Progresivní technologie a systémy pro energetiku. Výzkumná centra - 1M Cíl projektu. Doba řešení

Podobné dokumenty
PTSE - Progresivní technologie a systémy pro energetiku 1M06059

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

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

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

Asociace výzkumných organizací

VŠB Technická univerzita a možnosti spolupráce v oblasti jaderné energetiky

Progresivní technologie a systémy pro energetiku Výzkum termokinetických vlastností uhelného prášku

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2010 KATEDRA 714

Moderní kotelní zařízení

1. Dělení a provoz výroben elektrické energie (elektráren)

Energetický ústav. Technika prostředí. Odbor termomechaniky a techniky prostředí. Magisterský studijní obor

Aktualizace energetické koncepce ČR

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

HODNOCENÍ ISO PRO ROK 2011 KATEDRA 714

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Informační podpora vývoje, návrhu, výroby a zprovoznění parních turbín v Doosan Škoda Power

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

Moderní energetické stoje

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

NOVÁ ENERGETICKÁ ŘEŠENÍ JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST CHYTRÝCH MĚST

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Vzdělávání v inovacích

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.

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

ČEZ ENERGETICKÉ SLUŽBY ENERGETICKÉ PROJEKTY EFEKTIVNĚ! SKUPINA ČEZ

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA

Příspěvek do konference STČ 2008: Numerické modelování obtékání profilu NACA 0012 dvěma nemísitelnými tekutinami

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

Oponentský posudek k projektu

Panelová diskuse Chytrý region

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

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí

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

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

ení kvality ovzduší oblasti Česka a Polska

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Aktualizace pro rok 2014

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

DODAVATELSKÝ PROGRAM

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Katedra energetiky. ostrava

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO 2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Klíčová slova centrifugal compressor; CFD; diffuser; efficiency; impeller; pressure ratio; return channel

Projekty podpořené z programu TAČR

LDA MEASUREMENT BEHIND GENERATOR OF ROTATION LDA MĚŘENÍ ZA GENERÁTOREM ROTACE

Služby a činnosti společnosti se zaměřují na realizaci vyšších dodávek v oborech:

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

Hodnocení ISO pro rok 2013 katedra 714

Smart řešení jak využít zahraniční zkušenosti Smart Region a Smart Tour 2018 Ostrava 21. března Siemens, s.r.o

XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

WIDE AREA MONITORING SYSTEM (WAMS) METEL

Příloha1) Atributy modulu

Produkty a zákaznické služby

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

Digitální učební materiál

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

Systém pro zjišt ování zbytkové životnosti lopatek parních turbín

přednáška č. 1 Elektrárny B1M15ENY Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Témata prezentace. Základní údaje o české VaVaI. Reforma VaVaI (základní cíle a dokumenty, mezinárodní audit)

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum,

RMB & RMB IVR kw

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

Miroslav Marada ENERGETICKÉ ÚSPORY V MĚSTSKÉ ZÁSTAVBĚ Energetická efektivita historické budovy. metodou EPC k vyšší efektivitě

Projekt EPC v Národním divadle aneb snížení nákladů s garancí. Ivo Slavotínek

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

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

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE):

Hodnocení ISO pro rok 2017/18

Téma doktorských prací pro akademický rok 2018/2019. Pavel Novotný

Transkript:

Progresivní technologie a systémy pro energetiku Výzkumná centra - 1M 06059 MŠMT Cíl projektu Cílem projektu je soustředit špičková vědecká a výzkumná pracoviště z ČR do výzkumného týmu, který bude řešit aktuální otázky rozvoje energetiky v ČR s využitím nejnovějších poznatků světové i tuzemské vědy a zajistit propojení na uživatelskou sféru. Doba řešení 1.3.2006-31.12.2009

Řešitelský tým České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav mechaniky tekutin a energetiky Nožička Jiří Prof. Ing. CSc. řešitel Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. divize Energoprojekt Vlček Zdeněk Ing. spoluřešitel Technická univerzita v Liberci Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Tůma Libor Ing. CSc. - spoluřešitel Západočeská univerzita v Plzni Vostracký Zdeněk Prof., Ing. DrSc., DrEng. h. c., Sen.Mem. IEEE - spoluřešitel Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Noskievič Pavel Prof. Ing. CSc. - spoluřešitel Ochodek Tadeáš Doc. Dr. Ing. spoluřešitel

Anotace projektu Spojením výzkumných týmů předních universit a výzkumných pracovišť z ČR byl vytvořen tým, schopný na špičkové úrovni řešit problémy související s plánovanou obnovou energetiky v ČR. Pozornost je věnována zvýšení účinnosti a potlačení negativních ekologických dopadů uhelných energetických bloků pracujících s přehřátou vodní parou a návrhu bloku s parou nadkritickou. Centrum se věnuje i výzkumu v oblasti perspektivních, netradičních a alternativních zdrojů s praktickým významem pro oblast energetiky. Propojením výzkumných týmů s předními průmyslovými podniky je zajištěno praktické využití poznatků získaných při činnosti centra. Nedílnou součástí činnosti centra je i výchova nové generace odborníků pro celou oblast energetiky.

Priority v oblasti energetiky v ČR Modernizace fosilních elektráren Řídící systémy v energetice Řízení rizik a management spolehlivosti Příprava vodíkové energetiky Využití biomasy Využití energie větrné, sluneční a geotermální Obnova distribučních sítí Účast při výzkumu jaderné fúze Příprava výstavby nových JE Prodloužení životnosti provozovaných JE

Hlavní zákazníci Škoda Power ZVVZ Milevsko Alstom Sigma Group FANS Vítkovice

1. Teoretické rozbory a analýzy Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren, porovnání různých typů parních oběhů a formulace jasných kritérií nutných pro dosažení co nejvyšší účinnosti elektrárny. Optimalizace zařízení strojovny energetického bloku - turbína, kondenzátor, chladicí věže, olejové hospodářství, napáječka - s cílem dosažení maximální účinnosti a minimalizaci vlastní spotřeby zařízení i negativních dopadů na ekologii. Vyhodnocení kritického tlakového poměru v nadkritické oblasti ve vodní páře.

2. Kotelna Souhrn kvalitativních parametrů uhlí pro nové bloky.

Zpracování matematického modelu ohniště uhelného bloku. Optimalizace teploty napájecí vody pro dané parametry páry. Vliv volby teploty napájecí vody na velikost výhřevných ploch kotle. Vliv volby koncové teploty spalin na účinnost kotle resp. cyklu a na velikost výhřevných ploch kotle. Integrace nových metod sušení uhlí. Možnosti využití odpadního tepla spalin.

3. Strojovna Výzkum prouděním vybuzených vibrací elementů energetických zařízení. Optimalizace zařízení s cílem eliminovat tyto nežádoucí vibrace. Výzkum problematiky vibrací lopatek rotačního zařízení.

Analýza vstupní a výstupní části turbíny, průtočné části turbíny.

Aerodynamický tunel pro výzkum proudění v přímých lopatkových mřížích.

Měření a zpracování výsledků. Vyhodnocení dat pomocí Adaptiv a Cross-korelací s různou velikostí výpočtové oblasti a překrýváním. Vliv použitého zpracování na velikost jednotlivých veličin.

Přímá lopatková mříž. Rozložení rychlosti a tlakové ztráty pro 40. Vířivost a změna výstupního úhlu proudu za lopatkou pro 40.

Experimentální studie tvaru lopatek. Five hole probe

MM5 Měření turbínových lopatkových mříží při vysokých rychlostech. Schéma měření Lopatková mříž

Snímek 18 MM5 Milan Matějka; 1.9.2004

MM4 Vizualizace Šlírovou metodou Pohyb kapiček vody Rychlostní pole, c max =200m/s Rychlostní pole, c max =300m/s Rychlostní pole, c max =440m/s

Snímek 19 MM4 High camber of the blade creates an extensive change of flow direction and hence a separation of bigger droplets from the blade surface, that is caused by their high kinetic energy. Big droplets cannot follow the mean flow, hit the pressure side of blade, where they create a thin film. Shear stress moves it downstream to leading edge, where it separates in the form of droplets again, as seen on Fig. 6. Impact of shock wave to size and number of droplets is displayed on Figs. 3 to 6. We can see that droplets behind the shock wave on lover blade are destroyed. It is caused by shock wave and consequent separated flow region, where high shear forces occur. Lowering the velocity in the channel, the size of particles is approaching slowly to their inlet size of 6 mm and droplets are gradually filling the whole space between the blades, except for the wake region on lower blade. Shock wave on suction side of the blade has not significant effect on the flow field. Milan Matějka; 1.9.2004

4. Elektrovýzbroj Výzkum a optimalizace parametrů elektrické části energobloku s cílem zvýšit efektivnost a spolehlivost provozu.

5. Pomocné systémy Analýza systémů ventilace a odvodu spalin, výzkum a optimalizace ventilátorů pro provoz v energetice a systému čištění spalin. Optimalizace elektrostatických odlučovačů

Měření charakteristik výplní do chladicích věží. Měření průtočných a rozstřikových charakteristik trysek. Návrh rovnoměrného zavodnění chladicí věže. Zobrazení rozstřiku v 1/20 chladicí věže Itterson 120 m.

Vývoj optické metody měření velikosti částic (kapiček vody).

Komplexní zajištění spolehlivosti. 6. Řídící a zabezpečovací systémy Pokročilé algoritmy řízení pro zvýšení efektivity provozu elektrárenského bloku a minimalizaci ekologických dopadů. Studium spolehlivosti elektrických sítí. Analýza vlastní spotřeby elektrické části energobloku analýza možných úspor při regulaci průtoku frekvenčního měniče místo dnešní regulace škrcení. Příprava metody pro zvýšení vypovídací schopnosti diagnostických metod - pro poskytování věrohodných podkladů pro systémy, které pak numericky nebo experimentálním měřením dokáží stanovit zbytkovou životnost elektrických strojů a přístrojů.

Analýza vhodné metodiky pro měření částečných výbojů u přístrojových transformátorů. Ochrana zabezpečovacích systémů elektrárenských bloků. Management spolehlivosti. Metody hodnocení spolehlivosti a její predikce, specifikace požadavků. Udržovatelnost a životnost analýza nákladů životního cyklu. Zvýšení kvality řízení teploty páry. Koordinace řízení kotle a turbíny. Regulace najíždění bloku.

7. Netradiční zdroje energie Soustředění poznatků o netradičních, alternativních a perspektivních zdrojích energií, jejich ekologickém využívání a dopadech energetiky na životní prostředí, vytvoření informačního centra pro nejširší okruh uživatelů. Připojení generátorů obnovitelných zdrojů energie. Vlivy provozu generátorů obnovitelných zdrojů energie na kvalitu elektrické energie provozem generátorů těchto zdrojů. Sledování zpětných vlivů alternativních zdrojů elektrické energie na elektrizační soustavu, ostrovní provozy, mikrosítě a inteligentní nasazování těchto zdrojů v závislosti na stavu soustavy a okamžitých možnostech dodávky z netradičných zdrojů.

Optimalizace velikosti nutné zálohy z klasických zdrojů. Počítačové simulace pro řešení stavů elektrizační soustavy s připojenými generátory obnovitelných zdrojů energie v programu Neplan. Studium a návrh koncepčního řešení bez emisního parního cyklu. Bezemisní parní cyklus

Děkuji za pozornost Prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. květen 2007 ptse.fs.cvut.cz