1. Bevezetés. Tárgykövetelmény Tárgykövetelmény: vizsga Feltételek Feltételek:  jelenlét a gyakorlatokon (min. 70%),  két zh. együttesen legalább 50%-os.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Az érettségi rendszere
Advertisements

Lendkerekes energiatárolás szupravezetős csapággyal
ÁLTALÁNOS GÉPTAN Előadó: Dr. Fazekas Lajos Debreceni Egyetem
5. témakör Hőtermelés és hűtés.
Energia megtakarítás hűtőgép kondenzációs paramétereinek optimálásával Matematikai modell fejlesztése dr. Balikó Sándor Czinege Zoltán.
Energetikai gazdaságtan
AMIT FELTÉTLENÜL TUDNI KELL AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKRÓL 2014.
Energiatervezés Alapfogalmak.
AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Rt. Anyagvizsgálati Üzletág
Dr. Balikó Sándor ENERGIAGAZDÁLKODÁS 9. Hőhasznosítás.
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
© Gács Iván BME Erőművek Új erőmű belépése a rendszerbe 1.
Volumetrikus szivattyúk
 Vizsgajegy két részvizsga (írásbeli+szóbeli) alapján  írásbeli: 40%-os súly (150 perces, 4 számpélda)  szóbeli: 60%-os súly (kiadott tételsor szerint,
Hőtan BMEGEENATMH 4. Gázkörfolyamatok.
Energiaellátás: Előállítás
© Gács Iván (BME)1/13 Kémények megfelelőségének értékelése Az engedélyezi eljárások egy lehetséges rendszere (valóság és fantázia )
Takarmányozástan (Vadgazda mérnöki alapszak)
Geotermikus energia és földhő hasznosítás
5. témakör Hőtermelés. 1. Hőellátási módok A felhasznált végenergia kb. 2/3-a hő. Hőigény: – ipari-technológiai (kb. 50 %): nagy hőmérsékletű (hőhordozó:
3. Részterhelés gőz- és gázerőműben
Energetikai gazdaságtan
Villamosenergia-termelés
Energia és környezet A levegőtisztaság-védelem céljai és eszközei Levegőszennyezés matematikai modellezése.
Energiatermelés és környezet © Gács Iván (BME) 1 Energiatermelés és környezet Az energiafelhasználás hatása a levegőkörnyezetre és a környezet.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
Energetika II. energetikai BSc szak (energetikai mérnök szak)
Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés
5. témakör Hőtermelés és hűtés.
Környezetbarát villamosenergia-termelés
kötelező program, SZÁMONKÉRÉSEK
Tájékoztató NGM_AK002 NGM_AK004. Számonkérés Vizsga, vizsgaidőszakban szóbeli Témakörök: tematika sorai Megajánlott jegy: órai feladatok teljesítése.
NGB_ak073 Környezetmenedzsment
Hő- és Áramlástan II. Termodinamika és Hőközlés (NGB_AG004_2)
Hőerőművek körfolyamatainak hatásfokjavítása
A GÉPELEMEK, GÉPSZERKEZETEK II. TÁRGY ÁLTALÁNOS JELLMZÉSE
Általános Géptan (AG0001_1)
Kondenzációs erőműben m’ = 160 kg/s tápvízáramot T be = 90 °C-ról T ki = 120 °C hőmérsékletre kell felmelegíteni ψ = 0,8 kihasználási tényezővel rendelkező.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Dr. Ősz János Energetika I-II. energetikai BSc.
Kapcsolt energiaátalakítás
A Pinch-Point módszer alkalmazása a hőhasznosításban
Szén-dioxid leválasztás és tárolás Környezetvédelmi technológia az erőművi technológiában.
Hőtermelés, szállítás, elosztás
© Gács Iván (BME) 1/12 Levegőszennyezés matematikai modellezése Energia és környezet.
Energiamegtakarítási lehetőségek az aszfaltkeverési technológiában
Bioenergia hasznosítás támogatása a METÁR-ban – Az új támogatási koncepció Barts Gábor piacelemző Közgazdasági Elemző és Fenntartható Fejlődés Osztály.
EGYFOKOZATÚ KOMPRESSZOROS HÜTŐKÖRFOLYAMAT
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
ENERGIAELLÁTÁS Dr. Petz Ernő c. egyetemi tanár
gyakorlat Párolgásszámítás Meyer eljárásával
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Tájékoztató NGB_ak073 Környezetmenedzsment. Dr. Szigeti Cecília IG 604 Fogadóóra csütörtök ig
Decentralizált energiaellátás
Az informatika logikai alapjai
Energiaellátás és gazdálkodás - A
Energiatermelés és környezet
Tájékoztató NGB_ak072 Vállalati kultúrák. Dr. Szigeti Cecília IG 604 Fogadóóra szerda
4. Energiaátalakitó folyamatok és gépek
2030 – A mi városunk A 3 Fázis Lengyel Vivien Pocsai Zsófia
1/30 Energetikai gazdaságtan Gazdaságos üzemvitel terheléselosztás indítás leállítás csúcsvitel © Gács Iván (BME)
Energetikai alapismeretek 1.Bevezetés, alapfogalmak 2.Energetika és társadalom.
Tájékoztató NGB_ak012.
Erőművi technológia 1. Bevezetés.
Tantárgyi követelmények szeptember 8.
Energetikai gazdaságtan
2. Túlterhelés gőz- és gázerőműben
NGB_ak072 Vállalati kultúrák
Előadás másolata:

1. Bevezetés

Tárgykövetelmény Tárgykövetelmény: vizsga Feltételek Feltételek:  jelenlét a gyakorlatokon (min. 70%),  két zh. együttesen legalább 50%-os teljesítése,  házi feladat legalább 50%-os, határidőre történő teljesítése.Zárthelyik:  7. és 12. oktatási héten: az előadáson (zh1, zh2)  munkaidő perc  alapvetően elmélet (+ egyszerű számítás)

Házi feladat (hf):  csak csoportban készíthető (3..5 fő),  kiadás/választás: 4. oktatási hét, ▪ téma és csoport bejelentése -ben (5. hét végéig) ▪ minden csoportot csoportvezető koordinál ▪ a csoportvezető 30% célprémium pontot kap  beadás: 14. oktatási hét vége (pótlási hét vége  KED!), ▪ beadás csak elektronikusan  választható témák és egyéb előírások:  ftp

Pontozás, súlyozás:  minden számonkérés: pont  súlyok: nzh1: 0,35; nzh2: 0,35; hf: 0,3. Aláírás megadása Aláírás megadása a súlyozott összpontszám alapján: ÉS  feltétel: hf≥50 ÉS (nzh1·0,35+nzh2·0,35)≥37,5  50 pont alatt  aláírás megtagadva  pótzh  50 pont felett  aláírva

Vizsga érdemjegy megállapítása  vizsga: írásbeli + kiegészítő szóbeli  írásbelin: megajánlott érdemjegy  megajánlás: ÖP=0,8·Í+0,2·É (Í: írásbeli, É: évközi)  elégtelen  50 pont alatt  elégséges  pont  közepes  ,5 pont  jó  72,5..85 pont  jeles  85 pont felett  szóbeli: feltétel ÖP≥50  szóbeli vizsgán: ±1 érdemjegy

I. Hagyományos erőművek technológia rendszerei  belső (al)rendszerek  túlterhelés és részterhelés  belső segédrendszerek (gőzrendszerek)  vízkémiai technológia  külső (al)rendszerek  tüzelőanyag ellátás és előkészítés  hűtési rendszerek

II. Korszerű energiatermelési technológiák  továbbfejlesztett gőzerőművek (SC, USC)  fejlett gázturbinák (STIG, HAT)  kombinált ciklusok (2P, 3P)  az IGCC technológia  tüzelőanyag elemek  hidrogén technológiák  energiatárolók

III. Környezetvédelmi technológiák  NO x leválasztás (DeNOX)  SO x leválasztás (DeSOX, FGD)  CO 2 leválasztás és tárolás (CCS)  Oxyfuel technológia  tüzelés utáni leválasztás  externális hatások megítélése

IV. Megújuló bázisú hőkörfolyamatok  az organikus R ANKINE -körfolyamat (ORC)  kétközeges (bináris) körfolyamat (K ALINA ) V. Komplex rendszerek megítélése  decentralizált ↔ centralizált energiaellátás  megbízhatóság és ellátásbiztonság

Külső és belső technológiai alrendszerek Belső (al)rendszerek túlterhelés és részterhelés belső segédrendszerek (gőzrendszerek) vízkémiai technológia Külső (al)rendszerek tüzelőanyag ellátás és előkészítés hűtési rendszerek

Kondenzációs gőzerőmű (egy termék: villamos energia)

ü Q. GT P KT É

K É T K0 P K P () ü mÉ 1Q. η- T0 P () T 1P η- T P netT, P () netT,TrG 1P ηη - el Q. GT P el Q. ü Q.

T t. Q HH t 2 t 2H lehűlő füstgáz Q. ΔtΔt minimális hőfokrés (TH)(E)(VH) t 2p. Q üp pinch-point V G T 2H2H t 2 t

ü Q. GT0 P GT P GT0TrGmGT )1(P ηηη- HH Q. ü mÉ )1(Q. η- HH,veszt Q. el Q. ST P ST0 P T0TrGmT )1(P ηηη- Gőzkörfolyamat fg Q.

Energiaátalakítási alrendszerek

Energiaátalakítási technológiai alrendszerek

Erőművi energiafolyam diagram (Sankey-diagram)

Hőforrás alrendszer: Turbina alrendszer:

Villamos alrendszer: Önfogyasztás :

Áramló közegek továbbítása (H+T+K): Eredő hatásfok:

Fajlagos hőfogyasztás

Vizsgálati (modellezési) módszer: fekete doboz

Korrekciók C 1 : gőzkiadás (technológia/városfűtés) C 2 : környezeti állapotú levegő hőmérséklete C 3 : tüzelőanyag minősége C 4 : környezeti állapotú levegő nyomás gázturbinánál csak C 2 és C 4 kombinál C 2 és C 4, C 3 : gőzturbina teljesítménye

Fogalmak paraméter: a körfolyamat valamely (módosítható) értéke  frissgőznyomás és –hőmérséklet,  tápvízelőmelegítés véghőmérséklete,  tápvízelőmelegítés fokozatszáma,  hőkiadás mértéke; környezeti jellemző: emberi beavatkozástól (részben) független érték  környezeti levegő hőmérséklete,  környezeti levegő nyomása,  kondenzátor hűtőközeg hőmérséklete, mennyisége.

környezeti jellemzők névlegesnél jobb névlegesnél rosszabb névleges teljesítmény, P techn. max. terv. max. névleges (nom.) techn. min. névleges részterhelés túlterhelés P nom P techn,min P nom,max P techn,max P nom,min részterheléses állapotok túlterheléses állapotok

Modell QüQü. Q be. P ΔS irr. U HF, A HF, η HF QüQü. U KO, A KO ηTηT G ηEηE Q el.

A hőforrásban átadott hőteljesítmény: A kondenzátorban elvonandó hőteljesítmény:

A hőelvonás átlaghőmérséklete: Legyen:

A kondenzációs erőmű villamos teljesítménye veszteségmentes (ideális) esetben valós (veszteséges) esetben

A kondenzációs erőmű hatásfoka veszteségmentes (ideális) esetben valós (veszteséges) esetben

Hatásfok

A tartomány  régi, rossz hatásfokú erőművek  atomerőművek A tartomány  korszerű, kondenzációs erőművek  állandó paraméteres üzem, ezért mivel ekkor: csökken és növekszik, miközben csökkenés jelentéktelen.

Hatásfok