Microsoft Word - ge-v01-osnove

Podobni dokumenti
Generatorji toplote

Gospodarjenje z energijo

PowerPoint Presentation

Energetska proizvodnja

Vsebina Energija pri gorenju notranja energija, entalpija, termokemijski račun, specifična toplota zgorevanja specifična požarna obremenitev

Microsoft PowerPoint - ep-vaja-02-web.pptx

Evidenca_prejetih_vlog

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Janez JELEN OPTIMIRANJE TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK- VODA Z ZUNANJIM TOPLOTNIM PRENOSNIKOM Diplomsko delo Visok

Dinamika požara v prostoru 21. predavanje Vsebina gorenje v prostoru in na prostem dinamika gorenja v prostoru faze, splošno kvantitativno T

UNIVERZA V MARIBORU FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJ Elektrotehnika Močnostna elektrotehnika PO

Priloga I RAZVRSTITEV OPREME POD TLAKOM GLEDE NA STOPNJO NEVARNOSTI Oprema pod tlakom z visoko stopnjo nevarnosti je, glede na vrsto fluida, pogoje ob

Toplotne črpalke

VIESMANN VITOMAX 200-HW Visokotlačni vročevodni kotel za dop. temperature iztoka do 150 C Nazivna toplotna moč 2,3 do 6,0 MW Podatkovni list Naroč. št

TLAK PLOŠČINA 1. Zapiši oznako in enoto za ploščino. 2. Zapiši pretvornik pri ploščini in po velikosti zapiši enote od mm 2 do km Nariši skico z

UNIVERZA V MARIBORU

MAG_Vivod_Niko_1965_R

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto

UVOD

X. PREDAVANJE 6. Termodinamika Termodinamika obravnava pojave v snovi, ki so v povezavi z neurejenim gibanjem molekul in sil med njimi. Snov sestavlja

PowerPoint Presentation

BM2

dr. Andreja Šarlah Teorijska fizika II (FMF, Pedagoška fizika, 2010/11) kolokviji in izpiti Vsebina Kvantna mehanika 2 1. kolokvij 2 2. kolokvij 4 1.

Microsoft Word - D-4-Senegacnik-SLO.doc

Tehnologija poročena z obliko. Grelnik je končno postal oblikovalski predmet in postaja junak novega domačega okolja. SELECTION 2016

LABORATORIJSKE VAJE IZ FIZIKE

Peltonova turbina ima srednji premer 120 cm, vrti pa se s 750 vrtljaji na minuto

Moj poskus formativnega spremljanja

50020_00022_GF_030618_SL.indb

Einsatzgrenzendiagramm

NOVA GENERACIJA KOMPAKTNIH TOPLOTNIH ČRPALK

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Univerzalni zračni kompresor Bruder Mannesmann 097 T Kataloška

Microsoft Word - CelotniPraktikum_2011_verZaTisk.doc

RAČUNSKO PREVERJANJE DOSEGANJA MERIL snes VSEBINA 1. Faktorji pretvorbe in energijska performančnost (EP P ) 2. Primer poslovne stavbe s plinskim kotl

Microsoft Word - M docx

INVESTITOR: OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE ČRNOMELJ OBJEKT: REKONSTRUKCIJA SANITARIJ, OŠ MILKE ŠOBAR- NATAŠE SPREMEMBA PRIPRAVE SANITARNE VODE, T

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za aplikativno naravoslovje Fizika (I. stopnja) Mehanika 2014/2015 VAJE Gravitacija - ohranitveni zakoni

Gorivna celica

Zbirni center

SKF Technical Bulletin

30 Vpihovalne šobe Vpihovalna šoba VŠ-4 Uporaba Vpihovalne šobe VŠ-4 se uporabljajo za oskrbovanje prostorov s hladnim ali toplim zrakom povsod tam, k

Layout 1

PowerPoint Presentation

PRILOGA II Obrazec II-A Vloga za pridobitev statusa kvalificiranega proizvajalca elektri ne energije iz obnovljivih virov energije 1.0 Splošni podatki

Installation manuals

Microsoft PowerPoint - OVT_4_IzolacijskiMat_v1.pptx

Microsoft Word - GorivnaCelica_h-tec10.doc

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_ junij 2013_pola1 in 2

Tehnični list Regulator pretoka (PN 16, 25, 40) AFQ/VFQ 2(1) povratek in vgradnja v dovod Opis Ima regulacijski ventil z nastavljivim omejevalnikom pr

REŠITVE Inteligentna ventilska tehnologija na enem mestu SMART IN FLOW CONTROL.

ELEKTRIČNI NIHAJNI KROG TEORIJA Električni nihajni krog je električno vezje, ki služi za generacijo visokofrekvenče izmenične napetosti. V osnovi je "

DOK-Projekt_System_DWP 10_SLV_DWP_10_Papier-A5_30_05_ _59_38.pdf

PowerPoint Presentation

Hibridna toplotna črpalka Daikin Altherma Hybrid Idealna kombinacija toplotne črpalke zrak-voda in plinskega kondenzacijskega kotla > Nizki stroški ce

GRADIVO ZA POSVETE

KRMILNA OMARICA KO-0

NAVODILA ZA UPORABO Sydney 4 Rio 3 Basic CHICAGO Delux

Uporaba OVE v stavbah

UPORABA GASILNIKOV.pdf - created by pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

ANALIZA HLAJENJA ZRAKA IZ KOMPRESORSKEGA POLNILNIKA PRI AVTOMOBILIH Diplomski seminar na študijskem programu 1. stopnje Fizika Jean Frumen Mentor: doc

Diapozitiv 1

VIESMANN VITOMAX 300-LW Toplotna moč 8,0 do 20,0 MW Podatkovni list VITOMAX 300-LW Tip M84A Nizkotlačni toplovodni kotel V izvedbi Low-NO x Certificir

SUPERCIS CISTERNE ZA GNOJEVKO POLYCIS CISTERNE ZA GNOJEVKO Član skupine

Matematika Diferencialne enačbe prvega reda (1) Reši diferencialne enačbe z ločljivimi spremenljivkami: (a) y = 2xy, (b) y tg x = y, (c) y = 2x(1 + y

BENCIN Dom-vrt & Delavnica jesen - zima 2016 AGREGAT GSEm 7250 TBE Skupna max. izhodna moč:5,0 kva/230v (2x2,5) Max. izhodna

Naloge 1. Dva električna grelnika z ohmskima upornostma 60 Ω in 30 Ω vežemo vzporedno in priključimo na idealni enosmerni tokovni vir s tokom 10 A. Tr

Microsoft Word - WP5 D15b infopackage supplement public buildings Slovenia.doc

50020_00426_E_DuoControl CS_010419_SL.indb

Microsoft Word - A-3-Dezelak-SLO.doc

untitled

CENIK TOPLOTNIH ČRPALK ALTHERMA: ZUNANJE ENOTE - delovanje do -25 C MODEL Grelna moč kw Hladilna moč kw CENA brez DDV ERLQ004CV3* 1,80-4

Diapozitiv 1

FGG13

POROČILO IZ KONSTRUKCIJSKE GRADBENE FIZIKE PROGRAM WUFI IZDELALI: Jaka Brezočnik, Luka Noč, David Božiček MENTOR: prof. dr. Zvonko Jagličič

VIESMANN VITOCAL Toplotne črpalke zrak/voda, split izvedba 3,0 do 10,6 kw Navodilo za projektiranje Toplotne črpalke zrak/voda z električnim pogonom v

Toplotne črpalke

VHODNI PODATKI PRILOGA 1 Vhodni podatki sekundarna regulacija delovne moči Oznaka Pomen Vrednost parametra S inv_pe investicijski strošek parne elektr

ElaboratGradbeneFizike

CENIK KLIMATSKIH NAPRAV SPLOŠNA UPORABA Pooblaščeni zastopnik in distributer za Slovenijo

ecoterm toplotna črpalka PREPROSTA. UČINKOVITA. ZANESLJIVA

Microsoft Word - avd_vaje_ars1_1.doc

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 8/00 - popr.), 16. Člena Statuta Občine Polzela (Uradni list R

UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo Faktor pretvorbe primarne energije Magistrsko delo Magistrskega študijskega programa II. stopnje STROJNI

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

VETRNO KOLO

ZAŠČITNA IZOLACIJA BREZ VSEBNOSTI HALOGENIH SNOVI ZA ZMANJŠEVANJE KOROZIVNIH UČINKOV IN TOKSIČNOSTI DIMA V PRIMERU POŽARA Powered by TCPDF (

ATT

Univerza na Primorskem FAMNIT, MFI Vrednotenje zavarovalnih produktov Seminarska naloga Naloge so sestavni del preverjanja znanja pri predmetu Vrednot

Microsoft Word - ELEKTROTEHNIKA2_11. junij 2104

Model tržne optimizacije obratovanja SPTE

(Microsoft Word - 3. Pogre\232ki in negotovost-c.doc)

Jez male hidroelektrarne Klonte na reki Bači

100% IZMENJAVA ZRAKA PRI ZAPRTIH OKNIH, OHRANJANJE ENERGIJE, ENERGETSKI PRIHRANKI LOKALNI PREZRAČEVALNI SISTEM Z REKUPERACIJO MIKrovent Rekuperacija/o

Požarna odpornost konstrukcij

Cenik gasilskih storitev_april 2010 veljavni.xls

Microsoft Word - Man A15 a A19 _SL.doc

Microsoft Word Možnosti prihrankov energije v sistemih daljinskega ogrevanja.doc

Daikin Altherma Visokotemperaturna toplotna črpalka Altherma HT B2C Leaflet SLO_v06.indd 1 23-Nov-16 8:11:31 PM

Transkripcija:

.. Hidroelektrarna Gladina akumulacijskega jezera hidroelektrarne je 4 m nad gladino umirjevalnega bazena za elektrarno. Skozi turbino teče 45 kg/s vode. Temperatura okolice in vode je 0 C, zračni tlak pa 985 mbar. Kolikšno moč lahko pridobimo v turbini, če zanemarimo vse izgube? Za proces v hidroelektrarni veljajo naslednje ugotovitve: voda ne izmenjuje toplote z okolico, torej gre za adiabaten proces: q = 0 tlak in temperatura na začetku in na koncu procesa sta enaka (okolica), termodinamsko stanje vode se ne spremeni, isto velja tudi za notranjo energijo: T = 0, p = 0, u = 0 začetna in končna točka sta na zgornji in spodnji gladini vode, ki mirujeta: c = c = 0. GZT preoblikujemo v = 0 + 0 + 0 ( z ) 0 m& w t + m& g z ( ) P = m& g z z = 45 9,8 4 = 00 kw Mehansko moč pridobimo na račun zmanjšanja potencialne energije vode... Izentropna kompresija idealnega plina Zrak, ki ga obravnavamo kot idealen plin, izentropno komprimiramo od začetnega tlaka 98 mbar in temperature 9 C do končnega tlaka 8 bar. Kompresor je konstruiran tako, da sta hitrosti zraka na vstopu in izstopu enaki. Koliko dela porabimo za vsak kg komprimiranega zraka? med kompresijo ne dovajamo in ne odvajamo toplote: q = 0 kompresor je nameščen vodoravno: z = z 0 w = (u u ) + (p v p v ) Za idealni plin velja plinska enačba p v = R T Za izentropno ekspanzijo idealnega plina lahko določimo temperaturo po koncu ekspanzije z enačbo T T = p p κ κ Notranja energija idealnega plina je odvisna samo od njegove temperature u u 0 = c v (T T 0 ) Ker po dogovoru velja, da je u 0 = 0 pri T 0 = 0 C, lahko pišemo tudi u = c v T

V posamezni točki združimo notranjo in tlačno energijo u + p v = c v T + R T = (c v + R) T = c p T = h Skupno energijo imenujemo entalpija in je pri idealnih plinih odvisna samo od temperature. V našem primeru je temperatura po koncu kompresije enaka (za zrak je κ =,4, SP 65) κ κ p T = T = 58,8 C p Potrebno delo za kompresijo je torej (c p = 005 J/kgK, SP 65) w = h h = c p (T T ) = 4 kj/kg w = 4 kj/kg Rezultat je negativen, ker je potrebno delo dovajati. Pri. GZT definiramo pozitiven predznak za delo, ki ga iz sistema pridobimo, negativen pa za vloženo delo. Pri toploti pa je nasprotno dovedena toplota ima pozitiven predznak, odvedena pa negativnega... 3 Ekspanzija v parni turbini V parno turbino vstopa 33 kg/s pare s temperaturo 480 C, tlakom 5 bar. Po izentropni ekspanziji do tlaka 0, bar odteka z enako hitrostjo, kakršna je na vstopu v kondenzator. Kolikšno mehansko moč pridobivamo v turbini? ekspanzija poteka dovolj hitro, da ne poteka izmenjava toplote med paro in okolico: q = 0 turbina je postavljena vodoravno: z = z izenačeni hitrosti vstopa in izstopa: c =c & = m& ( u u ) + m& ( p v p v ) + 0 0 (( u + p v ) ( u + p v )) = m& ( h ) 0 m w + P = m& h Za paro ne veljajo enostavne zveze med veličinami stanja, ki smo jih uporabili pri idelanih plinih, zato pa so tabelirane vrednosti specifične entalpije v odvisnosti od tlaka in temperature. Stanje poiščemo pri znanem tlaku in temperaturi, stanje pa je določeno z znanim tlakom in specifično entropijo, ki je enaka kot v točki, ker smo predpostavili izentropno ekspanzijo. h = h(t = 480 C, p = 5 bar) = 388, kj/kg s = s(t = 480 C, p = 5 bar) = 6,39 kj/kgk Da ugotovimo stanje v točki, najprej preverimo, ali leži točka v področju pregrete pare, vlažne pare, ali vode. Poiščemo vrednosti entropije na meji področja vlažne pare pri tlaku p. s = s(p = 0, bar, x = 0) = 0,649 kj/kgk s = s(p = 0, bar, x = ) = 8,49 kj/kgk

Vrednost s = s leži med tema dvema vrednostima, kar pomeni, da je točka v področju vlažne pare. Najprej določimo suhost pare, nato pa še entalpijo v točki. x s s = = 0,766 s s ( h ) h = = h + x h h = 9,8 + 0,766 (583,9 9,8) = 03,6 kj/kg Moč parne turbine je torej ( ) P = m& h h = 33 (388, 03,6) = 4730 kw.. 4 Šoba V vodilno šobo parne turbine priteka para s tlakom 80 bar, 55 C in hitrostjo 43 m/s. V šobi para ekspandira do tlaka 0 bar. Kolikšna je hitrost pare na izstopu iz vodilne šobe? para ne opravlja tehniškega dela: w t = 0 proces poteka zelo hitro in ni časa za izmenjavo toplote z okolico, zato je adiabaten: q = 0 višinsko razliko točk in lahko zanemarimo ne glede na dejanski položaj šobe: z = z. GZT preoblikujemo v 0 0 = ( u ) ( ) ( u + p v p v + c c ) + 0 0 = c ( u ) ( ) ( + p v u + p v + c ) Upoštevamo še zvezo med entalpijo in notranjo energijo h = u + p v in dobimo h h = ( c c ) ( h ) h c = + c Pazi! V enačbi za c morajo biti entalpije obvezno v J/kg. V našem primeru je h = 3345,6 kj/kg h = 3,5 kj/kg (upoštevamo izentropno ekspanzijo) ( 3345,6 3,5 ) 000 c = + 43 = 500,0 m/s

.. 5 Moč črpalke Iz rezervoarja, v katerem voda miruje in ima tlak bar in temperaturo 0 C, črpalka potiska vodo po cevi, na koncu katere voda izteka s hitrostjo 3,95 m/s. Konec cevi je 6 m nad gladino vode, tlak na tem mestu pa je tudi bar. Kolikšna je potrebna moč črpalke, če je masni tok vode,5 kg/s? sistem je adiabaten, q = 0 temperaturne spremembe so zanemarljive, T = 0, u = 0 namesto specifičnega volumna uporabimo gostoto, za katero predpostavimo, da se ne spreminja p p c c 0 m& w = 0 + m& + m& + m& g z ρ ρ p p c c P = m& g + + ( z z ) = 00 W ρ g g ( z ) Izraz v oklepaju imenujemo dobavna višina črpalke. Moč je seveda negativna, ker jo moramo sistemu dovajati. Običajno zapišemo moč brez negativnega predznaka, ker nas zanima samo absolutna vrednost, saj 'smer' že poznamo.. 3 Osnove preobrazbe Masni tok pare 0,003 kg/s izteka skozi ventil na pokrovu ekonom lonca. V ekonom loncu imamo vlažno paro tlaka,3 bara. Po dušenju je temperatura pare 03 C. Kakšno je stanje pare v ekonom loncu in kolikšen je volumenski tok pare v okolico?

m& = 0,003 kg/s p =,3 bar p = bar T = 03 C Dušenje je izentalpen proes, kar pomeni, da se entalpija ne spreminja: h = 0 kj/kg h = h V ekonom loncu je mešanica vrele vode in vlažne pare. Temperatura je enaka temperaturi nasičenja pri tlaku,3 bar. T = T s = 4,69 C Entalpijo in entropijo po dušenju izračunamo s pomočjo interpolacije. Entalpija, kj/kg 3000 900 800 700 600 x = 0.95 0.5 bar 6.5 7.0 7.5 Entropija, kj/kgk 00 00 C h h h ( T ) + = h = h + T T+ T h = h( bar, 00 C) = 675,77 kj/kg h + = h( bar, 0 C) = 696,3 kj/kg h = h = 68,93 kj/kg s s s ( T ) + = s + T T+ T s = h( bar, 00 C) = 7,360 kj/kg s + = h( bar, 0 C) = 7,454 kj/kg s = 7,3773 kj/kgk Za izračun entropije pred dušenjem potrebujemo podatek o vlažnosti, ki ga izračunamo s pomočjo že prej izračunane entalpije v točki : s = s + x( s s ) h h x = h h h = (,3 bar) = 53,73 kj/kg h h = (,3 bar) = 7,66 kj/kg h x = 0,986 s = (,3 bar) =,578 kj/kgk s

s = (,3 bar) = 7,080 kj/kgk s s = 7,0030 kj/kgk Volumenski tok pare: V & = mv & v = v + x v ) ( v v = (,3 bar) = 0,00065 m 3 /kg v v = (,3 bar) = 0,777086 m 3 /kg v v = 0,7669 m 3 /kg V & = 0,0030 m 3 /s