ÚČINNOST KOTLE. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu z měřené koncentrace O2 Účinnost kotle nepřímou metodou Účinnost kotle přímou metodou

Podobné dokumenty
MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

Účinnost spalovacích 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

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

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

SMART kw. Čistota přírodě Úspora klientům Komfort uživatelům

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ UHLÍ A NEBO DŘEVNÍ BIOMASY O PARAMETRECH 200 T/H, 9,3 MPA, 520 C

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

Technická směrnice č Teplovodní kotle průtočné na plynná paliva do výkonu 70 kw

POROVNÁNÍ VÝPOČTU ÚČINNOSTI PARNÍHO KOTLE

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

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

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

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

Závěsné kondenzační kotle

tel.: ,

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

Kinetika spalovacích reakcí

Stanovení účinnosti kotlů

Závěsné kondenzační kotle

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

H4EKO-D ekologický zplyňovací kotel na dřevo malých rozměrů o výkonech 16, 20, 25kW v 5. emisní třídě a v Ekodesignu.

tel.: ,

Technická směrnice č kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ekoznačky

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

Související předpisy a návody:

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

6. Jaký je výkon vařiče, který ohřeje 1 l vody o 40 C během 5 minut? Měrná tepelná kapacita vody je W)

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

Bc. Matěj Reiskup Návrh spalovenského kotle na spalování směsného komunálního odpadu

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. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

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

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

1/5. 9. Kompresory a pneumatické motory. Příklad: 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.

Univerzita obrany. Měření na výměníku tepla K-216. Laboratorní cvičení z předmětu TERMOMECHANIKA. Protokol obsahuje 13 listů. Vypracoval: Vít Havránek

ití,, výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Hladina hluku [db] < 55 < 55

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA VIADRUS A0C Návod k přestavbě kotle

Porovnání experimentálních výsledků oxy-fuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

Parametry výrobku WBS 14 F SVT 286

Související předpisy a návody:

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

Implementace Směrnic EU pro energetickou účinnost v České republice KONTROLA KOTLŮ. Zdeněk Kodytek

VÝSLEDKY MĚŘENÍ EMISÍ LOKÁLNÍCH KOTLŮ V JIHOČESKÉM KRAJI

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV193, izolovaný. - 1/5 - v2.3_04/2018. Základní charakteristika

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÉ PŘÍKLADY KE CVIČENÍ I.

KATALOG VÝROBKŮ A CENÍK

KLIMATIZACE A PRŮMYSLOVÁ VZDUCHOTECHNIKA VYBRANÝ PŘÍKLAD KE CVIČENÍ II.

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

TECHNICKÝ LIST. Deskový výměník DV285, izolovaný. * bez izolace / s izolací trvale / s izolací krátkodobě. - / 5 / 6 m²

Mittel- und Großkesselsysteme

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

MŽP odbor ochrany ovzduší

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky- 361

Ty kotle SF15 240L SF15 400L

VYUŽITÍ STECHIOMETRICKÝCH VZTAHŮ PŘI POČÍTAČOVÉM MODELOVÁNÍ OHNIŠŤ

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ BIOMASY O PARAMETRECH PÁRY 88 T/H, 9,6 MPA, 520 C

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi

TEPELNÁ BILANCE EXPERIMENTÁLNÍCH KAMEN

Automatické kotle ALFA

Kolik energie by se uvolnilo, kdyby spalování ethanolu probíhalo při teplotě o 20 vyšší? Je tato energie menší nebo větší než při teplotě 37 C?

Technická dokumentace Kotle středních a vyšších výkonů řady GKS

Identifikátor materiálu: ICT 2 58

OVACÍ KOTLE NA TUHÁ PALIVA

HSV WTH Klíčové vlastnosti a součásti kotle:

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

Výpočet objemu spalin

BETA. Automatické kotle. na pelety

= 2,5R 1,5R =1,667 T 2 =T 1. W =c vm W = ,5R =400,23K. V 1 =p 2. p 1 V 2. =p 2 R T. p 2 p 1 1 T 1 =p 2 1 T 2. =p 1 T 1,667 = ,23

Tepelně vlhkostní posouzení

Jednotlivým bodům (n,2,a,e,k) z blokového schématu odpovídají body na T-s a h-s diagramu:

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

Tepelné zpracování odpadu

Průkaz energetické náročnosti budovy

Seminář ISPOP: změny v ohlašování FORMULÁŘ F_OVZ_SPE

Ing. Radek Píša, s.r.o.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ TŘÍDĚNÉHO ODPADU 70T/H, 4 MPA, 400 C

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

KATALOG KVALITA NEMUSÍ BÝT DRAHÁ PRODEJ CERTIFIKOVANÝCH KOTLŮ SERVIS, REVIZE, MONTÁŽE

STRUKTURA A VLASTNOSTI PLYNŮ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Hydrochemie koncentrace látek (výpočty)

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

Návod k obsluze a instalaci kotle Klimosz Duo, Klimosz Combi

[381 m/s] 12. Ocelovou součást o hmotnosti m z = 4 kg, měrném teple c z = 420 J/kgK, zahřátou na teplotu t z = 900 C ponoříme do olejové lázně o

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

h nadmořská výška [m]

Transkript:

ÚČINNOST KOTLE 1. Cíl páce: Roštový kotel o jmenovtém výkonu 100 kw, vybavený automatckým podáváním palva, je učen po spalování dřevní štěpky. Teplo z topného okuhu je předáváno do chladícího okuhu pomocí přpojeného deskového výměníku. Po tuto konfguac stanovte: Součntel přebytku spalovacího vzduchu z měřené koncentace O2 Účnnost kotle nepřímou metodou Účnnost kotle přímou metodou 2. Defnce pojmů: Výhřevnost palva Q [kj/kg] je množství tepla, kteé se získá př dokonalém spálení 1 kg palva s následným ochlazením poduktů spalování na 20 C, přčemž vodní páa nekondenzuje a zůstává v plynném stavu. Výhřevnost použtých dřevních pelet je 10 000 kj/kg. Palvo je chaaktezováno podílem hořlavny (C, H, S, N, O), popelovn (A) a vody (W). V původním stavu (tedy včetně popelovn a vody) jsou jednotlvé složky označovány honím ndexem. Složení použtého palva je následující: C = 32,13 %; H = 4,28 %; N = 0,19 %; S = 0,0189 %; A = 2 %; W t = 35 % Nepřímá metoda Učení účnnost spočívá v učení tepelných ztát zařízení: - tepelné ztáty kotle jsou 1 N k ztáta ctelným teplem odcházejících spaln (komínová) závsí na teplotě spaln za kotlem a přebytku spalovacího vzduchu ve spalnách; sv ztáta sdílením tepla do okolí závsí na velkost povchu kotle, jeho teplotě a teplotě okolí; CO ztáta chemckým nedopalem palva závsí na obsahu spaltelných plynů (CO) ve spalnách; C ztáta mechanckým nedopalem palva je učena množstvím nespáleného uhlíku v tuhých zbytcích po spalování (popel, popílek); f ztáta ctelným teplem tuhých zbytků. V tomto případě bude uvažována jako nulová. - ztáta ctelným teplem spaln se učí ze vztahu: k I I k o Q kde Ik [kj/kg] je entalpe spaln př změřené teplotě a součntel přebytku spalovacího vzduchu α za kotlem a Io [kj/kg] je entalpe spaln př teplotě okolí a součntel přebytku

spalovacího vzduchu α za kotlem (jedná se o hypotetcký efeenční stav); Q je výhřevnost palva. Entalpe jsou vztaženy k jednotkovému množství spáleného palva a učí se z I-t dagamu spaln po dané palvo. - ztáta sdílením tepla do okolí se učí z velkost povchu kotle, jeho teploty a teploty okolí jako tepelný výkon sdělený volnou konvekcí (přestup tepla sáláním se zanedbává), podle vztahu:. S. T T k s o sv mpv. Q kde αk [W.m -2.K -1 ] je součntel přestupu tepla, S [m 2 ] je velkost teplosměnné plochy (povch kotle), Ts [K] je střední teplota vnější stěny kotle, To [K] je teplota okolního postředí (vzduchu), mpv [kg/s] hmotnostní tok palva a Q [kj/kg] výhřevnost palva. Poblematckým místem je stanovení hodnoty αk, po zjednodušení bude poto uvažována hodnota αk = 10 W.m -2.K -1. Teplota povchu pláště kotle se měří snímkováním temokameou, emsvta musí být kalbována pomocí povchového teploměu. V případě, že se maxmální a mální teplota v měřeném pol lší o méně než 10 C, lze použít střední hodnotu teploty. V opačném případě je nutné plochu vtuálně ozdělt na menší plochy. - ztáta chemckým nedopalem je závslá na koncentac CO ve spalnách. Její velkost se 0,2116. CO. VSS učí ze vztahu: CO (21 c ). Q O2ef kde ρco je hmotnostní koncentace CO [mg.m -3 N], Vss je mální objem suchých spaln ze spálení 1 kg palva [m 3 N/kg] a Q [kj/kg] je výhřevnost palva. Hmotnostní koncentace CO se učí ze změřené objemové koncentace podle vztahu: p. M 21 c N m O2ef CO.. [mg/m 3 N] R. TN 21 co 2 kde jednotlvé symboly značí: φ = měřená koncentace [ppm obj.] Mm = molekulová hmotnost CO [g/mol] pn = nomální tlak, tj. 101,325 kpa TN = nomální teplota, tj. 273,15 K co2ef (co2) = efeenční (měřená) koncentace kyslíku [obj. %]. Refeenční koncentace kyslíku je po spalování bomasy do 50 MW tepelného výkonu 11 %. R = 8,314 [J.K -1.mol -1 ] unvezální plynová konstanta ρco = přepočtená hmotnostní koncentace [mg/m 3 N] Mnmální (stechometcký) objem spaln se učí ze složení palva, za pomoc vztahů: V VS V 1,865. C 5,553. H 0,698. S 0,699. O [m 3 N/kg] 0,21 SS 1,855. C 0,003. VVS 0,683. S 0,799. N 0,7805. VVS 0,0092. VVS [m 3 N/kg]

- ztáta mechanckým nedopalem je závslá na množství nespálené hořlavny (uhlíku) v tuhých zbytcích (popel, popílek). Vzhledem k časové náočnost analýzy je uvažováno, že se tato hodnota pohybuje na hodnotě 10 %. K učení této ztáty se použje vztah: A C C.. QC Q kde C je podíl nespálené hořlavny v tuhých zbytcích, A je obsah popela v palvu, Q je výhřevnost palva a Qc je výhřevnost nespálené hořlavny, uvažuje se 32 600 kj/kg. Přímá metoda - výkon: tepelný výkon předaný do teplonosného méda, v tomto případě teplé vody: Q = m w c pw (t wo t w ) [kw] Kde Q je tepelný výkon, mw hmotnostní tok vody, cpw měná tepelná kapacta vody př její střední teplotě, two teplota vody na výstupu a tw teplota vody na vstupu. - příkon: tepelný příkon přvedený do kotle v palvu: P m pv. Q [kw] kde mpv je hmotnostní tok palva do kotle a Q výhřevnost palva. Po stanovení hmotnostního toku předpokládejte, že šnekový dopavník je schopen dodat xxx g dřevní štěpky za 5s. - přímá účnnost: Q p [kw] P Součntel přebytku spalovacího vzduchu α je pomě skutečného množství vzduchu přvedeného po spálení 1 kg palva a málního (stechometckého) množství spalovacího vzduchu po dokonalé spálení 1 kg palva. Hodnotu α lez učt měřením z koncentace O2 nebo CO2. 21 Stanovte α z měřené koncentace O2: O2 21 co2 kde co2 [obj. %] je změřená koncentace kyslíku ve spalnách. Předpokládá se dokonalé spalování. 3. Postup měření: Měření účnnost je zkouška statcká, tzn. že během měření se nesmějí povádět žádné egulační zásahy, kteé by vedly ke změně povozního ežmu kotle. Kotel se uvede do ustáleného stavu a v pětutových ntevalech se povádějí odečty měřených velčn. Měření tvá celkem 60 ut, tj. 12 odečtů + 1 počáteční stav. Měřené velčny: Koncentace CO a O2 2 x teplota na výměníku (topný okuh)

Půtok vody v topném okuhu Teplota spaln za kotlem Teplota okolí (měřená jednoázově) Teplota povchu kotle (měřená jednoázově) Povch vnějšího pláště kotle (měřen jednoázově) Doba chodu šneku/doba kldu šneku Úkoly: Do přehledné tabulky vyhodnoťte naměřená data, espektve stanovte střední hodnoty měřených velčn. Dále uveďte jejch mální, maxmální hodnoty a směodatnou odchylku. Vypočítané střední hodnoty se následně použjí po vyhodnocení požadovaných velčn dle postupu uvedeného výše. Přístoje a zařízení: - kotel na dřevní štěpku - deskový výměník - analyzáto spaln - půtokoměy - temočlánky - temokamea - met

Opakované měření CO O 2 t w t wo Q w t sk [ppm] [%] [ C] [ C] [m 3 /h] [ C] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jednoázové měření Teplota okolí T o [ C] Střední teplota povchu kotle T s [ C] Povch kotle S [m 2 ] Chod/kld šneku - [s]