Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Podobné dokumenty
KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

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

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) ( 19 ) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ. (51) Int Cl* (22) přihlášeno (21) PV P 28 D 1/04

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

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

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

Univerzální středotlaké parní kotle KU

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

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Digitální učební materiál

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

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

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

DODAVATELSKÝ PROGRAM

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

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

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

Elektroenergetika 1. Termodynamika

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Vaillant roční prohlídka

Zásobování teplem. Cvičení Ing. Martin NEUŽIL, Ph. D Ústav Energetiky ČVUT FS Technická Praha 6

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

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

Spalování zemního plynu

Metodický postup pro určení úspor primární energie

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

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

Základní analýza energetického monitoru

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 500/200v7 NADO 750/200v7 NADO 1000/200v7

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

THRs/THs 2-17 B A ++ A + A B C D E F G B C D E F G /2013

Návod k obsluze a instalaci. Akumulační nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

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

Katalog typových návrhů úsporných opatření v energetickém auditu

THERM 28 KD.A, KDZ.A, KDC.A, KDZ5.A, KDZ10.A

Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.

TECHNICKÁ ZPRÁVA OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY ZŠ NÁM. MÍRU - BRNO. Datum: 07/2015 PROJEKCE TZB A ENERGETIKY TECHNOLOGICKÁ ČÁST

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

GIAVA KRB

IST 03 C ITACA KB Důležité informace pro výpočet. Překlad původních instrukcí (v italštině)

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

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

Parní turbíny Rovnotlaký stupe


Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 156/5-7, 216/5-7, 276/5-7 ecotec exclusive 03-Z2

1 Typy BK 20 BK 250 BK 30 BK 50. Typ BK 20 BK 250 BK 100 BK 70. Typ. kw bar l mm Ø mm max. C % % mm mm mm kg

1/62 Zdroje tepla pro CZT

EPBD Semináře Články 8 & 9

Tradice, kvalita, inovace, technická podpora

Posouzení vlivu teploty napájecí vody na konstrukci kotle

Zpráva o kontrole kotle a vnitřních rozvodů tepla

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

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


TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA TEPLOVODNÍHO KOTLE K2 VČETNĚ HOŘÁKU ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ-KOTELNA

Varianta Kotlík / bronzová sleva Kč

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

Plynové kotle.

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

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

FORMENTERA KC KR KRB

Produktová informace. Stacionární kondenzační kotel WOLF MGK-2-800, 1000

THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A

ANTEA KC KR KRB

Mittel- und Großkesselsysteme

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Závěsné kondenzační kotle kw

4. Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

PRÍLOHA c.l-rozsah A OBSAH SERVISNÍCH SLUŽEB-VZDUCHOTECHNIKA AKCE - OBK Praha, Cercanská 8

A KOTLE V ENERGETICE. Funkce, rozdělení, typy. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Metodika posouzení nákladů při odpojování odběratelů od soustavy CZT

1/79 Teplárenské zdroje

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

VIESMANN. VITOMAX 200-HS Středotlaký parní kotel Třítahový kotel Topný výkon 3,8 až 18,2 MW Parní výkon 5 až 26 t/h. List technických údajů

Město Příbram rekonstrukce kulturního domu

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

F.1.4. ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

Technická opatření na ekonomizéru biomasového zdroje v Teplárně Mydlovary

Dokončení projektu nových parních kotlů 285 t/hod

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

Servisní středisko / 2010

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU ecotec exclusiv

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

& vytápění veřejných budov, jako tělocvičenavíceúčelových hal, škol, mateřských škol

FWSS 800 FWSS Akumulační nádrž se solárním výměníkem a ohřevem užitkové vody přes doplňující modul

Transkript:

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách Kondenzační turbosoustrojí Odběrové turbosoustrojí (kombinovaná výroba)

Oprava na provoz v SAR Oprava na plnění normy vlastní spotřeby kde

Normovaná dodávka tepla z kotelny Normovaná výroba tepla v kotelně Normovaná spotřeba tepla v palivu na výrobu tepla v kotelně Normovaná energie paliva na dodávku elektrické energie a tepla pro teplárenské účely

Hlavní ukazatelé Normovaná měrná spotřeba energie paliva na dodávku elektrické energie Normovaná měrná spotřeba energie paliva na dodávku tepla Dílčí ukazatelé Normovaná měrná spotřeba energie paliva na výrobu tepla v kotelně Normovaná měrná spotřeba tepla na výrobu el. energie

Metoda přímého porovnání hodnot skutečných a normovaných totální diferenciál

nahrazení diferenciálů odchylkami kde

úprava odchylky (metodické chyby) pak

m pal,sk = f(q h vyr, p s i, p p i ) Stav zařízení bilančního okruhu A je dán: < znečištěním výhřevných ploch kotlů (zanesením popílkem, zastruskováním) < úbytkem výhřevných ploch kotlů (ucpáním nebo zaslepením netěsných trubek) < netěstnostmi vzduchového a spalinového traktu kotlů a mlýnských okruhů < poškozením izolací a obezdívky Tyto faktory jsou většinou závislé na době provozu kotlů po generální opravě.

Provozní podmínky jsou dány: < jakostí paliva < využitím VTO napájecí vody < teplotou nasávaného vzduchu < charakterem provozu bloku v SAR < poruchovostí < počtem a charakterem zatápek kotlů < dalšími faktory podle druhu kotle (provoz parního ohříváku vzduchu, recirkulace spalin, )

k q,sk = f(q h vyr, p s i, p p i ) Stav zařízení bilančního okruhu B je dán: < poškození izolací < netěsnosti potrubí < netěsnosti armatur Provozní podmínky jsou dány hlavně klimatickými vlivy: < rozmrazování paliva < ohřev topného oleje

k e,sk = f(p, p s i, p p i ) Stav zařízení bilančního okruhu D je dán: < opotřebení a stav pomocných zařízení < ventilátory < mlýny < čerpadla < těsnost vzduchového a palivového traktu kotlů < mlýnské okruhy

Provozní podmínky jsou dány: < počtem provozovaných bloků (zatížení společného zařízení) < kvalitou paliva < klimatickými vlivy < provozem turbonapáječek < poruchovostí < počtem a charakterem najíždění bloků

Bilanční okruh C je výjimkou, normovaná hodnota ukazatele q el,sk je funkcí výkonu turbosoustrojí, z ostatních faktorů se respektuje pouze provoz v SAR. q el,sk = f(p, p s i, p p i ) Stav zařízení tohoto bilančního okruhu závisí na: < opotřebení lopatkování turbín < čistotě a stavu teplosměnných ploch kondenzátoru < těsnosti vakuového systému < poškození izolací < stavu chladících věží

Provozní podmínky jsou dány: < klimatickými vlivy (teplota chladící vody) < dodržování parametrů páry < poruchovostí < počtem a charakterem najíždění

Metoda úplné kontroly tepelné ekonomie Metoda vysvětluje rozdíl mezi skutečnou hodnotou ukazatele a hodnotou základní, což je hodnota ukazatele, kterou by zařízení v dokonalém technickém stavu mohlo dosáhnout při splnění všech projektových předpokkladů v optimálním provozním režimu bez zatápek a najíždění. Podklady: < základní spotřební charakteristiky < korekční křivky < výpočtové algoritmy < soubor odchylek sledovaných veličin

Základní skupiny odchylek a) způsobené vnějšími vlivy: < změnami výkonu bloků, odstávkami a najížděním bloků podle dispečerského řízení ES < jakostí paliva < klimatickými podmínkami < teplofikačními režimy <

b) ovlivněné činností obsluhy a údržby zařízení: < změnami parametrů páry < odstávkami regeneračních ohříváků vody < znečištěním kondenzátorových trubek < netěstnostmi vakuového systému turbín < stavem chladících věží < ztrátami pracovní látky < opotřebením lopatkování turbín < neoptimálním seřízením spalovacího režimu kotlů <

c) ovlivněné vadami projektového či konstrukčního řešení: < snížení výkonu čerpadel chladící vody < poddimenzování chladících věží < zvýšené množství vstřikovaného kondenzátu do přihříváku páry pro zajištění její jmenovité teploty <

d) nevysvětlitelná odchylka: < chyby stanovení skutečné i vypočtené hodnoty ukazatele < chyba vzniklá nezahrnutím všech ztrát do výpočtu < nepřesnosti podkladů ÚKTE < chyba vlastní metody (předpokládá se algebraický součet odchylek, vyčíslených pro změnu jednoho parametru)

Skutečné hodnoty dílčích ukazatelů: Pro i-tý parametr ukazatele q el platí:

Pro bilanční okruh C platí pro odchylky: Hodnota hlavního ukazatele je pak:

Stanovení absolutní odchylky v jednotlivých bilančních okruzích se dá provést: a) Úpravou základu Absolutní odchylky pro i-tý parametr jsou:

b) Úpravou relativních odchylek