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TURBOGAS

ARIA

FUMI

TURBOGAS COMPLESSI

  1. TURBOGAS CON RECUPERO DI CALORE (RIGENERATO)

    • T
    • s
  2. TURBOGAS CON INTERCOOLER

    • T
    • s
  3. TURBOGAS CON INTER-RISCALDAT

    • T
    • s

CICLI A VAPORE

  1. CICLO RANKINE

    • T
    • s
  2. CICLO SURRISCHALATO

    • T
    • s
  3. CICLO RISURRISCHALATO

    • T
    • s

TURBOGAS

ARIA

FUMI

TURBOGAS COMPLESSI

  1. TURBOGAS CON RECUPERO DI CALORE (RIGENERATO)

  2. TURBOGAS CON INTERCOOLER

  3. TURBOGAS CON INTER-RISCALDATO

CICLI A VAPORE

  1. CICLO RANKINE

  2. CICLO SURRISCALDATO

  3. CICLO RISURRISCALDATO

a) CICLO VAPORE AD 1 SPILLAMENTO

(1+m)

b) CICLO VAPORE A 3 SPILLAMENTI

(1+m1 + m2 + m3)A

CICLI COMBINATI

(GAS VAPORE)

AD 1 LIVELLO DI PRESSIONE

CICLI COMBINATI GAS-VAPORE

Sono i sistemi energetici più recenti, diffusi in Italia negli anni '90 e rappresentano il sistema energetico con il più alto rendimento di conversione partendo da un combustibile per produrre energia elettrica.

Il gruppo combinato gas-vapore è composto da un TURBOGAS (TOPPER) e da un gruppo a vapore (BOTTOMER) integrati insieme.

Sequenza:

CALDAIA: Non c'è la FIAMMA, solo scambio per CONVEZIONE ⇒ SH nella zona calda.

Allo scarico del ciclo turbogas, i fumi non sono inviati in atmosfera, ma vengono immessi ad una CALDAIA A RECUPERO

La caldaia a recupero è composta da un tratto iniziale divergente, un tratto a sezione costante e da un camino finale.

La caldaia recupera l'energia contenuta nei fiumi caldi provenienti dal turbogas per produrre vapore, prodotto da acqua liquida, attraverso gli scambiatori ECO, SH e VAP.

L'ECO, nella zona fredda della caldaia porta da una temp. A ad una temp. B il liquido.

Successivamente il liquido è inviato al corpo cilindrico, esterno al percorso dei fumi, da quale alimentato i VAPORIZZATORI, che producono VAPORE SATURO SECCO allo stato C, inviato all'SH, od esa della caldaia sotto forma di VAPORE SURRISCALDATO

A) e B) Nel percorso dei fiumi in caldaia da sx vanno dx, i 3 scambiatori ECO, VAP e SH sono tutti disposti in CONTROCORRENTE.

118

Nella zona CALDA della caldaia abbiamo l'SH (a differenza delle caldaie ad irraggiamento), perché in questo caso NON C'è LA FIAMMA ⇒ C'è solo scambio per convezione.

Le temperature in uscita dai tubogas sono circa 450/550 °C contro le temperature di circa 1000°C di una caldaia ad irraggiamento.

Non ho problemi nel temp. di parete, perché posso disporre gli scambiatori come se KUDGE mi dicesse: TUTTI IN CONTROCORRENTE, partendo dal più caldo al più freddo. La disposizione consente anche per ridurre le superficie di scambio.

Il ciclo dopo SH continua con una TURBINA A VAPORE che ha il suo alternatore, un CONDENSATORE, una POMPA DI ESTRAZIONE della condensa, un serbatoio di accumulo e una POMPA DI ALIMENTO-CALDAIA.

Il ciclo a vapore è un ciclo di tipo HIEN, e prende il nome di BOTTOMER, SURRISCALDATO.

L'effetto UTILE di questo sistema combinato è:

Peq + Pev EFFECTO UTILE del SISTEMA GAS-VAPORE COMBINATO.Pot. elettrica prodotta dal turbogas Pot. elettrica prodotta dalla turbina a vapore

La resa è unica, ed è:

mcLHV Pot. termica introdotta col il combustibile nel solo turbogas

Il RENDIMENTO TOTALE DELL’IMPIANTO vale:

ηTOT = (Peq + Pev)mcLHV

Diagramma T-γ

QREC QAMB

Fi giungessimo in 4 alla fine del ciclo turbogas, avremmo una quantità di calore

disperso rappresentato dall'area sottesa tra 1 e 4.

Potenza scambiata

nell'ambiente del

turbogas

QSG = ṁ4 Cp (T4 - T1)

T4 = 450 ÷ 580°C di temperatura di scarico dei fumi in atmosfera → Sono temperature

importanti...

L5 Grazie alla caldaia a recupero utilizzo lo scambiatore di c

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Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luke 1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sistemi energetici t e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Bianchi Gian Marco.
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