1. Introducere. 2. Modelul matematic

Documente similare
RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 338/55 COMISIE DECIZIA COMISIEI din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientărilor detaliate pentr

MECANICA FLUIDELOR

FIŞA DISCIPLINEI

VIESMANN VITODENS 222-W Fişa tehnică Nr. de comandă şi preţuri: vezi lista de preţuri VITODENS 222-W Tip B2LA Cazan compact în condensaţie, pe combust

Microsoft Word - 5 ARTICOL Belinschi

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE FIZICA CONCURSUL NAȚIONAL DE FIZICĂ CONSTANTIN SĂLCEANU 30 MARTIE 2019 Sunt obligatorii toate subiec

PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU CLASA A X-A, CURSURI DE EXCELENŢĂ ANUL ŞCOLAR Studiul fizicii în clasele de excelenţă are ca finalitate încheierea

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 1.2 Facultatea Mecanică 1.3 Depart

AHU Cel mai avansat produs de climatizare: alimentat direct şi indirect Mark a dezvoltat o gamă de unităţi de tratare a aerului cu mai multe opţiuni p

MPRA Munich Personal RePEc Archive Exergy analiyse of the operational setting for some helical screw compressors Dan Codrut Petrilean University of Pe

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar Decan, Conf. univ. dr. ing. Iulian IONIŢĂ 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Uni

MD-2045, CHIŞINĂU, STR

ecotec pure ecotec pure Pur şi simplu Vaillant Bucuria de a face alegerea corectă

MergedFile

Centrală termică murală cu condensare ideală pentru înlocuire în instalaţii cu temperatură înaltă Luna3 Avant+

Untitled-1

Microsoft Word - Tsakiris Cristian - MECANICA FLUIDELOR

Slide 1

03-18-FinalA4.cdr

Decizia Comisiei din 21 decembrie 2006 de stabilire a valorilor armonizate ale randamentului de referință pentru producția separată de electricitate ș

Microsoft Word - Chapter_7_Long_Term_Inv_Plan_Timisoara_RO.doc

FIЄA UNITȚЮII DE CURS/MODULULUI MD-2045, CHIȘINĂU, STR. STUDENŢILOR 9/9 corp.nr.5, TEL: FAX: , FIZICA I 1. Date de

E_d_chimie_anorganica_2019_bar_model_LRO

Microsoft Word - F.Paladi_TD_manual.doc

Microsoft Word _Evrika_Clasa10_PI_Solutie.doc

centrale noi 2015 copia copy copy

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Subiecte pentru Faza naţională a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară Tehnologii 30 APRIL

CONDUCEREA AUTOMATĂ A INSTALAŢIILOR SOLARE CU SUSŢINERE PENTRU ÎNCĂLZIRE ŞI PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE Popescu Daniel, conf. univ. dr. ing., Unive

EXAMEN LICENTA

Răcitoare de lichid pentru montaj la exterior Ventilatoare axiale, compresor scroll (cu spirală) kw* CGA/VGA/CXA/VXA CGA/VGA/ CXA/VXA Interfaţă

Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași Facutatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Referat MEMS Microsenzori de accele

FĂRĂ *) Prof. univ. dr. ing. UTCB PELEȚI DIN LEMN: SISTEME DE ÎNCĂLZIRE EFICIENTE ȘI ECOLOGICE Ioan BĂRDESCU *) 1. Argument Utilizarea combustibililor

MANUAL DE UTILIZARE TERMOSTAT DE CAMERĂ EBERLE INSTAT PLUS 3R Cod produs: I. Instrucţiuni de utilizare Manevrarea produsului (privire de ansamb

Probleme rezolvate de fizică traducere de Nicolae Coman după lucrarea

rrs_12_2012.indd

CONCURSUL INTERLICEAL “TOPFIZ”

Energia - motorul dezvoltării economice şi sociale Noţiuni introductive În aceeaşi măsură în care un organism biologic are nevoie de hrană pentru a tr

Proiect de tehnologie didactică

Microsoft Word - regulamentt serviciu energie termica actualizat iun 2014

Microsoft Word Inst Electrice I

Microsoft Word - FiltrareaNyquist-rezumat.doc

CURS II Modelarea scurgerii în bazine hidrografice Modelarea scurgerii lichide pe versanţii bazinului hidrografic Modalităţi de cercetare a scurgerii

FIŞA DISCIPLINEI - extras Anul universitar Denumirea disciplinei 1 METALURGIE FIZICĂ (2) Codul disciplinei 3IPM01DID Tipul disciplinei 2 DID

ANEXA 2

Microsoft Word - regulament.doc

MD-2045, CHIŞINĂU, STR

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu Facultatea de Inginerie Departamentul de Calculatoare şi Inginerie Electrică FIŞA DISCIPLINEI * Valabil an univer

CUPRINS Prefata 3 Notiuni introductive generale 9 1 Obiectul fizicn. Marimi fizice 9 2 Legi, modele sj teorii fizice 11 3 Locul si rolul Temiodinamici

2

Microsoft Word - OG de modific a Legii 220 cu modificarile si completarile ulterioare.doc

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Departamentul pentru Eficienţă Energetică Direcţia generală eficiență energetică surse rege

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - 1_ILUMINATUL ELECTRIC_Marimi & unitati fotometrice_corectat_ulterior.doc

Slide 1

Microsoft PowerPoint - 20x_.ppt

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE

Laborator 2

FIŞA DISCIPLINEI

FISA DISCIPLINEI

Electricitate II

Anexa nr

Direct Current (DC) Electric Circuits

Microsoft Word - Instructiuni montaj si utilizare CRH6.doc

Untitled-2

Boiler cu 2 serpentine SGW (S) B Tower Biwal, un încălzitor vertical care asigură o utilizare maximă a apei calde de consum prin conectarea lui la un

RVL-I PLUS POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ 5-14 kw

Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – Axa prioritară nr. 1 „

TGA Clima Proiect Sanitare, Incalzire, Ventilare, Aer conditionat Centrale de tratare a aerului Agregate de racire a apei Ventiloconvectoare Umidifica

Rezumatul fazei 2 PN Evaluarea fenomenelor de uzare abraziva a straturilor dure depuse prin sudare cu aliaje pe baza de Ni-Fe-Cr Lucrarea el

ESTIMAREA EVOLUŢIEI VALORILOR TERMICE ŞI A PRECIPITAŢIILOR

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

EU GPP Criteria for Sanitary Tapware Renata, please add all the consequential changes from the Ecolabel comments DG ENV made]

Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Master Radio Comunicaţii PROIECT MICROS

BIOGAZUL SURSA DE ENERGIE ALTERNATIVA Student: Ioana PERIAM Master - IRRE Conducator stiintific: As.dr.ing. Gavrila Trif-Tordai Prezentare Cerc Stiint

Instalare Funcţionare Întreţinere Răcitor de lichid Seria R elicoidal-rotativ cu răcire pe aer RTAD (50Hz) Modele Standard, Răcire liberă și R

Complemente de Fizica I Cursul 1

TRADIȚIE ȘI EXCELENȚĂ FACULTATEA DE FIZICĂ Str. M. Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: / Fax:

FILTRE DE REALIZARE CU CIRCUITE DE INTEGRARE

FIŞA DISCIPLINEI

Dorel LUCHIAN Gabriel POPA Adrian ZANOSCHI Gheorghe IUREA algebră geometrie clasa a VIII-a ediţia a V-a, revizuită mate 2000 standard EDITURA PARALELA

Microsoft Word - DCE - lucrarea 5.doc

Untitled-3

Catalog VRV pdf

ROMANIA N.29 prezzi.p65

Microsoft Word - soft vogel

LEGISLATIE Eficienţa Energetică

Instrucţiuni pentru montarea şi utilizarea hotei AG 2

Microsoft Word - Ghid elaborare diploma ISER.docx

elegant la exterior, inteligent în interior

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi 1.2 Facultatea Facultatea de

MergedFile

Subiecte

job

RVL-I PLUS POMPĂ DE CĂLDURĂ AER-APĂ 5-14 kw

Microsoft Word - C05_Traductoare de deplasare de tip transformator

Microsoft Word - fisa-Prelucrarea-Digitala_Imaginilor-RO-Anca-Ignat-2018

PowerPoint Presentation

E_d_Informatica_sp_MI_2015_bar_02_LRO

Transcriere:

1. Introducere Modalitatea actuală de producere a energiei electrice are loc în cea mai mare parte pe baza transformărilor energetice ale apei şi aburului, în conformitate cu ciclul termodinamic Rankine. Consumul tot mai mare de energie electrică precum şi preţul relativ ridicat al combustibililor utilizaţi conduc la căutarea permanentă de soluţii pentru eficientizarea producerii acestei energii. Un obstacol important în acest proces îl constituie complexitatea ridicată a instalaţiilor precum şi numărul mare de parametri care trebuie luaţi în considerare. În ultimul timp, în analiza termodinamică a ciclului Rankine a apărut o nouă abordare teoretică, şi anume termodinamica în timp finit. Rezultatele obţinute prin această metodă deschid direcţii noi de cercetare, evidenţiindu-se o legătură interesantă între producţia de entropie şi regimul de funcţionare. Lucrarea de faţă îşi propune să reliefeze variaţia producţiei de entropie a ciclului Rankine în funcţie de principalii parametri ai acestuia. Pentru abordarea acestei probleme s-a folosit metoda descrisă de Gordon Van Wylen [1], deoarece permite luarea în consideraţie a complexităţii instalaţiei şi desfăşurarea transformărilor termodinamice se face într-un timp finit. 2. Modelul matematic La baza modelului matematic au stat ecuaţiile de conservare a masei, ale primului şi ale celui de-al doilea principiu al termodinamicii, scrise pentru un volum de control. 2.1. Principiul metodei Fiecare fenomen se desfăşoară într-un spaţiu bine precizat, conturul acestuia putând să existe fizic (conturul cazanului, al turbinei etc.) sau să fie delimitat printr-o graniţă fictivă. Precizarea printr-o graniţă a spaţiului în care se găseşte obiectul studiat permite individualizarea faţă de mediul exterior a unui anumit utilaj (sau a unei părţi a acestuia). Volumul separat de mediul exterior în care se găseşte obiectul studiat va fi numit volum de contol.

cantitate de substanţă notată cu mi (figura 1). La momentul iniţial, în volumul de control intră o evacuată din sistem masa me (figura 2). La un moment de timp imediat următor este În cazul general, în volumul de control pot intra şi ieşi simultan mai multe cantităţi de substanţă. Utilizând notaţiile din figurile 1 şi 2 cu semnificaţiile prezentate în anexa 1 se pot scrie următoarele ecuaţii: conservarea masei: principiul I al termodinamicii:

Relaţia (3) arată că variaţia de entropie a volumului de control se datorează: variaţiei de entropie apărute ca urmare a transformărilor termodinamice, sursei de entropie care se manifestă datorită ireversibilităţii şi fluxurilor de entropie ce străbat volumul definit concomitent cu fluxurile de substanţă. 2.2. Ecuaţiile modelului propus Pentru analiză a fost aleasă o instalaţie dotată cu o linie de preîncălzire a apei cu trei PJP-uri şi două PIP-uri şi cu încălzire intermediară a aburului. Pentru cazan au fost scrise ecuaţiile: de conservare a masei, de schimb termic, ale principiului I şi II ale termodinamicii. Deoarece ecuaţiile de bilanţ masic şi energetic (principiul I al termodinamicii) sunt folosite mai des în modele, pentru celelalte componente ale instalatiei vor fi prezentate numai ecuaţiile corespunzătoare principiului al II-lea al termodinamicii, particularizate pentru volumul de control respectiv. Pe ansamblu s-au realizat bilanţurile masice, energetice şi de entropie. Utilizând notaţiile din figurile 3 (cazan), 4 (turbină), 5 (condensator) şi 6 (recuperator) cu semnificaţiile din anexa 1 se pot scrie principalele ecuaţii pentru diferitele componete ale instalaţiei. 2.2.1. Cazan bilanţ masic:

schimb de caldură: principiul I al termodinamicii: 2.2.2. Turbină 2.2.3. Condensator

2.2.4. Recuperator Pe lângă ecuaţiile prezentate s-au mai utilizat: ecuaţii de bilanţ general pe instalaţie, relaţii pentru determinarea performanţelor, radamentelor şi consumurilor specifice.

Complexitatea modelului studiat a implicat realizarea unui program de analiză în mediul de dezvoltare DELPHI. Aplicaţia software a fost obţinută prin adaptarea programului APAB şi completarea acestuia cu noi module de calcul, rezultând în final programul specializat APAB_FT, program care permite o analiză numerică complexă. Cu ajutorul acestui program se pot simula diferite regimuri de funcţionare şi este posibilă analiza influenţei diferiţilor parametri asupra performanţelor ciclului termodinamic. Modelul este capabil să reflecte influenţa parametrilor atmosferici asupra proceselor termodinamice. Deoarece nu au existat date suficiente pentru definirea unei stări funcţionale de referinţă pentru instalaţia analizată, s-a considerat ca referinţă regimul nominal, faţă de care au fost introduse variaţii în plus sau în minus pentru parametrii principali care definesc ciclul. Modelul utilizat permite determinarea producţiei de entropie pe întreg ciclul şi este evidenţiat modul în care se realizează aceasta pe fiecare componentă din instalaţie în parte (figura 7). După cum se poate observa, cea mai intensă sursă de entropie din instalaţie este cazanul, iar cea mai importantă sursă negativă de entropie o constituie condensatorul. Intensitatea ei este comparabilă cu cea a cazanului. Este de remarcat faptul că în preîncălzitoarele regenerative intesitatea sursei de entropie este mică. De asemenea, se poate vedea că intensitatea sursei de entropie a PJP3 este mai mare ca a celorlalte. Acest lucru se datorează faptului că aici este introdus un debit mare de condens provenit de la boilerele pentru apă caldă. Pentru turbină, informaţiile sunt prezentate analog, sub forma unei scheme ce conţine turbina cu abur împreună cu sistemul regenerativ pe care sunt afişate mărimile care se măsoară. Ca exemplu pentru turbină a fost ales un ecran în care sunt afişate datele prelucrate pe nivelul al doilea, date care se referă la bilanţul energetic (figura 4).

Producţia de entropie pe ciclu corespunzătoare puterii obţinute la debitul maxim admis al instalaţiei în funcţie de temperatura de ieşire a aburului din cazan este prezentată în figura 9. Pentru acelaşi regim de funcţionare este prezentată puterea produsă pe ciclu (figura 10). Se remarcă faptul că există o creştere a producţiei de entropie concomitent cu creşterea puterii realizate. În figura 11 este prezentată producţia de entropie în funcţie de presiunea la tambur. Se observă că există o presiune pentru care producţia de entropie este minimă.

Acest lucru este explicat de variaţia randamentului funcţie de presiune (figura 12). 4. Concluzii Modelul numeric pentru analiza ciclurilor termodinamice în care transformările de stare sunt considerate cu desfăşurare finită în timp ţine seama şi de diferenţele finite de temperatură la care se produce schimbul de căldură. Dintre rezultatele obţinute în urma analizei asupra instalaţiei sunt prezentate mai ales cele referitoare la sursele de entropie din instalaţie, precum şi intensitatea acestora în funcţie de variaţia unor parametri. Datele obţinute confirmă rezultatele prezentate în lucrările recente [2]. Producţia de entropie la regimul de putere maximă este maximă. Există regimuri de lucru pentru care producţia de entropie prezintă un minim. Acest minim al sursei de entropie coincide cu un maxim de randament ceea ce

înseamnă un consum minim de combustibil. În concluzie, în regimurile economice generarea de entropie este minimă, sau optimă, după cum afirmă alţi autori. 5. Anexa 1 Mărimi: E=I+mw²/2+mgh energia sistemului; e=i+w²/2+h energia specifică; m masa; T temperatura; S entropia; w viteza; p presiunea; u energia internă specifică; i entalpia; V volumul; s entropia specifică; Kg coeficient gobal de schimb de căldură; A aria. Indici: i intrare; e ieşire; gi gaze intrare; ge gaze ieşire; api apă intrare; ab abur ieşire; pje purje; mgaz medie gaze; mabur medie abur; asii abur intrare în SI; asie abur ieşire din SI; p1, p2,, pk prize de abur ale turbinei; cd condensator; ad apă adaos; ri apă răcire intrare; re apă răcire ieşire; apki apă intrare în preîncălzitorul k; apke apă ieşire din preîncălzitorul k. Bibliografie: Van Wylen, G.; Sonntag, R.; Borgnakke, C.: Fundamentals of Classical Thermodynamics, John Wiley & Sons Inc., New York, 1994. Radcenco, V.: Termodinamica generalizată, Editura Tehnică, Bucureşti, 1994. Neacşu, S.; Cristescu, T.: Consideraţii privind destinderea ireversibilă a aburului în turbină, Conferinţa Naţională de Termotehnică Piteşti, vol. I, pag. 257-261, Editura Universităţii Piteşti, mai 1998. Neacşu, S.; Chiper, L.; Florea, T.: Monitorizarea în timp real a grupurilor termoenergetice cazanturbină, Conferinţa Naţională de Termotehnică Piteşti, vol. I, pag. 271-277, Editura Universităţii Piteşti, mai 1998. Neacşu, S.; Chiper, L.; Florea, T.: Consideraţii privind mărirea preciziei de calcul pentru transformările care stau la baza aprecierii performanţelor cazanelor şi turbinelor cu abur, Conferinţa Naţională de Energetică Industrială Bacău, vol. II, pag. 58-63, Editura Plumb, Bacău, octombrie 1998. Neacşu, S.; Chiper, L.; Florea, T.: Program expert pentru analiza proceselor termodinamice din centralele termoelectrice, Conferinţa Naţională de Energetică Industrială Bacău, vol. II, pag. 54-57, Editura Plumb, Bacău, octombrie 1998.