I materiali pubblicati sul sito costituiscono rielaborazioni personali del Publisher di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni e lo studio autonomo di eventuali testi di riferimento in preparazione all’esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell’università attribuibile al docente del corso.
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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Bianchi Michele

Riassunto di Sistemi Energetici Avanzati e Cogenerazione per l'esame del professor Bianchi che prevede lo studio delle varianti al ciclo semplice Brayton delle Turbine a Gas con un approfondimenti sulle turbine a gas. Metodi di Raffreddamento Turbine a Gas : aspetti termodinamici dell'espansione raffreddata, i materiali delle turbine a gas, tecniche di raffreddamento delle pale di una turbina a gas (convezione, film, impingement e traspirazione), definizione di COT, TIT e TITiso, calcolo della portata di aria per il raffreddamento di una schiera statorica e rotorica. Il raffreddamento a circuito chiuso. Funzionamento in condizioni di Off design:prestazioni compressore, cenni pompaggio compressore, prestazioni turbina, mappe caratteristiche, portata e velocità ridotta. Accoppiamento compressore/turbina con regolazione potenza TG caso monoalbero e pluri-albero a geometria fissa e variabile (VNGV e VIGV). TG a ciclo complesso:con REC di calore (diagramma TS, schema, considerazioni termodinamiche e aspetti pratici, il caso delle micro turbine a gas). Turbogas con INTERCOOLER (Schema, lavoro e rendimento ciclo ideale in confronto con Brayton, lavoro e rendimento ciclo reale rispetto al Brayton, esempi realizzativi. Turbogas con REHEAT (schema, lavoro e rendimento del ciclo ideale in confronto con Brayton, lavoro e rendimento del ciclo realie rispetto al Brayton, esempi realizzativi). Altri cicli complessi : il ciclo turbogas IC-R, IC-R-RH, Ericson. I cicli turbogas misti: il ciclo turbogas con iniezione di vapore (STIG), il ciclo a recupero con iniezione di acqua (RWI), il ciclo con compressione inter-refrigerata ad umido (Wet Inter Cooling). Impiego aeronautico del turbogas : potenza fornita al fluido, potenza e rendimento propulsivo, la spinta, la condizione di massima potenza, la potenza propulsiva espressa per un turbofan, il grado di fan, la scelta del motore in funzione della velocità del velivolo. Interventi su una turbina a gas aeronautica per l'impiego industriale. Repowering (ripotenzialmento) gruppi a vapore GV, schemi e considerazioni sul Feed Water Repowering, il Middle Pressure Repowering, l'Hot WindBox e la trasformazione in ciclo combinato. La circolazione naturale dell'acqua in una caldaia: limiti al titolo di vapore nei tubi vaporizzatori, calcolo della portata di circolazione, espressione analitica della differenza di pressione motrice e delle perdite di pressione per attrito ed accelerazione della vena. La circolazione forzata: confronto con la circolazione naturale e principali problematiche. L'evaporazione a bolle, a tappi, a film e a nebbia, le caldaie senza corpo cilindrico ad attraversamento forzato. Il degassamento: disposizione del degassatore in una caldaia a recupero. Cogenerazione: considerazioni generali e normativa con tipologia "topping" e "bottoming", il rendimento elettrico, il rendimento termico, il coefficiente di utilizzo del combustibile, l'indice elettrico, l'IRE, il PES ed il Limite Termico. Prestazioni di un sistema cogenerativo: il piano rendimento termico vs. rendimento elettrico, l'evoluzione e gli aspetti della normativa: dal CIP6/92 alla delibera 42/02. I rendimenti di riferimento della produzione elettrica e termica separata. Le novità della direttiva europea 2004/8/CE, il concetto di elettricità da cogenerazione, i rendimenti di riferimento della decisione 2007/74/CE, il coefficiente “p” e il fattore “C”. I benefici previsti dalla legge per la cogenerazione ad alto rendimento. Il rendimento di secondo principio, l'equivalente elettrico e meccanico del calore sia nel caso ideale che reale; confronto con l'IRE. I sistemi cogenerativi. La cogenerazione con turbine a gas: la caldaia a recupero, il camino di by-pass, la post-combustione, considerazioni sulla valutazione dell'IRE energetico in funzione delle condizioni di esercizio del sistema cogenerativo. Schema di un sistema cogenerativo con turbina a vapore in contropressione: considerazioni sulle prestazioni energetiche, sulla gestione termo-economica e sui valori di IRE e LT. Schema di un sistema cogenerativo con turbina a vapore in derivazione: considerazioni sulle prestazioni energetiche, sulla gestione termo-economica e sui valori di IRE e LT. Cogenerazione con cicli combinati: considerazioni sulle prestazioni energetiche, sulla gestione termo-economica e sui valori di IRE e LT. Cogenerazione con motori endotermici alternativi: schema del recupero termico, aspetti di massima della progettazione dei motori industriali. Tecnologie per la generazione distribuita: I motori a ciclo Stirling con considerazioni termodinamiche sul ciclo e confronto con Carnot, le diverse configurazioni architettoniche ("a guida cinematica" e "free-piston"), principali problematiche. I cicli Rankine a fluido organico e a vapor d'acqua: considerazioni di carattere generale e esempi applicativi. I sistemi termofotovolataici (TPV): principali problemi fisici alla base della realizzazione di generatori termo-fotovoltaici, risultati più significativi della letteratura recente sullo sviluppo di questo sistema di generazione dell'energia.
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190 pagine di appunti presi a lezione del corso di Sistemi energetici avanzati e cogenerazione M tenuto dai professori Michele Bianchi, Andrea De Pascale e Lisa Branchini per il corso di laurea magistrale in ingegneria energetica, Unibo Bologna. Relazioni di laboratorio, domande d'esame, simulazioni di esami orali, etc...
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Appunto
4 / 5
Appunti perfetti scritti al pc con disegni a matita, presi a tutte le lezioni. Temi trattati: Turbogas, cobustione, cicli termodinamici, cicli combinati, motore a combustione interna. Appunti basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Bianchi.
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Nel pdf sono presenti le risposte alle tipiche domande che ci sono all'esame. Sono risposte complete e corrette per passare l'esame senza problemi. C'è anche allegata la relazione completa richiesta. Anno accademico 2018/2019 Conoscenze e abilità da conseguire Obiettivo dell'insegnamento è lo studio dei gruppi cogenerativi (gruppi cogenerativo con TG a recupero semplice, a ciclo combinato, motori a combustione interna, gruppo cogenerativo a vapore in contropressione e in derivazione. Programma/Contenuti Prerequisiti/Propedeuticità consigliate L’allievo che accede a questo insegnamento conosce le basi di fisica, termodinamica e chimica, e sa utilizzare strumenti matematici utili per l’analisi e la modellazione di macchine e sistemi energetici. Tali conoscenze sono acquisite, di norma, superando gli esami di Sistemi energetici e Macchine. Tutte le lezioni saranno tenute in Italiano. È quindi necessaria la comprensione della lingua italiana per seguire con profitto il corso e per poter utilizzare il materiale didattico fornito. Programma - Modulo 1 Approfondimenti sulle turbine a gas Il mercato delle turbine a gas e le principali scelte progettuali nelle macchine di derivazione aeronautica e heavy-duty. Il raffreddamento della turbina a circuito aperto e chiuso e gli effetti sulle prestazioni. Le prestazioni fuori progetto del compressore e della turbina e le condizioni di accoppiamento. La regolazione della potenza di un gruppo turbogas: il turbogas monoalbero, le soluzioni a più alberi e a geometria fissa e variabile. L'impiego aeronautico del turbogas e le modifiche necessarie all'impiego industriale Turbogas a ciclo complesso Turbogas con recupero di calore: schema, bilanci energetici, prestazioni, confronti con altri sistemi ed esempi di applicazioni commerciali. Turbogas con compressione inter-raffreddata: schema, bilanci energetici, prestazioni, confronti con altri sistemi ed esempi di applicazioni commerciali. Turbogas con espansione inter-riscaldata: schema, bilanci energetici, prestazioni, confronti con altri sistemi ed esempi di applicazioni commerciali. Turbogas a ciclo misto: interstage water injection, la wet compression, il ciclo STIG, le power augmentation technologies Cogenerazione Introduzione alla cogenerazione, le prestazioni di un sistema cogenerativo, il confronto con la produzione separata. La normativa sulla cogenerazione, evoluzione e situazione attuale. La cogenerazione con turbine a gas: schemi dell'impianto, aspetti termodinamici, prestazioni e modalità di esercizio. Cogenerazione con turbine a vapore a contropressione e a spillamento: schemi dell'impianto, aspetti termodinamici, prestazioni e modalità di esercizio. Cogenerazione con cicli combinati gas/vapore: schemi dell'impianto, aspetti termodinamici, prestazioni e modalità di esercizio. Cogenerazione con motori a combustione interna alternativi: schemi dell'impianto, aspetti termodinamici, prestazioni e modalità di esercizio. Programma - Modulo 2 Simulazione numerica di sistemi energetici avanzati Introduzione sulle metodologie per la modellazione termodinamica di sistemi energetici avanzati con l’approccio a parametri concentrati. Principali fasi per l’impostazione di un modello numerico; l’ uso di software dedicati per il calcolo automatico. Modellazione di turbine a gas a ciclo semplice con e senza il raffreddamento e impostazione dell’analisi parametrica. Modellazione di cicli turbogas complessi: layout e inizializzazione degli input e simulazione. Il ciclo con intercooler: individuazione del rapporto di compressione intermedio che minimizza il lavoro di compressione e che massimizza il rendimento. Ciclo Turbogas con reheat: individuazione del rapporto di espansione intermedio che massimizza il lavoro di turbina e che massimizza il rendimento. Ciclo turbogas con recupero: individuazione dello scambio termico ottimale per massimizzare le prestazioni della turbina a gas. Modellazione di Cicli combinati: creazione del layout, inizializzazione degli input e simulazione di un ciclo combinato ad un livello di pressione di assegnata potenza. Individuazione della pressione di evaporazione che massimizza le prestazioni del sistema. Diagramma T-Q della caldaia a recupero. Modellazione di casi complessi di sistemi energetici cogenerativi: cicli combinati cogenerativi. La scelta delle pressioni di evaporazione e di spillamento al fine di massimizzare le prestazioni del sistema. Diagramma T-Q della caldaia a recupero. Diagramma T-Q dello scambiatore cogenerativo. Valutazione delle prestazioni cogenerative del sistema mediante i principali indicatori relativi agli impianti cogenerativi. Testi in Bibliografia consigliati: Gas Turbine Theory H. Cohen, G.F.C. Rogers, H.I.H. Saravanamuttoo, Longman scientific & technical
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Appunto
Richiami di fisica tecnica, turbogas, gruppi a vapore, scambiatori di calore, generatori di vapore, cicli combinati + Esercitazione numerica basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del professore Bianchi dell’università degli Studi di Bologna - unibo, facoltà di ingegneria, Corso di laurea in ingegneria meccanica. Scarica il file in formato PDF!
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[Prima di scaricare leggi BIO nel mio profilo] Esercitazione 1: realizzazione di un modello TG a ciclo brayton per componenti ed analisi parametrica. Esercitazione 2: realizzazione di un modello di sistema energetico cogenerativo (CHP). Esercitazione 3: simulazione di un gruppo combinato gas-vapore. Esercitazione 4: simulazione di un gruppo combinato gas-vapore 2LP. Esercitazione 5: realizzazione di un modello di sistema energetico CHP a ciclo combinato. Esercitazione 6: simulazione TG con stadi raffreddati e confronto con ciclo teorico senza raffreddamento. Esercitazione 7: simulazione microturbina a gas. Esercitazione 8: simulazone turbogas con inter-cooler (compressione frazionata inter refrigerata).
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Appunti di Sistemi Energetici Avanzati e Cogenerazione M dei professori Michele Bianchi e Andrea De Pascale basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni dei proff. dell’università degli Studi di Bologna - Unibo. Scarica il file in formato PDF!
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APPUNTI IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE INDUSTRIALE Il seguente documento contiene: - Riassunti completi 'Sistemi energetici e macchine a fluido (Vol. 1)'; - Riassunti completi 'Sistemi energetici. Complementi (Vol. 2)' - Riassunti completi 'Sistemi energetici. Impatto ambientale (Vol. 3)' - Risposte ai quesiti delle prove degli anni passati - Codice Deontologico Vendo: - 'Esercitazioni di sistemi energetici' - C. Carcasci, B. Facchini. - 'Macchine idrauliche' - G. Cornetti - 'Macchine termiche' - G.Cornetti
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Risposte in preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere industriale Il seguente documento contiene: - Quesiti degli anni passati - Risposte ai quesiti delle prove degli anni passati Scarica il file in formato PDF!
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Appunti presi a lezione per l'esame di sistemi energetici avanzati e cogenerazione m con annessi grafici e schemi, suddivisione per argomenti e gli appunti coprono l'intero programma svolto a lezione basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Bianchi.
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Appunti di sistemi energetici avanzati e cogenerazione basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof. Bianchi. Gli appunti riguardano comprendono tutti gli argomenti trattati a lezione e sono comprensivi di grafici. Scarica il file in formato PDF!
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Appunto
4 / 5
Appunti tratti dalle lezioni del corso di sistemi energetici T dell'università di Bologna tenuto dal prof. Michele Bianchi. Gli appunti sono frutto di eleborazioni personali che ritengo essere esaustive e sono basati su appunti personali del publisher presi alle lezioni del prof.
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Appunti presi a tutte le lezioni fatte dal prof Michele Bianchi nell'anno accademico 2022-2023. Trattazione iniziale sul PES e le normative sulla cogenerazione Sistemi Cogenerativi principali (TG semplice, TV in contropressione, TV in derivazione, CC, ciclo STIG, MCI) Elementi di bontà economica di un impianto cogenerativo Approfondimenti sulle turbine a gas Compressori e rendimento politropico, Turbine con perdite di energia cinetica e perdite per raffreddamento delle pale Dimensionamento di Compressore e Turbina off design, schemi principali Monoalbero fisso e variabile, Bialbero fisso e variabile Schermi Turbogas Complessi TG con REC, TG con compressione Inter-Refrigerata, TG con REC e IC, TG con espansione Inter-Riscaldata Trattazione e approfondimento sul raffreddamento delle pale fatto dal Prof De Pascale in laboratorio
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Appunti esame
4 / 5
Raccolta di appunti dei primi argomenti del corso: combustibili e reazioni di combustione, turbogas, gruppi a vapore. Gli appunti sono completi di spiegazioni, di grafici e di formule utili alla conoscenza della materia e al passaggio dell'esame. Per completare il corso è necessario la visione degli argomenti della seconda parte.
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Appunti esame
3,5 / 5
Raccolta di appunti degli ultimi argomenti del corso: scambiatori di calore, cicli combinati gas e vapore, costi di servizio, generatori di vapore . Gli appunti sono completi di spiegazioni, di grafici e di formule utili alla conoscenza della materia e al passaggio dell'esame. Per completare il corso è necessario la visione degli argomenti della prima parte.
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Appunti esame
3,5 / 5
Appunti di Sistemi energetici del professore Michele Bianchi. Riguardano la prima parte del programma che verte su turbogas e sistemi a vapore (spillamenti, scambiatori di superficie, caldaia). Appunti estremamente dettagliati.
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