Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Podobné dokumenty
Elektroenergetika 1. Termodynamika

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

Parní turbíny Rovnotlaký stupe

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

Parní turbíny Rovnotlaký stupeň

přednáška č. 6 Elektrárny B1M15ENY Tepelné oběhy: Stavové změny Typy oběhů Možnosti zvýšení účinnosti Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

Zpracování teorie 2010/ /12

Termodynamické zákony

Termomechanika 4. přednáška

5.4 Adiabatický děj Polytropický děj Porovnání dějů Základy tepelných cyklů První zákon termodynamiky pro cykly 42 6.

Termodynamika materiálů. Vztahy a přeměny různých druhů energie při termodynamických dějích podmínky nutné pro uskutečnění fázových přeměn

Fyzikální chemie. Magda Škvorová KFCH CN463 tel února 2013

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika a živé systémy. Helena Uhrová

FYZIKÁLNÍ CHEMIE chemická termodynamika

2.4 Stavové chování směsí plynů Ideální směs Ideální směs reálných plynů Stavové rovnice pro plynné směsi

Termodynamika pro +EE1 a PEE

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

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŢENÝRSTVÍ cvičení 12

TERMOMECHANIKA PRO STUDENTY STROJNÍCH FAKULT prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. Brno 2013

Termodynamika. Děj, který není kvazistatický, se nazývá nestatický.

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Kontrolní otázky k 1. přednášce z TM

Termomechanika 3. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Zvyšování vstupních parametrů

Termomechanika 8. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

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

IDEÁLNÍ PLYN. Stavová rovnice

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Mol. fyz. a termodynamika

soustava - část prostoru s látkovou náplní oddělená od okolí skutečnými nebo myšlenými stěnami okolí prostor vně uvažované soustavy

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Termodynamika 1. UJOP Hostivař 2014

TEPLO A TEPELNÉ STROJE

Termomechanika 6. přednáška Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

Termomechanika 5. přednáška

Tepelná vodivost. střední rychlost. T 1 > T 2 z. teplo přenesené za čas dt: T 1 T 2. tepelný tok střední volná dráha. součinitel tepelné vodivosti

1.4. II. věta termodynamiky

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7.

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

Malé zdroje elektrické energie Úvod, Energie, Transformace energie

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termomechanika 5. přednáška Michal Hoznedl

Termodynamika par. Rovnovážný diagram látky 1 pevná fáze, 2 kapalná fáze, 3 plynná fáze

Do známky zkoušky rovnocenným podílem započítávají získané body ze zápočtového testu.

Výroba elektrické energie

Otázky Termomechanika (2014)

Cvičení z termomechaniky Cvičení 3.

VYBRANÉ STATĚ Z PROCESNÍHO INŽENÝRSTVÍ cvičení 11

Termochemie { práce. Práce: W = s F nebo W = F ds. Objemová práce (p vn = vnìj¹í tlak): W = p vn dv. Vratný dìj: p = p vn (ze stavové rovnice) W =

Magnetokalorický jev MCE

Poznámky k cvičením z termomechaniky Cvičení 3.

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Termodynamika. Martin Keppert. Katedra materiálového inženýrství a chemie

Stanislav Labík. Ústav fyzikální chemie V CHT Praha budova A, 3. patro u zadního vchodu, místnost

Elektrárny A2B13PEL 2015 PEL 1

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

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

h nadmořská výška [m]

=, V = T * konst. =, p = T * konst. Termodynamika ideálních plynů

Parní turbíny a kondenzátory

IDEÁLNÍ PLYN 14. TEPELNÉ STROJE, PRVNÍ A DRUHÝ TERMODYNAMICKÝ ZÁKON

Fyzikální chemie. 1.2 Termodynamika

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,

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

PROCESY V TECHNICE BUDOV 8

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

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

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

Thermos teplo Dynamic změna

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

Termodynamické zákony

CVIČENÍ 1 - část 2: MOLLIÉRŮV DIAGRAM A ZMĚNY STAVU VLHKÉHO VZDUCHU

Kapitoly z fyzikální chemie KFC/KFCH. II. Termodynamika

1/62 Zdroje tepla pro CZT

CHEMICKÁ ENERGETIKA. Celá termodynamika je logicky odvozena ze tří základních principů, které mají axiomatický charakter.

Fyzikální chemie Úvod do studia, základní pojmy

FYZIKÁLNÍ CHEMIE I: 2. ČÁST

Cvičení z termomechaniky Cvičení 7 Seminář z termomechaniky

Molekulová fyzika a termodynamika

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE

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

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

8. Chemické reakce Energetika - Termochemie

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba energetických strojů a zařízení

Termodynamika ideálních plynů

Termodynamika - Formy energie

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

Základem molekulové fyziky je kinetická teorie látek. Vychází ze tří pouček:

10. Energie a její transformace

Termomechanika cvičení

Tep e e p l e né n é str st o r j o e e z po p h o l h ed e u d u zákl zá ad a n d í n h í o h o kur ku su r su fyzi f ky 3. 3 Poznámky k přednášce

Transkript:

Termodynamika a termodynamické oběhy

Termodynamika Popisuje procesy, které zahrnují změny teploty, přeměny energie a vzájemný vztah mezi tepelnou energií a mechanickou prací Opakování fyziky Termodynamický systém Termodynamické zákony Teplo, práce, entalpie, entropie, termodynamické děje,. Termodynamika a termodynamické oběhy 2

Termodynamický systém Část látkového prostoru, který můžeme oddělit od okolí hranicí W Izolovaný nevyměňuje se svým okolím hmotu a energii Q p, V, T Uzavřený nevyměňuje se svým okolím hmotu, vyměňuje energii m Otevřený vyměňuje energii i hmotu Termodynamická rovnováha stav termodyn. systému v němž jsou všechny části v mechanické, tepelné a chemické rovnováze Termodynamika a termodynamické oběhy 3

Termodynamický děj Stavové veličiny popisují termodynamický systém v rovnovážném stavu (p, V, U, T, ) Při přechodu soustavy z jednoho rovnovážného stavu do druhého nastává termodynamický děj Hodnoty stavových veličin nezávisí na způsobu (cestě) jakým změna proběhla Hodnoty nestavových veličin (Q, W) závisí na způsobu (cestě) jakým změna proběhla Rozeznáváme děje Vratné a nevratné vratný děj může probíhat v obou směrech, kdy při obráceném ději soustava projde všemi stavy jako při ději přímém Kruhové počáteční a konečný stav systému jsou stejné Termodynamika a termodynamické oběhy 4

Termodynamické zákony První zákon termodynamiky Změna vnitřní energie izolovaného systému je součtem tepla, které bylo do systému dodáno a práce, která byla na systému vykonána du = δq δw Objemová práce W je změna objemu systému za konstantního tlaku δw = pdv Práce W je kladná pokud systém koná práci energie opouští systém, pokud je práce konána na systému má záporné znaménko energie je přidána do systému Termodynamika a termodynamické oběhy 5

Termodynamické zákony Druhý zákon termodynamiky (pravděpodobnost, empirie) Definice entropie ds = δq T Pro vratné a rovnovážné stavy izolované soustavy ds=0, pro samovolné procesy ds>0 Entropie se nikdy samovolně nezmenšuje Změna entropie při konstantní hodnotě tepla je větší při nižší teplotě Třetí termodynamický zákon Nulové termodynamické teploty nelze žádným způsobem dosáhnout Termodynamika a termodynamické oběhy 6

Entalpie Definice H = U + pv dh = du + pdv + Vdp Izobarický děj dp=0 dh = δq pdv + pdv + Vdp dh = δq Adiabatický děj δq = 0 dh = Vdp = δw Termodynamika a termodynamické oběhy 7

Carnotův oběh Tepelný oběh s nejvyšší tepelnou účinností v daném rozsahu teplot T 1 a T 2, která nezávisí na pracovní látce Sestává ze čtyř stavových změn 1-2 Adiabatická komprese mezi teplotami T 1 a T 2 2-3 Izotermická expanze při teplotě T 2 3-4 Adiabatická expanze při poklesu teploty z T 2 na T 1 4-1 Izotermická komprese při teplotě T 1 Termodynamika a termodynamické oběhy 8

Účinnost Carnotova cyklu Účinnost η = celková mechanická práce systému celková energie spotřebovaná systémem = W Q p Mechanická práce systému W = Q p Q o pak η= Q p Q o Q p =1 Q 0 Q P = 1 T 1 s 1 s 2 T 2 s 1 s 2 = 1 T 1 T 2 Termodynamika a termodynamické oběhy 9

Fázový diagram vody Trojný bod vody Teplota 0,01 C a tlak 611 Pa Kritický bod vody Kritická teplota 647,3 C a tlak 22,12 MPa Termodynamika a termodynamické oběhy 10

T-s diagram voda-pára Termodynamika a termodynamické oběhy 11

Mollierův diagram vody (h-s diagram vody a páry) Termodynamika a termodynamické oběhy 12

Clausius-Rankinův oběh 1-2-3 Izobarický ohřev a odpar vody 3-4 Izobarické přehřívání páry 4-5 Adiabatická expanze páry v turbíně 5-1 Izobarická kondenzace páry v kondenzátoru Termodynamika a termodynamické oběhy 13

Účinnost Clausius-Rankinova oběhu Vyjádření přijatého tepla Q p = h 4 h 1 Mechanická práce turbíny W = h 4 h 5 Tepelná účinnost η = W Q p = h 4 h 5 h 4 h 1 Termodynamika a termodynamické oběhy 14

Zvýšení účinnosti Clausius-Rankinova oběhu Zvýšení teploty a tlaku páry Velké nároky na materiálové, konstrukční a bezpečnostní požadavky Elektrárny s nadkritickými parametry Snížení teploty a tlaku kondenzace Limitováno teplotou okolního prostředí Běžné kondenzační teploty 30 C a tlaku 4 kpa Opakování části oběhu s nejvyšší účinností Přihřívání páry ( i vícenásobné) Termodynamika a termodynamické oběhy 15

Zvýšení účinnosti Clausius-Rankinova oběhu přihříváním páry Termodynamika a termodynamické oběhy 16

Regenerační ohřev napajecí vody Přihřívání napajecí vody při dopravě mezi kondenzátorem a kotlem regeneračními ohříváky (tepelné výměníky) Topnou látkou je odebraná pára z turbíny Snížení množství tepla odvedeného bez užitku v kondenzátoru tzn. zvýšení účinnosti Termodynamika a termodynamické oběhy 17

Systém regeneračního ohřevu Termodynamika a termodynamické oběhy 18

Ztráty na turbíně Ztráty třením, ztráty vnitřními netěstnostmi, ztráty změnou směru proudu, rázem páry na vstupu do lopatkové mříže,... Termodynamika a termodynamické oběhy 19

Ztráty v čerpadle Termodynamika a termodynamické oběhy 20

Energetická bilance turbíny m in h a P el m o1 h o1 m o2 h o2mo3h o3 (m in -m o1 -m o2 -m o3 )h e m in h a (m o1 h o1 +m o2 h o2 +m o3 h o3 ) m in m o1 m o2 m o3 h e P el Q z = 0 Q z - zahrnuje ztráty v generátoru a turbíně Pozn.: m značíme hmotnostní tok v kg/s Termodynamika a termodynamické oběhy 21

Energetická bilance regeneračního ohřevu m p c w t 12 VTO1 m o1 h o1 NTO1 m o2 h o2 m k1 c w t k1 m p c w t 11 m o3 h o3 NTO2 m p c w t 22 m p c w t 21 m p c w t 32 m p c w t 31 m k1 c w t k1 (m k1 +m k2 )c w t k2 (m k1 +m k2 )c w t k2 (m k1 +m k2 +m k3 )c w t k3 Termodynamika a termodynamické oběhy 22

Energetická bilance regeneračního VTO1 NTO1 NTO2 ohřevu m o1 h o1 + m p c w t 11 m p c w t 12 m k1 c w t k1 =0 m o2 h o2 + m k1 c w t k1 + m p c w t 21 m p c w t 22 (m k1 +m k2 )c w t k2 = 0 m o3 h o3 + (m k1 + m k2 )c w t k2 +m p c w t 31 m p c w t 32 m k1 + m k2 + m k3 c w t k3 = 0 Termodynamika a termodynamické oběhy 23

Energetická bilance kondenzátoru m k h e m k h e + m w c w t w1 m w c w t w2 m k c w t k = 0 m w c w t w1 Tepelný výkon kondenzátoru: Q k = m w c w (t w2 t w1 ) = m k (h e c w t k ) m w c w t w2 m k c w t k Termodynamika a termodynamické oběhy 24

Energetická bilance kotle m p h nv m p h a + m pv q n Qz = 0 Účinnost kotle η k = m(h a h nv ) m pv q n = Q 1 m pv q n Měrná spotřeba tepla m p h a m pv q n q s = 3600Q 1 P Měrná spotřeba páry m p = 3600 m P [kj/kwh] [kg/kwh] m p h nv kde P je elektrický výkon a m hmotnostní tok páry Q z Termodynamika a termodynamické oběhy 25

Odběr páry z turbíny Protitlaká turbína Teplárenský součinitel α = Q T Q max Q T [GJ/h] max. množství tepla dodaného parou prošlou turbínou Q max [GJ/h] max. množství tepla dodané odběrateli Termodynamika a termodynamické oběhy 26

Odběr páry z turbíny Turbína s regulovaným odběrem páry Umožňuje nezávislou dodávku elektrické a tepelné energie Termodynamika a termodynamické oběhy 27

Braytonův oběh Termodynamika a termodynamické oběhy 28

Paroplynový oběh Termodynamika a termodynamické oběhy 29