A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Hőközlés – Alapfogalmak Hővezetés és hősugárzás
Advertisements

A hőterjedés differenciál egyenlete
Bemutatkozik a teljes AB-QM sorozat
Hőtechnikai alapok A hővándorlás iránya:
Hőátvitel és hőcserélők
Hoval nap május 19.- Budapest
Megújuló Energiák Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 16.
Volumetrikus szivattyúk
Áramlástani szivattyúk 2.
Hőközpont szétválasztás elemzése, pályázati tapasztalatok KEOP
Energiahatékonyság a távfűtésben! Az energiaigények csökkentése az előszigetelt távhővezetékeknél a hőveszteség radikális mérséklésével Kaszab Gergely.
Energiaellátás Hőellátás.
8. Energiamegtakarítás a hőveszteségek csökkentésével
Vízgőz, Gőzgép.
A talaj hőforgalmának modellezése
Elektrotechnika 1. előadás Dr. Hodossy László 2006.
Hőcserélők Mechatronika és Gépszerkezettan Hő- és Áramlástan Gépei
Hővezetés rudakban bordákban
HŐCSERE (1.) IPARI HŐCSERÉLŐK.
A KÖZVETETT HŐCSERE FOLYAMATA
HŐÁRAMLÁS (Konvekció)
Belső hőforrások, hőtermelés-hőellátás
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Egy Uponor távvezeték projekt bemutatása Távhőszolgáltatási Konferencia Visegrád, 2012 november.
PÉLDÁK AKTUÁLIS GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI MEGOLDÁSOKRA A TÁVHŐ JÖVŐJE, VERSENYKÉPESSÉGE JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN LAKATOS TIBOR KORONCZAI GYÖNGYI Pécs, május.
Feszültség, ellenállás, áramkörök
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Épületgépészet 2000 II. kötet. Épületgépészet K. 2001
Hőátvitel és hőcserélők
ENERGIAGAZDÁLKODÁS 6. Energia és költségmegtakarítás tárolással dr. Balikü Sándor:
Hőigények meghatározása Hőközpontok kialakítása
ÉPÜLETEK HŐTECHNIKAI FOLYAMATAINAK ELEMZÉSE
Hőigények meghatározása (feladatok) Hőközpontok kialakítása
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév február 16.
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 30.
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 23.
Hőigények aránya Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc.
Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc.
Hőigények meghatározása Hőközpontok kialakítása
Összefoglalás a 2. zárthelyihez Hőszállítás Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév november 16.
Összefoglalás a 2. zárthelyihez Hőszállítás Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc. 5. félév november 11.
Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc. 5. félév
Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév
Csőben áramló közeg nyomásveszteségének számítása
Hőszállítás Épületenergetika B.Sc. 6. félév március 9. ISMÉTLÉS.
Hőszállítás Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév október 8. ISMÉTLÉS.
Épületgépészet B.Sc. 5. félév; Épületenergetika B.Sc. 5. (6.) félév
Hídtartókra ható szélerők meghatározása numerikus szimulációval Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Áramlástan Tanszék február.
LÉGCSATORNA HÁLÓZATOK MÉRETEZÉSE
Ohm-törvény Az Ohm-törvény egy fizikai törvényszerűség, amely egy elektromos vezetékszakaszon átfolyó áram erőssége és a rajta eső feszültség összefüggését.
Dr. Tóth Péter egyetemi docens
Hő- és Áramlástan Gépei
Csővezetékek.
Épületenergetikai szakértők vizsgáztatása, számítási példák
A 7/2006 (V.24.) TNM rendelet várható következményei a távhőszolgáltatásban "Legújabb fejlesztések a hazai távhőszolgáltatásban – 2007" Regionális távhőkonferencia.
Optimális hőmérséklet-menetrend Esettanulmány: épületenergetikai korszerűsítés Fűtési rendszerekben jelentkező gravitációs hatások Épületüzemeltetés Épületenergetika.
M.Sc. Épületgépészeti képzés III. félév Vízellátás, csatornázás, gázellátás október 4., október 11. Használati melegvíz termelők kapcsolásai Cirkilációs.
M.Sc. Épületgépészeti képzés III. félév Vízellátás, csatornázás, gázellátás február 22., 29. Használati melegvíz termelők kapcsolásai.
Folyadék áramlási nyomásveszteségének meghatározása Feladatok Jelleggörbe szerkesztés A hőellátó rendszer nyomásviszonyai (Hidraulikai beszabályozás) Hőszállítás.
Szelep választása hőcserélő tömegáram- szabályozásához Épületüzemeltetés, Készítette: Garamvári Andrea Czétány László Petróczi Zsolt.
Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
Áramlástani alapok évfolyam
Hővezetés falakban Író Béla Hő- és Áramlástan II.
BMEGEENATMH kiegészítés
Hősugárzás Hősugárzás: 0.8 – 40 μm VIS: 400 – 800 nm UV: 200 – 400 nm
Előadás másolata:

A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása Hőszállítás Épületgépészet B.Sc., Épületenergetika B.Sc. 5. félév október 27.

Változó tömegáramú távhőhálózat fordulatszám-szabályozott szivattyúval

Távhőhálózat nyomásvesztesége

Szigetelt cső hőátbocsátási tényezője az r = r 1 → t = t 1 peremfeltételből:

hőátadás a cső belső és külső felületén: a külső és belső hőmérséklet közötti különbség:

A vezetékmenti hőátbocsátási tényező 1 méter hosszú vezetékszakasz hőleadása 1°C hőmérsékletkülönbség esetén; [k l ]=W/mK

dx hosszúságú csőszakasz hőmérlege: A forróvíz lehűlésének számítása Politropikus, súrlódásos, kívülről fűtött vagy hűtött stacionárius áramlás állandó áramlási keresztmetszetű csőben

A peremfeltétel: x = 0 A differenciálegyenlet a szétválasztás után A peremfeltételből

A védőcsatorna egyenértékű átmérője: Ezzel a talaj felé való hővezetési ellenállás: A védőcsatorna hőmérlege:

Közvetlen fektetésű távvezeték-pár hővesztesége

A hőszigetelés kritikus vastagsága fajlagos hőátbocsátási tényező: a szigetelés vastagságával befolyásolható:

szélsőérték: Például: ha α k =10 W/m 2 K; λ szig =0,04 W/mK →D krit =0,008 m ha α k =10 W/m 2 K; λ szig =1 W/mK →D krit =0,2 m

A fajlagos hőátbocsátási tényező változása a szigetelés vastagságának függvényében, különböző hővezetési tényezőkre

Feladatok 1.Számítási példák távhővezeték hőveszteségére 2.A távvezetéki hőveszteség aránya a szállított hőmennyiséghez 3.Változó tengerszint feletti magasságon lévő területet ellátó távhővezeték nyomásdiagramja

A távvezetéki hőveszteség aránya a szállított hőmennyiséghez A számítást kétféle fektetési mód felvételével végeztük el: ISOPLUS köpenycsöves fektetés Vasbeton védőcsatornában vezetett távvezetékpár A távvezeték mérete: Külső csőátmérő:219 mm Belső csőátmérő:211 mm A hőszigetelés külső átmérője: ISOPLUS:301 mm Védőcsat.:319 mm Fektetési mélység:1,2 m A számításokat 1000 m hosszú vezetékre végeztük el. A hőszigetelés hővezetési tényezője ISOPLUS:0,027 W/m,K Védőcsat.:0,27 W/m,K üzemi hővez. tény

Vízsebesség, m/sÉves szállított hőmennyiség, GJ/év Éves hőveszteség, GJ/év, illetve arány, % ISOPLUSVb. védőcsatorna 0, ,8 1531,8 2,9 6291,7 12,0 1, ,51,56,0 1, ,31,04,0 A számítást a védőcsatornában vezetett távvezeték esetében tervezési hővezetési tényezőre is elvégeztük (0,045 W/m,K), és az eredmény alig tér el az ISOPLUS fektetésre kapott értékektől.

Hőközpontok HMV oldali kialakítása

HMV rendszer kialakítása soros tárolóval

Párhuzamos kapcsolás a tároló egyben hidraulikai leválasztó is: csekély a HMV termelő rendszer nyomásvesztesége a szivattyú feladata a hőcserélő ág nyomásveszteségének fedezése a szivattyú munkapontját a beszabályozó szeleppel állítjuk be a hőcserélő térfogatárama közel állandó a szivattyú térfogatáramával egyező fogyasztás esetén a tárolóban nincsen áramlás; nagyobb fogyasztás esetén töltjük, kisebb fogyasztás esetén kisütjük a tárolót

A kapcsolás jelleggörbéje A beszabályozás szerepe

Soros és párhuzamos kapcsolás hőcserélőjének teljesítménye

Párhuzamos tároló hőmennyisége

Soros tároló hőmennyisége

A keveredéses és kiszorításos tárolóban tárolható hőmennyiség soros kapcsolás: t max = 60°C t min := 55°C párhuzamos kapcsolás: t max = 60°C t min := 10°C V soros / V párhuzamos = 10! ugyanazon hőmennyiség tárolása esetén Például:

Köszönöm a figyelmet!