Moderní energetické stoje



Podobné dokumenty
NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

AUTOMATICKÝ KOTEL SE ZÁSOBNÍKEM NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O VÝKONU 100 KW Rok vzniku: 2010 Umístěno na: ATOMA tepelná technika, Sladkovského 8, Brno

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PAROVZDUCHOVÝCH OBĚHŮ

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

HSV WTH Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Popis výukového materiálu

NADČASOVÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA. kolektory. výměníky. ohřívače. Způsob dokonalého vytápění KATALOG PRODUKTŮ

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

DODAVATELSKÝ PROGRAM

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Moderní kotelní zařízení

Digitální učební materiál

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

Spalování plynu. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle. Atmosférický plynový hořák

Kotle pro výtopny. Výtopna. Plynová výtopna. Schéma výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Návrh a výroba prototypu zásobníku paliva. biomasy, dlouhé štěpky a fytomasy s rozrušovačem klenby pro kotel o výkonu 150 kw

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

tel.: ,

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv Spalovací turbíny Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Úsporné teplo pro pohodlný život

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

DOMUSA BioClass kw

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

TÉMATA pro OBOROVÝ PROJEKT pro TZSI 2014/2015 Ú 12115

KOTEL S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM NEDŘEVNÍCH PELET, ZRNÍ A JINÉ BIOMASY. VE VÝKONU 17 kw- 150 kw

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

1/79 Teplárenské zdroje

Kombinovaný teplovodní kotel pro spalování tuhých a ušlechtilých paliv

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Skupinový atmosférický hořák teplovodního kotle

Zplynovací kotle s hořákem na dřevěné pelety DC18S, DC25S, DC24RS, DC30RS. C18S a AC25S. Základní data certifikovaných kotlů

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Alternativní paliva DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav

Viesmann VITOLIGNO 250-F Kotel pro manuální a automatické zavážení 35 až 100 kw

Fröling kotel na štěpky

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

PREZENTACE

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2

Charakteristika výrobku VK 654/9-1654/9

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů dělení z hlediska:

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Zvyšování vstupních parametrů

Vodík jako alternativní ekologické palivo. palivové články a vodíkové hospodářství

Zplyňování biomasy. Sesuvný generátor. Autotermní zplyňování Autotermní a alotermní zplyňování

BIOPEL LINE NOVINKA. Peletové kotle kw. emisní t ída

Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

TECHNOLOGIE NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ

Energetické využití biomasy Hustopeče až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

Kogenerační jednotka se spalovací turbínou o výkonu 2500 kw. Stanislav Veselý, Alexander Tóth

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

TOSHIBA ESTIA UNIKÁTNÍ KVALITA TEPELNÝCH ČERPADEL VZDUCH-VODA

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Spalování zemního plynu

EU peníze středním školám digitální učební materiál

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

KOTLE NA PEVNÁ PALIVA

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

1/62 Zdroje tepla pro CZT

Kotel na štěpku a pelety

Automatický kotel SAS BIO EFEKT

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

SPALOVÁNÍ ENERGOPLYNU NA VUT BRNO

VITOLIG. Kotle na pevná paliva Jmenovitý tepelný výkon: 2,9 až 80 kw

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Lopatkové stroje PLYNOVÉ TURBÍNY Ing. Petr Plšek Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

nástěnné kotle s ohřevem vody v zásobníku

Systémem Pro E. Kotel má následující charakteristické vlastnosti: - NO X

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

KOTLE NA BIOMASU DUAL THERM

NÍZKÝ KOTEL 5 EMISÍ TŘÍDY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM UHLÍ

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Univerzální středotlaké parní kotle KU

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

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

Kotel na pelety

Stacionární kotle 02-S1. Modul: Sekce: Jednostupňové kotle

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

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

POHONNÉ JEDNOTKY. Energie SPALOVACÍ MOTOR. Chemická ELEKTROMOTOR. Elektrická. Mechanická energie HYDROMOTOR. Tlaková. Ztráty

Doc. Ing. Michal KOLOVRATNÍK, CSc. Doc. Ing. Tomáš DLOUHÝ, CSc.

Transkript:

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! - jen těžce konkurují klasickým zdrojům!

Za moderní energetické stroje můžeme považovat několik energetických strojů: Tuhá paliva - APC Advanced pulverized combustion - IGCC Integrated gasification combined cycle - PFBCC Pressure fluidized bed combined cycle - Automatické horkovodní kotle na tuhá paliva Plynná a kapalná paliva - Vícetlakové moderní paroplynové cykly - Bezemisní parní cykly - Palivové články, Hybridní motory atd.

Z uvedených technologií se zatím mohutně investuje do vývoje a výstavby moderních zdrojů na tuhá paliva, tedy uhlí. Toto se týká hlavně EU a zemí s dostatkem zásob uhlí a rozvinutou ekonomikou. Z uvedených technologií na tuhá paliva se v EU nejvíce rozvíjí technologie APC. V zemích s dostatkem ropy nebo v zemích s nedostatkem energetických zdrojů se vývoj ubírá k využívání paroplynových cyklů na kapalná nebo plynná paliva. Vývoj palivových článků směřuje k jejich aplikaci do spotřební energetiky místo baterií nebo do automobilů v kombinaci s elektromotorem. Hybridní motor je kombinace elektromotoru a spalovacího motoru, jehož výhodou je snížení spotřeby paliva a nižší tvorba škodlivin.

APC Advanced pulverized combustion V překladu výraz znamená Pokročilé práškové spalování, jedná se prakticky o nadkritické a ultrakritické bloky. -vysoké parametry páry (teplota a tlak) -nízký tlaku v kondenzátoru (chlazení mořskou vodou) -dvojí přihřívání páry -vysoký stupeň regenerace: 8-10 ohříváků napájecí vody -černouhelné kotle s tepelnou účinností až 94 % -pohon napájecího čerpadla parní turbínou účinnost výroby elektrické energie až 51 %

T [K] kritický bod 22,1 MPa 371,15 C podkritický cyklus nadkritický cyklus s [kj/kg.k] Podkritické: tlak přehřáté páry: 12-20 MPa teplota přehřáté páry 510-560 C Nadkritické: tlak přehřáté páry: 23-25 MPa teplota přehřáté páry 510-560 C Superkritické: tlak přehřáté páry: nad 25 MPa teplota přehřáté páry 580-600 C (Ultrakritická při 600-700 C) Pro teploty páry do 560 C se používají klasické feritické oceli, pro teploty nad 560 C je zapotřebí použít austenitické oceli nebo superslitiny obrovsky narůstá cena.

V ČR dosud všechny elektrárny podkritické, ale uvažuje se o stavbě nadkritického bloku. V roce 1989 byl započat Joint European Demonstration Project který měl za cíl vyprojektovat a uvést do provozu ultrakritický blok s parametry páry 650 C a účinnost 51% (Schwarze Pumpe 2003). nové bloky v Německu 33 MPa, 610-630 C V roce 1998 byl započat Advanced 700 C PF Power plant, jedná se o projekt EU. Cíle projektu: - vývoj žáropevné slitiny na bázi niklu pro teplotu 700 C - zdokonalení cyklu z předchozího projektu -účinnost bloku 52-55% podle paliva

Schéma bloku projektu Advanced 700 C PF Power plant

Superkritická elektrárna Lippendorf- Německo 28,5 MPa 554 C 583 C

IGCC Integrated gasification combined cycle V překladu Integrovaný zplyňovací kombinovaný cyklus, jedná se prakticky o zplynění uhlí, využití vytvořeného plynu na spalovací turbině a následné využití odpadního tepla. Lze užít více typů zplyňovacích reaktorů. -účinnost cca 43 % -pro kvalitní paliva -poměrně složité a nákladné zařízení -nutnost čištění plynu před vstupem do turbíny Technologie je perspektivní z hlediska možnosti zvyšování teploty na vstupu do turbíny, kterou dosud omezují materiálové vlastnosti lopatek turbíny. Vyšší teplota na vstupu do turbíny výrazně ovlivní účinnost celého cyklu.

Schéma bloku IGCC

Zplyňovací reaktor firmy BGL bloku IGCC

PFBCC - Pressure fluidized bed combined cycle V překladu Kombinovaný cyklus s tlakovým fluidním ložem, jedná se prakticky o fluidní spalování za zvýšeného tlaku, což způsobuje intenzivnější spalování a mnohem větší přestupy tepla. Fluidní reaktor je prakticky tlaková nádoba, spaliny opouštějí kotel pod tlakem, kterého je využito po vyčištění spalin na expanzní turbíně. -v principu se jedná o kombinovaný cyklus (viz. dále) -teplota 800-900 C jako klasické fluidní kotle -tlak 1-2 MPa -velká část vstupní energie využita v parním cyklu - nevýhoda -teplota spalin nízká a zvyšovat ji příliš nelze menší perspektiva vývoje

Schéma bloku PFBCC

Vícetlakové moderní paroplynové cykly Jedná se v principu o kombinaci Rankin-Clausiova a Braytnova cyklu, přičemž moderní systémy tohoto typu využívají více oddělených talkových okruhů a nejnovějších technologií. 3 pal Paroplynový cyklus T [K] 2 Braytnův cyklus 9 4 10 6 2 1 3 ag G 4 10 6 η = a + a p q pal g 5 1 8 Rankin-Clausiův cyklus 7 5 ap G s [kj/kg.k] 7

Vícetlakové moderní paroplynové cykly můžeme charakterizovat těmito body: -technologie chlazených lopatek spalovací turbíny -vyšší teploty na vstupu do spalovací turbíny -systémy s jednou hřídelí a axiálním kondenzátorem -vyšší míra regulace -oddělené tlakové parní okruhy -pro plynná nebo kapalná paliva nenáročné palivové hospodářství -možná výstavba v rovinovém nezastřešeném provedení ( cena) -dosahují velmi vysoké elektrické účinnost až 52% Schéma této technologie je na dalším snímku, úspěchy ve vývoji této technologie zaznamenává např. společnost Siemens.

Schéma moderního paroplynového cyklu

Pohled na moderní paroplynový blok

Bezemisní parní cykly V principu se jedná o spalování vodíku či uhlovodíků čistým kyslíkem, za vzniku páry nebo paroplynové směsi. do směsi se vstřikuje voda, ze které vzniká pára, která se využívá v upravené parní turbíně. Za turbínou je kondenzátor, ve kterém voda ze vstřiku a z paliva zkondenzuje. Část se využije pro další vstřik do generátoru, zbytek se odvádí. -vývojové zařízení -palivo: H 2 (problém se skladováním a dopravou), C X H Y -vzniká čistá pára nebo směs H 2 O+CO 2 -využití parní turbíny + kondenzátoru s odvodem CO 2 -pro dosažení vysokých tlaků zkapalněný plyn + čerpadlo -téměř stechiometrické spalování kyslíkem vysoké teploty -nejsou přesně popsány termodynamické vlastnosti směsi H 2 O+CO 2

Bezemisní parní cykly

Automatické teplovodní kotle na tuhá paliva Jedná se v principu o zdokonalené klasické kotle na tuhá paliva s manuálním přikládáním. Cílem vývojářů kotlů bylo hlavně: - zvýšení komfortu obsluhy - zvýšení bezpečnosti provozu - nízká produkce škodlivin - vysoká tepelná účinnost - modulární konstrukce a řízení - možnost spolupráce s jiným kotlem nebo solárním kolektorem - možnost přikládání z externího zásobníku - moderní designe a dlouhá životnost

Komfort obsluhy je zajištěn: -automatickým přikládání šnekový dopravník -automatickým zapalováním horký vzduch -řízeným spalováním regulace vzduchu -a automatickým odvodem popela šnekový dopravník, vibrační rošt, čističe teplosměnných ploch Bezpečnosti provozu je zajištěna soustavou zařízení a opatření, které zabraňují prohoření paliva do zásobníku a nárůstu teploty vody v kotli nad nastavenou mez: protipožární klapa, zástřik dopravníku, utlumení nebo odstavení kotle. Nízká produkce škodlivin je zajištěna konstrukcí kotle, dále řízeným spalováním pomocí řízených ventilátorů a rozvodů se zpětnou vazbou z lambda-sondy.

Vysoká tepelná účinnost je zajištěna hlavně regulací výstupní teploty spalin, regulací přebytku vzduchu, nízkým stupněm nedopalu a kvalitní izolací kotle. Kotel lze zapojovat modulárně, což znamená, že lze kotel provozovat bez některých částí, v případě potřeby je možné modul připojit a využívat jeho funkcí (automatický odvod popela, externí zásobník). Standardem moderních automatických kotlů na tuhá paliva je možnost spolupráce s jiným kotlem nebo solárním kolektorem. U těchto kotlů se vyskytuje několik konstrukcí, např. rošt s bočním nebo horním přívodem paliva nebo spodní přívod paliva. Nevýhodou těchto zařízení je poměrně vysoká cena.

Turbomatic 35 1-spalovací komora, 2-dohořívací komora, 3-druhý tah, 4-ustalovací komora, 5-spalinový výměník

Děkuji za pozornost.