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Programma Sistemi Energetici T 2016-2017 - Prof. Antonio Peretto
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13%
- Gas ideale, gas perfetto e gas reale: compressione step-by-step. Entalpie e calori specifici in funzione della temperatura.
- Espansione step-by-step. Entalpie e calori specifici di una miscela di gas.
- Codici di calcolo. Espansione step-by-step. Entalpia e calori specifici e una miscela di gas.
- Potere calorifero inferiore e superiore valutato per via sperimentale e mediante le entalpie di formazione. Determinazione analitica del bilancio energetico in una camera di combustione non adiabatica. Efficienza della combustione e rendimento della camera di combustione.
- Combustione: aria teorica, aria reale ed eccesso d'aria. Normal metri cubi e Standard metri cubi. Gruppo turbogas a ciclo di Brayton. Schema impiantistico di un gruppo turbogas a ciclo di Brayton. Principio di funzionamento di compressore, turbina e camera di combustione.
- Andamento, nel caso ad esempio, di lavoro e rendimento di un gruppo turbogas in funzione del rapporto di compressione del ciclo, del rendimento politropico e della TIT. Caso reale e isentropico. Ciclo di Brayton nel diagramma Ts.
- Equazioni che regolano il funzionamento di un gruppo a turbogas nel caso di gas reale e macchina reale. Assunzioni delle costanti di lavoro e risoluzione del sistema di equazioni. Confronto tra le prestazioni ideali e reali di un gruppo turbogas. Influenza della temperatura massima, dei rendimenti politropici e del rapporto di compressione sulle prestazioni reali. Confronto con il caso di gas ideale.
- Gruppi a vapore, generalità, principio di funzionamento e schema. Diagramma di scambio termico nel condensatore e problemi di sottoraffreddamento alla pressione di condensazione. La rugiada acida.
- Valutazione analitica sulle massime variazioni del rendimento al variare dei parametri termodinamici di un gruppo a vapore (dh/dskh/kg). Gruppi a vapore ipercritici. Influenza dell'abbassamento della pressione di condensazione di un gruppo a vapore sul rendimento termodinamico.
- Schema di gruppo a vapore risurriscaldato, diagramma Ts. Ottimizzazione della pressione di risurriscaldamento di un gruppo a vapore.
- Temperatura di compenso. Scelta della pressione di risurriscaldamento ottimale ai fini della ottimizzazione del rendimento. Andamento del titolo allo scarico di una turbina a vapore in funzione della pressione di risurriscaldamento.
- Schema di gruppo a vapore binario e principio di funzionamento. Diagramma Ts. Ottimizzazione termodinamica conseguente all'adozione di uno spillamento in un gruppo a vapore (grado di rigenerazione). Scambiatore a miscela e a superficie: differenze funzionali e prestazionali. Schema di gruppo a vapore con spillamento.
- Diagramma Ts di un gruppo a vapore a sezioni da 3 spillamenti. Bilanci termici del gruppo a vapore con spillamento. Espressione della potenza complessiva e del rendimento.
- Il generatore di vapore. Schema e principio di funzionamento. Percorso acqua e percorso fumi. Il problema della temperatura dei fasci vaporizzatori. Lo scambiatore Ljungstrom e sua relazione con la rigenerazione. Il ciclo termico. Il grado di schermatura e suo aumento con le potenzialità del generatore di vapore.
- Gruppi a ciclo combinato gas-vapore. Schema di gruppo a un livello di pressione. Diagramma Ts e diagramma di scambio termico TEQ e T4. Bilanci energetici nei vari corpi scambiatori di un gruppo combinato. Rendimento e rendimento di recupero di un gruppo combinato.
- Il condensatore. Schema di un condensatore a due passaggi e principio di funzionamento. L'influenza del numero di passaggi sulla velocità di attraversamento, le perdite di carico e l'ingombro del condensatore. Accorgimenti costruttivi per aumentare le prestazioni di un condensatore aumentando il coefficiente globale di scambio termico.
- Equazioni del moto dei fluidi per condotti fissi. Le grandezze totali e la velocità del suono, regimi di moto. L'efflusso di un fluido comprimibile da un ambiente a stato fisico definito.
- Il choking. Portata massima, parametro di flusso. Andamento della pressione e delle varie fasi di passaggio attraverso un condotto di portata gasistico ad elevato regime di moto: equazione di Hugoniot. Condotto convergente e convergente divergente.
- Perdite nello statore. Diagramma g2 nello statore. Diagramma hs per un condotto convergente e convergente divergente. Equazione di Eulero sugli statori. Equazione delle differenze di energia cinetica. Grado di reazione. Efficienza totale col totale o totale tot static.
- Gli stadi fissi di uno stadio a reazione nel diagramma h, s. Perdite nel rotore. Lo stadio a reazione delle turbine assiali; triangoli di velocità. Proporzione annuazione normale. Lavoro massimo e relativi triangoli di velocità. Rendimento total tot total o reaction.
Lo stadio ad azione; i triangoli di velocità, il lavoro massimo, rappresentazione degli stati fisici ingresso/uscita statore/rotore sul diagramma entalpico. Rendimento totale to static. Confronto tra le perdite dello stadio ad azione e quelle dello stadio a reazione.
Schema e principio di funzionamento di una turbina di De Laval ad azione semplice. Limiti della turbina di De Laval relativi al salto entalpico massimo smaltibile. Turbina a due salti di velocità, schema e principio di funzionamento. Triangoli di velocità nelle due giranti e raddrizzatore. Valutazione del lavoro, del lavoro massimo.
Turbina a due salti di velocità; rendimento total to static. Confronto con il rendimento di una turbina ad azione semplice.
Turbina a salti di pressione; schema e principio di funzionamento. Rendimento total to static e fattore di recupero. Turbina a reazione; schema e principio di funzionamento, la funzione del tamburo equilibratore. Limiti della portata in ingresso e in uscita alla turbina a reazione.
Espressione analitica della portata in ingresso e in uscita alla turbina a reazione. La turbina mista e la turbina a doppio flusso.
Testi adottati
Sistemi Energetici 1 - MACCHINE A FLUIDO, G. Negri di Montenegro, M. Bianchi A. Peretto - Pitagora Editore
Esame
Orale, con in genere tre domande sul programma svolto.
Diagrammi richiesti
(lo studente deve saper tracciare in maniera realistica):
- T,s dell'aria con andamento delle isocore e isobare
- T,s dell'acqua con andamento delle isobare dentro e fuori della curva limite
- h,s dell'acqua con andamento delle isobare e isoterme dentro e fuori della curva limite
Schemi richiesti:
- Gruppi turbogas, gruppi a vapore e a ciclo combinato e in generale gli schemi impiantistici trattati a lezione, condensatore.
Disegni richiesti:
- Generatore di vapore
- Condotto convergente e convergente-divergente
- Turbina di De Laval
- Ruota Curtis
- Turbina a tre salti di pressione
- Turbina a reazione
COMP STEP-BY-STEP
k(Ti)-1
1
Tmix = Ti : (1)
BETA = 1⁄k(Ti) = Π1¹
POTENZE CALORIFICHE
Tfumi = Taria = Tfuel
Q = mfuel HHV = mh2"O" cL(TU - Ti)
HHV = mh2"O" cL (TU - Ti)
HHV = acqua nei fumi
LHV =
hhfuel hprodotti = mfuel hhprodotti - (mprodotti - mh2"O") hg - Q
HHV = hmesi + m mh2"O".feso - (1 + mg) hg
hp(Tf) + ma ha(Ta) = (1 + ma) hp(T5)
hp(Tf) - hp(T0) = [1 + ma) hp(Tf) - (1 + ma) hp(T0)]
EPSILON = 1 - E(X)prodotti ha(Ti
DELTA hr = ma (1 + ma) hp(T0)
Delta = DELTA BO