ELEKTROENERGETIKA Stará Lesná,
|
|
- Kristýna Lišková
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Stará Lesná, MODEL A TESTOVÁNÍ OSTROVNÍHO PROVOZU PAROPLYNOVEHO CYKLU Karel MÁSLO ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 0 52 Praha Phone: , maslo@ceps.cz Abstract Paper deals ith creating of dynamic model of combined cycle poer plant (CCPP). This poer plant consists of gas turbine and steam turbine connected to aste heat recovery boiler. Dynamic models are useful for understanding of physical phenomena and technical issues and makes possible to investigate different situation and stated in laboratory conditions. One example is so called island operation ith large frequency deviations. An extended model of CCPP as implemented in the MODES netork simulator. Transitions into excess and deficient island ere tested for different settings of controllers. Dynamic behaviour of PPC as compared ith simple gas, hydro and steam turbine as ell. Úvod Tento příspěvek popisuje vytvoření modelu paroplynového cyklu (PPC), který sestává ze dvou částí plynové turbíny a parní turbíny, kde zdrojem tepla pro výrobu páry jsou spaliny vystupující z plynové turbíny. Obě turbíny mají samostatný hřídel s generátorem. Tvorba matematickém modelu je užitečná pro pochopení fyzikálních dějů a technických souvislostí zkoumaného objektu v našem případě zdroje pro výrobu elektřiny. Umožňuje i v laboratorních podmínkách vyšetřovat situace a stavy, ke kterým za běžného provozu dochází zřídka, ale zařízení na ně musí být připraveno. Takovým stavem je i tzv. ostrovní provoz (viz [] [4]), který se na rozdíl od běžného provozu v propojené elektrizační soustavě vyznačuje velkými odchylkami frekvence. Zatímco v propojené soustavě UCTE je frekvence v nenarušeném povozu (bez výpadků velkých zdrojů o výkonu řádově 000 MW) udržována s odchylkou ± 20 mhz, v ostrovním provozu mohou být odchylky i stonásobné. Plynová turbína má poněkud odlišné vlastnosti od parních nebo vodních turbín. Sama o sobě má tzv. kladný regulační efekt, což znamená, že při nárůstu frekvence sítě resp. otáček dává větší výkon než při jmenovité frekvenci a naopak. To, že dodávka paliva i vzduchu pro spalování je úměrná otáčkám turbíny má na stabilizaci frekvence sítě nepříznivý vliv a musí být kompenzováno otáčkovou regulací. Na druhou stranu disponuje plynová turbína brzdícím momentem daným příkonem kompresoru, který se uplatní při přechodu do přebytkového ostrova snížením přeběhu otáček a tím i překmitů frekvence vzniklého ostrova. Příspěvek popisuje zdokonalení stávajícího modelu GAST implementovaný v programu MODES (viz [5]). Zdokonalení bere v úvahu i regulaci výstupní teploty spalin regulací dodávky paliva i spalovacího vzduchu. Nový model GASA umožňuje zavedení výstupních
2 Stará Lesná, spalin do kotle parní turbíny, vzniká tak nový model zdroje pohonného media nazvaný HRSG (z angl. Heat recovery steam generator ). Jako východisko pro tvorbu modelu sloužil článek [6]. Statické vlastnosti modelu byly porovnány s tepelným výpočtem provedeným programem Thermoflo pro praktický příklad turbín s výkonem cca 40 a 60 MW v plynové resp. parní části. Vlastnosti modelu byly testovány na případech přechodu PPC do přebytkového a deficitního ostrova. Regulační vlastnosti byly také porovnány s plynovou turbínou (bez využití zbytkového tepla spalin v parní turbíně), parní a vodní turbínou.. Popis modelu Následující obrázek ukazuje uspořádání paroplynového cyklu s označením množství a teplot. přívod vzduchu T i T d regulační ventil spalovací komora přívod paliva f T f T e výfuk HRSG parní kotel regulační ventil kompresor GASA plynová turbína parní turbína Obr. Blokové schéma modely plynové turbíny GASA Inovovaný model GASA vznikl z původního modelu GAST rozšířením o regulaci výstupní teploty spalin Te a to jednak dodávkou paliva f a jednak dodávkou vzduchu (naklápěním lopatek kompresoru). Vlastní model turbíny zůstal statický, přibyl ovšem výpočet zbytkového tepla ve spalinách jako vstup pro model HRSG. Následující blokové schéma ukazuje model přejatý z drobnými změnami (přemístění modelu kompresoru před turbínu, neuvažování zpětné vazby v regulátoru paliva, která se pro plyn nepoužívá) a opravou znaménka pro vstup regulační odchylky teploty do regulátoru vzduchu z [6]. s G Skluz generátoru R TUR Regulační odchylka teploty Výstup regulátoru offset P Otáčky K 6 K 3 T W v W p v W W min Regulace vzduchu T Roffset T e W max Ventily pt V pt 4 P Y RVT Otevření ventilů Dynamika kompresoru pt f pt CD Palivový systém Čidlo teploty K 5 W f Dodávka paliva W M TUR Průtok spalin K 4 pt 3 Statická charakteristika turbíny E S T e Zbytková energie spalin Výstupní teplota spalin Obr. 2 Blokové schéma modely plynové turbíny GASA N T Výkon turbíny
3 Stará Lesná, Z blokového schématu je vidět závislost dodávky paliva i průtoku vzduchu (zjednodušeně se zanedbává množství paliva ve spalinách proti množství vzduchu) na otáčkách. Teplota spalin je regulována množstvím vzduchu na hodnotu T R. Zároveň je regulační odchylka teploty zaváděna navýšená o hodnotu offset zaváděna do regulátoru paliva (viz dále). V [6] se uvádí pro statické charakteristiky turbíny následující vztahy (absolutní teploty ve stupních Kelvina T i je vstupní teplota vzduchu do kompresoru): x () Teplota vzduchu na výstupu kompresoru Td = T i ( ) ηc (2) f Teplota spalin na vstupu do turbíny Tf = Td (Tf0 Td0 ) ) (3) Teplota spalin na výstupu do turbíny Te = Tf [ ( )ηt ] x a f jsou poměrné průtoky vzduchu a paliva, η C a η T jsou tepelné účinnosti kompresoru a turbíny. Index 0 značí jmenovité hodnoty. Ze vztahu (2) je vidět nepřímá úměra mezi teplotou spalin a množství vzduchu. Proto bylo v modelu oproti referenci [6] obráceno znaménko regulační odchylky vstupující do regulátoru. Při narůstající teplotě se tedy množství vzduchu zvětšuje. x závisí na průtoku a kompresním poměru P R0 podle vztahu : ( / γ ) x = (P R0 ) (4) γ=.4 je Poissonova konstanta. Kompresní poměr se předpokládá konstantní. Tepelný příkon do plynové turbíny a zároveň výkon plynové turbíny (při zanedbání mechanických ztrát) je: N G =k 0 [(T f T e )(T d T i )] (5) Tepelný příkon ve spalinách plynové turbíny využitelný pro výrobu páry pro parní turbínu je: E S =k T e [A e (T e T emax ) 2 ] (6) Kde je oproti [6] dodána účinnost, která je aproximována výrazem v hranaté závorce v závislosti na teplotě spalin. Tato účinnost zahrnuje jednak účinností kotle (přeměnu energie spalin na páru) a také účinnost parní turbíny (přeměnu energie páry na mechanickou energii). Rovnice () (6) popisují statickou charakteristiku turbíny, kde vstupními veličinami jsou průtok vzduchu a paliva a f, teplota vstupního vzduchu T i. Výstupními proměnnými jsou výkon plynové turbíny N G, výstupní teplota spalin T e a využitelná energie spalin E G (exergie), která vstupuje do modelu parního kotle parní částí paroplynového cyklu. Jak již bylo řečeno se regulační odchylka teploty získá jako rozdíl zadané teploty T R zvětšené o hodnotu offset (podle [] asi %) a výstupu čidla teploty T e. Tato regulační odchylka je zavedena do modelu regulátoru teploty, jehož blokové schéma bylo přejato z [6] a přidáno k stávajícímu základnímu regulátoru podle Obr. 3. Regulátor se skládá ze dvou částí: základního regulátoru a regulátoru teploty výstupních spalin. Ve funkci je regulátor, který má na výstupu menší hodnotu. Základní regulátor má proměnnou strukturu. PI regulátor výkonu udržuje zadanou hodnotu výkonu N S případně korigovanou odchylkou frekvence (tzv. primární regulace). V modelu je to základní regulační režim a z této funkce lze regulátor vyřadit zásahem STRC s parametrem 0. V tom případě přechází regulátor do režimu proporcionální regulace otáček. Proporcionální regulátor otáček je v sérii s regulátorem výkonu, pokud není ve funkci vyřadí se nulovou hodnotou parametru k SP. Zásahem STRC s parametrem se regulátor může V [] je ve vztahu zřejmě tisková chyba v exponentu, který se uvádí ve tvaru (γ/γ)
4 Stará Lesná, přepnout do čistě otáčkové regulace (pro odlišení od sériového regulátoru otáček ji nazvěme pracovní regulace otáček), která může mít v modelu P nebo PI charakter. Při splnění podmínek (překročení zadaného zrychlení a otáček) vstupuje do činnosti regulátor přeběhu. Popisem pracovní otáčkové a přeběhové regulace se nebudeme v tomto příspěvku zabývat. Generátor PG NS f Z kn pt N N Tmax N Tmin Omezovač rychlosti zatěžování vn stepn NZ N Fmax d FR C F k COR čidlo N Fmin frekvence Frekvenční korektor Generátor s G P regulátor otáček d Sp Regulační odchylka teploty Regulace otáček 'STRC' k SP 'STRC' 0 kt 3 G max pt IT 8 G min PI regulátor výkonu PI regulace výstupní teploty spalin T min Regulátor přeběhu ke T max T max T min pt Ie 2 Převodník G max pt EH G min R KOT Obr. 3 Blokové schéma modelu regulátoru plynové turbíny Výběr minima V běžném provozu řídí přívod paliva do turbíny regulátor výkonu. Regulátor teploty vstupuje do funkce jen při nárůstu teploty nad hodnotu T R zvětšenou o offset. Pro výpočet v poměrných hodnotách byly upraveny definice parametrů T W a T Ie vydělením jmenovitou teplotou T e0 a zesílení k e naopak vynásobením teplotou T e0. Rovněž pro výpočet výkonů plynové a parní turbíny se používají upravené parametry k G a k S podle vztahů: k G =k 0 T f0 (N G0 N S0 )/ N G0 k S =k T e0 (N G0 N S0 )/ N S0 (7) Tyto hodnoty berou v úvahu to, že původní parametry k 0 a k byly vztaženy na sumární jmenovitý výkon celého PPC (N G0 N S0 ), zatímco parametry k G a k S jsou vztaženy na výkon plynové N G0 a parní turbíny N S0 zvlášť. Nelineární vztah (4) lze zjednodušit linearizací: x= x0kx(min) (8) Následující obrázek ukazuje tuto linearizaci pro P R0 =.5 min =0.73 (podle [6] ) tlustě je přesný průběh podle (4) a tence aproximace podle (8) x 0 =.84 a k x = x G max G min R TUR Obr. 4 Linearizace vztahu pro x
5 Stará Lesná, Model plynové turbíny podle rovnic () (6) a (8) byl porovnán ze statickou charakteristikou turbíny spočítanou programem Thermoflo pro PPC s výkony 3 a 57 MW v plynové a parní části a teplotou výfukových plynů cca 00 o C. Následující obrázek ukazuje porovnání výkonů obou turbín a výstupní teploty spalin v závislosti na dodávce paliva pro model GASA tence a výpočet Thermoflo tlustou čarou. MW Te 600 O C NG NS f [ j] Obr. 5 Porovnání charakteristik modelu GASA s výpočtem programem Thermoflo V modelu je zadána regulovaná teplota TR na 535 O C. Charakteristika má dvě části. V první části (do 84 % jmenovité dodávky paliva) je konstantní průtok vzduchu a narůstá teplota výstupních plynů Te. Jakmile teplota dosáhne hodnoty TR je udržována regulací průtoku vzduchu na této hodnotě. Pro model zdroje páry byl upraven stávající model BOIL a vznikl nový model HRSC podle následujícího obrázku: Zbytkové teplo spalin z modelu GASA E S M VPS Průtok páry turbínou M TUR Předávání tepla pt W Přepouštěcí stanice VT Π Dynamika kotle pt CD k PD Admisní tlak P T Generace páry Tlak v kotli Obr. 6 Blokové schéma modelu kotle HRSC na zbytkové teplo z plynové turbíny Vlastní parní turbína může mít buď model ST_S nebo ST_A (včetně záchytných ventilů) případně i s modelováním přepouštěcích stanic. V blokovém schématu je vazba na turbínu zprostředkována proměnnými M TUR (průtok páry regulačními ventily vstup) a P T (admisní tlak výstup).
6 Stará Lesná, Testovací výpočty Pro zjištění dynamického chování modelu se testoval přechod do nedostatkového a přebytkového ostrova. U plynové turbíny se automatikou při otáčkách odpovídajících odchylce frekvence ±200 mhz zásahem STRC s parametrem 0 vypnul regulátor výkonu, čímž turbína pracovala v režimu proporcionální regulaci otáček. Následující obrázek ukazuje přechod do nedostatkového ostrova s deficitem výkonu kolem 20% (počáteční výkon obou turbín byl menší než zatížení ostrova o cca 20% ) s původními parametry regulace podle [6] (parametry modelu jsou uvedeny v Příloze): [pj] Rkot. Te n 0.9 f Rtur NG 0. 0 t [s] Obr. 7 Dynamika při přechodu do deficitního ostrova původní parametry regulátoru Z obrázku je vidět nestabilní přechodný děj s poklesem otáček přechod do ostrova skončí frekvenčním kolapsem. Příčinou je to, že řízení turbíny přebírá od 2 s regulátor teploty Rkot, jehož hodnota je trvale menší než hodnota regulátoru otáček. Regulátor sníží přívod paliva f, čímž ovšem klesá výkon NG a tím i otáčky stroje. Protože přívod dodávka paliva i vzduchu závisí na otáčkách, klesá dále jejich hodnota. Turbína má kladný regulační efekt s nárůstem otáček výkon roste a naopak, čímž přispívá ke vzniku kolapsu. Aby se tyto negativní vlastnosti omezily, bylo v modelu regulátoru otáček sníženo maximum Gmax z.5 na. při změně zesílení K3 z 0.77 na. U regulátoru teploty byla snížena rychlost regulace změnou proporcionálního zesílení ke ze 7 na a integrační časové konstanty z Tie z 0.23 na 3.23s. Přechodný děj nyní bude stabilní: [pj] Rkot Te n f Rtur NG t [s] Obr. 8 Dynamika při přechodu do deficitního ostrova upravené parametry regulátoru
7 Stará Lesná, Výstup regulátoru teploty Rkot nyní neovlivňuje výstup regulátoru turbíny. Nárůst teploty krátkodobě překročí mez 0%, ale nedojde k frekvenčnímu kolapsu ostrova. Při dalším nárůst výkonového deficitu na 23.8 % je děj opět nestabilní (i když obě turbíny mají na pokrytí deficitu staticky rezervu 88.8 MW proti 85 MW zatížení). Při přechodu do přebytkového ostrova nejsou problémy. Výkon turbíny je záporný synchronní stroj přechází do motorického chodu jako protimomoment je příkon kompresoru. Dodávka paliva je omezena na hodnot 3% (K6Gmin), která by měla zajišťovat ještě stabilní hoření [pj] Rkot n Te f NG t [s] Rtur Obr. 9 Dynamika při přechodu do přebytkového ostrova 3. Porovnání dynamiky PPC, plynové, parní a vodní turbíny Pro porovnání dynamických vlastností různých turbín byly provedeny simulační výpočty s 500 Plyn. turbína 500 PPC Parní turbína f 5500 [mhz] Vodní turbína Obr. 0 Odchylka frekvence pro PPC, plynovou, vodní a parní turbínu Z obrázku je vidět, že z hlediska regulace frekvence ostrova má nejlepší vlastnosti samotná plynová turbína. O něco horší vlastnosti má PPC z důvodu zpožděné reakce v kotli parní turbíny. Parní turbína je schopna zastavit pokles frekvence rychlým otevřením ventilů. Po vyčerpání akumulace však klesá tlak a tím i výkon turbíny do doby, než kotel stačí zvýšenou dodávkou paliva vygenerovat potřebné množství páry. Nejhorší dynamické vlastnosti má vodní turbína vzhledem k pomalému otevírání rozvodného kola.
8 Stará Lesná, Závěr Příspěvek popisuje tvorbu dynamického modelu paroplynového cyklu. Jako východisko pro tvorbu modelu tvořil článek [6], z kterého se použilo upravené blokové schéma dynamického modelu včetně parametrů. Statické charakteristiky plynové a parní turbíny (zadané formou nelineárních rovnic) byly verifikovány výpočtem z programu Thermoflo, přičemž se opravily chyby v referenčním článku a provedlo se zjednodušení některých závislostí linearizací. Funkčnost dynamických modelů byla otestována přechodem do ostrovního provozu. Aby turbína zvládla přechod do deficitního ostrova (kde výchozí výkon obou turbín je menší než zatížení ostrova), byly upraveny parametry regulátoru otáček a zejména teploty. Tak se podařilo naladit model tak, aby soustrojí zvládlo přechod do ostrova s deficitem 20% při krátkodobém přeběhu teploty výstupních plynů na cca 23%. Seznam použité literatury [] K.Máslo: Provoz a fázování ostrovů, sborník semináře Aktuální otázky a vybrané problémy řízení ES, Poděbrady listopad 999 [2] K. Máslo, J.Anděl: Ostrovní provozy, sborník 5.semináře E200 Systémové a podpůrné služby, Praha květen 200 [3] Ivan Petružela, Josef Kurka, Jiří Hledík, Martin Bíca, Karel Máslo: Provoz JE Temelín v reálné ostrovní soustavě, 5. mezinárodní konference Automatizace energetických procesů, Zlín květen 2002 [4] K. Máslo, K.Kósa, I.Petružela: Dynamické chování ES při změnách frekvence ostrovní provoz, the 6 th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS, June 2004, Štrbské Pleso [5] K.Máslo, J.Anděl: Gas turbine model using in design of heat and poer stations, IEEE Poer Tech Conference, Porto, September 200 [6] N. Kakimoto, K.Baba: Performance of gas TurbineBase Plant During Frequency Drops, IEEE Transactions on Poer Systems, Vol. 8, No.3, August 2003 Příloha parametry dynamického modelu kn TV T CD Tf T3 T4 W min W max K4 k5 eta T kg G min G max offset T v k3 k6 T R k f () (s) (s) (s) (s) (s) () () () () () () () () () (s) /s () () () Ae Temax Ti Td0 Tf0 Te0 kx x0 etac ks () () (K) (K) (K) (K) () () () () Tab. Typové parametry modelu turbíny GASA ke Tie T IT T N T EHP kt k Sp K COR T max T min vn step N d Fr d Sp N Fmax N Fmin () (s) (s) (s) (s) () () () () () (%/min) (%) (%) (%) (%) (%) TW TCB kpd (s) (s) () Tab. 2 Typové parametry modelu regulátoru Tab. 3 Typové parametry modelu parního kotle HRSG
7. Setkání uživatelů programu MODES ČVUT FEL Praha 3.2. 2006
7. Setkání uživatelů programu MODES ČVUT FEL Praha 3.2. 26 Program. seznámení s inovacemi v nové verzi 2.2/ programu MODES (nové modely PMGC, WIND, GASA, HRSG, zdokonalený model DFIG, upravené modely WIN
Obr. 1 Činnost omezovače amplitudy
. Omezovače Čas ke studiu: 5 minut Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět definovat pojmy: jednostranný, oboustranný, symetrický, nesymetrický omezovač popsat činnost omezovače amplitudy a strmosti
Robustnost regulátorů PI a PID
Proceedings of International Scientific Conference of FME Session 4: Automation Control and Applied Informatics Paper 45 Robustnost regulátorů PI a PID VÍTEČKOVÁ, Miluše Doc. Ing., CSc., katedra ATŘ, FS
Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka
Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka 23.4.2014 Schématické znázornění Posuvová osa s rotačním motorem 3 regulační smyčky Proudová smyčka Rychlostní smyčka Polohová smyčka Blokové schéma
Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
Klasické pokročilé techniky automatického řízení
Klasické pokročilé techniky automatického řízení Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
Nejjednodušší, tzv. bang-bang regulace
Regulace a ovládání Regulace soustavy S se od ovládání liší přítomností zpětné vazby, která dává informaci o stavu soustavy regulátoru R, který podle toho upravuje akční zásah do soustavy, aby bylo dosaženo
1. Úvod. Vstupní data pro dynamické výpočty Rev. 01/červenec 2005 Str. 1 -
Vstupní data pro dynamické výpočty Rev. /červenec 25 Str.. Úvod Technické výpočty, které provádí provozovatel přenosové soustavy (PS) můžeme rozdělit na výpočty statického a dynamického charakteru. Mezi
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
25.z-6.tr ZS 2015/2016
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Typové členy 2 25.z-6.tr ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. TEORIE ŘÍZENÍ třetí část tématu předmětu pokračuje. A oblastí
Verifikace modelu VT přehříváků na základě provozních měření
Verifikace modelu VT přehříváků na základě provozních měření Jan Čejka TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF
Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů
Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu
AUTOS 82. konference AUTOMATIZACE VE STROJÍRENSTVÍ 1. DÍL. Ô-S f** /J PLZEŇ. INIS-mf 9037
INIS-mf 9037 Ô-S f** /J Pobočka ČSVTS Ústředního výzkumného ústavu k. p. ŠKODA KV Komitétu pro aplikovanou kybernetiku ČSVTS Plzeň Podnikový výbor ČSVTS k. p. ŠKODA Plzeň ORS - VTEI, Technické služby k.
PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, DUKELSKÁ 13 PROTOKOL O LABORATORNÍM CVIČENÍ - AUTOMATIZACE Provedl: Tomáš PRŮCHA Datum: 23. 1. 2009 Číslo: Kontroloval: Datum: 4 Pořadové číslo žáka: 24
VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
Strana 394 Sbírka zákonů č. 37 / 2016 37 VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví
Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností
Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné
Metodický postup pro určení úspor primární energie
Metodický postup pro určení úspor primární energie eplárna s plynovou turbínou ORGRZ, a.s., DIIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 1 eplárna s plynovou turbínou Obsah
Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 2002 2004
Analýza provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24 Tato zpráva obsahuje analýzu provozu obecní výtopny na biomasu v Hostětíně v období 22 24, která byla uvedena do provozu v roce 2 a
THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A
TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A THERM KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ0.A sešit Kotle jsou určeny pro vytápění objektů s tepelnou ztrátou do kw. Díky široké modulaci výkonu se optimálně
Metodický postup pro určení úspor primární energie
Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č. 2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení
i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech
Strana 4814 Sbírka zákonů č. 344 / 2009 344 VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2009 o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném
Regulace frekvence a napětí
Regulace frekvence a napětí Ivan Petružela 2007 ZS X15PES - 5. Regulace frekvence a regulace napětí 1 Osnova Opakování Blokové schéma otáčkové regulace turbíny Statická charakteristika (otáčky, výkon)
Ostrovní provoz BlackOut
Ostrovní provoz BlackOut Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 13. Ostrovní provoz 1 Osnova Frekvenční plán Ostrovní provoz Frekvenční kolaps v rovině (f,p) Obnovení frekvence pomocí frekvenčního odlehčování
Vliv výroby z fotovoltaických elektráren na náklady na řízení přenosové soustavy ČR 1/32
Vliv výroby z fotovoltaických elektráren na náklady na řízení přenosové soustavy ČR Petr Havel 1), Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) havelp@fel.cvut.cz, horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České
i β i α ERP struktury s asynchronními motory
1. Regulace otáček asynchronního motoru - vektorové řízení Oproti skalárnímu řízení zabezpečuje vektorové řízení vysokou přesnost a dynamiku veličin v ustálených i přechodných stavech. Jeho princip vychází
Bezpečnost chemických výrob N111001
Bezpečnost chemických výrob N111001 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Základní pojmy z regulace a řízení procesů Účel regulace Základní pojmy Dynamické modely regulačních
1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné
453 VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 53 odst. 1 písm. g) a
KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY
Registrační číslo: Úroveň zpracování: Revize12/září 2012 dodatek č.1 Číslo výtisku: KODEX PŘENOSOVÉ SOUSTAVY dodatek č.1 Část II. Podpůrné služby (PpS) Základní podmínky pro užívání přenosové soustavy
DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE
OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2
Modelování a simulace Lukáš Otte
Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast
Mimořádné stavy v ES - Blackouty
Mimořádné stavy v ES - Blackouty Co je BLACKOUT jedná se o totální ztrátu napětí v důsledku vzniku několika faktorů (extrémní klimatické podmínky, kumulovaný výpadek zdrojů, extrémní toky přes PS, havárie
DYNAMICKÉ MODELY BUDÍCÍCH SYSTÉMŮ URČENÍ PARAMETRŮ
DYNAMICKÉ MODELY BUDÍCÍCH SYSTÉMŮ URČENÍ PARAMETRŮ Zpracoval: Ing. Karel Máslo, CSc. Pracoviště: ČEPS a.s. Elektrárenská 774/2, 10152 Praha Tel.: 420 26710 4430 Fax: 420 26710 4488 E-mail: maslo@ceps.cz
1/79 Teplárenské zdroje
1/79 Teplárenské zdroje parní protitlakové turbíny parní odběrové turbíny plynové turbíny s rekuperací paroplynový cyklus Teplárenské zdroje 2/79 parní protitlaké turbíny parní odběrové turbíny plynové
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Otakar Maixner 1 Spojité
Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s.
Vypínací, frekvenční a regulační plán, vazby a význam pro PPS ČEPS, a.s. Ing. Miroslav Prokop Vedoucí odboru Hlavní dispečer ČEPS, a.s Seminář AEM Aktualizace vyhlášky o stavech nouze Praha 24.6.2009 Obsah
Automatické měření veličin
Měření veličin a řízení procesů Automatické měření veličin» Čidla» termočlánky, tlakové senzory, automatické váhy, konduktometry» mají určitou dynamickou charakteristiku» Analyzátory» periodický odběr
UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla
UES: Softwarová optimalizace v oblasti výroby elektřiny a tepla Bystrá, Liptovský Ján, Slovensko, 18.-20.5.2004 Jáchym Vohryzek Optimalizace a procesní řízení SW řešení: Pokročilé řízení/ Optimalizace
Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6
Simulace provozu JE s reaktory VVER 440 a CANDU 6 Jakub Tejchman jakub.tejchman@seznam.cz Martin Veselý martin.veslo@seznam.cz JE s reaktorem VVER 440 VVER = PWR (anglický ekvivalent) - tlakovodní reaktor,
PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
NS / PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ Úloha č. - Dvoupolohová regulace teploty Vypracoval: Ha Minh.. Spolupracoval: Josef Dovrtěl I. Zadání ) Zapojte laboratorní úlohu dle schématu. ) Zjistěte a zhodnoťte
Vliv výroby z fotovoltaických elektráren na chod elektrizační soustavy ČR
Vliv výroby z fotovoltaických elektráren na chod elektrizační soustavy ČR Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická
Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth
KOTLE A ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ 2011 BRNO 14.3. až 26.3. 2011 Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw Stanislav Veselý, Alexander Tóth EKOL, spol. s r.o., Brno Kogenerační jednotka se
Kodex PS Certifikace PpS
Kodex PS Certifikace PpS Ivan Petružela 2006 LS X15PES - 11. Kodex PS Certifikace PpS 1 Osnova Opakování Kodex PS Systémové služby (SyS) Podpůrné služby (PpS) Certifikace PpS Výkonový rozsah bloku Vztahy
Hlavní parametry mající zásadní vliv na přesnost řízení a kvalitu pohonu
Hlavní parametry mající zásadní vliv na přesnost řízení a kvalitu pohonu Radomír Mendřický Elektrické pohony a servomechanismy 12.8.2015 Obsah prezentace Požadavky na pohony Hlavní parametry pro posuzování
Skalární řízení asynchronních motorů
Vlastnosti pohonů s rekvenčním řízením asynchronních motorů Frekvenčním řízením střídavých motorů lze v současné době docílit téměř vlastností stejnosměrných regulačních pohonů a lze očekávat ještě další
Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček
Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického
1. Regulace proudu kotvy DC motoru
1. Regulace proudu kotvy DC motoru Regulace proudu kotvy u stejnosměrných pohonů se užívá ze dvou zásadních důvodů: 1) zajištění časově optimálního průběhu přechodných dějů v regulaci otáček 2) možnost
Zpětná vazba, změna vlastností systému. Petr Hušek
Zpětná vazba, změna vlastností systému etr Hušek Zpětná vazba, změna vlastností systému etr Hušek husek@fel.cvut.cz katedra řídicí techniky Fakulta elektrotechnická ČVUT v raze MAS 2012/13 ČVUT v raze
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
PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA
PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA Ing. Bohumil Krška Ekol, spol. s r.o. Brno
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
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
2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění
Regulace v technice prostředí (staveb) (2161087 + 2161109) 2. Základní teorie regulace / Regulace ve vytápění 9. 3. 2016 a 16. 3. 2016 Ing. Jindřich Boháč Regulace v technice prostředí Ing. Jindřich Boháč
Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren
Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren Václav Sládeček VŠB-TU Ostrava, FEI, Katedra elektroniky, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba Abstract: Příspěvek se zabývá možnostmi využití
Měření a automatizace
Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -
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
Regulátory tlakového rozdílu jako nástroj k optimalizaci tepelných soustav
Regulátory tlakového rozdílu jako nástroj k optimalizaci tepelných soustav v přívodní síti a na spotřebě v soustavě. Regulátory tlakového rozdílu se rovněž velmi často používají k vytvoření hydraulické
Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava
Přenosová a distribuční soustava Přenosová soustava Soubor vedení a zařízení 400 kv, 220 kv a vybraných vedení a zařízení 110 kv sloužící pro přenos elektřiny pro celé území ČR a k propojení s elektrizačními
ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 8. týden doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Ostrava 2013 doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská
Jak to bude s plynovými spotřebiči?
Jak to bude s plynovými spotřebiči? V poslední době se na nás začali obracet projektanti, montéři, revizní technici a další profese s dotazy, jak to bude s plynovými spotřebiči podle evropských předpisů.
Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory
Nespojité (dvou- a třípolohové ) regulátory Jaroslav Hlava TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247,
Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Strana 4772 Sbírka zákonů č.349 / 2010 349 VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále
Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy
Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická
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
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
k DUM 08. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 03 tematický okruh sady: regulátor
METODICKÝ LIST k DUM 08. pdf ze šablony 1_šablona_automatizační_technika_I 03 tematický okruh sady: regulátor Téma DUM: spojitá regulace test 1 Anotace: Digitální učební materiál DUM - slouží k výuce regulátorů
Smlouva o DÍLO na realizaci akce
ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité
Regulace. Dvoustavová regulace
Regulace Dvoustavová regulace Využívá se pro méně náročné aplikace. Z principu není možné dosáhnout nenulové regulační odchylky. Měřená hodnota charakteristickým způsobem kmitá kolem žádané hodnoty. Regulační
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
Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky
Vliv zateplení objektů na vytápěcí soustavu, nové provozní stavy a topné křivky V současnosti se u řady stávajících bytových objektů provádí zvyšování tepelných odporů obvodového pláště, neboli zateplování
ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ. týden doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Ostrava 203 doc. Ing. Renata WAGNEROVÁ, Ph.D. Vysoká škola báňská
POUŽITÍ REAL TIME TOOLBOXU PRO REGULACI HLADIN V PROPOJENÝCH VÁLCOVÝCH ZÁSOBNÍCÍCH
POUŽITÍ REAL TIME TOOLBOXU PRO REGULACI HLADIN V PROPOJENÝCH VÁLCOVÝCH ZÁSOBNÍCÍCH P. Chalupa Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav řízení procesů Abstrakt Příspěvek se zabývá problémem
Regulační obvody se spojitými regulátory
Regulační obvody se spojitými regulátory U spojitého regulátoru výstupní veličina je spojitou funkcí vstupní veličiny. Regulovaná veličina neustále ovlivňuje akční veličinu. Ta může dosahovat libovolné
Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování
Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké
WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010
WIDE AREA MONITORING SYSTÉMY V DISTRIBUČNÍ ENERGETICE WAMS ORIENTED TO DISTRIBUTION NETWORKS Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno 9th International Conference CONTROL OF POWER SYSTEMS 2010
Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.
Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením Topologie a uspořádání rozvodu elektrické energie v průmyslových objektech a administrativních
Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2)
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: AUTOMATIZACE DRUHÝ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 27. 3. 2013 Aut 2- regulační technika (2/3) + prvky regulačních soustav (1/2) 5.5 REGULOVANÉ SOUSTAVY Regulovaná
VÝVOJ PARNÍHO KONDENZÁTORU PRO SIMULACI PROVOZU KONDENZAČNÍCH TURBÍN
VÝVOJ PARNÍHO KONDENZÁTORU PRO SIMULACI PROVOZU KONDENZAČNÍCH TURBÍN M. Cepák, V. Havlena ČVUT FEL, katedra řídicí techniky Abstrakt Tento příspěvek se zabývá modelováním parního kondenzátoru a jeho následnou
KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ
KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ Radim Pišan, František Gazdoš Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Nad stráněmi 45, 760 05 Zlín Abstrakt V článku je představena knihovna
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy
Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy Jan HRDLIČKA 1, * 1 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav energetiky, Technická 4, 166 07 Praha 6 * Email: jan.hrdlicka@fs.cvut.cz
5. Elektrické stroje točivé
5. Elektrické stroje točivé Modelováním točivých strojů se dají simulovat elektromechanické přechodné děje v elektrizačních soustavách. Sem patří problematika stability, ostrovní provoz, nebo jen rozběhy
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
Identifikace a řízení nelineárního systému pomocí Hammersteinova modelu
1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Identifikace a řízení nelineárního systému pomocí Hammersteinova modelu Brázdil Michal Elektrotechnika 25.04.2011 V praxi se často setkáváme s procesy,
Operační zesilovač (dále OZ)
http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho
Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG
Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG je výsledkem výzkumných, vývojových a optimalizačních prací, prováděných v laboratoři (zkušebně motorů) Katedry
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.
DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power
DOOSAN ŠKODA POWER pro jaderné elektrárny Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power 12.5.2016 ŠKODA POWER Historie turbín ŠKODA Významné osobnosti historie parních turbín ŠKODA Prof.
Smlouva o DÍLO na realizaci akce
ZADAVATEL: Místo stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavou Zakázka Část A Příloha č. 9 Smlouva o DÍLO na realizaci akce Garantované parametry 1. GARANTOVANÉ PARAMETRY Kotel musí splňovat níže uvedené jmenovité
Parní turbíny Rovnotlaký stupe
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
Parní teplárna s odběrovou turbínou
Parní teplárna s odběrovou turbínou Naměřené hodnoty E sv = 587 892 MWh p vt = 3.6 MPa p nt = p vt t k2 = 32 o C Q už = 455 142 GJ t vt = 340 o C t nt = 545 o C p ad = 15 MPa t k1 = 90 o C Q ir = 15 GJ/t
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.
Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)
Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy) Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha1, 8.12.2009 Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle materiálu kotlového tělesa;
Přednáška č. 1 Kotle, hořáky, spalovací zařízení [1] Kotle rozdělení: Podle druhu paliva a spalovacího zařízení; Podle pracovního média; Podle tlaku spalin v ohništi; Podle kotlové konstrukce; Podle materiálu
Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVPL - pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení
Datový list Regulátor diferenčního tlaku (PN 16) AVPL - pro montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení Použití bránou. Je možné ho používat v primárním okruhu menších bytových výměníkových stanic
Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50
Energas Czech s.r.o. Na výsluní 201/13 100 00 Praha 10 Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50 (platí pro model 2016-01) Výrobce: Energas Czech s.r.o., Na výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 Popis
Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK
Laboratorní úloha č.8 MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK a/ PNEUMATICKÉHO PROPORCIONÁLNÍHO VYSÍLAČE b/ PNEUMATICKÉHO P a PI REGULÁTORU c/ PNEUMATICKÉHO a SOLENOIDOVÉHO VENTILU ad a/ Cejchování
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-
Popis obsahu balíčku WP 11: Návrh a optimalizace provozu inovačních motorů WP11:Návrh a optimalizace provozu inovačních motorů : EV/AV pro SVA prioritu [A] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním
THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A
TŘÍDA NOx THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A THERM KD.A, KDZ.A, KDZ.A sešit Výkonový rozsah kotlů THERM KD.A, KDZ.A a KDZ.A je uzpůsoben pro využití v objektech s malou tepelnou ztrátou, např. nízkoenergetických
Uplatnění spalovací turbíny v rámci obnovy elektrárny Prunéřov II Monika Vitvarová
Uplatnění spalovací turbíny v rámci obnovy elektrárny Prunéřov II Monika Vitvarová Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou uplatnění spalovací turbíny v rámci připravované obnovy tří bloků uhelné elektrárny
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
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. Reburning je metoda patřící do skupiny primárních opatření v rámci