Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Méréstechnikai Laboratórium akkreditáció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Méréstechnikai Laboratórium akkreditáció"— Előadás másolata:

1 Méréstechnikai Laboratórium akkreditáció
Udvarhelyi Nándor

2 Cég bemutató: 1993 óta cégünk a Magyar Villamos Művek Rt. tulajdonában mérnökirodaként működik. A cég neve is tükrözi tevékenységét, amely elsődlegesen energetikai beruházások előkészítését, irányítását és ellenőrzését öleli fel. A villamos távvezetéki, a környezetvédelmi, valamint az infokommunikációs felkészültségét is az energetika bázisán fejlesztette ki a Társaság, ma már komoly sikerekkel. A gyártóktól független mérnökirodánk szakképzettségével, tapasztalatával, színvonalas és versenyképes szolgáltatásaival megbízható partner a beruházások döntés előkészítésében, megtervezésében, tanácsadásban, a kivitelezés megvalósításában, az üzembe helyezésben, majd az üzemvitelt segítő feladatokban.

3 MVM ERBE Zrt. Egyszerűsített szervezeti és működési szabályzata:
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG VEZÉRIGAZGATÓ MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG akkreditált Méréstechnikai Laboratórium Atomerőművi Főmérnökség Villamos Hálózati Főmérnökség Projekt Koordinációs Főmérnökség Gazdasági osztály

4 Minősítések:

5 Minősítések:

6 Az akkreditálásról: Az akkreditálás annak hivatalos elismerése, hogy egy szervezet, természetes személy alkalmas bizonyos tevékenységek (vizsgálat, kalibrálás, mintavétel, tanúsítás, ellenőrzés stb.) elvégzésére. Az akkreditálás célja az egységes európai elvekre épülő akkreditálási rendszerekben elismerést nyert szervezetek iránti bizalom növelése, a vizsgálati, tanúsítási és ellenőrzési tevékenység megbízhatóságának emelése, a vizsgálati eredmények és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának elősegítése, megteremtve ezáltal az ismételt vizsgálatok kiküszöbölését és a kereskedelem műszaki akadályainak elhárítását. A nemzetközi megállapodások megfelelőség tanúsítására vonatkozó cikkei végrehajtásának érdekében az Országgyűlés a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról szóló évi XXIX. törvényben határozott az európai és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő nemzeti akkreditálási rendszer kialakításáról és a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) létrehozásáról. E törvényt hatályon kívül helyezve az Országgyűlés a évi LXXVIII. törvénnyel módosította a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetét, feladat- és hatáskörét, valamint eljárását. Az akkreditálási eljárásra, a felügyeleti vizsgálati eljárásra és a fellebbviteli bizottság eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályzatairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell a évi LXXVIII. törvényben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel alkalmazni. A NAT eljárásaiért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat a 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet állapítja meg. forrás:

7 Laboratórium bemutató:
Az MVM ERBE Zrt. akkreditált Méréstechnikai Laboratóriumot a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) ben sikeresen akkreditálta egyes energetikai mérések végrehajtására, valamint erőművi létesítmények és főberendezések teljesítmény és hatásfok mérésére, meghatározására. Az akkreditáció kiterjed a villamos teljesítmény, hőmérséklet, nyomás és nyomáskülönbség, relatív páratartalom, rezgés, zaj, füstgáz O2 és CO tartalom mérésére, hőteljesítmény mérésére/számítására, valamint mindezekből teljesítmény és hatásfok meghatározására a szén-, szénhidrogén-, megújuló- és a nukleáris tüzelőbázisú energetikai létesítményekben. Az akkreditált vizsgálólaboratórium az általa végzett energetikai méréseket követően közokirat besorolású mérési jelentést ad ki, amely az akkreditáció eredményeképpen az Európai Unió egész területén nemzetközileg elfogadott. A Méréstechnikai Laboratórium tevékenységének és az akkreditáció területi érvényességének bővítése is megtörtént, a helyhez kötött légszennyező pontforrások által kibocsátott gázok mintavételének és helyszíni vizsgálatának végzésével. Ezáltal létre jött egy olyan komplex, energetikai és környezetvédelmi méréstechnikai laboratórium, amely teljes körűen kiszolgálja az energetikai létesítmények üzemeltetését és karbantartását végző vállalatok mérési igényeit.

8 Az akkreditációhoz kapcsolódó dokumentumok :
A NAT 2014-ben újra akkreditálta laboratóriumunkat Kézikönyv felépítése 00 Minőségpolitika 01 Kézikönyv 02 Mellékletek 03 Formanyomtatványok 04 Eljárások 05 Kapcsolódó belső dokumentumok 06 Kapcsolódó külső dokumentumok

9 03 Formanyomtatványok: EML01_dok_nyilvantartas.doc
EML02_elosztasi_jegyzek.doc EML03_belsoauditterv_nyilv.doc EML04_belsoaudit_kerdoiv_kiertekeles_v2.doc EML05_nemmegfelelo_helyesbito_megelozo.doc EML06_kepzesi_terv.doc EML07_kepzesi_jegyzokonyv.doc EML08_szallitok_listaja.doc EML09_kerdoiv_ceges_v2.doc EML10_kerdoiv_szakerto_v2.doc EML11_alvallalkozoi_titok_v2.doc EML12_megbizoi_megelegedettseg.doc EML13_munkakori_leiras.doc EML14_munkavallaloi_titok.doc EML15_merolap_v4_1_oldal.doc EML15_merolap_v4_2_oldal.doc EML16_mintaveteli_jegyzokonyv_energetika_v5.doc

10 03 Formanyomtatványok: EML17_meresindito_zarojkv_v3.doc
EML18_zajmerolap_v5.doc EML19_szerzodesnyilvantartas.doc EML20_karbantartasi_ellenorzesi_nyilvantartas.doc EML21_célok.doc EML22_mintaveteli_terv_emisszio_v3.doc EML23_mintaveteli_jkv_emisszio_szilard_v3.doc EML24_mintaveteli_jkv_emisszio_legnemu_v3.doc EML25_szilard_tüa_és szilárd_egesi_maradekok _mintaveteli_jegyzokonyv_v3.doc EML26_gazmero_ellenorzes_v2.doc EML27_analitikai_merleg_ellenorzes_v2.doc EML28_hiteles_mintagaz_ellenorzes_v3.doc EML29_kozuti_forgalomszamlalolap_v2.doc EML30_vasuti forgalomszamlalolap_v2.doc EML31_Horiba_kalibralas_V1.doc EML32_kabel_nyilvantartas.doc

11 03 Formanyomtatványok:

12 03 Formanyomtatványok:

13 03 Formanyomtatványok:

14 04 Eljárások: Energetikai paraméterek mérési módszere (ME01)
Villamos teljesítménymérés Nyomásmérés Nyomáskülönbség mérés Hőmérséklet mérés Kazán távozó füstgáz O2, CO mérés Beszívott levegő relatív páratartalom mérés Rezgés mérés Zajmérés Energetikai mérésekhez kapcsolódó mintavételi eljárás (ME02) Mintavétel folyékony tüzelőanyagból Mintavétel légnemű tüzelőanyagból Mintavétel szilárd tüzelőanyagból Mintavétel salakból Mintavétel pernyéből

15 04 Eljárások: Mérési bizonytalanság meghatározása (ME03)
Kazánok indirekt hatásfokának mérési bizonytalansága Kazánok direkt hatásfokának mérési bizonytalansága Nyílt ciklusú gázturbina hatásfokának mérési bizonytalansága Kombinált ciklusú gázturbina hatásfokának mérési bizonytalansága Gőzturbina fajlagos hőfogyasztás mérési bizonytalansága Gázmotor hatásfokának mérési bizonytalansága Zajmérés mérési bizonytalansága Rezgésmérés mérési bizonytalansága Alapmennyiségek mérési bizonytalanságának meghatározása Mérőeszközök ellenőrzése és karbantartása (ME04) Villamos teljesítménymérés mérő ellenőrzése és karbantartása Nyomásmérők ellenőrzése és karbantartása Nyomáskülönbség mérők ellenőrzése és karbantartása

16 04 Eljárások: Mérőeszközök ellenőrzése és karbantartása (ME04)
Hőmérséklet mérők ellenőrzése és karbantartása Nyomásmérők ellenőrzése és karbantartása Nyomáskülönbségmérők ellenőrzése és karbantartása Kazán távozó füstgáz O2, CO mérő ellenőrzése és karbantartása Beszívott levegő relatív páratartalom mérő ellenőrzése és karbantartása Rezgés mérő ellenőrzése és karbantartása Zajmérő ellenőrzése és karbantartása Emisszió-mérő berendezések ellenőrzése és karbantartása Mérővezetékek ellenőrzése és karbantartása Emissziós paraméterek mérési módszere (ME05) DZs. Emissziós mérések mintavételi módszere (ME06) DZs. Zajjellemzők mérési módszere (ME07) DZs.

17 Méréstechnikai Laboratórium, mérőeszközök
S.sz: Megnevezés: Mérési tartomány: Pontossági osztály: Típus: Azonosító: 1. Mérés adatgyűjtő gépkönyv szerint FLUKE 2680A 2. Villamos teljesítménymérő NEWTON4L 641 3. Levegőnedvesség mérő Testo 177 H1 /402 4. Füstgáz elemző MRU NOVA H8 5. NOVA 2000 6. Távadó programozó egység STS 7. HART Communicator 275 RE10D000 M 8. Fluke 2680A 9. 10. 11. Ellenálláshőmérő 0-550 °C B Pt-100 r-1 12. r-2 13. A r-5 14. 0-300 °C r-8 15. 2002 16. 2003 17. 2004 18. 2005 19. 2006 20. 2007 21. 2008 22. 768 23. 815 24. 820 25. 817 26. 781 27. 783 28. 812 29. C 814 30. 770 31. 776 32. 771 33. 697 34. 696 35. 36. 695 37. 699 38. R-51 39. R-53 40. R-54 41. R-55 42. R-56 43. R-57 44. R-58 45. Ellenálláshőmérő 0-550 °C A Pt-100 R-59 46. 0-300 °C R-60 47. R-61 48. R-62 49. R-63 50. R-64 51. R-66 52. R-68 53. R-69 54. R-70 55. R-71 56. R-72 57. R-74 58. R-75 59. °C R-76 60. R-78 61. NR1 62. NR2 63. NR3 64. NR4 65. NR5 66. NR6 67. NR7 68. NR8 69. DIN 1/10 NR9 70. NR10 71. NR11 72. NR12 73. NR13 74. NR14 75. NR15 76. NR16 77. NR17 78. NR18 79. NR19 80. NR20 81. NR21 82. NR22 83. NR23 84. NR24 85. NR25 86. NR26 87. NR27 88. NR28 89. NR29 90. NR30 91. NR31 92. NR32 93. NR33 94. NR34 95. NR35

18 Méréstechnikai Laboratórium, mérőeszközök
96. Ellenálláshőmérő °C A Pt-100 NR36 97. 0-300 °C 2010 98. 2011 99. 2012 100. 2013 101. 12150 102. 12142 103. 12132 104. 12145 105. 12133 106. 12152 107. 12135 108. 12134 109. 12155 110. 12136 111. 12143 112. 12138 113. 12137 114. 12146 115. 12141 116. 12139 117. 12149 118. 12140 119. 12156 120. 12144 121. 12153 122. 12148 123. 12151 124. 12147 125. 12154 126. p abs. távadó mbar 0,035% 3051 S1TA 127. Dp távadó mbar 0,065% 3051 S2CD 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 0-200 mbar 136. 137. p távadó 0-250 bar 3051 S2TG4 138. 139. 0-50 bar 3051 S2TG3 140. 0-20 bar 141. 142. 143. 144. 0-200 bar 145. 146. 147. p távadó 0-200 bar 0,065% 3051 S2TG4 148. 149. p abs. távadó 0-60 mbar 3051 S2TA1 150. 151. 0-250 bar 0,1% STG-180-F1G MVMT-30 152. 0-30 bar STG-140-J1G MVMT-20 153. MVMT-36 154. MVMT-17 155. MVMT-25 156. Dp távadó mbar STD-130-J1A MVMT-3 157. MVMT-14 158. MVMT-13 159. MVMT-7 160. mbar MVMT-9 161. MVMT-10 162. MVMT-6 163. 0-500 mbar STD-120-J1A 44 164. MVMT-42 165. MVMT-2 166. Hőelem °C 0,50% K H 501 167. H 502 168. H 503 169. H 504 170. H 505 171. H 506 172. H 507 173. H 801 174. H 802 175. H 803 176. H 804 177. 0,90% H 805 178. H 806 179. H 807 180. Véggáz elemző gépkönyv szerint Horiba 181. Össz szénhidrogén mérő 3010 HFID TOC Signal Instruments 18339 182. Nem metán eltávolító Mod 320 Signal Instruments 18361 183. Gravimetrikus pormérő Ströhlein 184. Sebességmérő (p) Digima LPU 3 2410 185. Hőmérő készlet TESTO 445 /405 186. 187. Hőmérséklet, nedvesség szenzor TESTO /711 188. Analitikai mérleg Sartorius 189. Szárító kemence 0-220 °C - MEMMERT 891756 190. Gázóra 0, m3/h GALLUS G4 /1 191. 0,001 – 4 m3/h /2 192. /3 193. Villamos teljesítmény mérő Newton PPA 5530-LC

19 Gravimetrikus pormérőbe épített Venturi cső és füstgáz szivattyú
Méréstechnikai Laboratórium, mérőeszközök 194. Térfogatáram mérés és beállítás - gépkönyv szerint Gravimetrikus pormérőbe épített Venturi cső és füstgáz szivattyú 195. Fűtött mintavevő vezeték M&C PSP 4000-H 1167/521356 196. Füstgázelőkészítő SIEMENS, M&C PSS 5 502113/1-2, 197. Zajmérő dB 1 Bruel & Kjær 2250 198. Hangszint mérő szoftver Frekvencia analizátor szoftver Adatgyűjtő szoftver FFT analízis szoftver Hangrögzítő szoftver BZ-7222 ver.3.x BZ-7223 ver.3.x BZ-7224 ver.3.x BZ-7230 ver.3.x BZ-7226 ver.3.x 199 Zaj kalbirátor 94db és 114dB 4231 200 Rezgésmérő 0,1-100 mm/s B&K 2511 Használati etalonok S.sz.: Megnevezés: Használati tartomány Típus Azonosító 1. súly 5 g 6202 002/2002 2. 1 g 6200 005/2002 3. 5 mg 5193 001/2002

20 Méréstechnikai Laboratórium, mérőeszközök
Anyagminták S.sz.: Megnevezés: Használati tartomány Típus Azonosító 1. szén-monoxid és oxigén — nitrogénben ppm hiteles anyagminta 289194 2. nitrogén 5.0 gáz 99,999% tisztaság anyagminta 156335 3. 289204 4. (~100 ppm) szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-monoxid — nitrogénben hiteles A4713 (~500 ppm) szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-monoxid, szén- dioxid nitrogénben ppm 6577B 5. propán, oxigén, nitrogénben oxigén % propán ppm és ppm hiteles anyagminta 1873 6. szén-dioxid, nitrogén- monoxid nitrogénben szén-dioxid % nitrogén monoxid ppm 1869

21 Mérőkocsi: Volkswagen Crafter alvázon Plató SMG felépítmény
Autó-Rent Kft. bútor DEFEND CARGO biztonsági rendszer

22 Mérőkocsi belső elrendezése:

23 A hőtechnikai mérések folyamatai

24 Hőtechnikai mérések célja:
A megvalósult létesítménynél a szerződésben vállalt garantált paraméterek teljesítésének igazolása. GARANCIÁLIS MÉRÉS. Egyben “0” állapot rögzítését is szolgálja, mely a későbbi mérések során összehasonlítás alapjául is szolgál. ALAPÁLLAPOTI MÉRÉS. Karbantartás, felújítás, egyéb teljesítmény ill. hatásfok növelő beavatkozással kapcsolatos döntések meghozatalához. ELLENŐRZŐ MÉRÉS. Karbantartás, felújítás, teljesítmény és hatásfok növelő beavatkozások hatékonyságának kimutatása: beavatkozás előtti és utáni mérésekkel (azonos mérőeszközök, körülmények, eljárások).

25 A főbb garantált paraméterek áttekintése:
Energetikai jellemzők Hatásfok Villamos teljesítmény Hőteljesítmény Tömegáramok Közegparaméterek (p;t ) Rezgésmérés Háziüzemi fogyasztás Környezetvédelmi jellemzők Zaj, rezgés Füstgáz összetétel

26 A garantált paraméterek körének pontos meghatározása, számszerűsítése.
A szerződés kötés fázisában meghatározandó feltételek: A garantált paraméterek körének pontos meghatározása, számszerűsítése. A rendszerhatárok meghatározása, az egyes Szállítok felé. A garanciális paraméterekhez tartozó feltételek rögzítése környezeti üzemállapot a rendszerhatáron a garanciális állapothoz tartozó paraméterek. Alapvető mérési módszerek, alkalmazandó szabványok, irányelvek. A garancia teljesülésének feltételei. A garancia nem teljesülés esetére vonatkozó kötelezettségek javítási, átalakítási kötelezettségek pönálé visszautasítás feltételeinek egyértelmű rögzítése.

27 Mérések:

28 Alkalmazott szabvány:
Hőtechnikai mérések értékelése: Ssz: Számított paraméter: Berendezés: Kiinduló adatok: Alkalmazott szabvány: 1. Hőteljesítmény [kWth] Gázturbina Gőzturbina Gázmotor Kazán Hőhasznosító Hűtőtornyok Hőmérséklet Nyomás Nyomáskülönbség ISO 2314:2009 IEC :1990 DIN 1943:1979 DIN ISO :2006 MSZ EN :2004 ASME PTC 4.4:2008 Labor kiértékelő EXCEL táblázat ME-01 Energetikai paraméterek mérési módszere ME-02 Az energetikai mérésekhez_kapcsolódó mintavételi módszerek 2. Hatásfok villamos / erőművi Gázturbinák Térfogatáram Villamos teljesítmény Hőteljesítmény ISO 2314:2009   Gas turbines- Acceptance tests

29 Alkalmazott szabvány:
Hőtechnikai mérések értékelése: Ssz: Számított paraméter: Berendezés: Kiinduló adatok: Alkalmazott szabvány: 3. Hatásfok direkt/indirekt metódus Kazán Hőmérséklet Nyomás Térfogatáram Hőteljesítmény Füstgáz O2 és CO tartalom MSZ EN :2004 4. Hőhasznosító kazán ASME PTC 4.4:2008 5. Hatásfok villamos / erőművi Gőzturbina Villamosteljesít-mény IEC :1990 DIN 1943:1979

30 Korrekciók: Ha a garanciális mérés ideje alatti környezeti és egyéb feltételek eltérnek a névleges állapottól, akkor a mért értékek és a garantált adatok közvetlenül nem hasonlíthatók össze. Következésképpen a villamos kimenő teljesítményt és a hatásfokot/fajlagos hőfogyasztást a névleges feltételekre át kell számítani. Ez korrekciós görbék segítségével történik. A korrekciók eredménye megmutatja, hogy az erőművi berendezés vagy a létesítmény névleges feltételek mellett megfelelne-e a garantált értékeknek A vizsgálati eredmények értékelésekor a Szállító által átadott korrekciós görbék, eljárások kerülnek alkalmazásra. Az ellenőrző mérést a névleges feltételekhez minél közelebb levő környezeti és egyéb paraméterek mellett kell elvégezni, mert a mért eredmények névleges érték szerinti korrekciója csak a korrekciós diagramon megadott tartományban lehetséges.

31 Mért környezeti és egyéb feltételek
Korrekciók: KORRIGÁLT ÉRTÉK Mért környezeti és egyéb feltételek Korrekciós eljárások Korrekciós diagramok

32 Korrekciók: DAF dry ash free

33 Korrekciók:

34 Korrekciók:

35 KORREKCIÓK 100 % gáztüzeléssel
Mért / számított m.egys. Kazán füstgáz veszteség 3,909 % Kazán sugárzási és konvekciós veszteség 0,274 Kazán füstgáz CO veszteség 0,000 Kazán összes veszteség 4,183 Mért kazán hatásfok (indirekt) 95,82 Kazán gőz teljesítménye a kilépő kamrán 90,47 MW A Létesítmény gőz teljesítménye 92,59 Kiadott gőz hőmérséklete 370,81 °C Frissgőz tömegáram a kilépő kamrán 117,79 t/h A Létesítmény által kiadott frissgőz tömegárama 111,43 Tüzelőanyag fűtőérték 34,23 MJ/gnm3 Kazán gőz nyomása 07 LBA10 30,85 bar Kiadott gőz nyomása 07 LBA20 30,26 Égésilevegő hőmérséklet 19,94 Tápvíz hőmérséklet 94,54 Pótvíz hőmérséklet 41,44 Kazán hatásfok korrekciók Tüzelőanyag fűtőérték hatása -0,00005 - Kazán gőz nyomás hatása 0,00003 Égésilevegő hőmérséklet hatása 0,00150 Tápvíz hőmérséklet hatása -0,01802 Korrigált kazán hatásfok 94,23 Létesítményi hatásfok korrekciók -0,00003 Kiadott gőz nyomás hatása 0,00020 -0,00269 Pótvíz hőmérséklet hatása 0,00467 Korrigált létesítményi hatásfok 96,02

36 Korrekció, tartományon kívül:

37 HEh az eredő abszolút mérési hiba
Számított eredmények összehasonlítása a garantált értékekkel: Garancia teljesülésének feltételei: HEh az eredő abszolút mérési hiba uEh az eredő relatív mérési bizonytalanság

38 Mérési bizonytalanság számítás:
VDI és DIN ajánlások alapján. MSZ ISO :2000 alapján. ASME PTC alapján.

39 Mérési bizonytalanság számítás:
KOMBINÁLT CIKLUSÚ GÁZTURBINA HATÁSFOKÁNAK MÉRÉSI BIZONYTALANSÁGA Tüzelőanyag fűtőérték meghatározás bizonytalansága Tüzelőanyaggal bevitt hő meghatározásának bizonytalansága

40 Mérési bizonytalanság számítás:
KOMBINÁLT CIKLUSÚ GÁZTURBINA HATÁSFOKÁNAK MÉRÉSI BIZONYTALANSÁGA Gáz, gőzturbina kimenő villamos teljesítménymérés mérési bizonytalansága Feszültségváltó mérési bizonytalansága uVT Áramváltó mérési bizonytalansága uCT Áramváltó névleges árama Inom Áramváltó tényleges árama Iactual kWh mérő mérési bizonytalansága u kWh

41 Mérési bizonytalanság számítás:
KOMBINÁLT CIKLUSÚ GÁZTURBINA HATÁSFOKÁNAK MÉRÉSI BIZONYTALANSÁGA Korrekciós eljárás bizonytalansága - a GT esetében Lehetséges korrekciós paraméterek (x1 – xn) Környezeti levegő hőmérséklete, Környezeti levegő nyomása, Környezeti levegő relatív páratartalma, Teljesítménytényező, Tüzelőanyag fűtőértéke, Egyenértékű üzemórák száma.

42 Mérési bizonytalanság számítás:
KOMBINÁLT CIKLUSÚ GÁZTURBINA HATÁSFOKÁNAK MÉRÉSI BIZONYTALANSÁGA Gázturbina kimenő villamos teljesítménymérés mérési bizonytalansága Kombinált ciklusú gázturbina villamos hatásfok eredő mérési bizonytalansága

43 Mérési bizonytalanság számítás:
KOMBINÁLT CIKLUSÚ GÁZTURBINA HATÁSFOKÁNAK MÉRÉSI BIZONYTALANSÁGA Hőhasznosító kazán által megtermelt gőz, hőteljesítmény mérés/számítás mérési bizonytalansága Gőz – víztömegáram mérés, mérési bizonytalansága Entalpia különbségmérés/számítás mérési bizonytalansága

44 Mérési bizonytalanság számítás:
KOMBINÁLT CIKLUSÚ GÁZTURBINA HATÁSFOKÁNAK MÉRÉSI BIZONYTALANSÁGA Korrekciós eljárás bizonytalansága - a HRSG esetében Lehetséges korrekciós paraméterek (x1 – xn) Környezeti levegő hőmérséklete, Környezeti levegő nyomása, Hűtővíz visszatérő hőmérséklete, Nagynyomású gőz nyomása, Nagynyomású gőz hőmérséklete, Kisnyomású gőz nyomása, Kisnyomású gőz hőmérséklete,

45 Mérési bizonytalanság számítás:
KOMBINÁLT CIKLUSÚ GÁZTURBINA HATÁSFOKÁNAK MÉRÉSI BIZONYTALANSÁGA Hőhasznosító kazán által megtermelt gőz, hőteljesítmény mérés/számítás mérési bizonytalansága Hőhasznosító kazán termikus hatásfok eredő mérési bizonytalansága GT + HRSG összhatásfok eredő mérési bizonytalansága Mérési bizonytalanság súlyozása (villamos kimenő teljesítmény / kiadott hőmennyiség) Kombinált ciklusú gázturbinás létesítmény összhatásfok mérés eredő mérési bizonytalansága

46 Mérési bizonytalanság számítás:
Kazán indirekt hatásfok, mérési bizonytalansága

47 Garantált értékek teljesülése:

48 Akkreditált Méréstechnikai Laboratórium részletező okirata:

49 Akkreditált Méréstechnikai Laboratórium részletező okirata:

50 Akkreditált Méréstechnikai Laboratórium részletező okirata:

51 KÖSZÖNÖM a figyelmet!


Letölteni ppt "Méréstechnikai Laboratórium akkreditáció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések