Hydromechanické procesy Lopatkové stroje - turbíny - čerpadla



Podobné dokumenty
Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra hydrotechniky

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ. Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu VODNÍ ENERGIE

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Povodí Labe, státní podnik

Vývoj využití vodní energie v MVE v Čechách

Projekt modelu malé vodní elektrárny

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Pro rozlišování různých typů hydraulických turbín se vžilo odvozené kritérium tzv. hydraulické podobnosti měrné otáčky

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NÁVRH VÍROVÝCH TURBÍN PRO ZPRACOVÁNÍ ZBYTKOVÉ HYDRAULICKÉ ENERGIE VODNÍHO DÍLA CHOCERADY

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

Energie vody. Osnova předmětu

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

p V = n R T Při stlačování vkládáme do systému práci a tím se podle 1. věty termodynamické zvyšuje vnitřní energie systému U = q + w

Popis výukového materiálu

Zdroje energie a tepla

NÁVRH REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět HY2V K141 FSv ČVUT. Přepady. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., Ing. Tomáš Picek PhD.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

Výroba páry - kotelna, teplárna, elektrárna Rozvod páry do místa spotřeby páry Využívání páry v místě spotřeby Vracení kondenzátu do místa výroby páry

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Úvod. Historické mezníky

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Sylabus tématu

Vytápění BT01 TZB II cvičení

PŘEDÁVACÍ STANICE. Funkce předávacích stanic. Zásadní uspořádání a způsoby připojení předávací stanice na tepelnou síť

Měrná jednotka Rok 2004 Rok 2003 Index

QJB - MÍCHADLA. Při výběru typu je třeba dbát na následující

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Doplňující vzdělávací obory 2 Vzdělávací obor: Fyzikální praktika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

a-CZ. TECHNICKÁ DOKUMENTACE Novara Novara 17 s výměníkem

Proudění Sborník článků z on-line pokračujícího zdroje Transformační technologie.

tepelná čerpadla Kombinovaná akumulační nádoba ANK 340 Technické informace příslušenství

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

3D CFD simulace proudění v turbinovém stupni

Schéma výtopny. Kotel, jeho funkce a začlenění v oběhu výtopny. Hořáky na spalování plynu. Atmosférický plynový hořák

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SP A, SP. Ponorná čerpadla, motory a příslušenství. 50 Hz

Obnovitelné zdroje energie se zaměřením na využití vodní energie

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, albey@seznam.

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY NA ŘECE MŽI

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

Pokud uvažujeme v dynamice tekutin nestlačitelné proudění, lze si vystačit pouze s rovnicí kontinuity a hybnostními rovnicemi. Pokud je ale uvažováno

Technologický postup. Technologický postup Funkční návrh procesní technologie. Funkční návrh procesní technologie

OBSAH ŠKOLENÍ. Internet DEK netdekwifi

Přírodní zdroje a energie

Spalovací motory. Palivové soustavy

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

Howden ČKD Compressors Stand pro vývoj kompresorových stupňů firmy. Jindra Kosprdová, Josef Kaplický, Ondřej Luňáček

TISKOVÁ ZPRÁVA Českomoravské elektrotechnické asociace

CFD analýza článkových čerpadel v turbínovém režimu

Energetika v ČR XX. Test

Pokyny k hledání a odstraňování závad v řízení traktorů ZETOR UŘ II. Výpis z technických údajů výrobce servořízení

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

BBA PT SIGMA PUMPY HRANICE

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454. Název DUM: Výkon v příkladech

12. Hydraulické pohony

REGULOVANÉ PŘEPLŇOVÁNÍ VOZIDLOVÝCH MOTORŮ

Název materiálu: Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Rekuperační jednotky VUT EH EC

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov. Modelování termohydraulických jevů 3.hodina. Hydraulika. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

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

Síla, vzájemné silové působení těles

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Bakalářská práce. Environmentální aspekty vodních elektráren. v České republice

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

Elektroenergetika. (podklady ke státnicím) Komise: +ELE - 01

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Transkript:

Hydromechanické procesy Lopatkové stroje - turbíny - čerpadla M. Jahoda

Lopatkové stroje - rozdělení 2 a) Dle způsobu práce generátory turbíny potenciální, kinetická energie mechanická energie na hřídeli motory čerpadla, kompresory mechanická energie na hřídeli kinetická, tlaková energie b) Dle geometrie průtočných částí axiální radiální diagonální

Lopatkové stroje - rozdělení 3 Rozdělení turbín rovnotlaké přetlakové Peltonova, Bánkiho, Turgo Kaplanova, Francisova Rozdělení čerpadel hydrostatická zubové, vřetenové, lamelové, pístové hydrodynamická odstředivé (radiální), axiální proudová ejektor, mamutka

Vodní díla - rozdělení 4 - využití energie vody a její přeměna na mechanickou práci Vodní dílo ležící přímo na hlavním toku vodní dílo potoční vodní dílo jezové přehrady Vodní dílo ležící mimo hlavní tok nízkotlaké spády do 20 m středotlaké spády do 100 m vysokotlaké spády nad 100 m kombinované

Potoční dílo 5 0,6-1m/s Korečník na horní vodu účinnost 65 80% od starověku spád 2,5-10 m průtok do 500 l/s zdroj: mve.energetika.cz/

Potoční dílo 6 Ponceletovo vodní kolo účinnost 60 65% od r.1826 spád do 2 m průtok do 5000 l/s Střikový hřebenáč účinnost 30 35% od středověku spád do 0,9 m průtok do 5000 l/s zdroj: mve.energetika.cz/

Jezové dílo 7 šikmý betonový jez kolmý betonový jez vakový jez zdroj: mve.energetika.cz/

Vodní dílo nízkotlaké 8 max 2 m (dřevo) ~ 0,40 m 0,40 1 m zdroj: mve.energetika.cz/

Vodní dílo nízkotlaké - s tlakovým přivaděčem 9 zdroj: mve.energetika.cz/

Vodní dílo vysokotlaké 10 Přehrada Pařížov (Doubrava) zdroj: mve.energetika.cz/ www.pla.cz

Vodní dílo vysokotlaké 11 r. 1904 1x Banki turbína výkon 11 kw Přehrada Harcov, Liberec (Lužická Nisa)

Rovnotlaké turbíny 12 Bánkiho turbína Bánkiho turbína účinnost 78 84% od r.1918 spád 1,5-200 m průtok do 9000 l/s výkon do 1 MW zdroj: mve.energetika.cz/

Rovnotlaké turbíny 13 Peltonova turbína Peltonova turbína účinnost 80 95% od r.1878 (patent od 1889) spád 30-200 m, min 1 m, max 1770 m průtok 1,5 34 000 l/s výkon do 200 MW Lester Allan Pelton (1829 1908) - americký vynálezce zdroj: mve.energetika.cz/

Rovnotlaké turbíny 14 Peltonova turbína zdroj: mve.energetika.cz/

Rovnotlaké turbíny 15 turbína Turgo turbína Turgo účinnost 80 90% od r.1919 (modifikace Peltonovy turbíny) spád 10-300 m, min 1 m průtok 1,5 3 200 l/s výkon do 8 MW Gilbert Gilkes - anglický výrobce čerpadel a turrbín zdroj: mve.energetika.cz/

Přetlakové turbíny 16 Francisova turbína - vertikální Francisova turbína účinnost ~ 90% od r.1848 spád malé od 1,5-5 m, velké 30-400 m průtok malé od 100 l/s, velké >10 000 l/s výkon ~10-100 MW zdroj: mve.energetika.cz/

Přetlakové turbíny 17 Francisova turbína - vertikální Instalace Francisovy turbíny v přehradě Grand Coulee (750 MW), Columbia River, state Washington, průtok 3 100 m 3 /s, výkon celkový 6809 MW

Přetlakové turbíny 18 Francisova turbína - vertikální Grand Coulee - spirála

Přetlakové turbíny 19 Francisova turbína horizontální James Bicheno Francis (1815 1892) - britsko-americký inženýr - narodil se v Anglii - 1833 emigroval do USA zdroj: mve.energetika.cz/

Přetlakové turbíny 20 Kaplanova turbína vertikální Kaplanova turbína účinnost ~ 90% od r.1912 (1920 patent) spád malé od 1 70 m průtok od 250, max Gabčíkovo 636 000 l/s zdroj: mve.energetika.cz/

Přetlakové turbíny 21 Viktor Kaplan (1876 1934) rakouský inženýr 1895-1900: vídeňská Vysoká škola technická stavba strojů a Dieslových motorů 1901-1903: strojírny Genz a Co., Leobersdorf u Vídně spalovací motory 1903: Německá vysoká škola technická v Brně konstruktér nauky u strojích, kinematice a strojnictví 1912: vynález vodní turbíny 1913: vedoucí katedry teorie a stavby vodních motorů, od 1918 profesor 1926 čestný doktorát na Vysoké škole technické v Praze

Přetlakové turbíny 22 Kaplanova turbína vertikální hydraul. potrubí el. generator axiální ložisko rozváděcí kolo oběžné kolo savka

Přetlakové turbíny 23 Kaplanova turbína horizontální

Turbíny - užití 24

Turbíny - savka 25 - zužitkování energie vody - přeměna kinetické energie na tlakovou (Bernoulliova rovnice) - podtlak pod lopatkami turbíny Zvýšení parametrů turbín modifikací savky (usměrňovač proudu) Kamýk 4x10 MW Střekov 3x6,5 MW Vltava Labe Skoták A., Obrovský J., 2007. Simulace proudění v savce vodní turbíny pomocí programů Fluent a CFX, Konference ANSYS 2007, 13.-.15.6.2007, Průhonice

Turbíny - savka 26 Zvýšení parametrů turbín modifikací savky (usměrňovač proudu) Skoták A., Obrovský J., 2007. Simulace proudění v savce vodní turbíny pomocí programů Fluent a CFX, Konference ANSYS 2007, 13.-.15.6.2007, Průhonice

Turbíny - savka 27 Zvýšení parametrů turbín modifikací savky (usměrňovač proudu) 500K, skewness = 0,99 510K, skewness = 0,82 630K, skewness = 0,82 270K, skewness = 0,99 Skoták A., Obrovský J., 2007. Simulace proudění v savce vodní turbíny pomocí programů Fluent a CFX, Konference ANSYS 2007, 13.-.15.6.2007, Průhonice

Turbíny - savka 28 Zvýšení parametrů turbín modifikací savky (usměrňovač proudu) Skoták A., Obrovský J., 2007. Simulace proudění v savce vodní turbíny pomocí programů Fluent a CFX, Konference ANSYS 2007, 13.-.15.6.2007, Průhonice

Hydrostatická (objemová) čerpadla 29 Charakteristika - zprostředkovávají přímou přeměnu mechanické energie v hydraulickou - mechanickým tlakem pohyblivého členu na kapalinu se zvyšuje její tlaková energie přímo - menší počet otáček větší hmotnost a cena - složitější regulace průtoku (nelze užít regulace škrcením na výtlaku) - pro vyšší tlaky (řádově do 50 MPa) a malé průtoky zubové vřetenové lamelové pístové

Hydrostatická (objemová) čerpadla 30

Hydrodynamická (odstředivá) čerpadla 31 Charakteristika - přeměna mechanické energie na energii tlakovou probíhá zprostředkovaně přes změnu kinetické energie - hnacím motorem je dodávána mechanická práce energie oběžnému kolu, kde se přemění na hydraulickou energii kinetickou, která se ve spirále nebo v rozváděcím kole dále přemění na hydraulickou energii tlakovou - dvojí přeměna má za následek nižší účinnost ve srovnání s HS čerpadly - tekutina protéká spojitě v nepřetržitém proudu radiální diagonální axiální

Hydrodynamická čerpadla 32 Radiální (odstředivá)

Hydrodynamická čerpadla 33 Radiální (odstředivá) absolutní rychlost do směru unášivé rychlosti, m/s unášivá rychlost ve vzdálenosti r, m/s výkon hmot. tok, kg/s úhlová rychlost, rad frekvence otáčení

Hydrodynamická čerpadla 34 Účinnost a příkon čerpadla celková účinnost čerpadla - ztráty: hydraulické objemové mechanické Hydraulické ztráty - ztráty třením, změnou průřezu a směru proudu, turbulencí a vířením kapaliny v kanálech čerpadla Objemové ztráty - zpětné unikání čerpané kapaliny z výtlaku do sání zpětný průtok, 5 až 10 % průtoku Mechanické ztráty - třením hřídele v ucpávkách a ložiskách, ve spojkách a také třením diskovým, tj. třením bočních stěn čerpadla a oběžného kola o kapalinu v tělese čerpadla - 0,8 až 0,94 dle kvality provedení a velikosti čerpadla

Řazení čerpadel 35 Sériové řazení Paralelní řazení Sériové řazení odstředivého a objemového čerpadla - v případě, kdy objemové čerpadlo má špatnou sací schopnost, např. v důsledku vysokých otáček - odstředivé čerpadlo slouží jako podávací

Kavitace 36 - vznik dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku, následovaný jejich implozí Fázový diagram (voda) p LED VODA Kavitace PÁRA Var Tlak nasycených par T t / C 10 20 50 80 100 p /Pa 1 200 2 300 12 330 47 370 101 315

Kavitace 37

Kavitace 38

Kavitace 39

Kavitace 40 Kolaps na stěně

Kavitace 41 Kavitační poškození

Kavitace 42 Kavitační odolnost

Kavitace sací výška 43 Maximální (teoretická) sací výška Thomův kavitační součinitel Redukovaná sací výška

Kavitace 44 Superkavitace

Kavitace 45 Superkavitace Torpédo Škval (Vichřice) Rusko - od r. 1990 - rychlost 100 m/s, dostřel 7 km - plynová kapsa díky exotermické reakci peroxidu vodíku a manganistanu vápenatého - potopilo 12.8.2000 ponorku Kursk? K-141 Kursk ušetří 25% paliva