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Programma Sistemi Energetici T 2016-2017 - Prof. Antonio Peretto

  1. 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 = 1k(Ti) = Π

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

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
40 pagine
8 download
SSD Ingegneria industriale e dell'informazione ING-IND/33 Sistemi elettrici per l'energia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Fescti 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 Melino Francesco.