TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2010-08-18 14.00-16.00 för K2 och Kf2 i V-huset.



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

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

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

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

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

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

TENTAMEN I KRAFTVÄRMESYSTEM, 5 p RÄKNEDEL

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

Personnummer:

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

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

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

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

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

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

Personnummer:

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

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

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

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

Wilma kommer ut från sitt luftkonditionerade hotellrum bildas genast kondens (imma) på hennes glasögon. Uppskatta

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

Systemkonstruktion Z2

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

Energi- och processtekniker EPP14

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

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527)

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

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

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

PTG 2015 övning 3. Problem 1

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

Det material Du lämnar in för rättning ska vara väl läsligt och förståeligt.

Förnyelsebar energi, 7,5 högskolepoäng

MITTHÖGSKOLAN, Härnösand

7,5 högskolepoäng. Industriell energihushållning Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: 41N11C En3. TentamensKod:

Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Avfallsförbränning. Ett bränsle som ger fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och el. Vattenfall Värme Uppsala

Höghastighetsturbiner för småskalig kraftvärme

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

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

Energiteknik I Energiteknik Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41K02B/41ET07 Tentamen ges för: En1, Bt1, Pu2, Pu3. 7,5 högskolepoäng

Godkänt-del A (uppgift 1 10) Endast svar krävs, svara direkt på provbladet.

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

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

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

Osby PB2 350 till 3000 kw

Tentamen i Termodynamik och Statistisk fysik för F3(FTF140)

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Onsdag den 22 augusti 2012 kl 8:30-13:30 i V. Examinator: Bitr. Prof.

MMVA01 Termodynamik med strömningslära Exempel på tentamensuppgifter

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

Föreläsning i termodynamik 28 september 2011 Lars Nilsson

Tentamen i Kemisk Termodynamik kl 13-18

Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

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

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

2. Vad innebär termodynamikens första lag? (2p)

Modellering av värmeöverföring i kylpasset av en sopeldad panna

Oceanen - Kraftvärmeverk

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

Kraftvärme. - Powered by Swebo.

Examination av, och betygskriterier för, kursen MJ1112 Tillämpad termodynamik Av Hans Havtun,

MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion

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

Prextherm RSW. Effektiva stålpannor

Tentamen i Termodynamik CBGB3A, CKGB3A

a) Vi kan betrakta luften som ideal gas, så vi kan använda allmänna gaslagen: PV = mrt

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

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

TENTAMEN STRÖMNINGSLÄRA FÖR W, VVR120 8 JANUARI 2005, 08:00-13:00

ALTERNATIVA TEKNIKER FÖR FÖRBRÄNNING OCH RÖKGASRENING

Kraftvärme. Energitransporter MVKN10. Elias Forsman Mikael Olsson

Tentamen i termodynamik. 7,5 högskolepoäng. Tentamen ges för: Årskurs 1. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

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

Tillstånd att installera och ta idrift utrustning för rökgaskondensering och kväveoxidbegränsning vid kraftvärmeverket i Djuped, Hudiksvalls kommun

Övningstentamen i KFK080 för B

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

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

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

Tentamen i Kemisk reaktionsteknik för Kf3, K3 (KKR 100) Lördagen den 19 december 2009 kl 8:30-13:30 i Hörsalar på hörsalsvägen

70 RB 50 RB 0 2 b Y L I N D Q U I S T H E A T I N G RB

Lägg Storhet och symbol korten i ordning (de blå korten)

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

Louise Olsson ( ) kommer att besöka tentamenslokalen på förmiddagen.

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

Teknisk termodynamik repetition

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Energikällor 15 hp. Energikällor 15 hp. Kursutvärdering (1/3) Kursutvärdering (2/3) Kursutvärdering (3/3) förslag till nästa tillfälle:

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

Lösningsförslag Tentamen i Turbomaskiner 7,5 hp

Energibalans Skåne län Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

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

Simulering av ett Gaskombiverk med kylning till fjärrvärmenätet

Tentamen i KFK080 Termodynamik kl 08-13

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

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

Transkript:

CHALMERS 2010-08-18 1 (4) TENTAMEN I ENERGITEKNIK OCH MILJÖ (KVM033) 2010-08-18 14.00-16.00 för K2 och Kf2 i V-huset. Tentamen omfattar: Avdelning A: Avdelning B: Teori och beskrivande moment Inga hjälpmedel Problem Tillåtna hjälpmedel: Valfri kalkylator med tömt minne (kontrolleras med stickprov). Föreläsningsanteckningar (äv. Handouts ) i Energiteknik, kursmaterial i Energiteknik och miljö, Termodynamik och Transportprocesser (ej exempelsamlingar), handböcker. OBS! Till tentamen får ej medföras lösta exempel eller lösningsgång (sekvens av information i syfte att kunna klara ett räknetal), som inte ingår i tillåtet kursmaterial. Sådana skall, om de medförs, överlämnas till tjänstgörande tentamensvakter omedelbart efter det att du tagit del av detta papper. När ekvationer används utan härledningar bör källa anges. Använda symboler skall definieras om dessa inte är de samma som i kursmaterialet. För godkänt krävs minst 15 poäng. För betyg 4 krävs minst 20 poäng och för betyg 5 minst 25 poäng. Jonas Sjöblom (tel.chalmers 3012, mobil 0735-907895) kommer ca kl. 14.30 att vara tillgänglig för frågor i skrivsalen. Ytterligare en gång ca kl 16.00 Lösningar finns anslagna 2010-08-19 på VoM:s anslagstavla. Tentamensresultatet meddelas senast 2009-09-08. Granskning av rättning får ske 2010-09-09 kl 12.30-13.00 samt 2010-09-16 kl 12.30-13.00 i VoM:s bibliotek Avdelning A måste lämnas in innan avdelning B (med hjälpmedel) får påbörjas!

CHALMERS 2010-08-18 2 (4) AVDELNING A A1. a) EU-parlamentet har beslutat om en ny lagstiftning för EU s klimat- och energipolitik. I denna lagstiftning finns de s.k. 20-20-20-målen. Redogör för minst 3 av målen i denna lagstiftning. b) Vid förbränning bildas även fasta produkter, däribland stoft. Nämn minst 2 olika metoder för stoftavskiljning. c) Efter förbränningen återstår bl.a. aska. Hur hanteras askan efter förbränning i industriella processer? Nämn minst 2 olika sätt. Vilket av dessa är det vanligaste sättet att hantera aska? 5 p A2. Två vanliga typer av värmeväxlare är tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare. a) Ange ungefärliga U värden för de två värmeväxlar-typerna vid värmeväxling av utspädda vattenlösningar. b) Vilket fysikaliskt fenomen är den främsta orsaken till att dessa värden skiljer sig åt? c) I en motströms tubvärmeväxlare ändras konfigurationen från 1-pass till 2-pass. Hur ändras värmegenomgångstalet U av denna förändring? Motivera ditt svar. d) Som så mycket annat kommer en förbättring inte gratis utan har ett pris. Vid omkonfigurering till 2-pass, vad är det om förändras? A3. Ångturbiner indelas efter olika grunder. En indelningsgrund är graden av reaktion. a) Vad menas med reaktionsgrad för en ångturbin? b) Vad består ett turbinsteg av i en axiell ångturbin och visa med en skiss hur ett sådant steg ser ut i en reaktionsturbin. c) Visa hur hastighetsvektorerna ser ut i ett steg i en axiell reaktionsturbin och visa grafiskt hur tryck och temperatur förändras i steget.

CHALMERS 2010-08-18 3 (4) AVDELNING B B1. Ett pappersmassabruk har ökat sin massaproduktion så att en del av högtrycksångan från sodapannan inte kan passera genom turbinen eftersom den är för liten, se figur Följande data gäller: Ångflöde från pannan: 85,5kg/s (85bar, 500 C) Direktexpansion till lågtrycksnätet: 10,5kg/s Ångans tillstånd efter 1:a turbinsteget: 12bar, 240 C Avtappning till mellantrycksnätet: 20 kg/s (12bar, 240 C) Ångans tillstånd efter 2:a turbinsteget: 5bar, 160 C Kondensatets tillstånd efter processen: 5bar, 140 C Generatorns verkningsgrad ( m+g ): 95% Pannverkningsgrad ( panna ): 90% För att inte få en alltför överhettad lågtrycksånga efter direktexpasionen (antag isentalp expansion) blandas den expanderade ångan med en liten del av kondensatströmmen så att samma tillstånd som lågtrycksångan erhålls. a) Beräkna den isentropiska verkningsgraden för de två stegen b) För hela processen, beräkna alfa () och totalverkningsgraden ( tot ). (Försumma pumparbetet i mava-pumpen.)

CHALMERS 2010-08-18 4 (4) B2. En värmebehandlingsugn, för att reducera spänningar i metalliska konstruktioner, har formen av en rektangulär låda med längden 2,0 m, bredden 1,5 m och höjden 1,0 m. Ugnsväggarna, som är elektriskt uppvärmda, är av tegel och håller normalt en temperatur av 1000C. Vid det aktuella tillfället placeras en stålcylinder med diametern 300 mm och längden 1,0 m fritt upphängd i ugnen. Yttemperaturen hos stålcylindern är vid en viss tidpunkt av värmebehandlingen 50C. Hur stor eleffekt måste tillföras vid denna tidpunkt för att ugnsväggarna skall förbli vid 1000C? Stålets emissivitet kan sättas till 0,78. B3. I en oljepanna produceras 100 t/h ånga av 60 bar, 450 C. Oljepannan är uppbyggd så att väggarna i eldstaden är klädda med kokartuber. Vattnet från ekonomisern till domen har en temperatur på 260 C. Hur stor bränsleeffekt tillförs pannan? Rökgaserna in till överhettaren har en temperatur på 950 C. Koldioxidhalten i rökgaserna är 13% (sett per torr mängd). Förbränningsluften har en temperatur på 40 C. Ekonomiser Ångdom Överhettare Brännkammare, kokyta Lycka till!

CHALMERS 2010-08-18 1 (3) AVDELNING A A1. a) EU-parlamentet har beslutat om en ny lagstiftning för EU s klimat- och energipolitik. I denna lagstiftning finns de s.k. 20-20-20-målen. Redogör för minst 3 av målen i denna lagstiftning. År 2020 skall 20% av energitillförseln komma från förnybara källor(sverige 49%) o Minst 10% av energianvändningen i transportsektorn måste vara från förnybart ursprung 2020 Utsläpp för personbil skall vara i genomsnitt 130gCO2/km Ökan inblandning av förnybara drivmedel i bensin o diesel samt minska utsläpp under omvandlingskedjan med 6% Utsläppen (av växthusgaser) från förbränningsanläggningar och stora industrier skall vara 21% lägre år 2020 (jfr2005) o För utsläpp som inte omfattas av EU ETS skall utsläppen vara 10% lägre (Sverige 17%) Genom energieffektivisering skall enregianvändningen minska med 20% till 2020 (står ej i klartext i energiläget, men finns från EU-källor Främja teknik för CCS b) Vid förbränning bildas även fasta produkter, däribland stoft. Nämn minst 2 olika metoder för stoftavskiljning. Cyklon Skrubber Elektrofilter Spärrfilter c) Efter förbränningen återstår bl.a. aska. Hur hanteras askan efter förbränning i industriella processer? Nämn minst 2 olika sätt. Vilket av dessa är det vanligaste sättet att hantera aska? Deponier (vanligast) Återförs till skogen Återanvänds i processen Vägbyggen Konstruktionsmaterial Tätskikt på deponier??? 5 p

CHALMERS 2010-08-18 2 (3) A2. 2 vanliga typer av värmeväxlare är tubvärmeväxlare och plattvärmeväxlare. a) Ange ungefärliga U värden för de två värmeväxlar-typerna vid värmeväxling av utspädda vattenlösningar. Tubvvx: 1,5-2,0 kw/m2k, Plattvvx: 3,5-5,5 kw/m2k ger 1p Även U ~kw/m2k samt U plattvvx > U tubvvx ger 1p- U ~kw/m2k samt U plattvvx ~ 2* U tubvvx ger 1p b) Vilket fysikaliskt fenomen är den främsta orsaken till att dessa värden skiljer sig åt? (1p) Tubulens Även att plattvärmeväxlare har tunnare väggar c) I en motströms tubvärmeväxlare ändras konfigurationen från 1-pass till 2- pass. Hur ändras värmegenomgångstalet U av denna förändring? Motivera ditt svar. Vid 2pass halveras tvärsnittsarean och hastigheten i tuberna ökar. Då hastigheten ökar så ökar värmeöverföingskoefficienten och därmed även U. (värmeöverföringskoefficienten på mantelsidan påverkas inte) d) Som så mycket annat kommer en förbättring inte gratis utan har ett pris. Vid re-konfigurering till 2-pass, vad är det mer som förändras? Tryckfallet Även så erhålls en blandning av med och motström vilket gör T LM lägre.

CHALMERS 2010-08-18 3 (3) A3. Ångturbiner indelas efter olika grunder. En indelningsgrund är graden av reaktion. a) Vad menas med reaktionsgrad för en ångturbin? Hur mycket som händer i hjulet jämfört med totalt (formler hehövs ej) (1p) Specifika energiomvandlingen Y=rörelseenergi + statisk tryckenergi 2 2 2 2 2 2 / u u w w 1 2 2 1 2 2 1 Y 1 2 c c 1 / 2 1 2 2 2 2 2 1 ( J / kg ) Reaktionsgrad R: R 1 / 2 u u w w / Y där 0 R 1(?) b) Vad består ett turbinsteg av i en axiell ångturbin och visa med en skiss hur ett sådant steg ser ut i en reaktionsturbin. Består av ledskovelkrans samt löpskovelkrans Skiss: c) Visa hur hastighetsvektorerna ser ut i ett steg i en axiell reaktionsturbin och visa grafiskt hur tryck och temperatur förändras i steget. Använd ideal gaslag: PV=nRT, dvs när trycket ändras så ändras även temperaturen både tryck och temperatur sjunker över ett steg. (obs! absoluthastigheterna minskar i rotorn (c) men relativhastigheterna (w) ökar i rotorn.)

CHALMERS 2010-08-18 1 (6) AVDELNING B B1. Ett pappersmassabruk har ökat sin massaproduktion så att en del av högtrycksångan från sodapannan inte kan passera genom turbinen eftersom den är för liten, se figur Följande data gäller: Ångflöde från pannan: 85,5kg/s (85bar, 500 C) Direktexpansion till lågtrycksnätet: 10,5kg/s Ångans tillstånd efter 1:a turbinsteget: 12bar, 240 C Avtappning till mellantrycksnätet: 20 kg/s (12bar, 240 C) Ångans tillstånd efter 2:a turbinsteget: 5bar, 160 C Kondensatets tillstånd efter processen: 5bar, 140 C Generatorns verkningsgrad (η m+g ): 95% Pannverkningsgrad (η panna ): 90% För att inte få en alltför överhettad lågtrycksånga efter direktexpasionen (antag isentalp expansion) blandas den expanderade ångan med kondensatströmmen så att samma tillstånd som lågtrycksångan erhålls. a) Beräkna den isentropiska verkningsgraden för de 2 stegen b) För hela processen, beräkna alfa (α) och totalverkningsgraden (η tot ). (Försumma pumparbetet i mava-pumpen.)

CHALMERS 2010-08-18 2 (6) Lösning B1 Inför punkterna 1-5 enl ovan a) Isentropverkningsgraderna: Entalpier och entropier hämtas från: h1=3392kj/kg, s1=6,69kj/kgk (D&D53, interpolera) h2=2913kj/kg, s2=6,786kj/kgk, h2is(@p2, s1)=2866kj/kg(dd50), h3=2767kj/kg, s3=6,865kj/kgk, (DD49) h3is(@p3,s2): befinner sig denna punkt i det fuktiga området? Ja, s sat 5bar=6,8219>6,786 dvs blandning. (DD43) Om x=ånghalt: S 3,is =s 2 =xs +(1-x)s => x = (s 2 -s ) / (s -s ) = 99,3% h3is= 0,993* 2748,79+0,007*640,16=2734kJ/kg (DD43) η is1 =(h1-h2)/(h1-h2is)=(33992-2913)/(3390,5-2866)=0,91 η is2 =(h2-h3)/(h2-h3is)=(2913-2767)/(2913-2734)=0,81 b) Beräkna α och η tot : Alfa = el-effekt/processvärme El-effekt=ångans entalpiändring * generatorns verkningsgrad P el= η gen *[ m1*(h1-h2) + m2*(h2-h3)] = 0,95*[75*(3392-2913) + 55*(2913-2767)] = 0,95*(35925+8030) = 41757kW = 41,8MW Processvärme: P sat140 = 3,6136bar, h sat140 = 589,2kJ/kg, v sat140 = 0,0010798m 3 /kg h4=h (140 C)+v(P4-Psat,140 )=589,2+0,0010798(5e5-3,613e5)/1000=589,35kJ/kg beräkna hur mycket återcirkulation som behövs: Blandningen av ström 4 och 5 skall ha samma temperatur(entalpi) som lågtrycksångan (h3) h4*m4+h1*m5=(m4+m5)*h3, lös ut m4 m4=m5*(h3-h1)/(h4-h3) = 10,5*(2767 3390,5) / (589,35-2767) =3,01kg/s Qprocess =(m4+m5+m3)*(h3-h4) + m avtappn *(h2-h4) =(3,01+10,5+55)*(2767-589,35) + 20*(2913-589,35) = 149199 + 46473 = 195672kW = 195,7 MW Alfa= 0,21 Totalverkningsgraden: är el-effekt och Processvärme genom mängden bränsle, pumparbetet kunde försummas Bränslemänd: Qbränsle=1/η panna *m tot *(h1-h4) = 1/0,90*85,5*(3392-589,35) = 1/0,90*239627 = 266252kW = 266,3MW η tot =(P el +Q process )/Q bränsle = (41,8+195,7)/266,3 = 0,89

CHALMERS 2010-08-18 3 (6) B2. En värmebehandlingsugn, för att reducera spänningar i metalliska konstruktioner, har formen av en rektangulär låda med längden 2,0 m, bredden 1,5 m och höjden 1,0 m. Ugnsväggarna, som är elektriskt uppvärmda, är av tegel och håller normalt en temperatur av 1000 C. Vid det aktuella tillfället placeras en stålcylinder med diametern 300 mm och längden 1,0 m fritt upphängd i ugnen. Yttemperaturen hos stålcylindern är vid en viss tidpunkt av värmebehandlingen 50 C. Hur stor eleffekt måste tillföras vid denna tidpunkt för att ugnsväggarna skall förbli vid 1000 C? Stålets emissivitet kan sättas till 0,78.

CHALMERS 2010-08-18 4 (6)

CHALMERS 2010-08-18 5 (6) B3. I en oljepanna produceras 100 t/h ånga av 60 bar, 450 C. Oljepannan är uppbyggd så att väggarna i eldstaden är klädda med kokartuber. Vattnet från ekonomisern till domen har en temperatur på 260 C. Hur stor bränsleeffekt tillförs pannan? Rökgaserna in till överhettaren har en temperatur på 950 C. Koldioxidhalten i rökgaserna är 13% (sett per torr mängd). Förbränningsluften har en temperatur på 40 C. Ekonomiser Ångdom Överhettare Brännkammare, kokyta

CHALMERS 2010-08-18 6 (6)