TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

Relevanta dokument
MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

Personnummer:

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Tentamen i termisk energiteknik 5HP för ES3, 2009, , kl 9-14.

Lösningsförslag Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2 och Kf2 (KVM090) kl i V

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) för K2 och Kf2 i V-huset.

2-52: Blodtrycket är övertryck (gage pressure).

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 8 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

Simulering av ett Gaskombiverk med kylning till fjärrvärmenätet

Föreläsning i termodynamik 28 september 2011 Lars Nilsson

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Omtentamen i teknisk termodynamik (1FA527) för F3,

7,5 högskolepoäng ENERGITEKNIK II. Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen 41N05B. TentamensKod:

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM2 (KVM091 och KVM090) kl

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) i M-huset.

Hjälpmedel: Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller(s O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Instuderingsfrågor Lösningar Wester kap 3-5

Provmoment: Tentamen Ladokkod: A116TG Tentamen ges för: TGKEB16h. Tentamensdatum: Tid: 09:00 13:00

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM034 och KVM033) i V-huset

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman Mikael Olsson

Kap 9 kretsprocesser med gas som medium

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) för K2 och Kf2 i V-huset.

Övningsuppgifter termodynamik ,0 kg H 2 O av 40 C skall värmas till 100 C. Beräkna erforderlig värmemängd.

PTG 2015 övning 3. Problem 1

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 5 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 5. strömningslära, miniräknare.

Tentamen i Termodynamik CBGB3A, CKGB3A

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

Personnummer:

Småskaliga kraftvärmeverk

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Energi- och processtekniker EPP14

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Squad task 1. Förbränning av fasta bränslen

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Energibalans och temperatur. Oorganisk Kemi I Föreläsning

Lösningsförslag Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp

50p. Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, annars är det detta datum som gäller:

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

- Rörfriktionskoefficient d - Diameter (m) g gravitation (9.82 m/s 2 ) 2 (Tryckform - Pa) (Total rörfriktionsförlust (m))

Innehåll. Energibalans och temperatur. Termer och begrepp. Mål. Hur mycket energi. Förbränning av fasta bränslen

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur)

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 2 IKP/Mekaniksystem Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 2

TopCycle Framtidens kraftverk. Integrerad Ång/Gasturbin process för hållbar elproduktion

Optimalt nyttjande av exergipotentialen i bränslen och förnybar energi med kombikraftverk

Rättningstiden är i normalfall tre veckor, annars är det detta datum som gäller:

Räkneövning/Exempel på tentafrågor

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 6 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 6. strömningslära, miniräknare.

GärstadaNLäGGNINGEN ENErGI Ur avfall FÖr MILJÖNs skull

Lösningsförslag Fråga 3, 4 och 5 Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Gärstadanläggningen Energi ur avfall för miljöns skull

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Beräkning av rökgasflöde

kanal kanal (Totalt 6p)

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Höghastighetsturbiner för småskalig kraftvärme

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Linköpings tekniska högskola IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 8. strömningslära, miniräknare.

Eassist Combustion Light

Energiomvandling av biobränsle/torv/avfall i småskaliga anläggningar g med hjälp av höghastighetsgeneratorer

S Kapitel 9

Valfri miniräknare, Formelsamling: Energiteknik-Formler och tabeller (S O Elovsson och H Alvarez, Studentlitteratur) 60p

ÅNGCYKEL CARNOT. Modifieras lämpligen så att all ånga får kondensera till vätska. Kompressionen kan då utföras med en enkel matarvattenpump.

Göteborgs viktigaste miljöprojekt

3. En konvergerande-divergerande dysa har en minsta sektion på 6,25 cm 2 och en utloppssektion

System med ångpannor och mottrycksturbiner för generering av processånga Förändringsmöjligheter för ångcentral på AAK Karlshamn

Snabbstart av Aspen med hjälp av skärmdumpar

ORC för elproduktion i värmeverk

TENTAMEN I TERMODYNAMIK för K2, Kf2 och TM (KVM091 och KVM090) kl och lösningsförslag

TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

Om-Tentamen Inledande kurs i energiteknik 7,5hp. Lösningsförslag. Tid: , Kl Plats: Östra paviljongerna

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Produktion med sikte på framtiden

Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel

Miljöfysik. Föreläsning 7

TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) i V-huset.

Tentamen i Energilagringsteknik C 5p

ERMATHERM CT värmeåtervinning från kammar- och kanaltorkar för förvärmning av uteluft till STELA bandtork. Patent SE

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Kap 4 energianalys av slutna system

Linköpings tekniska högskola Exempeltentamen 7 IEI / Mekanisk värmeteori och strömningslära. Exempeltentamen 7. strömningslära, miniräknare.

Ett kraftvärmeverk. i ständig utveckling.

Godkänt-del. Hypotetisk tentamen för Termodynamik och ytkemi, KFKA10

Transkript:

UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad Fysik och Elektronik Robert Eklund Umeå den 20/1 2005 TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL Tid: TORSDAGEN DEN 20/1-2005 kl 9-15 Hjälpmedel: 1. Kurslitteratur Pärm: Thermal engineering! Kjellström 2. Diagram Propertires of water and steam in SI-units 3. Valfri formelsamling tex. Physics handbook 4. Kurslitteratur i Termodynamik (Cengel, Thermodynamics m.fl.) 5. Miniräknare

1 En ångkraftanläggning som eldar träflis med 40 % fuktinnehåll producerar nominellt 11,3 kg / s ånga med p=90 bar och t = 500 C. Ångan går till en mottrycksturbin där den expanderar till ånga med värdena, 0,5 bar och en ånghalt på 0,97 (dvs. 3% vatteninnehåll) Efter fjärrvärmekondensorn råder mättnadsdata på kondensatet. Ut ur ekonomisern erhålles vätska med mättnadsdata samt ut ur förångaren mättad ånga. Försumma eventuella tryckfall! För turbin och generator gäller, η mek * η gen = 0,98 Rökgasdata: CO-halt 300 ppm ( volym ) [ O 2 ] vt= 3,5 % Rökgastemperatur anges till 160 C Askförlust i form av oförbränt i askan anges till 0,3 % av tillförd bränslemängd, värmevärdet på det brännbara i askan antages till 30 MJ / kg 8p Ledning: Siegerts formel får användas, samt data för vedbränsle enligt Westers Tabeller och Diagram. a. Beräkna bränsleflödet av träflis med värmevärdet 19 MJ / kg torrsubstans. b. Beräkna isentropverkningsgraden för turbinen. c. Beräkna alfa-värdet, dvs. förhållandet mellan el och värme produktion

2 Beräkna ångflödena från ångturbinens avtappning och avlopp om lika stor effekt skall överföras i de två fjärrvärmekondensorerna. För fjärrvärmevattnet antages konstant c p = 4,2 kj/kg,k. Admisionsdata för ångan är 30 bar, 500 C. Ångan kondenserar vid trycken 2 resp. 0.5 bar. Beräkna även producerad eleffekt och anläggningens α- värde. 28 bar 510 C p 1 = 2 bar η is =0,88 FV2 p 2 = 0,5 bar FV1 G η m =0,94 η g =0,98 60 C q mv =800 ton/h 100 C 5p

3 En gaskombianläggning ( gasturbin med avgaspanna för uppvärmning av fjärrvärmevatten) har följande momentana driftdata: utetemperatur +5 C kompressorns isentropa verkningsgrad = 0,85 Turbinens isentropa verkningsgrad = 0,89 tryckförhållande över kompressorn = 10 Brännkammarens verkningsgrad = 0,95 Tryckförlust över BK = 2.6% Mekaniska verkningsgraden för turbinen = 0,95 Luftflöde genom kompressorn 160 kg/s Temperatur efter BK = 1227 C Inkommande fjärrvärmevatten till avgaspannan har temperaturen 60 C och värms till 125 C. Pinchpointen, (temperatur differensen) anges till 10 C mellan inkommande fjärrvärmevatten och utgående rökgas. a. Vilken värmeeffekt kan erhållas ur avgaspannan vid detta tillfälle, då rökgastemperaturen sänks med fjärrvärmevatten? b. Ange totalverkningsgraden för hela kombianläggningen vid detta tillfälle! För beräkningarna kan konstanta värden på Cp och γ nyttjas. Cp och γ för luft är 1.005 kj/kg resp. 1.4, och för rökgaser 1.148 kj/kg resp. 1.333. 7p

4 I ett system finns två användare A1 (200 MW) och A2 (100 MW). Användarnas sammanlagda energibehov vid hög last ser ut som följer: Last Sannolikhet för behov 201 250 MW 0.15 251 300 MW 0.04 Man ska dimensionera producerande anläggningar för att täcka energibehovet. Kriteriet för dimensioneringen är att sannolikheten att prdoducenterna klarar att svara mot last över 200 MW måste vara minst 99.5%. Man räknar med att klara bortfall vid lågbelastning på annat sätt. Som producenter finns ett kraftvärmeverk (250 MW) redan uppfört. Man skall komplettera detta med gasturbinanläggningar. Hur många sådana (50 MW/st) behövs för att klara uppgiften?. Anläggning Effekt Tillförlitlighet (%) Kraftvärme 250 MW 96 Gasturbin 50 MW 92 4p