specializovaný výměník pro páru

Podobné dokumenty
specializovaný výměník pro páru

kypro ohřev a chlazení v pomocných provozech Řada M Deskové výměníky tepla

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

Výměníkové stanice pára - voda. Znalosti - klíč k úspěchu Materiál připravil Ing. Martin NEUŽIL, Ph.D

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

FU/FH Filtr mechanických

Používání energie v prádelnách

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

AVTI Multifunkční přímočinný regulátor

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

VIH CK 70, unistor VIH R 120 až 200, VIH CQ 120/150, VIH Q 120 až 200, VIH 300 až Označení jednotky VIH CK 70

Projekční podklady. Teplovodní kotle Logano S825L a S825L LN a plynové kondenzační kotle Logano plus SB825L a SB825L LN. Teplo je náš živel

Příklad 1: V tlakové nádobě o objemu 0,23 m 3 jsou 2 kg vodní páry o tlaku 1,6 MPa. Určete, jestli je pára sytá, mokrá nebo přehřátá, teplotu,

Závěsné kondenzační kotle. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. VU 466/4-5 ecotec plus VU 656/4-5 ecotec plus

ThermoDual Systém nabíjení zásobníků teplé užitkové vody

Závěsné kotle se speciálním vestavěným zásobníkem. VUI aquaplus

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

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

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

FU/FH Filtr mechanických

Závěsné kondenzační kotle

Stacionární kondenzační kotel s vestavěným zásobníkem

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

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

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

Jednoduché, chytré a spolehlivé odstranění vlhkosti ze stlačeného vzduchu.

Obnovitelné zdroje. Modul: Akumulační zásobníky. Verze: 01 Bivalentní zásobník VIH RW 400 B 02-E3

Katalogový list č. Verze: 01 ecocompact VSC../4, VCC../4 a aurocompact VSC D../4 06-S3

Závěsné kondenzační kotle

PSK Objem nádrže mezi hladinami l Výtlačný tlak čerpadla kpa

THERM 24 KDN, KDZN, KDCN

Termostatická hlavice RAVV - pro dvoucestné ventily RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Plynový konzenzační kotel Výstup: kw TRIGON XL. Kompaktní, vysoký výkon

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkový ohřívač vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 400 litrů. List technických údajů VITOCELL 300-W VITOCELL 100-W

Tepelné ztráty akumulační nádoby

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Datový list Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem AVQM (PN 16) montáž do vratného a přívodního potrubí

AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, Tradice od roku 1956

Vitocal 242-G. 4.1 Popis výrobku

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AVQM montáž do vratného a přívodního potrubí

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

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

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Nepřímotopné zásobníky teplé vody

Přívodní ventilační jednotky BLAUBOX E Průtok vzduchu až 1520 m 3 /h

FANJET 340, FANJET 850, FANJET 1360

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem Stacionární kondenzační kotel s vestavěným solárním zásobníkem

PROTHERM XXX XXX X. Zásobníky TV. Zásobníky TV. Způsob rozlišování a označování zásobníků teplé vody (TV):

Termostatický regulátor AVTB (PN 16)

Inovo Plynový kondenzační zásobníkový ohřívač vody s vysokou účinností

VIESMANN. VITOCELL-W Zásobníkové ohřívače vody pro nástěnné kotle Objem 100 až 150 litrů. List technických údajů VITOCELL 100-W

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

AVPQ 4. DN (mm) k vs (m 3 /h) Připojení 0,4

Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku a integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHPBM-F montáž na přívodní větev, pevné nastavení

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

Akumulační nádrže NAD, NADO, UKV AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NAD, NADO 250, 500, 750, 1000 UKV 102, 300, 500

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

Kondenzační plynové kotle

Vitocal 343-G. 8.1 Popis výrobku

1. ÚVOD A PŘEDMĚT NABÍDKY

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM Montáž do vratného a přívodního potrubí

TEPELNÁ ČERPADLA prospekt 04/p/2018 Vyrobeno v Polsku

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16) AHQM montáž do přívodního a vratného potrubí

05-Z1. Závěsné kotle. Modul: Závěsné kotle s atmosférickým hořákem. Sekce: Verze: 02

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Kotel je vybaven dvoustupňovým oběhovým čerpadlem s rychloodvzdušňovačem,

Možnosti úspory energie

Datový list Nezávislý regulátor tlaku s integrovaným omezovačem průtoku AVQM (PN 25) montáž do vratného a přívodního potrubí

Technické údaje LA 60TUR+

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

Nepřímotopné zásobníky teplé vody. Nepřímotopné zásobníky teplé vody Vaillant Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

VERA HE přirozeně flexibilní

elios nová zelená úsporám Solární systémy pro ohřev teplé vody a podporu vytápění

TB HEATING TECHNIQUE TUTBM

TA-MATIC. Směšovací ventily Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu

Názvosloví Kvalita Výroba Kondenzace Teplosměnná plocha

Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 montáž do vratného a přívodního potrubí

Termostatický regulátor AVTB (PN 16)

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 10 VUW 236/3-5, VU 126/3-5, VU 186/3-5, VU 246/3-5 a VU 376/3-5 ecotec plus 01-Z2

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.C 521 3/4" M; Kv 2,6

Závěsné kotle pro vytápění. VU atmotop Plus VU turbotop Plus

Stacionární kondenzační kotle s vestavěným zásobníkem. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.

EPC jako ověřená cesta k úsporám

Innovo Stacionární plynový kondenzační ohřívač vody

KÓD TYP SPECIFIKACE IVAR.C 520 1/2" F; Kv 1, IVAR.C 520 3/4" F; Kv 1, IVAR.C 520 1" F; Kv 2,75

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

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

Teplo z chladu PARAMETRY ZAŘÍZENÍ.

Tepelná čerpadla IVT s.r.o.,průmyslová 5, PRAHA 10 Tel: , Fax: ,

VLHKOST VZDUCHU. Co se stane během komprese vzduchu. Kompresor nasává vzduch při atmosferickém tlaku 1 bar(a)... 8 m 3 [1 bar (a)] 1 m 3 [7 bar (e)]

ČERPADLOVÁ SKUPINA CS TSV VDM REGULUS - pro kotle a topné systémy

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

Aqua kondenzační systém a optimalizace ohřevu užitkové vody

Maximální pracovní tlak 16 bar (232 psi) Otvor pro automatické větrání s automatickým uzavíracím ventilem - 12 bar (174 psi)

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

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

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

Vitocal 222-G. 3.1 Popis výrobku

Regulátor průtoku DN 15, kvs

Transkript:

specializovaný výměník pro páru

TS6-M Technické parametry Typická aplikace - voda ohřívaná párou 0,2-1,8 MW při kondenzační teplotě páry 150 C 0,2-1,5 MW při kondenzační teplotě páry 120 C TS6-M Průtok Záleží na médiu, povolené tlakové ztrátě a teplotách: max. 20 kg/s (72000 l/h) Maximální provozní tlak a teplota rámu FM 1.0 MPa / 180 C FG 1.6 MPa / 180 C * FD 2.5 MPa / 180 C *) FG též můžeme být použit pro 1.2 Mpa / 200 C v parním systému kde není havarijní ventil

Princip toku médií

Typické aplikace Ohřev TUV Steam Steam Steam Pára 60 ºC 60 ºC 60 ºC 10 ºC 10 ºC 10 ºC Ohřev ÚT Steam Pára 80 ºC 60 ºC Technologický ohřev Steam Pára 60 ºC 45 ºC

Optimálně navrženo Rám je konstruován s ohledem na minimální deformování Vzor profilu desky je speciálně vyvinut pro páru Šrouby rovnoměrně rozmístěny kolem svazku desek Těsnění na vysoké teploty až 180 ºC

Výhody proti trubkovým výměníkům Menší zastavěná a servisní plocha (vysoký součinitel k) Nižší hmotnost Snadná instalace Možnost úprav či výkonového rozšíření

Výhody proti trubkovým výměníkům Žádná teplotní únava Díky pružnému těsnění nevzniká problém teplotní únavy svazku desek

Výhody proti trubkovým výměníkům Kondenzace při 150 C Výkon: 1 MW, 60-80 ºC TS6-M s 20 deskami Kondenzace při 120 C Výkon: 1 MW, 60-80 ºC TS6-M s 28 deskami Velmi malý rozdíl v počtu desek Proč používat systém s nízkou teplotou kondenzace? Zmenšujeme riziko vzniku zbytkové páry Redukujeme tvorbu usazenin Nemusí být tlakové kondenzátní hospodářství

Výhody proti trubkovým výměníkům Úspory přinášející nízká teplota kondenzace Max. kondenzační teplota 160 ºC Průměrná kondenzační teplota 140 ºC Max.kondenzační teplota 120 ºC Průměrná kondenzační teplota 110 ºC Průměrný průtok páry = 0.3 kg/s 110 ºC 1 MW 140 ºC / hf = 589 kj/kg 100 ºC 0.5 Bar(g) / hf = 468 kj/kg Průměrná provozní doba: 6,000 hod/rok Cena energie: 25 Euro / MWh Dochlazovač (zvláštní) Q = m*(hfin-hfout)*čas = 0.3*(589-486)*6,000 = 185,400 kwh Cena energie = 25*185.4 = 4635 EURO / Rok 100 ºC Žádné ztráty Minimální zarůstání Není potřeba dochlazovat kondenzát Nemusí být tlakový kondenzátní hospodářství

Relativní stupeň zanesení Výhody proti trubkovým výměníkům Minimální kondenzační teplota snižuje tvorbu usazenin Povrchová teplota 50 100 150 200

Výhody proti trubkovým výměníkům Můžeme ovládat stav při nízkém zatížení výměníku Velká kontaktní plocha mezi párou a vodou Imploze, Hluk Vodní ráz Velmi problematické řízení teploty Horká pára ve studeném kondenzátu Malá kontaktní plocha mezi párou a vodou Žádná imploze Žádný hluk Přijatelné řízení teploty

Výhody proti trubkovým výměníkům Malý zádržný objem Vynikající charakteristika řízení teploty Nízký P x V poměr => Nejsou potřebné inspekce jako u tlakové nádoby Veliký zádržný objem Pomalá odezva na změnu výkonu Vysoký P x V poměr => Nutné pravidelné inspekce jako tlakové nádoby

Jaké vybrat těsnění? Základní kritéria pro teplotní stanovení Max. kondenzační teplota pro EPDM: 125 C Max. kondenzační teplota pro HeatSeal F: 150 C (Nikdy nevyberte druh pro kondenzační teplotu rovnající se limitní teplotě těsnění, které jsou 160 ºC pro EPDM a 180 ºC pro HeatSeal F) Kdy použít EPDM a kdy použít HeatSeal F Když teplota ve vstupu je menší než 140 C, použij EPDM Když teplota ve vstupu je mezi 140 C a 165 C použij HeatSeal F Výběr od oka Jestliže daná teplota páry (obvykle sytá pára) před vstupem do regulačního ventilu je menší než 160 C, můžeme použít EPDM Když teplota páry je vyšší než 160 C, použij HeatSeal F

Relativní životnost [ roky ] Životnost těsnění 20 10 2 Provozní teplota ºC 100 150 200 250

Mollierův diagram 1 2 3 Ať je to jakkoliv tlak páry známe pro sytou páru, potom teplota nebude nikdy vyšší než 180 C když redukujeme na 7 bar(a) nebo níže (1) Když redukujeme tlak na 5.5 bar (a) při suchosti páry x = 0.99 dostaneme teplotu 160 C (2) a když budeme redukovat dál na 3 bar (a) máme teplotu 150 C (3)

Doporučená regulace Na parním vstupu Na parním vstupu s čerpáním kondenzátu M TE M TE

Cyklus ohřevu ÚT Funkce Ohřev vody pro topení párou Požadavek Výkon = 1 MW Teplota 60 => 80 ºC T=201 ºC P=16 Bar(a) x=0.99 T (c) =152 ºC P=5 Bar(a) T (port) =152 ºC T (cond) =132 ºC TS6-M, 1 MW, 10 % Margin 1 MW 60 ºC 80 ºC p=35 kpa K dispozici Pára 16 Bar(a) Suchost x = 0.99 Výsledek TS6-M 22 desek Těsnění: HeatSeal F T=201 ºC P=16 Bar(a) x=0.99 Rating at 0 % margin (theoretical performance with absolutely clean surfaces) T (c) =142 ºC P=3,8 Bar(a) T (port) =148 ºC T (cond) =124 ºC 1 MW 60 ºC 80 ºC p=35 kpa

Cyklus ohřevu TUV Funkce Ohřev vody párou Požadavek Výkon = 1 MW Teplota 10 => 60 ºC T=171 ºC P=8 Bar(a) x=0.99 T (c) =125 ºC P=2,3 Bar(a) T (port) =132 ºC T (cond) =103 ºC TS6-M, 1 MW, 20 % Margin 1 MW 10 ºC 55 ºC p=50 kpa K dispozici Pára 8 Bar(a) Suchost x = 0.99 Výsledek TS6-M 26 desek Těsnění: EPDM T=171 ºC P=8 Bar(a) x=0.99 Rating at 0 % margin (theoretical performance with absolutely clean surfaces) T (c) =111 ºC P=1,5 Bar(a) T (port) =127 ºC T (cond) =83 ºC 1 MW 10 ºC 55 ºC p=50 kpa

Temperování objemu nádrže Funkce Ohřev vody párou Požadavek Výkon = 1 MW Teplota 40 => 55 ºC T=171 ºC P=8 Bar(a) x=0.99 T (cond) =125 ºC P=2,3 Bar(a) T (port) =132 ºC T (cond) =106 ºC TS6-M, 1 MW, 20 % Margin 1 MW 40 ºC 55 ºC p=50 kpa K dispozici Pára 8 Bar(a) Suchost x = 0.99 Výsledek TS6-M 26 desek Těsnění: EPDM T=171 ºC P=8 Bar(a) x=0.99 Rating at 0 % margin (theoretical performance with absolutely clean surfaces) T (cond) =107 ºC P=1,3 Bar(a) T (port) =126 ºC T (cond) =90.1 ºC 1 MW 40 ºC 55 ºC p=50 kpa