Pokročilé termodynamické cykly
|
|
- Ondřej Kovář
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Pokročilé termodynamické cykly 5. přednáška Autor: Jiří Kučera Datum:
2 OBSAH Uzavřené cykly s alternativními médii II. ORC (Organic Rankine cycle) Kalinův cyklus Binární cyklus se rtutí 2
3 Uzavřené cykly -obecně Opakování Uzavřený pracovní cyklus je definován jako termodynamický systém, ve kterém není s okolím vyměňováno pracovní médium, ale jen tepelná energie. Uzavřený cyklus (např. uzavřený cyklus plynové turbíny), má výhodu v tom, že v něm může obíhat jiné médium než vzduch (spaliny). Může mít charakter Braytonova cyklu nebo charakter Rankinova cyklu nebo něčeho mezi tím (např. u cyklu s nadkritickým CO 2 nelze zařízení pro kompresní děj jednoduše označit ani jako kompresor ani jako čerpadlo -je to něco mezi tím). Zásadní nevýhodou oproti otevřenému cyklu je to, že jak přívod tepla do média, tak především odvod tepla z média musíme řešit pomocí výměníků. Cykly charakteru Braytonova cyklu : Uzavřené cykly s plynovou turbínou : médium : He, N 2, Ar Uzavřené cykly s alternativními médii Cykly charakteru Rankinova cyklu : ORC, cyklus se rtutí Ostatní : Cyklus s nadkritickým CO 2, Stirilingův cyklus, Kalinův cyklus 3
4 Uzavřené cykly s alternativními médii -obecně -opakování V: N: můžeme používat média s pro daný účel vhodnějšími termodynamickými vlastnostmi než je voda/vodní pára, nebo vzduch z hlediska spodního tlaku cyklu (tj. u otevřeného cyklu tlak sání a výfuku) nejsme limitováni tlakem okolní atmosféry, ale tlak můžeme volit (vyšší tlak => vyšší měrné výkony => kompaktnější jednotky) není nutno spalovat ušlechtilá paliva jako u GT, protože produkty spalování se nedostávají přímo do cyklu (do expanzní části turbíny) pro přívod tepla do cyklu můžeme využívat různé zdroje vysokopotenciálního i nízkopotenciálního tepla smysl cyklu je možno obrátit a využívat jej jako chladící cyklus resp. cyklus tepelného čerpadla jak přívod tepla do média (*), tak především odvod tepla z média musíme řešit pomocí výměníků u výměníku zajišťujícího odvod tepla z cyklu musíme řešit, jaké chladicí médium je k dispozici cykly bývají komplikované a zařízení bývá nákladné obtížná údržba -> zvláště plnění/vypouštění média do/ze zařízení v případě větší opravy. pro výrobu elektrické energie jsou zatím často jen formou demonstračních jednotek menších výkonů (pro chladicí cykly a tepelná čerpadla jsou ale běžně komerčně využívány) používaná média jsou v určitých případech škodlivá zdraví nebo životnímu prostředí -> musí se zohledňovat přísná bezpečnostní opatření M O T I V A C E (*) Pozn.: Přívod tepla do cyklu prostřednictvím výměníku je ale výjimečně možný i pro otevřený cyklus. Jedná se např. o tzv. CAT = Coal- Fired Air Turbine 4
5 ORC (Organic Rankine cycle) 5
6 ORC (Organic Rankine cycle) Úvod Cykly s organickými médii (původně především freony) byly vyvinuty původně pro chladicí zařízení (chladicí cykly) a pro oběhy tepelných čerpadel. Chladicí cyklus Při obrácení smyslu cyklu představují alternativu k Rankinovu cyklu s vodní párou, a to především pro využití nízkopotenciálního tepla, kde by využití vodní páry jako média cyklu bylo neefektivní (vodní pára má velké měrné objemy při nízkých teplotách - tlacích) Organic Rankine cycle Zdroje obrázků: Keenan Pepper na Wikimedia Commonsa Sylvain Quoilin: Experimental Study and Modeling of a Low Temperature Rankine Cycle for Small Scale Cogeneration. 6
7 ORC (Organic Rankine cycle) Popis cyklu : Organic Rankine cycle Pro popis a výpočty ORC je v podstatě možné vycházet ze stejných představ a postupů, které se používají pro výpočet Rankinova cyklu s vodní páru. Pro zvolené médium ovšem potřebujeme znát jeho termodynamické vlastnosti (entalpie, entropie, měrný objem jako funkce teploty a tlaku a jejich vzájemné vazby - např. formou T-s diagramu) Pokud expanze končí v přehřáté páře, teplo ve vyexpandovaném výstupním médiu je vhodné využít v rekuperátoru k předehřevu zkomprimovaného média, před vlastním přívodem tepla do cyklu z vnějšího zdroje. spalování biomasy předehřev spalovacího vzduchu smyčka termálního oleje ekonomizér výparník expandér (protože médium cyklu může být hořlavé, teplo se přivádí se nepřímo tj. termálním olejem) rekuperátor (zdroj topné vody) kondenzátor Zdroj obrázku: Technological and Economical Survey of Organic Rankine Cycle Systems. Autoři : Sylvain Quoilin a Vincent Lemort spaliny napájecí čerpadlo Schéma zařízení ORC pro výrobu elektřiny ze spalování biomasy 7
8 ORC - příklady využití Využití odpadního (nízkopotenciálního) tepla existuje celá řada zdrojů nízkopotenciálního tepla, která by ORC umožnoval (ač s nízkou účinností) konvertovat do elektrické energie. Zdroji tepla by mohlo být : spalování biomasy teplo z chlazení průmyslových procesů teplo z chlazení motorů teplo z mezichlazení kompresorů pro případy vyšších vstupních/výstupních teplot lze samozřejmě využít i spojení ORC a kogenerace, tedy využívat odvodu tepla z ORC k vytápění Solární elektrárny využití pro technologii s přímým ohřevem v kolektorech solar parabolic through s tím, že ORC by umožňovalo realizovat cyklus při nižších teplotách přívodu tepla než vodní pára, což by snižovalo radiační ztráty a usnadňovalo design solárního pole. V doktorské práci E.H. MalickKaneabyl dokonce popsán dvojitý (kombinovaný) ORC se dvěma médii : R123 (médium vysokoteplotního cyklu) a R134a (médium nízkoteplotního cyklu) Geotermální elektrárny Zdroje geotermálního tepla se předpokládají s teplotou 50 C -350 C. Pro teploty zdroje < 100 C je tepelná účinnost již ale velmi malá a především citlivá na teplotu odvodu tepla z cyklu. Pro tyto případy je již zpravidla vhodnější alternativou Kalinův cyklus. ohřev ORC média se zpravidla z bezpečnostních důvodům nerealizuje přímo, ale používá se vložený okruh teplonosného média (termální olej) Zdroj informací : Experimental Study and Modeling of a LowTemperature Rankine Cycle for Small Scale Cogeneration. Autor : Sylvain Quoilin 8
9 ORC - porovnání sklonu pravé mezní křivky vůči izoentropě Z hlediska volby pracovního média ORC je důležité zvážit sklon pravé mezní křivky v T-s diagramu vůči čáře stálé entropie. Vzhledem k tomu, že expanze bude začínat ze syté nebo málo přehřáté páry, mohou nastat tři případy znázorněné v diagramech : 1) wet 1) Pro média se záporným tzv. wet sklonem směrnice pravé mezní křivky v T-s diagramu (podobně jako u H 2 O), skončí expanze v mokré páře. Nevýhodou je možná eroze turbíny a trubek kondenzátoru kapičkami média. 2) isoentropic 3) dry 2) Ideální je, pokud je sklon směrnice pravé mezní křivky blízky izoentropě. To by byl příklad média R11 na obr.2 (což je ovšem freon-11 - trichlorofluoromethan poškozující ozónovou vrstvu, jehož použití je od roku 1996 zakázáno ). Počátek i konec expanze by byl v mírně přehřáté páře. 3) Nejčastějším průběh sklonu směrnice pravé mezní křivky pro média používaná v ORC je ale kladný, dry nebo též inverzní (protože opačný než u H 2 O). Znamená to, že i když expanze začíná blízko meze sytosti, konec expanze je ve výrazně přehřáté páře. Před počátkem kondenzace je vhodné teplo z přehřáté vyexpandované páry ještě využít, proto je nutné zařazení rekuperátoru. Zdroj informací : Experimental Study and Modeling of a LowTemperature Rankine Cycle for Small Scale Cogeneration. Autor : Sylvain Quoilin 9
10 ORC -požadavky na média cyklu Kromě hlediska sklonu pravé mezní křivky v T-s diagramu vůči čáře stálé entropie jsou ale i další důležitá kritéria, která se musí brát do úvahy při výběru média ORC : bod tuhnutí - médium nesmí v cyklu zamrznout ani při nejnižších možných teplotách odvodu tepla tepelná stabilita - médium se nesmí při teplotách přívodu tepla do cyklu chemicky rozkládat velké výparné teplo a velká hustota - čím jsou větší, tím může být zařízení kompaktnější ekologické dopady -dopad do poškozování ozónové vrstvy (ozone depleting potential -ODP) a do skleníkového efektu(greenhouse warming potential GWP). Bohužel termodynamicky nejvhodnější média pro ORC jsou právě z těchto důvodů nepovolená bezpečnostní parametry - médium by mělo být : nekorozivní nehořlavé netoxické dostupnost a cena toto nelze vždy docílit. Musí se pak provést analýza rizik a bezpečnostních opatření (např. cykly s NH 3 musí mít zajištěno řádné odvětrání). Vhodné je při tom využít např. metodiku klasifikace rizik chladiv podle ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air- Conditioning Engineers) realizovatelnost ORC za přijatelných tlaků -pokud by potřebné tlaky pro cyklus pracovního média byly příliš vysoké, komplikovalo by to design a zhoršovalo spolehlivost zařízení ORC Zdroj informací : Experimental Study and Modeling of a LowTemperature Rankine Cycle for Small Scale Cogeneration. Autor : Sylvain Quoilin 10
11 ORC - volba typu expandéru Expandér je důležitou součástí tepelného cyklu, kde se tlaková a tepelná energie média přeměňuje na mechanickou práci. Pro expandéry v ORC se využívá čtyř typů zařízení (seřazeno od nejmenších výkonů k největším). 1) (reverzní) princip 3) radiální turbína 4) axiální turbína spirálního kompresoru 2) (reverzní) princip šroubového kompresoru Porovnání vhodných výkonů pro jednotlivé typy expandérů. Screw=šroubový Scroll=spirální WHR = waste heat recovery Zdroj obrázků: - licence PD (Public Domain) + porovnání podle : Waste heat recovery Organic Rankine cycles in sustainable energy conversion: A state-of-the-art review. Autoři : Bahram Saadatfar, Reza Fakhrai and Torsten Fransson 11
12 ORC - příklad výpočtu cyklu pro geotermální aplikaci pára před turbínou je přehřátá o 22 C expandér (turbína) uvaž. ηtd=85% Klíč ke křížům : přívod tepla do cyklu : voda teplá 160 C z geotermálního vrtu KOTEL přehřívák pára za turbínou je přehřátá o 48 C (!) značná vlastní spotř. 97 kw : čerpadla a pohon ventilátoru mokré chl. věže REKUPERÁTOR návrat ochlazené vody s teplotou 112,3 C do geotermálního vrtu výparník kondenzátor teplota kondenzace podobná jako u H 2 O, ale tlak je mnohem vyšší ekonomizér napájecí čerpadlo mokrá chladicí věž s ventilátorem Zdroj obrázku : Cvičný příklad SW Thermoflex - (S5-16B) Geothermal Organic Rankine Cycle - WCT specifikace média cyklu R245FA = C3H2F5 (pentafluorpropan) 12
13 ORC - informativní přehled uvažovaných médií a jejich vlastností sklon pravé mez. křivky kritický bod výparné teplo při 1 atm teplota varu při 1 atm hořlavost Poznámky : ODP! => ODP! => ODP! => ODP! => od r.1996 od r.2020 od r.1996 od r nízká cena příliš vysoká Tvaru + nízká cena jedovatý, karcin. neurotoxický neurotoxický Orientační pravidlo : čím vyšší je teplota kritického bodu, tím je médium vhodnější pro práci v cyklech s vyšší teplotou přívodu a odvodu tepla. Zdroj informací : Experimental Study and Modeling of a LowTemperature Rankine Cycle for Small Scale Cogeneration. Autor : Sylvain Quoilin 13
14 ORC - informativní přehled výrobců a používaných technologií Vysvětlení zkratek : WHR - využití odpadního tepla, CHP - kogenerace, OMTS - octamethyltrisiloxan (silikonový olej), KKK (Kühnle, Kopp & Kausch - výrobce malých parních turbín, pohlcený v roce 2007 fy. Siemens) Zdroj informací : Technological and Economical Survey of Organic Rankine Cycle Systems. Autoři : Sylvain Quoilin a Vincent Lemort 14
15 Zhodnocení ORC Zhodnocení ORC V: N: prověřená technologie s řadou potenciálních výrobců, instalací a referencí schopnost konvertovat nízkopotenciální teplo (které je často k dispozici levně nebo zdarma ) do elektrické energie kompaktní a relativně jednoduché zařízení s ohledem na nízkou teplotu přívodu tepla relativně nízká tepelná účinnost + vysoká citlivost na teplotu odvodu tepla z cyklu a veškeré ztráty a neefektivity v cyklu poměrně problematická volba vhodného pracovního média s ohledem na ochranu ozónové vrstvy, skleníkový efekt + bezpečnost a dostupnost média pro vyšší teploty a vyšší výkony existují jiné efektivnější cykly (parní cyklus, paroplynový cyklus) na straně nejnižších teplot přívodu tepla do cyklu (cca pod 150 C) mu konkuruje Kalinův cyklus Příklady instalací ORC Zařízení ORC jsou instalována ve výkonech v řádech stovek kw až jednotek MW. Některé příklady : 1MWe CSP sluneční elektrárna dokončená v 2006,ArizonaUSA. Médium n-pentan. Tepelná účinnost cyklu 20%, účinnost včetně solárního pole 12.1%. 0,250 MWe+2,5MWth geotermální elektrárna/teplárna Neustadt Glewe, Německo,2003, Médium GL160, patentované firmou GMK 1,4 MWe+8,5MWth spalování biomasy Hennstedt Německo, Médium silikonový olej. Zdroj informací o instalacích: Technological and Economical Survey of Organic Rankine CycleSystems.Autoři : SylvainQuoilina Vincent Lemort a stránky 15
16 Kalinův cyklus 16
17 Kalinův cyklus Kalinův cyklus vynalezl 70. letech vědec ruského původu Alexander Kalina a v USA ho patentoval. Pozornost k oběhu se obrátila až v 90. letech s ohledem na snahu využívat pro generaci elektrické energie i zdroje nízkopotenciálního tepla -pro zdroje s přívodem tepla při teplotách v rozmezí mezi 100 až 200 C se tento cyklus jeví jako výhodný. Princip Kalinova cyklu V Kalinově cyklu spolu obíhají voda/pára a amoniak. V oběhu mohou obíhat ve stálé nebo v proměnné koncentraci. Změnou koncentrace v jednotlivých částech oběhu se v daném místě u pracovní látky dosahuje lepších vlastností pro právě probíhající děj: Kondenzace probíhá při nižší koncentraci amoniaku (např. 45%) => Díky tomu může kondenzace směsi s nízkou koncentrací amoniaku probíhat při nižším tlaku (za dané teploty kondenzace určené teplotou chladicího média). Odpařování a expanze v turbíně probíhá za koncentrace vyšší (např. 70%). => Díky tomu může odpařování směsi s vysokou koncentrací amoniaku probíhat při vyšším tlaku (za dané teploty varu určené teplotou topného média).. => V daném rozmezí teplot přívodu a odvodu tepla tak můžeme dosáhnout vyššího vstupního tlaku do turbíny a nižšího výstupního tlaku z turbíny. 17
18 Kalinův cyklus porovnání s Rankinovým cyklem Izobarické vypařování a kondenzace směsi vody a amoniaku probíhá za proměnné teploty což je zvlášť výhodné u zdrojů tepla s proměnnou teplotou např. u HRSG toto vede k rovnoměrnějšímu teplotnímu profilu a lepší efektivitě sdílení tepla Zdroj obrázků : Petr Pavlíček, Kalinův cyklus, Prezentace v rámci předmětu PTK,
19 Kalinův cyklus Vysvětlení princip Kalinova cyklu s proměnou koncentrací přes fázový diagram : Obrázek znázorňuje fázové diagramy směsi amoniaku a vody pro dvě různé hodnoty kondenzačních tlaků. Z těchto diagramů je vidět souvislost teploty a tlaku kondenzace/vypařování v závislosti na koncentraci směsi. Pro kondenzační teplotu 21 C a pracovní látku s koncentrací amoniaku 42% je kondenzační tlak 205 kpa (bod 2). Pokud by látka při stejné kondenzační teplotě zůstala na koncentraci 70%, musel by kondenzační tlak být více než dvakrát větší (bod 1). Body 3 a 4 ukazují různě vysokou teplotu přechodu látky na stav syté páry při tlaku 205 kpa(bod 4) a při tlaku 550 kpa(bod 3). V obecném bodě fázového diagramu se poměr množství kapalné a plynné fáze jakož i koncentrace složek v těchto fázích určují podle tzv. pákového pravidla (*). L X (*) Příklad pákového pravidla. Směs o původní koncentraci 42% NH3 se při teplotě 100 C a tlaku 205 kpa rozdělí na 80% páry s koncentrací 51% NH3 a 20% kapaliny s koncentrací 8% NH3. A to proto, že LX = 0,80 * LH H Zdroj textu a obrázku : SNÁŠEL, J. Netradiční tepelné oběhy. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
20 Popis průběhu Kalinova cyklu s proměnnou koncentrací Pracovnísměss koncentrací 70% je ohřívána v odpařovači, poté vháněna do turbíny, kde expanduje a koná práci. Po výstupu z turbíny je chlazena regenerátory. Před vstupem do kondenzátoru je zředěna tzv. ochuzenou kapalinou o nízké koncentraci amoniaku (34%) a do kondenzátoru pokračuje jako tzv. základní směs s koncentrací 45%. Po zkapalnění je směs stlačena čerpadlem. Dále proudí přes regenerátory, kde se ohřívá. V separátoru se pak směs proškrtí na nižší tlak (flash) a rozdělí na ochuzenou kapalinu, která je chlazena a přes škrticí ventil vpuštěna do oběhu zpět před kondenzátor a na parní směs bohatou na amoniak (95%), která je též zchlazena (zkapalněna) a pak smíchána (zředěna) směsí odebranou za výstupem z čerpadla. Takto dosáhne směs vhodné koncentrace 70% (pracovní směs a uzavírá cyklus v odpařovači. Pozn.: Prezentované koncentrace slouží jako příklad a jsou vztaženy (optimalizovány) ke konkrétním teplotám přívodu a odvodu tepla Zdroj textu a obrázku : SNÁŠEL, J. Netradiční tepelné oběhy. Brno: VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
21 Kalinův cyklus se stálou koncentrací Kalinův cyklus se stálou koncentrací H 2 O a NH 3 50% /50% jako součást paroplynového cyklu Klíč ke křížům : výstupní tlak z NT dílu je ale mnohem vyšší než u normální parní turbíny Zdroj obrázku : Cvičný příklad SW Thermoflex - (S5-05)CC_Kalina.TFX parametry na vstupu do VT a ST dílu parní turbíny obdobné standardním i když je teplota vysoká nepoužije se rekuperace, protože k ohřevu je k dispozici teplo ze spalin 21
22 Kalinův cyklus se stálou koncentrací Kalinův cyklus se stálou koncentrací H 2 O a NH 3 50% /50% jako součást paroplynového cyklu Klíč ke křížům : Směs H 2 O + NH 3 má výhodnější (rovnoměrněnější) teplotní profil ve výparníku, než by měly čisté H 2 O nebo NH 3. 22
23 Kalinův cyklus Zhodnocení Kalinova cyklu V: dobrá tepelná účinnost i v cyklech s nižší teplotou přívodu tepla do cyklu (geotermální elektrárny) změnou koncentrace směsi amoniaku ve vodě je možno cyklus přizpůsobit změnám vstupní a výstupní teploty cyklu (např. při teplotních změnách v průběhu ročních období) amoniak v cyklu působí antikorozně nehrozí zamrzání pracovního média při nízkých teplotách komponenty v cyklu mohou být odvozeny od komponent používaných pro parní cykly směs amoniaku a vody s sebou nenese taková rizika pro životní prostředí jako pracovní látky používané u ORC. 23
24 Kalinův cyklus Zhodnocení Kalinova cyklu N: pro oběh se směsí dvou látek je zapotřebí složitějšího a dražšího systému než v případě jiných oběhů => zařízení o dost složitější a dražší než např. ORC zvlášť údržba zařízení je komplikovaná, protože amoniak je vysoce alkalický a při nadechnutí žíravý a jedovatý. Silně zapáchá, je hořlavý a výbušný. pro zdroje tepla s vyšší teplotou přívodu tepla jsou jiné, vhodnější, cykly než Kalinův cyklus 24
25 Aplikace Kalinova cyklu v geotermální elektrárně Húsavík, Island Cyklus je schopen pracovat s velmi nízkou teplotou přívodu tepla pouhých 124 C získávaných z geotermálního vrtu a využívat potenciál velmi chladné chladicí vody (5 C). Parní turbína o výkonu 1,8 MW (výrobce KK&K) je jednostupňová, tvořená C-kolem s otáčkami ot/min přímo spojeným s pastorkem převodovky. Pára s vysokým obsahem amoniaku 95% do turbíny vstupuje s teplotou cca 121 C a s tlakem cca 5 bar. Relativně vysoká teplota výstupního média z turbíny (60 C) se využívá v rekuperačním výměníku HE-2 k předehřevu kondenzátu (směs s obsahem 82% NH 3 o teplotě 13 C). Ten se dále předehřívá ještě v rekuperačním výměníku HE-3 (recyklovaným separátem s menším obsahem NH 3 ) až na teplotu 68 C a vypařuje ve výparníku HE-4 na výslednou suchost cca 75%. Pak se separuje v separátoru na páru s vysokým obsahem amoniaku 95% a recyklovaný separát s obsahem 50% NH 3, který se po zchlazení v HE-3 spojuje v rekuperátoru HE-2 s výstupní parou ke společné kondenzaci. Zdroj informací : Notes from the North: a Report on the Debut Year of the 2 MW KalinaCycle Geothermal Power Plant in Húsavík, Iceland. Autoři : Henry Mlcak, Mark Mirolli, Hreinn Hjartarson, Bill Lewis 25
26 Binární cyklus se rtutí 26
27 Cyklus se rtutí Cyklus se rtutí je aplikačním příkladem binárního (dvoulátkového) oběhu. Využívá jevu, kdy se vlastnosti vodní páry a rtuti vhodně doplňují. V oblasti vysokých teplot má výhodnější vlastnosti uzavřený oběh se rtutí. Teplota varu rtuti je vysoká i při poměrně nízkém tlaku (na uvedeném příkladu je to 524 C při 11 kp/cm 2 ). Vyrobené rtuťové páry expandují v rtuťové parní turbíně a konají práci. Následná kondenzace rtuťových par probíhá při stále ještě vysoké teplotě (v příkladu je to 256,7 C při 0,12 kp/cm 2 ). Tato teplota je dostatečná, aby se ve výměníku konal přenos tepla při současné kondenzaci rtuti a varu vody (v příkladu je to var vody při 222,9 C při 25 kp/cm 2 ). Teplo z kondenzace rtuťového cyklu se tedy neztrácí, ale je přenášeno do cyklu vody/páry, která se následně přehřívá (na parametry 400 C a 25 kp/cm 2 ) a potom expanduje v parní turbíně. Výhoda parního cyklu se pak projeví v tom, že teplo (při kondenzaci) finálně odchází z cyklu až při relativně nízké teplotě (v příkladu je to 26,38 C při 0,035 kp/cm 2 ). Zdroj obrázku : Bečvář, J., Tepelné turbíny, str.63 27
28 Cyklus se rtutí Výhodou uvedeného binárního cyklu je tedy, že téměř všechno teplo se přivádí do cyklu při vysoké teplotě(var rtuti a přehřívání vodní páry) a odchází z cyklu při nízké teplotě (kondenzace páry). V: N: vysoká tepelná účinnost i při použití relativně nízkých tlaků => relativně jednoduché konstrukci turbíny konstrukční a provozní obtíže, protože rtuťové páry se zřetelem na jedovatost a vysokou cenu rtuti nesmí unikat => složitá konstrukce ucpávek (dvouproud bez VT ucpávky) GE postavila v USA podle návrhu Williama Emmeta v letech celkem 7 podobných zařízení s celkovým výkonem rtuťových turbín 74 MW. Provoz skončil v 50. letech. Ač uvedené uspořádání bylo překonáno (i díky pokrokům v metalurgii, které v 50. letech umožnily stavět fosilní parní bloky s vysokou účinností dosaženou vysokými tlaky a teplotami páry), zůstává cyklus se rtutí inspirativní reálnou aplikací binárního cyklu. Zdroj obrázku : Bečvář, J., Tepelné turbíny, str.63 28
29 Děkuji za pozornost 29
Zpracování teorie 2010/11 2011/12
Zpracování teorie 2010/11 2011/12 Cykly Děje Proudění (turbíny) počet v: roce 2010/11 a roce 2011/12 Chladící zařízení (nakreslete cyklus a nakreslete schéma)... zde 13 + 2 (15) Izochorický děj páry (nakreslit
Ekonomické a ekologické efekty kogenerace
Ekonomické a ekologické efekty kogenerace Kogenerace (KVET) společná výroba elektřiny a dodávka tepla -zvyšuje využití paliva. Velká KVET teplárenství. Malá KVET - parní, plynová, paroplynová, palivové
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NETRADIČNÍ TEPELNÉ OBĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE NETRADIČNÍ TEPELNÉ OBĚHY UNCONVENTIONAL HEAT
28.10.2013. Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru
Parní motor PM VS je objemový parní stroj sestávající z bloku motoru, válců, pístů šoupátkového rozvodu. Parní stroj je spojen s generátorem elektrické energie. Parní stroj i generátor je umístěn na společném
TECHNICKÉ INFORMACE. Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda
TECHNICKÉ INFORMACE Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda Alfea řez kondenzátorem 2 Atlantic Alfea - technické informace 2014 LT Alfea tepelné čerpadlo vzduch / voda údaje elektro Typ 11,4 A 11 A - - - Typ
Expert na zelenou energii
Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na: dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení
Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva
Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva Pracovní látkou tepelného čerpadla je látka, která v oběhu tepelného čerpadla přijímá teplo při
Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna
Obsah: Princip fungování absorpčního stroje 2 Solární chlazení 4 Jednostupňový absorpční chladicí stroj BROAD v provozu OKK Koksovny (Koksovna Svoboda) 5 Newsletter of the Regional Energy Agency of Moravian-Silesian
Expert na zelenou energii
Expert na zelenou energii Člen podnikatelské skupiny LUKA & BRAMER GROUP se sídlem v Brně Zaměřená na: dodávku technologií pro využití a zpracování odpadů dodávku a servis technologických celků a zařízení
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ NETRADIČNÍ TEPELNÉ OBĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE NETRADIČNÍ TEPELNÉ OBĚHY UNCONVENTIONAL HEAT
TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA
TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA Systém Estia představuje tepelná čerpadla vzduch-voda s extrémně vysokou účinností, která přinášejí do vaší domácnosti velmi nízké náklady na topení, na ohřev
VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA
VÍCE-VÝMĚNÍKOVÁ TEPELNÁ ČERPADLA ForArch 2015 Ing. Jan Sedlář, Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov České Vysoké Učení Technické v Praze OBSAH Motivace k vývoji tepelných čerpadel pokročilejších
Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy
Termodynamika a termodynamické oběhy Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický
NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy
NIBE SPLIT ideální řešení pro rodinné domy Co je NIBE SPLIT? Je to systém, sestávající z 1 venkovní a 1 vnitřní jednotky Tepelný výměník je součástí vnitřní jednotky Vnitřní a venkovní jednotka je propojena
Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014
Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního
Pokročilé termodynamické cykly
Pokročilé termodynamické cykly 4. přednáška Autor: Jiří Kučera Datum: 7.3.2018 1 OBSAH Uzavřené cykly s alternativními médii I. Uzavřené cykly s plynovou turbínou (CCGT) Cyklus s nadkritickým CO 2 2 Uzavřené
Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek
Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI 1 Zvyšování účinnosti R-C cyklu ZÁKLADNÍ POJMY Tepelná účinnost udává, jaké množství vloženého tepla se podaří přeměnit na užitečnou práci či elektrický výkon; vypovídá
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Funkce, rozdělení, parametry, začlenění parního kotle do schémat
Elektroenergetika 1. Termodynamika
Elektroenergetika 1 Termodynamika Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický
Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o. Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK. 2010-01 Ing.
Svaz chladící a klimatizační techniky ve spolupráci s firmou Schiessl, s.r.o Diagram chladícího okruhu Pro certifikaci dle Nařízení 303/2008/EK 2010-01 Ing. Jiří Brož Úvod k prezentaci Tato jednoduchá
Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha
Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha Názvosloví páry Pro správné pochopení funkce parních systémů musíme znát základní pojmy spojené s párou. Entalpie Celková energie, příslušná danému
Kompaktní kompresorové chladiče
Kompaktní kompresorové chladiče Vzduchem chlazený kondenzátor Vodou chlazený kondenzátor Kompresorový chladič se vzduchem chlazeným kondenzátorem Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru Desuperheater 100%
Moderní energetické stoje
Moderní energetické stoje Jedná se o zdroje, které spojuje několik charakteristických vlastností. Jedná se hlavně o tyto: + vysoká účinnost + nízká produkce škodlivých látek - vysoká pořizovací cena! -
7.5.2015. Bionafta. Bionafta. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol. Bioetanol
Bionafta Bionafta z řepkového semene se lisuje olej působením katalyzátoru a vysoké teploty se mění na metylester řepkového oleje = bionafta první generace mísí se s některými lehkými ropnými produkty,
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého
Spalování zemního plynu
Kotel na odpadní teplo pro PPC Kotel na odpadní teplo pro PPC Označení KNOT (Doc. Kolovratník) HRSG = Heat Recovery Steam Generator Funkce dochladit spaliny odcházející z plynové turbíny vyrobit páru pro
Popis výukového materiálu
Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_SZ_20. 9. Autor: Ing. Luboš Veselý Datum vypracování: 15. 02. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu
Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6
Zásobování teplem Cvičení 2 2015 Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická 4 166 07 Praha 6 Měření tlaku (1 bar = 100 kpa = 1000 mbar) x Bar Přetlak Absolutní tlak 1 Bar Atmosférický
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D. Spalovací turbíny Základní informace Historie a vývoj Spalovací
Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.
Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak páry po expanzi ve vysokotlaké části turbíny
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní
Obnovitelné zdroje energie
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Koncentrační solární systémy Historie AugustinMouchot(1825-1912)vytvořil
Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.
Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 4. cvičení Příklad 1: Přihřívání páry Teoretický parní oběh s přihříváním páry pracuje s následujícími parametry: Admisní tlak páry p a = 10 MPa a teplota t a = 530 C. Tlak
Přehled technologii pro energetické využití biomasy
Přehled technologii pro energetické využití biomasy Tadeáš Ochodek Seminář BIOMASA JAKO ZDROJ ENERGIE 6. - 7.6. 2006, Hotel Montér, Ostravice Z principiálního hlediska lze rozlišit několik způsobů získávání
Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:
Příklad 1: Bilance turbíny Spočítejte, kolik kg páry za sekundu je potřeba pro dosažení výkonu 100 MW po dobu 1 sek. Vstupní teplota a tlak do turbíny jsou 560 C a 16 MPa, výstupní teplota mokré páry za
Posouzení klimatizačních a chladících systémů v energetických auditech z pohledu energetického auditora Ing. Vladimír NOVOTNÝ I&C Energo a.s., Seminář AEA 26.5.2005 FAST Brno Veveří 95 Regionální kancelář
Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:
Elektroenergetika 1 (A1B15EN1) 3. cvičení Příklad 1: Rankin-Clausiův cyklus Vypočtěte tepelnou účinnost teoretického Clausius-Rankinova parního oběhu, jsou-li admisní parametry páry tlak p a = 80.10 5
Termomechanika 5. přednáška
Termomechanika 5. přednáška Miroslav Holeček, Jan Vychytil Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím
12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par
1/18 12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par Příklad: 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12,
Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta
Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.
Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou.
Geotermální energie Energie z hlubin Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou. Zemské teplo jako zdroj vytápění lze využít v místech geotermální anomálie, kde prostupuje k povrchu s mnohem
Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl
Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autory s využitím citovaných zdrojů
PROCESY V TECHNICE BUDOV 8
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY PROCESY V TECHNICE BUDOV 8 Dagmar Janáčová, Hana Charvátová Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory Evropského sociálního
Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla
Nová technologie pro vysokoteplotní tepelná čerpadla Autor: Ing. Vladimír Macháček Jednookruhová nízkoteplotní tepelná čerpadla vzduch-voda a jejich porovnání s novým kaskádovým řešením vysokoteplotního
VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11 Termodynamika reálných plynů část 1 Hana Charvátová, Dagmar Janáčová Zlín 2013 Tento studijní
Produkty a zákaznické služby
Produkty a zákaznické služby Dodavatel zařízení a služeb pro energetiku naši lidé / kvalitní produkty / chytrá řešení / vyspělé technologie Doosan Škoda Power součást společnosti Doosan Doosan Škoda Power
Požadavky tepelných čerpadel
Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979
Moderní kotelní zařízení
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky Moderní kotelní zařízení Text byl vypracován s podporou projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0010 Inovace odborného vzdělávání
5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.
OBSAH Předmluva 9 I. ZÁKLADY TERMODYNAMIKY 10 1. Základní pojmy 10 1.1 Termodynamická soustava 10 1.2 Energie, teplo, práce 10 1.3 Stavy látek 11 1.4 Veličiny popisující stavy látek 12 1.5 Úlohy technické
Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze
ermodynamika par Fázové změny látky: Přivádíme-li pevné fázi látky teplo, dochází při jisté teplotě a tlaku ke změně pevné fáze na fázi kapalnou (tání) Jestliže spojíme body tání při různých tlacích, získáme
Ing. Jan Sedlář Matematický model chladicího zařízení s odtáváním výparníku ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 26. LEDNA 2016, HOTEL STEP, PRAHA
Ing. Jan Sedlář Matematický model chladicího zařízení s odtáváním výparníku ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 26. LEDNA 216, HOTEL STEP, PRAHA UCEEB ČVUT Fakulta strojní Ústav energetiky Výuka Vývoj tepelných čerpadel
1/62 Zdroje tepla pro CZT
1/62 Zdroje tepla pro CZT kombinovaná výroba elektřiny a tepla výtopny, elektrárny a teplárny teplárenské ukazatele úspory energie teplárenským provozem Zdroje tepla 2/62 výtopna pouze produkce tepla kotle
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,
ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.
Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru
Ohřátý chladící vzduch z kondenzátoru Chladící vzduch se odvodem tepelného výkonu z kondenzátorového okruhu ohřeje o 7-10 C Standardně instalované nízkotlaké axiální ventilátory vytápění prostoru v místě
1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace
1/82 Malé teplárenské zdroje mikrokogenerace spalovací pístové motory plynové mikroturbíny ORC cyklus palivové články Stirlingův motor Teplárenské zdroje 2/82 velké centralizované zdroje energie uhlí,
Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.
Kondenzační sušičky MDX 400-84000 Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu. Kondenzační sušičky MDX Uživatelské benefity Jednoduchá instalace - lehký a kompaktní design
Ing. Stanislav Pluhař Vybrané aplikace s novými chladivy ODBORNÁ KONFERENCE SCHKT 28. LEDNA 2014, HOTEL STEP, PRAHA
Ing. Stanislav Pluhař Vybrané aplikace s novými chladivy 1. Počet produktů se stále zvyšuje: 2. Řeší se GWP a hořlavost syntetických chladiv: 3. Přírodní chladiva jsou na vzestupu a zkouší se další aplikace:
Pokročilé termodynamické cykly
Pokročilé termodynamické cykly 7. přednáška Autor: Jiří Kučera Datum: 28.3.2018 1 OBSAH Chladicí cykly Kompresorový chladicí cyklus Trigenerace - absorpční chlazení Tepelné cykly používané pro repowering
VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.
Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,
Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu, případně suchost a měrnou entalpii páry. Příklad 2: Entalpická
Solární systémy. Termomechanický a termoelektrický princip
Solární systémy Termomechanický a termoelektrický princip Absorbce světla a generace tepla Absorpce je způsobena interakcí světla s částicemi hmoty (elektrony a jádry) Je-li energie částice před interakcí
Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. M.Kabrhel 1 Typy tepelných
DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM
DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 184 Zdroj tepla Distribuční soustava Předávací stanice Otopná soustava Dálkové vytápění Zdroj tepla
Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami
Perspektivní metody sušení pevných paliv Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh PROČ sušení pevných paliv? zvýšení výhřevnosti snazší vzněcování spalování při vyšší teplotě menší
OPTIMALIZACE VÝPARNÍKU Z VINUTÝCH OCELOVÝCH TRUBEK
Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad OPTIMALIZACE VÝPARNÍKU Z VINUTÝCH OCELOVÝCH TRUBEK Petr Mydlil, Jakub Maščuch Energetické systémy
Alfea. tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE. Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil. www.alfea.
Alfea tepelné čerpadlo vzduch/voda TECHNICKÉ INFORMACE Extensa Extensa Duo Excellia Excellia Duo Hybrid Duo Gas Hybrid Duo Oil www.alfea.cz Alfea OBSAH OBSAH: Úvod... 3 Topný výkon tepelných čerpadel...
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) Zavedením monitorováním a vyhodnocením KPI pro energetické provozy lze optimalizovat provoz a údržbu energetických zařízení, zlepšit účinnost a spolehlivost a také snížit
ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU
2. Konference Klimatizace a větrání 212 OS 1 Klimatizace a větrání STP 212 ÚSPORY ENERGIE PŘI CHLAZENÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.cz
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov
Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov 1. Klimatické poměry a prvky (přehled prvků a jejich význam z hlediska návrhu a provozu otopných systémů) a. Tepelná
TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA
TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA Systém Estia představuje tepelná čerpadla vzduch-voda s extrémně vysokou účinností, která přinášejí do vaší domácnosti velmi nízké náklady
Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro výukové účely Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Byla sestavena autorem s využitím
NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE
NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING PPT GB 0809 NTR SERVICE F1330 NIBE TRAINING Tepelná čerpadla NIBE využívající tepelnou energii z
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním
Technické údaje LA 60TUR+
Technické údaje LA TUR+ Informace o zařízení LA TUR+ Provedení - Zdroj tepla Venkovní vzduch - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace - Výpočet teplotního množství integrovaný - Místo
PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Energetické využití odpadů PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ komunální a průmyslové odpady patří do kategorie tzv. druhotných energetických
TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY
TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY Systém topení a ohřevu TUV s tepelným čerpadlem VZDUCH-VODA KOMPAKT Vhodný pro všechny typy objektů včetně
Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat tepla z okolního vzduchu i z
Tepelné čerpadlo ecogeo BASIC 3-12 kw ecogeo BASIC 5-22 kw ecogeo COMPACT 3-12 kw ecogeo COMPACT 5-22 kw Hybridní tepelné čerpadlo co se nezalekne žádného provozu - První tepelné čerpadlo, které umí využívat
Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby
Technologie výroby elektrárnách Základní schémata výroby Kotle pro výroby elektřiny Získávání tepelné energie chemickou reakcí fosilních paliv: C + O CO + 33910kJ / kg H + O H 0 + 10580kJ / kg S O SO 10470kJ
Tepelná čerpadla. princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy
Tepelná čerpadla princip funkce topný faktor typy tepelných čerpadel hodnocení provozu tepelných čerpadel otopné soustavy Tepelná čerpadla zařízen zení k získz skávání využiteln itelné tepelné energie
Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace
Upozornění: Tato prezentace slouží výhradně pro účely firmy TEDOM. Byla sestavena autorem s využitím citovaných zdrojů a veřejně dostupných internetových zdrojů. Využití této prezentace nebo jejich částí
TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA
TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního
CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA
CHLADICÍ TECHNIKA A TEPELNÁ ČERPADLA PODKLADY PRO CVIČENÍ Ing. Miroslav Petrák, Ph.D. Praha 2009 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah Popis diagramů... 2 Řešené příklady...
Kondenzační sušičky. MDX pro výkony 400 až 70000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE
Kondenzační sušičky MDX pro výkony 400 až 70000 l/min SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Proč použít sušičku? Vlhkost je přirozenou součástí atmosférického vzduchu, která se rovněž nachází ve stlačeném vzduchu v potrubních
Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle
Schéma výtopny Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny kotle přívodní větev spotřebiče oběhové čerpadlo vratná větev Hořáky na spalování plynu Existuje celá řada kritérií pro jejich dělení, nejdůležitější
VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA. Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
VÝSLEDKY OVĚŘOVÁNÍ ZEMNÍHO MASIVU JAKO ZDROJE ENERGIE PRO TEPELNÁ ČERPADLA Radomír Adamovský Pavel Neuberger Technická fakulta České zemědělské univerzity v Praze H = 1,0 2,0 m; D = 0,5 2,0 m; S = 0,1
ŠETŘETE DÍKY MĚDI ENERGII REKUPERACE TEPLA Z VODY VE SPRŠE POMOCÍ MĚDĚNÝCH TRUBEK SÉRIE/ 1
ŠETŘETE DÍKY MĚDI ENERGII REKUPERACE TEPLA Z VODY VE SPRŠE POMOCÍ MĚDĚNÝCH TRUBEK SÉRIE/ 1 Úvodní slovo série Jako trvalý a udržitelný kov s dlouhou životností a úplnou recyklací hraje měď klíčovou roli
Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39
Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie
1 Tepelná čerpadla Genia Air Split
1 Tepelná čerpadla Genia Air Split Kombinace s tepelným čerpadlem Přehled kombinací s tepelným čerpadlem Genia Air Split Tepelné čerpadlo Hydraulické moduly Regulátor Genia Air Split (1) GeniaSet Split
Bilance sborníku kondenzátu
Bilance sborníku kondenzátu Vliv způsobu potrubního zapojení na bilanci hmotovou a tepelnou Příklad VLP prosinec 2001 P. Hoffman Do sborníku jsou přivedeny dva kondenzáty z různých zařízení, např. ze zrničů
Parní turbíny Rovnotlaký stupeň
Parní turbíny Dominanci parních turbín v energetickém průmyslu vyvolaly provozní a ekonomické výhody,zejména: Menší investiční náklady, hmotnost a obestavěný prostor, vztažený na jednotku výkonu. Možnost
pro bioplynové stanice
Progresivní možnosti zvyšov ování účinnosti mikroturbín n jako kogeneračních jednotek pro bioplynové stanice MŽP VaV SPII2f1/27/07 Minimalizace emisní zátěže kogenerační jednotky výzkumem nových technologických
Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení 27.10.2015. Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami
Výtopny výtopny jsou zdroje pouze pro vytápění a TUV teplo dodávají v páře nebo horké vodě základním technologickým zařízením jsou kotle s příslušenstvím (dle druhu paliva) výkonově výtopny leží mezi domovními
LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: STROJÍRENSTVÍ ČTVRTÝ BIROŠČÁKOVÁ I. 22. 11. 2013 Název zpracovaného celku: LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE Lopatkové stroje jsou taková zařízení, ve kterých dochází
přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D.
Elektrárny B1M15ENY přednáška č. 6 Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D. ČVUT FEL Katedra elektroenergetiky E-mail: spetlij@fel.cvut.cz Termodynamika:
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej
Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej V laboratořích Katedry vozidel a motorů Technické univerzity v Liberci byl vyvinut motor pro pohon kogenerační jednotky spalující rostlinný
Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze
Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Proč hybridní FVT kolektory? integrace fotovoltaických systémů do
Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby
Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr
MODERNÍ ZPŮSOBY ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY
MODERNÍ ZPŮSOBY ENERGETICKÉHO VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTŘINY A TEPLA Z BIOMASY KLÍČOVÁ SLOVA: kombinovaná výroba elektřiny a tepla KVET, centrální zásobování teplem CZT, Organický Rankinův