Diagnostika energetických zařízení paroplynového bloku ve Vřesové

| Kategorie: Diplomové, bakalářské práce  |

Chce-li být podnik prosperující v tržním hospodárství musí poskytovat konkurence schopné produkty a služby. V našem prípade se jedná prevážne o elektroenergii (výkonovou hladinu, certifikované služby – primární, sekundární potažmo terciální regulace). Havárie zarízení (bloku) prináší velké ekonomické ztráty podniku, jelikož smlouvy uzavírané v elektroenergetice bývají dlouhodobé a jejich nedodržení je striktne penalizováno. Z techto duvodu se do popredí provozování zarízení dostává otázka spolehlivosti, která je vždy kompromisem s ekonomickou otázkou ...

Vydal: Západočeská univerzita v Plzni Autor: Václav Mareška

Strana 11 z 23

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
oběhů bez regenerace tepla teplota vzduchu před spalovací komorou kolem 300 o C. Termická účinnost plynových cyklů hlavně závislá teplotě spalin u prvního rozváděcího stupně, zatímco zvyšování účinnosti samotné spalovací turbíny lze provést převážně pomocí zvyšování kompresního poměru. možné mnoho dalších dělení, např. „paroplynový oběh“ termodynamického hlediska stále jedná dva oběhy: parní a plynový). Obdobným opatřením též spojení parního plynového oběhu s využitím jejich specifických vlastností. Obr. Teplo však odvádíme rovněž při značně vysoké teplotě, takže termická účinnost tohoto oběhu poměrně nízká. Z termodynamického hlediska (zejména hlediska přivádění tepla oběhů) můžeme paroplynové oběhy rozdělit sériově řazené, paralelně řazené sériově paralelně řazené (kombinace). 565 o C). Průběh termické účinnosti přívodem tepla při konstantním tlaku závislosti kompresním poměru 3.2 Paroplynové oběhy Účinnost tepelných oběhů tím vyšší, čím vyšší střední teplota, při níž teplo do oběhu přivádíme čím nižší střední teplota, při níž teplo oběhu odvádíme. dle paliva, dle určení využití síti,… .Autoreferát disertační práce 10 Plynové turbíny dnes nejčastěji stavějí jako spalovací turbíny otevřeným oběhem a rovnotlakým spalováním. Při použití regenerace tepla teplota, při níž odvádíme teplo, poněkud nižší, ale přesto dosti vysoká. Naproti tomu teplo odvádíme kondenzátoru při podstatně nižší teplotě (např. U parních oběhů přivádíme teplo porovnání spalovacími turbínami nižší teplotní úrovni (např. Stejně jako parního oběhu výpočet oběhu spalovací turbíny vychází hmotnostní a energetické bilance. Spojením obou oběhů využijeme jejich výhody vznikne tzv. o C). Teplota spalin před turbínou dnes 1100 1450 o C. Teplota spalin expanzi v turbíně 400 575 o C při této teplotě začínáme odvádět teplo okolí. Nejrozšířenějším typem spalovacích turbín jsou turbíny s jednostupňovou kompresí, jednostupňovým spalováním jednohřídelovém provedení. Pro zlepšení účinnosti oběhu používáme řadu opatření, jimiž zvyšujeme střední teplotu, při níž přivádíme teplo snižujeme teplotu pracovní látky úseku, němž teplo oběhu odvádíme (přihřívání páry parních oběhů, stupňové spalování mezichlazení oběhů spalovacích turbín, regenerace tepla apod. U oběhů spalovacích turbín přivádíme teplo při poměrně vysoké teplotě. Další možnou cestou zvýšení termické účinnosti snížení teploty vstupu kompresoru, proto zimním období lze dosáhnout spalovacích turbín mnohem většího výkonu lepší účinnosti než létě.). Teplotní úroveň, při níž přivádíme teplo oběhů spalovacích turbín, tedy poměrně vysoká