Impianti meccanici
Impianto di cogenerazione di energia termica ed elettrica a recupero totale
Obiettivi: lo schema dell’impianto e le varie equazioni energetiche. Analizziamo presenti – CdS di Impianti Meccanici Università di Bologna.
Di impianto a cogenerazione totale elettrico termico recupero 100 26 7 34 85.
Legenda
- Pompa.
- Turbina.
- Caldaia.
- Alternatore.
- Samb calore di surriscaldatore.
- Pozzo caldo.
Componenti idrauliche
- Intercetto di valvola.
- Filtro.
- Scaricatore di condensa.
- Valvola emergenza manuale di urto regolatrice.
- Valvola pressione.
Funzionamento
Il attraverso rapare passa una caldaia lo che allo porta Ci di vapore stato surriscaldato troviamo allo stato O fisico coni. Esso inviato ad viene una poiché turbina la abbassane fa de ottenere nie pressione che larga convertita meccanica nera elettrica Alternatorliu.
In con energia Questo da essere copre possa surriscaldato ad saturo essere dallo Secco stato fisico passando allo fisico 1 stato 1. Tale alimenterà le utenze rapare poi Porte di tale me rapare raggiunge uno ramo cui presente secondo e in che mi scambiatore calore porto di allo il 2 fisico stato rotore.
Il il fluido ramo proseguirà che Fierro attraversando m prima eliminerà eventuali particelle non volute da discaricatore poi uno il intasato fosse. Se condensa esso fluido una attraverso passerebbe verrebbe valvola Vin e manuale lo scariato. Proseguendo scarico della condanna il portato ora da restato 3 allo fisico fluido non solo trovano ma una più vapore da anche fare liquida miscela composta tale miscela aceva condensata e chiamate vapore Mele di flash.
Si allo arriva stato fisico 4 poi quando il fluido il oltrepassa alla caldo petto riportato e viene caldaia perché Sono raffreddare pompa tramite una di.
Analisi del ramo bypass
Analisi ramo bypass del energia di la Se richiesta solo basso una è elettrica alla inviato del parte nel sapore di la Quindi turbina portata sapore fluisce surriscaldato che non in Dibel turbina ramo bypass entra e dalla V14 laminato in presente nere. Il surriscaldato entra rapare esso dsscalatore dessurtin el per poi condizione me diero a riportare parziale quindi e surriscaldamento alla te temperatura.
Diagramma ST dell'impianto
Diagramma ST dell'impianto MT K abisobara limite curve Pu aisobara to isoentapica Tu I entalpia sedilente. All'interno delle le cure le interne Motore con coincidono surriscaldi To di to il determina Grano cila Ts T di saturazione è sta sta sta tgte Tosto a.
Il tra alla te Ta trova 3 esipro scambiatore dallo te raffreddato perché nere colore di la To la T perché bassa te miscela raffreddata è sotto.
Analisi energetica
Analisi energetica dalle richiesto termica Qu potenza due Kilowatt KW termici haha GGt tgN CsGs Qua proporzionale richiesta al segmento termica 11 21 istante. Ad prendo una un generico la di suine erape quantità generica la varia come turbina alla luna ho che un coro in potenza questo lel Como Meccanico organo Maus Prim Murai Meht.
Gli ho dovuti Rendimenti YAh meccaniche alle parti de turbina della alternatore. Allora Maus Maco MeNra a il Come Entalpico sacro varia Preti KLM dalla de pote Primi Ghi Dh Mase' è. Allora KDH Mennea Maus dei.
Analisi di estremi casi utenze
Analisi di estremi casi utenze richiesta delle A Aprè È È s 7E. In 41 le di richieste sono energia simili così dunque e in sono In Me c'è grande un favorevole Sfavorevole Caso discontonento Elevatodm molto.
Impianti meccanici
Impianto di concentrazione ad effetti multipli
Obiettivi: lo schema dell’impianto e le varie equazioni energetiche. Analizziamo presenti – CdS di Impianti Meccanici Università di Bologna.
Di impianto di concentrazione Vapore E In Igiene Nascente cit Iiai Irap Prin È È Ivi G8 GElena alI s3 più risp Mandata mandata.
Diagramma di stato
Diagramma di stato PT Pr6 Pain E 33 Acqua 1hecont8 5.
Bilancio di massa
Bilancio di massa A Soluto conservazione del saluto Massa G Ggg Cinolente mano Ci 60 Zuccherificio 1390 Cg kg di 20 di 100 kg barbabietola 10,2 polpa Zucchero.
GAA solvente evaporato Gi Gi Gi GA GuGuGg EGite.
Bilancio di energia
Bilancio di energia A energia evaporatore 1 scambiata hittanthinia Ijf fifths Emasia solvente evaporano tipo ha Aggiungo tolgo e Gr ha hiha Gunha Q Glh ho Gullit Gilgit Liquidi.
A 2 evaporatore È Qa Gulha hi ha ho Gglha.hr Grethe trascurabile. Allora ha GuGuGu ha Pvha e rho2 i Se Po bona PuPo relativamente Pua HPa HPa1.
Ragionamento sul primo effetto
Gi Gu ragionamento sul primo effetto. Analizziamo il effetto secondo Gu PuGua tPun Analogamente Pural Preffetto e ne primo Pu Hpv HPa bono relativamente Pur e Gua E Gua Ga È Gi Gut 26 Evra1 GiE E per 1 2 Effetti.
È rapprim NecG Kg sol conc da Preso Ci 0,61 Cg 0,13 e E kg da vardi primario 0,4 circolo mettere in perdi ottenere 1 kg soluzione Concentrata 0,4 Indice cifra E.
Se la e impianta mne effetti Gft Kenya KW in E Si Emy An Deedka2 E AtaKa TuTuoK Si TuTvA1 Tu Tue Si Tu Tua192 Ka.
Effetti equicorrente e condensatore barometrico
Effetti equicorrente 2 Condensa barometrico Ln Pathan Teff ii tì è sio Ivc Cailin C100 Schema condensatore vapore IhLw idalestratto e condensa ad HV e S.
Equazione forma energetica meccanica in TRA bA E gesta III Bfa 0 Rab Vab Pj Rabghede TRA eflglietza Pef Reato Pt RedI og. Allora F SI Rab Red gh Pa Pgh SIT Red Rab gh gh.
Impianti meccanici
Impianto a termocompressione
Obiettivi: analizziamo lo schema dell’impianto e le varie equazioni energetiche presenti – CdS di Impianti Meccanici Università di Bologna.
Schema impianto
Impianto schema 1G CMS Preriscaldatore acts iI E Ba FÉ caldo se E i.
Diagramma di stato
Diagramma di stato PaT 2 2 È 3 In presente Pan ancora del g vapore I PATHi06100 C 5o così haa 5I.
Bilanci
Bilanci analizziamo. Bilancio 1 solito massa G Ggg Ci.
Bilancio 2 massa solvente GG EGi GGg proMe.
Potenza al 3 necessaria compressore P InG haha.
Bilancio 4 entalpico evaporatore Glh htA hot Glhho Gigg Sono In massa Gi ho Gho ha ha.
Bilancio 5 entalpico Preriscaldatore Glh Qs _ha Gi ho ha.
Impianti meccanici
Impianto di produzione e distribuzione di vapore tecnologico
Obiettivi: lo schema dell’impianto e le varie equazioni energetiche. Analizziamo presenti – CdS di Impianti Meccanici Università di Bologna.
Impianto di produzione e distribuzione di vapore tecnologico Manometro OO OOVolano termico.
Funzionamento
Il alla caldaia viene prodotto vapore in pressione alla viene dalla URP decompresso pressione volano infine e termico garantire me raggiunge per utilizzatori gli leggermente una pressione più a. La Le URP bassa Vi filtro da è un preceduta manualmente chiuse effettuare per essere possono lavori la di sostituzione manutenzione o per esempio del filtro l'interruzione del evitando funzionamento.
La dell VS di valvola sicurezza impianto garantisce lo la elevata del è scarico p sapore troppo se. Una tubazione lunga di mandata il porta sapore utilizzatori saturo agli secco delle vicinanze macchie utilizzatrici uno scaricatore e presente eliminare bolle eventuali d'aria dal Sa e per sapore che scaricatore di mo Sc invece condensa raccoglie.
L'utilizzatore alla eventuale condensa dovuta acqua alimentato tramite di portata e saturi una rapare tramite secco è ed valvola regolato una di VRT tubicino che mediante regolazione termostatica un la fa del all'uscita fluido capillare misura e Itale di solare ammette finzione in vapore.
Tutte le condanne morie inviate presenti vengono al Successivamente caldo tramite pozzo na P del moto pompa l'acqua immessa viene caldo la caldaia alla verso Po pozzo pressione. Per la di regolare quantità necessario sapore utilizzatori valvola agli viene usata manuale una via la di abbassare da in grado pressione istantanea di con supplemento un una evaporazione alla di che di portata si aggiunge regime sapore.
Volano termico
Termico volano La ha libero V14 in sbocco uno atmosfera la valvola manuale ha solo il perciò scopo di brusca di riduzione da ingenerare pressione. Il alimentare le di caldaia utenze non e processo del di laminazione isolutolpico notaro guarda era pare. La heads infatti pas prossima.
Impianto di produzione e distribuzione di vapore tecnologico p oT p u0Tl vo p’u1 p amb5 T vu2t 2 T’T h cost1’3 vuvat 1 h cost4 h cost S.
Volano termico Obiettivo: far fronte a condizioni di punta per brevi periodi della richiesta degli utilizzatori con una portata aggiuntiva. La valvola manuale (VM) consente di abbassare bruscamente il valore della pressione in caldaia da p a p con autoevaporazione istantanea di un 0 u supplemento di vapore che si aggiunge alla portata di regime.
Mv massa di vapore autoprodotta. Mac massa di acqua nella caldaia calore specifico dell’acqua clh0 entalpia del vapore saturo secco a po hl entalpia del liquido saturo a po Tvo, Tvu temperatura di saturazione a po, pu – – M = M c (T T )/(h h ) v ac l vo vu 0 l.
Per la calcolare dal dimossa rapare autoprodotta volano bisogna conoscere po e pu. Ipotizzando 10 bar bar S interseca Pa e epole nella del grafico curve pagina prossima la otteniamo volano di massa autoprodotta rapare per termico Malm di caldaia m inaria per Mr. Otteniamo 45 m.
Scelta del generatore di vapore
Volano termico X Scelta del generatore di vapore non La potenza termica Q (t) richiesta dagli utilizzatori (U) unell’arco delle 24 h del giorno è in genere costante h cQ h cmax 3(m /h) Q u1 Q u2 Q u3 Q (kW) t (h) Q’Q Q max ec. max 0 6 12 159 18 24 –– Fig. 5.4 Curva generica di rendimento di una caldaia Fig. 5.3 Diagramma generico di richiesta giornaliera di vapore.
Per le scelta Pu na in riguarda quanto pressioni Per TTu t che testa il modo utenza termodinamico della fosse così non se principio l'utente colore al sarebbe cedere noi e a vapore il contrario vogliamo. Dai tre salto valori il dipende medio precedenti 4m. Infatti logaritmico vale Qu It KGs NmCsN SN taK termico di fattore con scambio tutte Tui ta Ate Dts Tme e gg la al E SITuL l 4m LPo.
Per le al diminuire di riguarda pressioni quanto Ap PuPu devono i aumentare Ap diametri delle ad poiché tubazioni minore d'impianto una pressione del min.
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