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Dati
- Nome Paolo
- Cognome Faragalla
- Materia
- Scuola
- Classe
- Indirizzo
- Cellulare
- Telefono
- Nickname
- Favini
Centrali termiche
La centrale di Civitavecchia è formata da 3 gruppi termoelettrici, ognuno di 660 MW di potenza.
Un gruppo termoelettrico è composto da: Un apparato che produce il vapore (i generatori di vapore), cioè un bollitore che è un complesso di tubazioni di alta, media, bassa pressione e riscaldatori di recupero, separatori di umidità e tutta una serie di apparecchiature chiamate risparatori di pirite, mentre il quale permette il raggiungimento di tutte le pressioni.
In questo corso ci occupiamo dell'apparato di generazione del vapore,
La potenza è data alla rete elettrica → grazie all'espansione di un vapore.
Di quale vapore stiamo parlando? Vapor d'acqua
Abbiamo scelto il vapor d'acqua, poiché l'acqua, dal punto di vista ingegneristico, possiede due proprietà fondamentali:
- Altissimo coefficiente di adozione del calore (nel senso di apposito a sottrazione del calore)
- Elevato calore latente
1) Altissimo coefficiente di adozione
Schema generale
L'acqua è un fenomenale controllore della temperatura del metallo con cui essa è in contatto; infatti, ai fini della temperatura del metallo a contatto con l'acqua, si tiene: di 20°C, anche sui fluidi interni di velocità superiori ai 1m/s, perché essa si mantiene a 30, 40°C max.
In un tubo l'acqua si scalda grazie a punto di vista del calore materiale, ossia il tipo di regime di surriscaldamento di effluvi.
Dunque: → la temperatura della parete è approssimata a quella dell'acqua (grazie all'evaporazione del calore).
Considerando una condizione di regime e quindi un flusso termico costante che attraversa la parete
La parte dovuta a αpu sb = differenza di temperatura tra gas e la parete
q = αg ΔTsb
adduttività del fluido rispetto alla parete → nell'ordine di massimo 80 – 90 kcal
→ (specimene di 50-60 max onde meno 100 K)
q = αvapor ΔTpw
→ 5000 – 6000 kcal/m2
→ dipende del diametro del tubo (αvapore se il diametro d)
q = Δ/λ . ΔTwp rapporto della conduttività
→ la trasmissione di calore è per conduzione
Pressione della parete = lo spessore dei tubi raramente supera i mm (solitamente è ±0,5 cm)
Essendo q uguale nelle tre espressioni scritte ed essendo αg ≈ 50 e αv ≈ 5000
Quindi αvapor ≈ 1/100 porta in la caduta temperatura tra la parete e l'acqua (ΔTw/p) ≈ 1/100 della caduta di temperatura tra il gas caldo e la parete (ΔTg/sb).
Dunque l'andamento della temperatura è di questo tipo:
λacqua = 0 kcal / h·m·k
q = λs ⋅ ΔTp / s
αw è dell'ordine di 2000-3000 nel caso si usa α=30
quindi in questo caso ΔTp / ΔTsp = 200 dunque essendo 8000 maggiore di 5000 di 200 il calore sarà ancora minore rispetto al ΔTsp.
2) Elevato calore latente
(che l'acqua ha col passare dalla fase liquida a quella
dQ = T ds
Curva limite della regione bifase
Curva del vapor saturo secco
Entropia ttfase liquido saturo liquido saturo vapore saturo secco da corrispondenza alla temperatura di cambiamento di stato con la pressione è data da:
dp/dT = λ/ T ⋅ Δυ
Equazione di Clapeyron
P 374°C T rallentando in quiete
l'area sottesa dalle curve nel diagramma T,S
dQ = TdS
Temperatura assoluta
Curva a pressione crescente da 0,06 bar a 221 bar
TS
ΔS = 600 273 = 2,2 Kcal Kg
Calore specifico acqua ≈ 1 kcal kg °C
dunque richiediamo la quantità di calore alla data di T,S delle state liquide
deve essere fornito calore per aumentare la pressione
è una delle forme del 1° principio della termodinamica
dh = Tds + v dP
Legge della varianza di Gibbs
v = z + 2
variabili indipendenti
Se ho acqua 1 componente 2 - 1 + 2 = 1
Se ho acqua e ferro 2 + 2 - 1 = 3
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Appunti di Centrali Termiche - parte 2
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Appunti di Elementi di impianti e centrali elettriche (parte 1)