRANAMA-TOPLANAMA HEP DD. Damir Kopjar, Ines Šimunović Kosić Damir Surko, Ivana Roksa

Gauss, Stokes, Maxwell. Vektorski identiteti ( ),

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

POLYTECHNIK Luft-und Feuerungstechnik GesmbH Hainfelderstrasse 69 A-2564 Weissenbach AUSTRIA

Otpornost R u kolu naizmjenične struje

SVEUČILIŠTE U ZGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAVRŠNI RAD. Mihael Slunjski. Zagreb, 2015.

KORIŠTENJE VODNIH SNAGA TURBINE

Polarizacija. Procesi nastajanja polarizirane svjetlosti: a) refleksija b) raspršenje c) dvolom d) dikroizam

( ) Φ = Hɺ Hɺ. 1. zadatak

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

Transcript:

(Enegane) List: PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE) Na mjestima gdje se istovremeno troši električna i toplinska energija, ekonomičan način opskrbe energijom postiže se s postrojenjima za kombiniranu proizvodnju (suproizvodnju) parna kogeneracijska postrojenja. Takva postrojenja nazivaju se energane, za razliku od elektrana koje proizvode samo električnu energiju, odnosno od toplana koje proizvode samo toplinsku energiju. Parna kogeneracijska postrojenja mogu biti: - s protutlačnom turbinom, - s kondenzacijskom turbinom uz oduzimanje pare. Parno kogeneracijsko postrojenje s protutlačnom turbinom h 6 GP RS T G 6 5 p 2 ' TP KP ' 5 p 2 NP O s Legenda: GP-generator pare, T-turbina (protutlačna), G-generator el. energije, RS-redukcijska stanica, TP-trošila topline, O-otplinjač, NP-napojna pumpa KP-kondenzatna pumpa.

(Enegane) List: 2 Stanje pare na izlazu iz pregrijača pare / na ulazu u V.T. turbinu: protočna količina pare, D tlak pare, p Stanje pare na izlazu iz turbine: protočna količina pare, D tlak pare, p2 Stanje napojne vode (kondenzata) na izlazu iz otplinjača / na usisnoj strani napojne pumpe: protočna količina vode, D tlak vode, p =p =p2 entalpija vode, h ' Stanje napojne vode (kondenzata) na tlačnoj strani napojne pumpe: protočna količina vode, D tlak vode, p ' =p =p entalpija vode, h ' Teoretski jedinični rad u turbini: h h 2 [kj/kg]; Stvarni (unutrašnji) jedinični rad u turbini: h h 2 = ( h h 2 )η i,t [kj/kg]; Entalpija pare na izlazu iz turbine: h 2 = h ( h h 2 )η i,t [kj/kg] Snaga proizvedene električne energije: N E = D( h h 2 )η i,t η m η eg [kw]; Toplinska snaga predana trošilima topline: Q T = D(h 2 h ) [kw]; Protočna količina pare kroz turbinu: N D = E = Q T ( h h 2 )η i,t η m η eg h 2 h [kg/s];

(Enegane) List: Toplinska snaga predana vodi /pari u generatoru pare: Q GP = D( h h ) Budući je: h ' -h ~ h -h <<h -h 2 h -h ' ~h -h ; Q GP = D( h h ) [kw]; Potrošnja goriva u generatoru pare: B = D( h h ) η gp η p H d [kg/s]; Efikasnost proizvodnje električne energije: η e,e = N E BH d =η t η i,t η m η eg η gp η p Ukupna energetska iskoristivost energane s protutlačnom parnom turbinom: η EN = N E + Q T = D( h h 2 )η i,t η m η eg + D(h 2 h ) BH d BH d gdje je: η t toplinska iskoristivost kružnoga procesa, η i,t - unutrašnja iskoristivost parne turbine, η m mehanička iskoristivost turbogeneratora, η eg električna iskoristivost generatora električne energije, η gp - iskoristivost generatora pare, η p iskoristivost parovoda, H d donja toplinska vrijednost goriva. Prednosti parnoga kogeneracijskog postrojenja s protutlačnom turbinom: - Visoka ukupna energetska iskoristivost (80 do 90 %), - Jednostavnost postrojenja za pogon i održavanje, - Relativno mali troškovi investicije. Nedostaci parnoga kogeneracijskog postrojenja s protutlačnom turbinom: - Proizvodnja električne energije ovisi o potrošnji toplinske energije, - Sustav ne može raditi u otočnom pogonu (neovisno o vanjskoj elektroenergetskoj mreži), odnosno kontinuirani i regulirani pogon moguć je samo u paralelnom režimu rada s vanjskom elektroenergetskom mrežom.

(Enegane) List: + Parno kogeneracijsko postrojenje s kondenzacijskom turbinom uz oduzimanje pare h GP 0 RS VT TP NT G ' p p 2 p k 2 ' ' 9' NP 8 O 6 KP 7' 5' KP K 0 9' 5' 8 7' s Legenda: GP-generator pare, VT-visokotlačna turbina, NT-niskotlačna turbina (kondenzacijska), G-generator el. energije, RS-redukcijska stanica, TP-trošila topline, O-otplinjivač, NP-napojna pumpa. KP- kondenzatna pumpa, K-kondenzator Stanje pare na izlazu iz pregrijača pare / na ulazu u V.T. turbinu: protočna količina pare, D tlak pare, p Stanje oduzimane pare na izlazu iz VT turbine / na ulazu u trošila topline: protočna količina oduzimane pare, Dod tlak pare, p2

(Enegane) List: 5 ' Stanje pare na izlazu iz NT turbine / na ulazu u kondenzator: protočna količina pare, D k =D-Dod tlak pare, p' ' Stanje glavnoga kondenzata na izlazu iz kondenzatora: protočna količina glavnoga kondenzata, D k =D-Dod tlak glavnoga kondenzata, pk entalpija glavnoga kondenzata, h 5' Stanje glavnoga kondenzata na tlačnoj strani kondenzatne pumpe / na ulazu u otplinjivač: protočna količina glavnoga kondenzata, D k =D-Dod tlak glavnoga kondenzata, p5' = p2 entalpija glavnoga kondenzata, h 5' 6 Stanje povratnoga kondenzata od trošila topline: protočna količina povratnoga kondenzata od trošila topline, D tlak povratnoga kondenzata od trošila topline, p2 entalpija povratnoga kondenzata od trošila topline, h6 ~ h 7' od 8 Stanje napojne vode (kondenzata) na izlazu iz otplinjača / na usisnoj strani napojne pumpe: protočna količina napojne vode, D tlak napojne vode, p 8 = p 7' = p5' entalpija napojne vode, h 8 9' Stanje napojne vode (kondenzata) na tlačnoj strani napojne pumpe: protočna količina napojne vode, D tlak napojne vode, p9' entalpija napojne vode, h 9'

(Enegane) List: 6 Teoretski jedinični rad u turbini: (h h 2 ) + ( α)(h 2 h 2 ) [kj/kg]; gdje je: α = D od D Stvarni (unutrašnji) jedinični rad u turbini: (h h 2 )η i,vt + ( α)( h 2 h )η i,nt [kj/kg]; gdje je: h 2 = h (h h 2 )η i,vt (entalpija pare na izlazu iz VT dijela turbine η i,vt - unutrašnja iskoristivost VT dijela turbine η i,nt - unutrašnja iskoristivost NT dijela turbine Entalpija pare na izlazu iz turbine: h = h 2 ( h 2 h )η i,nt [kj/kg] Snaga proizvedene električne energije: N E = [D( h h 2 )η i,vt + (D D od )( h 2 h )η i,nt ]η m η eg [kw]; Toplinska snaga predana trošilima topline: Q T = D od (h 2 h 6 ) [kw]; Toplinska snaga predana vodi /pari u generatoru pare: Q GP = D( h h 9 ) Budući je: h 9' -h <<h -h ' h -h 9' ~ h -h ; Q GP = D( h h ) [kw]; Potrošnja goriva u generatoru pare: B = D( h h ) η gp η p H d [kg/s]; Ukupna energetska iskoristivost energane s kondenzacijskom parnom turbinom uz oduzimanje pare): η EN = N E + Q T BH d η EN = D( h h 2 )η i,vt + (D D od )( h 2 h )η i,nt η m η eg + D od (h 2 h 6 ) BH d

(Enegane) List: 7 Prednosti parnoga kogeneracijskog postrojenja s kondenzacijskom turbinom uz oduzimanje pare. - Mogućnost regulirane proizvodnje električne i toplinske energije neovisno jedne od druge, - Sustav može raditi u otočnome pogonu, odnosno odvojeno od vanjske elektroenergetske mreže, - Povećana pouzdanost proizvodnje energije. Nedostaci parnoga kogeneracijskog postrojenja s kondenzacijskom turbinom uz oduzimanje pare. - Povećana složenost postrojenja u odnosu na sustav s protutlačnom turbinom, - Veći troškovi investicija u odnosu na sustav s protutlačnom turbinom, - Smanjena energetska iskoristivost u odnosu na sustav s protutlačnom turbinom, ovisno o količini pare koja ulazi u kondenzator.