Az összekapcsolt gáz-gőz körfolyamatok termodinamikai alapjai



Hasonló dokumentumok
II. Egyenáramú generátorokkal kapcsolatos egyéb tudnivalók:

kapcsolt energiatermelésre

AERMEC hőszivattyú az előremutató fűtési alternatíva

Sugárszivattyú H 1. h 3. sugárszivattyú. Q 3 h 2. A sugárszivattyú hatásfoka a hasznos és a bevezetett hidraulikai teljesítmény hányadosa..

Előszó. 1. Rendszertechnikai alapfogalmak.

Síkalapok vizsgálata - az EC-7 bevezetése

A hőérzetről. A szubjektív érzés kialakulását döntően a következő hat paraméter befolyásolja:

A dinamikus vasúti járműterhelés elméleti meghatározása a pálya tényleges állapotának figyelembevételével

5. HŐMÉRSÉKLETMÉRÉS 1. Hőmérséklet, hőmérők Termoelemek

XII. Földművelésügyi Minisztérium

VILLANYSZERELŐ KÉPZÉS VILLAMOS TÉR ÖSSZEÁLLÍTOTTA NAGY LÁSZLÓ MÉRNÖKTANÁR

3. Mekkora feszültségre kell feltölteni egy defibrillátor 20 μf kapacitású kondenzátorát, hogy a defibrilláló impulzus energiája 160 J legyen?

Hő- és áramlástechnikai gépek I. Felkészülési kérdések kidolgozva

Primitív függvény. (határozatlan integrál)

Módszertani megjegyzések a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló közleményhez

4. HÁZI FELADAT 1 szabadsági fokú csillapított lengırendszer

Kondenzációs melegvízkazám. 2008/09. I. félév Kalorikus gépek Bsc Mérés dátuma Mérés helye. Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.

HŐ- ÉS ÁRAMLÁSTAN II.

KÖZÚTI JELZÉSEK. A forgalom IRÁNYÍTÁSÁHOZa járművezetőhöz információkatkell eljuttatni

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A xilol gőz alsó robbanási határkoncentrációja 1,1 tf.%. Kérdés, hogy az előbbi térfogat ezt milyen mértékben közelíti meg.

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Fizika 1X, pótzh (2010/11 őszi félév) Teszt

1 Csıhálózatok hıveszteségének számítása

FIZIKA KÖZÉPSZINT. Első rész. Minden feladat helyes megoldásáért 2 pont adható.

BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 3. MÉRÉS

BARANYA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE

Szerelési kézikönyv. Díszítőpanel BYCQ140CW1 BYCQ140CW1W

Feladatok gázokhoz. Elméleti kérdések

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

1 ZH kérdések és válaszok

ALKALMAZOTT MÛSZAKI HÕTAN

A Ptk (2) bekezdése védelmében.

BEVEZETŐ. De, beszélhetünk e, városi szintű fenntarthatóságról?

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött. Melléklet Környezeti helyzetértékelés

A hőszivattyúk műszaki adatai

Magas termodinamikai hatásfok. Kombinált gőz/gázciklusú rendszer előnyei:

4 utú és 5 utú útváltók: Funkciójuk visszavezetheto 2 db. egyidejuleg muködtetett 312-es útváltóra. l~ ~-J~ITLTL1\!~

Feladatok gázokhoz (10. évfolyam) Készítette: Porkoláb Tamás

Modern Széntüzelésű Erőművek

A kereslet hatása az árak, a minõség és a fejlesztési döntések dinamikájára

HARMONIKUS REZGŐMOZGÁS

A FAHASZNÁLAT TRAKTORELLÁTÁSÁNAK NÉHÁNY IDŐSZERŰ KÉRDÉSE

Kinematika február 12.

Modern Széntüzelésű Erőművek

A sztochasztikus idősorelemzés alapjai

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály

Bor Pál Fizikaverseny. 2015/2016-os tanév DÖNTŐ április évfolyam. Versenyző neve:...

NEMZETKÖZI PÉNZPIACI FELTÉTELEK KÖZÖTT: HERCZEG BÁLINT. doktorandusz, Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar,

1. tétel: EGYENLETES MOZGÁS

Tartalom Fogalmak Törvények Képletek Lexikon

ÁLLÁSFOGLALÁS. Az Államadósság Kezelő Központ Rt. által, január 1-től hivatalosnak tekintett állampapírpiaci pénzügyi számításokról

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

A tôkemérés néhány alapproblémája

Járműelemek I. Tengelykötés kisfeladat (A típus) Szilárd illesztés

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK

Előadó: Varga Péter Varga Péter

Jelölje meg aláhúzással vagy keretezéssel a Gyakorlatvezetőjét! Bachinger Zsolt Both Soma Dénes Ferenc. Dobai Attila Györke Gábor Kerekes Kinga

ELVÉTELES KONDENZÁCIÓS ÉS ELLENNYOMÁSÚ GŐZTURBINÁS ERŐMŰEGYSÉGEK MEGBÍZHATÓSÁGI MODELLEZÉSE

A szuperkritikus metán hőtani anomáliáinak vizsgálata. Katona Adrienn Energetikai mérnök BSc hallgató

MŰSZAKI HŐTAN I. 1. ZÁRTHELYI. Termodinamika. Név: Azonosító: Helyszám: Munkaidő: 80 perc I. 50 II. 50 ÖSSZ.: 100. Javította: Képzési kódja:

be/sfphpm /2015/mlsz

3. Gyakorlat. A soros RLC áramkör tanulmányozása

VILLAMOS Gépelemek HAJTÁSTECHNIKA. 1. / 94 oldal 1. BEVEZETÉS. Villamos hajtások KOMPLEX ISMERETANYAG. Villamos gépek. Elektronika.

Fizika feladatok. 1. Feladatok a termodinamika tárgyköréből november 28. Hővezetés, hőterjedés sugárzással. Ideális gázok állapotegyenlete

Dr. Kovács László - Dr. Váradi Sándor Pneumatikus szállítás a fluid emelõ függõleges szállítóvezetékében

GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI STATISZTIKA jegyzet ÜZLETI ELŐREJELZÉSI MÓDSZEREK

3. ábra nem periodikus, változó jel 4. ábra periodikusan változó jel

Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet. Hőtani Műveletek levelező hallgatók számára. Szeged

Térségi hálózatok hatáselemzése

SPEKTROSZKÓPIA: Atomok, molekulák energiaállapotának megváltozásakor kibocsátott ill. elnyeld sugárzások vizsgálatával foglalkozik.

Hőszivattyúk - kompresszor technológiák Január 25. Lurdy Ház

Vezetéki termikus védelmi funkció

Mechanikai munka, energia, teljesítmény (Vázlat)

A BIZOTTSÁG MUNKADOKUMENTUMA

ipari fémek USA :30 Készletjelentés m hordó július USA :30 Tartós cikkek rendelésállománya % június 0.5

BINÁRIS GEOTERMIKUS ERŐMŰVEK TECHNOLÓGIAI FEJLŐDÉSE TŐL NAPJAINKIG

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

Lapunk következõ száma augusztus 17-én, pénteken jelenik meg!

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata

Ns/m, y0 3 mm, v0 0,18 m/s. Feladat: meghatározása. meghatározása. 4 2 k 1600 Ns 1. , rad/s, rad/s. 0,209 s.

A nedves levegő és állapotváltozásai

PILÓTA NÉLKÜLI REPÜLŐGÉP REPÜLÉSSZABÁLYOZÓ RENDSZEREINEK MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI I. BEVEZETÉS

Hatvani István fizikaverseny forduló megoldások. 1. kategória. t 2 = 1, s

fényében a piac többé-kevésbé figyelmen kívül hagyta, hogy a tengerentúli palaolaj kitermelők aktivitása sorozatban alumínium LME 3hó (USD/t) 1589

Hőtechnikai berendezések 2015/16. II. félév Minimum kérdéssor.

6. szemináriumi. Gyakorló feladatok. Tőkekínálat. Tőkekereslet. Várható vs váratlan esemény tőkepiaci hatása. feladatok

FIZIKA FELVÉTELI MINTA

MINTA Mérési segédlet Porleválasztás ciklonban - BME-ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK. PORLEVÁLASZTÁS CIKLONBAN Ciklon áramlási ellenállásának meghatározása

Betonfelületek permeabilitásvizsgálata

Kína :00 Feldolgozóipari index július 50.1 USA :00 Feldolgozóipari index július 53.5

TELJESÍTMÉNYELEKTRONIKA

[ ] ELLENÁLLÁS-HİMÉRİK

6 ANYAGMOZGATÓ BERENDEZÉSEK

Segédüzem Segédüzem feladata: Segédüzem fajtái:

Magyarország kereskedelmi áruházai

A T LED-ek "fehér könyve" Alapvetõ ismeretek a LED-ekrõl

O k t a t á si Hivatal

Ancon feszítõrúd rendszer

Átírás:

Az összekapcsol áz-őz körfolyamaok ermodinamikai alapjai A manapsá használaos ázurbinák kipufoóázai nay hőpoenciállal rendelkeznek (kb. 400-600 C). Kézenfekvő ez az eneriá kiaknázni. Ez mevalósíhajuk, ha ey őzkörfolyamao üleünk a ázurbina körfolyamara. Ez a kapcsolao szemlélei az alábbi ábra: A ázurbina környezei nyomásról ( p ) és hőmérsékleről ( ) leveő szív be és a kompresszor p 2 nyomásra komprimálja, miközben hőmérséklee 2 -re emelkedik. A kompresszió véhőmérsékleé adiabaikus, veszesémenes munkafolyamanál mehaározhajuk számíással: 2 ad = ( + 273) π 273, ahol π = a kompresszió nyomásviszonya p A valósáos kompresszió véhőmérséklee a kompresszor haásfokának ismereében számíhajuk: 2 2ad = +, ahol k ηk η a kompresszor haásfoka

A üzelőérben B & a ömeáramú üzelőanyao éenek el, ami az alábbi belső eneriaáram növekedés okozza: & begt = B & a H, ahol i i Q H a üzelőanya fűőéréke. Modern ázurbinák üzelőerébe ezen felül előmeleíe ápvize vay őz szokak befecskendezni a NO csökkenés és hűés érdekében, ami ovább bonyolíja a bevezee hő x mehaározásá. A hőmérsékle evvel eyeemben izobár, veszesémenes hőbevezeéssel 3 - ra nő. A nay nyomású és maas hőmérsékleű éésermékek a urbina részben expandál. Az expanzió adiabaikus, veszesémenes véhőmérsékleé mehaározhajuk: + 273 3 4 ad = π 273, ahol π = az expanzió nyomásviszonya p A valósáos expanzió véhőmérséklee: ( ) 4 3 3 4ad = η, ahol η a urbina haásfoka Ezen füsázok hőaralmá lehe részben hasznosíani hőhasznosíó kazánnal, amivel az ábra szerin muao eseben ey nyomásfokozaon, úlhevíe őz ermelnek. A hőmérle a kövekező, ha a kazán falazaán veszesékén elsziváró hőmennyisée elhanyaoljuk: Q & = Q& ki GT be A ápvíz ill. őz hőfelvéele 6-9 állapoválozások sorozaán kereszül mey vébe. A ápvíz alsó és úlhevíe őz felső hőmérséklee a hőhasznosíó vées fűőfelüleei mia minden eseben az alábbi módon alakulnak: 9 < 4 5 > 6 A 9-0 vonalon expandálaják az őzurbinában, majd a nedves mezőben lévő ( x 0, 87 ) fárad őz lekondenzálaják a -es állapoi. A ápvíz nyomásá ázalaníás uán ápszivayú emeli a hőfelvéel nyomásszinjére. Ezzel a őzkörfolyama bezárul. A ázurbina körfolyamaa a környezeben zárul izobár hőleadással az 5-ös és -es ponok közö. Ily módon a üzelőanya kémiaila köö eneriaaralmá ké helyen csapolják me. Először a ázurbinában, ami eneráorral van összekapcsolva. Az i leado enelyeljesímény a urbina és a kompresszor eljesíménye közöi különbsé: P GT = P P k A urbina leado eljesíménye:

P = m π ( T T ) η = m& f c pf T 3 4 3 η & f c pf, ahol 3 T, T 4 az adiabaikus expanzióhoz arozó ermodinamikai véhőmérsékleek, c pf a füsáz izobár fajhője, m& f a füsáz ömeárama, π = a nyomásviszony, pedi a füsáz adiabaikus kievője. p Hasonlóképpen a kompresszor felve eljesíménye: P = m k & lev cplev ( T2 T ) = m& lev c plev T π, ahol 2 ηk ηk T, T az adiabaikus kompresszióhoz arozó ermodinamikai véhőmérsékleek, c plev a leveő izobár fajhője, m& lev a füsáz ömeárama, π = a nyomásviszony, pedi a leveő adiabaikus kievője. p A őzurbina enelyeljesíményé eljesen hasonló módon számíhajuk a ázurbina enelyeljesíményéhez: P = m π ( T T ) η = m& c p T & cp 9 0 9 η, ahol 9 T, T 0 az adiabaikus expanzióhoz arozó ermodinamikai véhőmérsékleek, c p a őz izobár fajhője, m& a őz ömeárama, π = a nyomásviszony, pedi a őz adiabaikus kievője. p A fenieke felhasználva a kombinál ciklus villamos haásfoka: η = v P GT η Q& vgt + P begt η v Hőhasznosíó kazánokról álalában A fokozódó eneriaiény és a környezevédelem új elvárásoka ámasz az enereikában. Olyan echnolóiák ejednek az eneriaermelésben, ahol kevesebb primer eneriahordozóval állíanak elő uyan akkora villamos eneriá, min a hayományos őzkörfolyamao (Rankine) mevalósíó erőművekben. Ilyenek például a szénelázosíásos- (Ineraed Gasificaion Combined Cycle Power Plan - IGCCPP), a kombinál áz-őz ciklusú- (Combined Cycle Power Plan-CCPP) erőművek. Ipari folyamaokban kelekező hő hasznosíására is sok helyen láunk példá; amivel vay az iparelep elekromos önfoyaszás iényének részlees vay eseenkén eljes hányadá ermelik me, vay pedi az inerál villamos eneria hálózara szolálanak eneriá.

A korszerű villamos eneriaermelő erőművek és az ipari hulladékhő hasznosíó léesímények fonos berendezése az un. hőhasznosíó kazán (Wase Hea Recovery, Hea Recovery Seam Generaor HRSG). Hőhasznosíó kazánok ala őzermelő (forró víz, vay használai melevíz ermelő) hőcserélőke érünk. Hőhasznosíó kazánoka a fenieknek mefelelően csoporosíhajuk a felhasznál hő eredee szerin. Íy mekülönbözeünk enereikai eredeű, illeve ipari eredeű hőforrásoka. Az első csoporba aroznak a kombinál ciklusú erőművek ázurbinájának kipufoóázai kiaknázó hőhasznosíó kazánok. A második csoporba, pedi az erre alkalmas echnolóiák (pl. köolajfinomíás), vay pl. kohászai eljárások hulladékhőjé felhasználó hőhasznosíó kazánok. Mekülönbözejük a hőhasznosíóka a ermel őz nyomásfokozaai szerin. Ey-, keő-, három- (. ábra), ill. néy nyomásfokozaú kazánoka yáranak.. ábra Lehenek a őzkörfolyama alapján újrahevíésesek (2. ábra a simmerini kombinál ciklusú erőmű őz-újrahevíéses hőkapcsolásá muaja), vay újrahevíés nélküliek.

2. ábra Ey másik lehesées különbsééeli szempon lehe a ermel őz minősée. Telíe-, úlhevíe-, szubkriikus-, ill. szuperkriikus őzermelők léeznek. Csoporosíhaók a ápvíz (ermel őz) kerineése szerin. Kényszeríe vay ermészees cirkulációjú kazánokról beszélheünk. Külön csoporba lehe őke a szerin is sorolni, hoy a hőhasznosíás folyamán a füsázok füőlees vay vízszines csaornában áramlanak. Álalában a vízszines füsázáramú (3. ábra) hőhasznosíók ermészees cirkulációjúak, a füőlees füsázáramúak (4. ábra) pedi kényszeríe ápvíz áramlásúak.

3. ábra

4. ábra

Véül a felhasznál hő felszabadulásának helye szerin is csoporosíhaunk. Íy, csak külső hőfelszabadulásból származó hő hasznosíó berendezésekről, vay a kazánon belüli hőfelszabadulás is kiaknázó rendszerről van szó. Ezeke rövidebben póüzelés nélküli, ill. póüzelésű (5. ábra) (ho wind repowerin) hőhasznosíó kazánoknak hívják. 5. ábra