Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky

Podobné dokumenty
Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

FUNKČNÍ VZOREK PĚTIPAPRSKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR UC10.0

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2016, , Roztoky -

NUMERICKÝ MODEL NESTACIONÁRNÍHO PŘENOSU TEPLA V PALIVOVÉ TYČI JADERNÉHO REAKTORU VVER 1000 SVOČ FST 2014

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 11. a , Roztoky-

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.

OPTIMALIZACE VÝPARNÍKU Z VINUTÝCH OCELOVÝCH TRUBEK

ZEMNÍ PLYN JAKO ZDROJ PRO KOMBINOVANOU VÝROBU ELEKTŘINY A TEPLA V ZAŘÍZENÍ NÍZKÝCH VÝKONŮ

Ing. Hana Ilkivová Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Benešovo náměstí 1., příspěvková organizace

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - TBB/SVK. ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOT V PRŮBĚŽNÉ KROKOVÉ PECI SOCHOROVÁ VÁLCOVNA KLADNO-DŘÍŇ.

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

5.1.1 Nestacionární režim motoru

Prezentace pro MPO konference prosince 2017

PROUDĚNÍ REGULAČNÍ MEZISTĚNOU TURBÍNOVÉHO STUPNĚ PŘI ROTACI OBĚŽNÉHO LOPATKOVÁNÍ. Jaroslav Štěch

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

Vzdělávání energetického specialisty. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

Kombinovaná výroba elektrické energie, tepla a biosorbentu z biomasy. Michael Pohořelý & Siarhei Skoblia. Zplyňování

- AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU PLYNU PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO GENERÁTOROVÁ SOUSTROJÍ SPALOVACÍ MOTORY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VZDUCHOTECHNIKA

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

TECHNOLOGIE A PŘÍRODA V DOKONALÉ ROVNOVÁZE

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - SOLAR PANEL TESTER. ZAŘÍZENÍ PRO MEZIOPERAČNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ

Matematické modely v procesním inženýrství

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory a možnosti jejich využití. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

KLIMATIZACE OBŘADNÍ SÍNĚ Městská úřad Mimoň, Mírová 120, Investor: Město Mimoň, Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, Roztoky -

Tepelná čerpadla. levné teplo z přírody. Tepelná čerpadla

Tomáš Syka Komořanská 3118, Most Česká republika

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

pro bioplynové stanice

Efektivní využití kogeneračních jednotek v sítích SMART HEATING AND COOLING NETWORKS

EPBD Semináře Články 8 & 9

AirKIT TECHNICKÝ MANUÁL. TnG-AirKIT. Power. Run

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Naše nabídka zahrnuje kotle spalujících pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i kotle na využití tepla z odpadních spalin.

DVU-HP. Integrované reverzibilní tepelné čerpadlo

Expert na zelenou energii

CFD. Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s ČVUT v Praze, Fakultou strojní, Ústavem techniky prostředí

Základní technický popis kogenerační jednotky EG-50

Litinová krbová kamna z Francie

FUNKČNÍ VZOREK SESTAVA SOND PRO URČENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY MĚŘENÉHO OBJEKTU

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

The Shower cleaner of contaminated spills

TOSHIBA ESTIA TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA

Představení BASE-ING. GmbH Člen skupiny BASE

Tlumiče hluku výfuku motorů

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek až , Roztoky -

Energetický posudek. Energetický posudek str. 1 z 9 Zateplení bytového domu Náměstí Osvoboditelů 1364/3 Praha 5 Radotín

NIBE TRAINING. NIBE ENERGY SYSTEMS Zásady instalace tepelných čerpadel NIBE

TEPELNÁ ČERPADLA S MĚNIČEM. měničem dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.

Split-systémy vzduch-voda HPAW

ŠETŘETE DÍKY MĚDI ENERGII REKUPERACE TEPLA Z VODY VE SPRŠE POMOCÍ MĚDĚNÝCH TRUBEK SÉRIE/ 1

Řešení Panasonic pro výrobu studené a teplé vody!

Nový systém GeniaAir split. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. jen 32 db(a)* Tepelná čerpadla

Základy chemických technologií

TEPLOVODNÍ KRBOVÉ VLOŽKY HOT-WATER FIREPLACE INSERTS

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STUDIE TURBÍNY S VÍŘIVÝM OBĚŽNÝM KOLEM STUDY OF TURBINE WITH SIDE CHANNEL RUNNER

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

ENVIRONMENTAL EFFECT OF USING OF MINE GAS IN COGENERATION UNITS IN THE PISTON GAS ENGINES

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

Tlakové Tlakové. čidla. čidlo. Tlakové čidlo Tlakové. Teplotní Teplotní. Teplotní Teplotní. čidlo. čidlo

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

FUNKČNÍ VZOREK VÍCEVRSTVÉ TRUBKY PRO SNÍŽENÍ VÝSKYTU STATICKÉHO NÁBOJE (TA V003)

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

PRVNÍ REALIZACE SCR REAKTORU V ČR. NA BLOCÍCH K3 a K4 ELEKTRÁRNY DĚTMAROVICE NA ČERNÉ UHLÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV TECHNIKY PROSTŘEDÍ ZDROJE TEPLA A CHLADU PRO ADMINISTRATIVNÍ BUDOVU DIPLOMOVÁ PRÁCE

PŘÍSTROJOVÉ SYSTÉMY. Elektrické rozváděče NN Oteplení v důsledku výkonových ztrát el. přístrojů

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PLNĚNÍ DUTINY VSTŘIKOVACÍ FORMY SVOČ FST 2015

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

TEMPERAČNÍ SYSTÉM S VYSOCE TEPELNĚ VODIVÝM MATERIÁLEM COOLING SYSTEM WITH HIGHLY HEAT CONDUCTIVE MATERIALS

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA METODIKA

Tab. 1 VÝSLEDKY EKONOMICKÉHO VYHODNOCENÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ ÚSTAV ENERGETIKY. Diplomová práce. Návrh tepelného výměníku pomocí CFD ANSYS Fluent

Výměna tepla může probíhat vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) nebo sáláním (zářením).

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení

TEPELNÁ ČERPADLA EKOLOGICKÁ A ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTOVÉ DOMY, VEŘEJNÉ OBJEKTY A FIRMY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (54) Vícechodý trubkový výmdnik tepla

TEPELNÁ ČERPADLA ŘADY NTČ invert. měničem dokáže efektivně pracovat s podlahovým topením i vodními fan-coily a radiátory pro ohřev či chlazení.

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Efektivní chlazení datových center

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

Průkaz energetické náročnosti budovy

Kontejnerové kogenerační jednotky s vysokou účinností. Energie pro budoucnost Brno 11/9/2012

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Transkript:

Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky Funkční vzorek FST KKE FV 017 16 Autoři: Ing. Roman Gášpár (KKE) Ing. Jiří Linhart (TEDOM) Bc. Tomáš Levý (KKE) Vedoucí pracoviště: Dr. Ing. Jaroslav Synáč Číslo projektu TAČR TE01020036 Odpovědný pracovník: Ing. Roman Gášpár

Jazyk výsledku: CZK Hlavní obor: 20704 - Energy and fuels Uplatněn: Ano Název výsledku (CZ) Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky Název výsledku (ENG) Function sample of a CHP unit exhaust pipe cooling Vlastník výsledku: TEDOM a.s. Adresa: Výčapy 195, 67401 Výčapy IČ: 28466021 DIČ: CZ 28466021 Licence: Ano Licenční poplatek: Ano Ekonomické parametry Zlepšení energetické bilance a parametrů jednotky vede k provozní finanční úspoře. Technické parametry Zlepšení energetické bilance a parametrů jednotky, lepší využití paliva. Kategorie nákladů Výše nákladů <= 5 mil. Počet příloh - Rozdělovník 1 ks FST / KKE 1 ks Hlavní příjemce projektu

Abstrakt CZ Cílem prací bylo navrhnout zařízení pro chlazení výfukových spalin. Chladič slouží jako absorbér tepelné energie, kterou dále využívá v pracovním okruhu a tým zvyšuje účinnost celého zařízení. Aktivita byla směřována na realizaci výchozího funkčního vzorku chlazení výfukového potrubí. Realizovaný funkční vzorek měl vyřešit problém s vysokou teplotou spalin při vstupu do výměníku s katalyzátoru. Jedná se o řešení odebrání tepelné energie spalin ve výfukovém potrubí co nejblíže ke spalovacímu prostoru. První funkční vzorek reprezentuje proveditelnost tohoto řešení a má poukázat zejména na omezení tohoto řešení. Klíčová slova: Kogenerační jednotka, Chlazení, Spaliny, Emise, Abstract EN The aim of the work was to design a device for cooling exhaust flue gas. The radiator serves as a heat energy absorber, which is further used in the work circuit and thus increases the efficiency of the entire device. The activity was directed to the realization of the initial functional exhaust pipe cooling sample. The realized functional sample was to solve the problem of high flue gas temperature when entering the catalyst and heat exchanger. It is a solution to remove the heat energy of combustion gases in the exhaust pipe as close as possible to the combustion chamber. The first functional sample represents the feasibility of this solution and should point out the limitations of this solution. Keywords: Cogeneration unit, Cooling, Flue gasses, Emissions FST KKE FV 017 16 3/8

Obsah Abstrakt CZ... 3 Abstract EN... 3 Obsah... 4 Seznam obrázků... 4 Zkratky... 4 1. Úvod... 5 2. Popis a implementace chladicího systému... 5 3. Závěr... 8 Seznam obrázků Obrázek 2-1 Konstrukce chladicího systému... 6 Obrázek 2-2 Implementace chladicího systému na výfukové potrubí... 6 Obrázek 2-3 Příklad výsledků numerických CFD simulací kontury rychlosti... 7 Obrázek 2-4 Reálná implementace chladicího systému... 7 Obrázek 2-5 Výsledky měření... 8 Zkratky KJ GHP Kogenerační jednotka Gas Heat Pump FST KKE FV 017 16 4/8

1. Úvod Cílem prací bylo navrhnout zařízení pro chlazení výfukových spalin. Výfukové plyny se vyznačují vysokou teplotou spalin ale také chemickou agresivitou. Realizovaný funkční vzorek napomáhá řešení problému s vysokou teplotou spalin při vstupu do navazujících komponent (katalyzátor, výměník). Principem je odebrání tepla spalinám ještě ve výfukovém potrubí systému. Snížení teploty (a tedy i tlaku) má za následek, že v následujícím tepelném výměníku bude možné použít jiné typy materiálů s příznivějšími tepelně-vodivostními vlastnostmi resp. úplně jiný druh tepelného výměníku pro efektivnější sdílení tepla. První funkční vzorek reprezentuje proveditelnost tohoto řešení a poukazuje zejména na případná omezení tohoto řešení. Realizovaný funkční vzorek řeší problém s vysokou teplotou spalin při vstupu do výměníku s katalyzátoru. Chladič absorbuje tepelnou energii, která se dále využívá v pracovním okruhu a tím se zvyšuje účinnost celého zařízení. Jedná se o odebrání tepelné energie spalin co nejblíže ke spalovacímu prostoru. První funkční vzorek reprezentuje proveditelnost tohoto řešení a má poukázat zejména na omezení tohoto řešení. Zadání mělo několik klíčových bodů: zařízení musí být implementovatelné do stávajícího řešení přímo na výfukové potrubí se zřetelem na prostorové omezení stávajícího řešení KJ nebo GHP, systém cirkulace chladícího média musí být napojen na systém cirkulace chladiva. Předpokládá se tedy využití stejného chladícího média jako ve stávajícím systému. 2. Popis a implementace chladicího systému Konstrukci chladicího systému tvoří válcový plášť, který je implementován v okolí spalinovodů resp. svodů (Obrázek 2-1). Vnitřek chladicího systému je tvořen přepážkami pro usměrnění chladiva a dalšími nezbytnými konstrukčními prvky (Obrázek 2-2). Koncept chlazení představuje protiproudý výměník typu plyn-kapalina. Základní návrh konstrukčního řešení byl analyzován za pomoci numerických CFD simulací. Úvodní simulace byly realizovány jako stacionární, finální pak jako nestacionární při uvažování proměnného toku spalin z jednotlivých válců a s komplexním přestupem tepla mezi oběma médii a stěnami chladicího systému. Výsledky simulací byly podkladem pro dílčí úpravy a zejména byly jejich výsledky porovnány s výsledky měření. FST KKE FV 017 16 5/8

Obrázek 2-1 Konstrukce chladicího systému (1) Příruba pro připojení ke KJ, (2) Spalinovod, (3) Koleno pro přívod chladiva (4) Obal chladicího systému,(5) Potrubí pro odvod chladiva Obrázek 2-2 Implementace chladicího systému na výfukové potrubí (1) Příruba pro připojení ke KJ, (2) Spalinovod, (3) Zaslepení spalinovodu, (4) Příruba spalinovodu pro další jeho další napojení, (5) Otvor pro měření před, (6) Otvor pro měření, (7) Koleno pro přívod chladiva, (8) Příčka pro usměrnění chladiva, (9) Čelo chladicího systému FST KKE FV 017 16 6/8

Obrázek 2-3 Příklad výsledků numerických CFD simulací kontury rychlosti Funkční vzorek byl implementován na reálné KJ, kde byl následně testován. Testy na zařízení prokázaly pozitivní vliv chladicího systému na výstupní teplotu spalin, která se snížila před vstupem do katalyzátoru až o 170 C. Obrázek 2-4 Reálná implementace chladicího systému FST KKE FV 017 16 7/8

Obrázek 2-5 Výsledky měření 3. Závěr Realizovaný funkční vzorek napomáhá řešení problému s vysokou teplotou spalin při vstupu do navazujících komponent (katalyzátor, výměník). Tento přínos byl potvrzen i měřením na KJ. Výsledek bude využit pro další testování a navazující výzkum a vývoj v další etapě projektu. FST KKE FV 017 16 8/8