Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Podobné dokumenty
Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

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

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

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

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

Digitální učební materiál

Popis výukového materiálu

1/79 Teplárenské zdroje

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

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

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

DODAVATELSKÝ PROGRAM

Mlecí okruh práškových kotlů

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Univerzální středotlaké parní kotle KU

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

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

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

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

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Moderní kotelní zařízení

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

Spalování zemního plynu

Zkušenosti fy PONAST se spalováním alternativních paliv. Seminář Technologické trendy při vytápění pevnými palivy Blansko 2010

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

Dokončení projektu nových parních kotlů 285 t/hod

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Příloha k tiskové zprávě ze dne Program obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ

Popis výukového materiálu

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

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

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Nový fluidní kotel NK14

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

Biflux. Vstřikový chladič páry. Regulace teploty páry chladičem. Regulace teploty páry. Regulace teploty páry. Regulaci teploty páry jde provádět :

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

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

1. Úvod. 2. Elektrárny s vysokou tepelnou účinností

1/62 Zdroje tepla pro CZT

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

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

Moderní energetické stoje

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M

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

Kogenerace s parním strojem. Limity parního motoru

1) Parní kotel a jeho začlenění v oběhu parní elektrárny, hlavní znaky, T-s diagram, mezipřehřívák, tok pracovního média, účinnost elektrárny

DODÁVKY A ČINNOSTI BEST Brněnská energetická společnost Brno s.r.o. Křenová 60 / 52, BRNO best@brn.inecnet.cz, T/F :

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

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

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

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

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

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Nakládání s odpady v Moravskoslezském a Žilinském kraji

HSV WTH Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

přednáška č. 7 Elektrárny B1M15ENY Okruh pára - voda: Turbíny Kotle Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Vliv paliva na konstrukční provedení kotle

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Vliv V daf na výbušnost prášku

PARNÍ TURBÍNY EKOL PRO VYUŽITÍ PŘI KOMBINOVANÉ VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE A TEPLA

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

tel.: ,

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

Jiřina Schneiderová, Filipínského 11, Brno. PREmak EKOLOGIE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT

Zplynovací kotle na uhlí a dřevo

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 02 VU 466/4-5, VU 656/4-5 ecotec plus 02-Z2

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY KONDENZAČNÍ PARNÍ TURBÍNA CONDENSING STEAM TURBINE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PAROVZDUCHOVÝCH OBĚHŮ

Exkurze do elektrárny Chvaletice

1. Dělení a provoz výroben elektrické energie (elektráren)

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

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

DENOX kotlů K3 a K4 v Elektrárně Chvaletice

Automatický kotel SAS BIO EFEKT

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI

Příloha1) Atributy modulu

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

12. Termomechanika par, Clausiova-Clapeyronova rovnice, parní tabulky, základni termodynamické děje v oblasti par

NOVÝ GRANULAČNÍ PARNÍ KOTEL 285t/hod

Projekt EVO Komořany žije

REKONSTRUKCE UHELNÝCH KOTLŮ NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

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

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

Transkript:

Technologické okruhy parních elektráren

Schéma tepelné elektrárny Technologické okruhy parních elektráren 2

Hlavní technologické okruhy Okruh paliva Okruh vzduchu a kouřových plynů Okruh škváry a popela Okruh páry a vody Okruh chladící vody Technologické okruhy parních elektráren 3

Okruh paliva - palivo Uhlí Lignit nejmladší hnědé uhlí výhřevnost cca 13MJ/kg Hnědé uhlí 15-20 MJ/kg (obsah síry 0,5-4,5%, obsah popela 30-45%) Černé uhlí 18-30 MJ/kg Antracit 26-30MJ/kg Technologické okruhy parních elektráren 4

Okruh paliva - kotel Roštové ohniště pohyblivý rošt nevýhodou je špatné prohořívání paliva na roštu prohrabávací rošty Práškové ohniště spalování uhelného prachu vháněného stlačeným vzduchem do ohniště, mísení probíhá v hořácích lepší prohoření paliva, široký regulační rozsah (min výkon 30% jmenovitého) nutná příprava prášku (mletí) popeloviny nepřekročí teplotu tavení a odchází z ohniště v tuhé formě -> vyšší nároky na odlučování popílku Technologické okruhy parních elektráren 5

Okruh paliva - kotel Technologické okruhy parních elektráren 6

Okruh paliva - kotel Cyklónové ohniště vytvoření výrového pole -> velká rzchlost mezi vzduchem a spalovaným zrnem lze spalovat i méněhodnotná paliva lze spalovat hrubší zrna paliva ->úspora mlecí práce je možné vertikální nebo horizontální uspořádání Technologické okruhy parních elektráren 7

Okruh paliva - kotel Technologické okruhy parních elektráren 8

Okruh paliva - kotel Fluidní ohniště spalování zrn paliva ve fluidní vrstvě, která je vytvářena vertikálně vháněným vzduchem Postupně prohořívající zrna paliva se dostávají do vyšších vrstev, v konečné fázi jsou vyneseny proudem spalin z ohniště cyklón odlučuje a vrací dokonale nespálené částice zpět do ohniště Spalování paliv s nízkou výhřevností, úspora mlecí práce, možnost odsíření přidáním drceného vápence do paliva Technologické okruhy parních elektráren 9

Okruh paliva - kotel Technologické okruhy parních elektráren 10

Okruh vody a páry Parogenrátor bubnového kotle Technologické okruhy parních elektráren 11

Okruh vody a páry Parní buben slouží jako gravitační separátor syté páry od vody Přirozená cirkulace vody je způsobena rozdílem hustoty vody v otápěných trubkách výparníku a neotápěných spádových trubkách Velká zásoba vody v parním bubnu zlepšuje akumulační a regulační vlastnosti kotle, kdy po určitou dobu může být dodáván větší hmotnostní průtok páry než by odpovídalo okamžitému výkonu kotle Technologické okruhy parních elektráren 12

Okruh vody a páry Parogenerátor průtočného kotle Technologické okruhy parních elektráren 13

Okruh vody a páry Průtok vody je vynucen výstupním tlakem napajecího čerpadla Mezi ohřívací, vypařovací a přehřívací částí nejsou pevné hranice Regulace průtočného kotle je obtížnější a má menší akumulační schopnost (rychlejší najíždění a odstavení kotle) Technologické okruhy parních elektráren 14

Parní turbíny Rovnotlaké turbíny Expanze páry nastává ve statorových lopatkách, kdy poklesne tlak p a rychlost c stoupne c c p Statorové lopatky Rotorové lopatky Technologické okruhy parních elektráren 15

Parní turbíny Přetlakové turbíny K expanzi páry dochází jak ve statorových lopatkách tak i v rotorových lopatkách c c p Statorové lopatky Rotorové lopatky Technologické okruhy parních elektráren 16

Parní turbíny Technologické okruhy parních elektráren 17

Rozdělení parních turbín Turbíny kondenzační Turbíny protitlaké Turbíny odběrové Turbíny s vysoušením páry Technologické okruhy parních elektráren 18

Regulace parních turbín Regulace škrcením Sížení tlaku páry na vstupu do turbíny ztrátová regulace Technologické okruhy parních elektráren 19

Regulace parních turbín Regulace změnou hmotnostního toku Vstup páry je řízen regulačními ventily, které mění průtokový průřez Technologické okruhy parních elektráren 20

Kondenzátor Kondenzátor Technologické okruhy parních elektráren 21

Okruh chladící vody Technologické okruhy parních elektráren 22