Termoakustik motor för återvinning av spillvärme

Relevanta dokument
Why Steam Engine again??

ETTaero2 Aerodynamisk utformning av tunga timmer- och flisfordon. Petter Ekman

ELDRIVET. Elektriska fordon i fokus FFI Electromobility konferens Göteborg

Kyltekniska Föreningen

Termodynamik (repetition mm)

Energieffektivisering av framtida klimatsystem för personbilar. Filip NielseN, 2017

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Samverkansformer och resultat av FFI HP projekt vid tillverkning av transmissionsdetaljer

Systemteknik/Processreglering F6

Förbättrad överhettartemperaturreglering med framkoppling från fysikaliska processmodeller. Martin Råberg

Modellering av Dynamiska system. - Uppgifter till övning 1 och 2 17 mars 2010

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

Ökad dämpning genom rätt design av utloppsstrypningen

BORRHÅL OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM MED PV&PVT TEKNIK OCH EKONOMI. Nelson Sommerfeldt, Doktorand Geoenergidagen, 4 oktober 2018

Föreläsning 12: Linjär regression

CompactAIR Center Ventilation - Filtrering - Uppvärmning CompactAIR Center Ventilation - Filtration - Heating

Bose-Einsteinkondensation. Lars Gislén, Malin Sjödahl, Patrik Sahlin

Föreläsning 13: Multipel Regression

Termodynamik FL6 TERMISKA RESERVOARER TERMODYNAMIKENS 2:A HUVUDSATS INTRODUCTION. Processer sker i en viss riktning, och inte i motsatt riktning.

Matematik, Modellering och Simulering. Markus Dahl, Carl Jönsson Wolfram MathCore

Scania och gasmotorer. Rutger Hörndahl, Bussmarknad Scania-Bilar Sverige AB

Lathund fo r rapportskrivning: LATEX-mall. F orfattare Institutionen f or teknikvetenskap och matematik

Temperaturreglering. En jämförelse mellan en P- och en PI-regulator. θ (t) Innehåll Målsättning sid 2

Motorkoncept 2. Nhut Lam, doktorand. Avd. för förbränningsmotorer, Lunds Universitet

Gradientbaserad strukturoptimering

HÅVA. Hållbarhetsanalys av värmeåtervinning ur avloppsvatten Magnus Arnell November Hållbart samhälle Urban Water Management

OMÖJLIGA PROCESSER. 1:a HS: Q = W Q = Q out < 0 W = W net,out > 0

Separation i Aspen. Grundläggande moduler Short-cut-metoder Rigorös destillation

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

Kortfattat facit till Tentamen TSFS 05 Fordonssystem 22 december, 2009, kl 8-12

SNÄCKVÄXLAR WORM GEARBOXES

Termodynamik FL4. 1:a HS ENERGIBALANS VÄRMEKAPACITET IDEALA GASER ENERGIBALANS FÖR SLUTNA SYSTEM

Q Q Huvudstödmottagare: Linköpings universitet Andra parter: Scania CV AB Program: Energi och miljö, FFI Stödsumma: 3 MSEK, varav 100 %

Energy KRAFTELEKTRONIK NAV. e-mobility. Transport. Mietek Bakowski Konstantin Kostov. Industry ICT

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Energiforskningens roll i klimatfrågan exempel från Chalmers

EL1000/1120/1110 Reglerteknik AK

Luftvärmare, kylprodukter och högtemperatur processkylaggregat - Förordning 2016/2281 Branschmöte 15 februari 2018 Carlos Lopes, Lina Kinning

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

NIBE F1245. Energimärkning. Energy labelling. Wärmemengenzählung TIF

Höghastighetsturbiner för småskalig kraftvärme

Kursinformation. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 9 Drivlina modellering. Drivlinans komponenter. Innehållsförteckning

Reglerteknik 3. Kapitel 7. Köp bok och övningshäfte på kårbokhandeln. William Sandqvist

Modelica. Traditionella simuleringsverktyg. Ny generell fysikalisk modellering. Generella program. Specialiserade program

Innehållsförteckning. TSFS09 Modellering och Reglering av Motorer och Drivlinor Fö 9 Drivlina modellering. Drivlinans komponenter.

Svenskt Hybridfordonscentrum. Finansieras av Energimyndigheten och Fordonsföretagen

Är passivhus lämpliga i fjärrvärmeområden?

SHIPPING AND MARINE TECHNOLOGY MARITIME ENVIRONMENT. Hur miljövänligt är LNG?

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Cyklisk drift av ångturbiner utmaningar och lösningar. Borås, /10

AutArch. Får vi plantera ett frö hos er? Använd din historia för att skapa din framtid

TSTE24 Elektronik. Dagens föreläsning. Förstärkare Mark Vesterbacka. Förstärkarsteg. Småsignalberäkningar. Examinationsexempel s.

Formelsamling för komponentfysik. eller I = G U = σ A U L Småsignalresistans: R = du di. där: σ = 1 ρ ; = N D + p n 0

Termodynamik Föreläsning 2 Värme, Arbete, och 1:a Huvudsatsen

IRFU. Helt enkelt extremt flexibel: IRFU-serien:

ARBETSGIVANDE GASCYKLER

PROVNINGSRAPPORT NR VTT-S /SE ÖVERSÄTTNING

Helsinki, 30 November Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Lösningar till tentamen i Kemisk termodynamik

Jan-Erik Svensson. Energi och material Institutionen för Kemi och Kemiteknik Chalmers tekniska högskola

Dimensionerande bränder i tåg och bussar - Status report - Brandforsk projekt

Tjältinare. Tjältinarna ser till att projekten blir klara i tid. Oavsett väderlek. VÅRA TJÄLTINARE JAGAR BORT FROSTEN.

Indikatorer för utvecklingen av de Europeiska energisystemen

Repetition F4. Lunds universitet / Naturvetenskapliga fakulteten / Kemiska institutionen / KEMA00

P1. I en cylinder med lättrörlig(friktionsfri) men tätslutande kolv finns(torr) luft vid trycket 105 kpa, temperaturen 300 K och volymen 1.40 m 3.

Reglerteori, TSRT09. Föreläsning 10: Fasplan. Torkel Glad. Reglerteknik, ISY, Linköpings Universitet. Torkel Glad Reglerteori 2015, Föreläsning 10

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

Gröna bränslen för tunga dieselfordon Patrik Thärnå

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

Grundläggande signalbehandling

Modellering och simulering av rötningsprocesser

Tentamen: Lösningsförslag

Big data-analys för energieffektivisering av Stockholm

Tentamen i : Vågor,plasmor och antenner. Totala antalet uppgifter: 6 Datum: Examinator/Tfn: Hans Åkerstedt/ Skrivtid:

TYP-TENTAMEN I TURBOMASKINERNAS TEORI

Termodynamik Föreläsning 6 Termodynamikens 2:a Huvudsats

Repetition. Termodynamik handlar om energiomvandlingar

Numerisk modellering av självkompakterande betongs flöde diskret och kontinuumbaserad ansats

7!34% 7!34% !34% 52-53,/

Förbättringar av livslängden av fastoxidbränsleceller-apu för tunga fordons applikationer (Improving Lifetime Performance of SOFC for Truck APUs)

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

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Experimentella metoder, FK3001. Datorövning: Finn ett samband

Termodynamik FL7 ENTROPI. Inequalities

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

Jämförelse av ventilsystems dynamiska egenskaper

Systemteknik/Processreglering F3

Kapitel III. Klassisk Termodynamik in action

Systemkonstruktion Z2

Discrete choice models with multiplicative error terms

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

Gröna korridorer för gas i Europa

Underhållsplanering för flerkomponentsystem kostnadseffektivisering med hjälp av en optimeringsmodell för opportunistiskt underhåll

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

Fysikaliska modeller. Skapa modeller av en fysikalisk verklighet med hjälp av experiment. Peter Andersson IFM fysik, adjunkt

TAKE CO 2 NTROL RIGHT HERE. RIGHT NOW.

Lars-Erik Häll, personlig erfarenhet

Transkript:

Termoakustisk motor för återvinning av spillvärme Mikael Karlsson, KTH CCGEx Projekt: Parter: Termoakustik motor för återvinning av spillvärme Scania CV & CCGEx Projektledare: Ragnar Glav, Scania Löptid: 2014-2015 Program: Energi & Miljö Bidrag: 1,1 MSEK

Termoakustisk motor - princip Lord Rayleigh, The theory of sound (1877): - heating and cooling can create acoustic (mechanical) power if heat be given to the air at the moment of greatest condensation, or be taken from it at the moment of greatest rarefaction Ideala gaslagen pv = nrt

Principillustration från G. Swift, Thermoacoustic engines and refrigerators, Phys. Today 48(7), 22, 1995

Implementering Från: S. Backhaus and G. Swift, A thermoacoustic Stirling heat engine, Nature, 399, 1999 Enkla komponenter Nuvarande rekordhållare >50% Carnot

Återvinning av spillvärme Vanligaste teknikerna: - Rankine-maskiner - Termoelektriska generatorer Varför Termoakustik? Enkla komponenter Hög verkningsgrad

Fordonstillämpningar Lastbil Personbil J. Fritszsche, J. Drückhammer, C. Käppner, E. Hassel, et al., Thermoacoustics as an Alternative Technology for Waste HEat Recovery in Automotive and (Heavy) Duty Applications, 24th Aachen Colloquium Automobile and Engine Technology, Aachen, 2015. R.M. Keolian, "Truck Thermoacoustic Generator and Chiller - Final Report", DOE project DE-FC26-04NT42113, 2011,

Projektbeskrivning och mål Syfte: Öka den grundläggande förståelsen för tekniken samt utvärdera tillämpligheten i fordon. Mål, leveranser: Litteraturstudie Fungerande labb-demonstrator Modelleringsverktyg

1D Termoakustisk teori: N.Rott (1980) Grundläggande termoakustiska ekvationer (linjäriserat och utan medelflöde): dp dx = iωρ m 1 f v A U du dx = iωa γpm 1 + γ 1 f 1 + ε k p + β x f k f v dtm U 1 f v 1 σ 1 + ε x dx G G är den termoakustiska förstärkningsfaktorn som beror av temperaturgradienten

Men räcker inte hela vägen Olinjära processer begränsar effektiviteten

Olinjära fenomen. De flesta saknar bra kvantifiering eller ens förståelse

Vår ansats på problemet Akustisk nätverksmodel (linjär + enkel model för olinjäriteter - Beräkningseffektiv - Man kan studera enskilda komponenter (t.ex. kärnan för sig) - Optimera och beräkna arbetsfrekvensen Vi måste karaktärisera och lägga till olinjära förluster

Testrigg karakterisera kärnan Elektrisk värmare ~1 kw Regenerator. Tätt packad wire mesh Vattenkyld värmeväxlare Högtalare Mikrofoner p v + Termoakustisk kärna p k + p k p v p v + Akustisk spridningsmatris + p = R v T k v p v k T v k R k p k Karaktärisera motorn. Vi får dess potential att förstärka eller dämpa oberoende av ränderna. Sen kan vi simulera vilket system som helst.

Karaktärisera olinjära parametrar från tillgängliga mätningar Backhaus, S. and Swift, G. W., A thermoacoustic-stirling heat engine: Detailed study, J. Acoust. Soc. Am. 107(6), 3148 3166, 2000. Reference Pressure ratio p 1,ref /p amb = 0.061 CHX Regenerator HHX Heat Leak Other sources 4 238 4 392 402 710 CHX Regenerat or Reference Pressure ratio p 1,ref /p amb = 0.1 HHX Heat Leak Other sources 12 393 11 366 1270 890 Load Load X 2 = T 0 T m E 2 + 1 T 0 T m H 2 H 2 1 f k f v Re pu 1 dt m dx = 2 1 + σ 1 f v ρ m c p U 2 2ωA 1 σ 1 f 2 Im f v + f k f v v 1 + σ Ak A sk s

Validera modellen

Simulering - systemnivå Vattenkylare & pump Operating point Mass flow [kg/h] Temperature [ºC] Heat [kw] Weighting [%] 1 450 250 33 69 2 800 350 86 25 3 1200 400 150 6 Från en given körcykel utvärdera utvunnen nettoeffekt - D.v.s. Inkludera pumpförluster, kylning o.s.v.

Akustiska kärnan vid driftspunkterna Värme (behov) Genererad effekt

Effektivitet på systemnivå Levererad effekt Termisk verkningsgrad

Över en körcykel Konstant R: 14 W Variera R: 237 W M. Karlsson, M. Lalit, M. Åbom and R. Glav, A Noute on the Applicability of Thermo-Acoustic Engines for Automotive WHR, SAE World Congress 2016

Sammanfattning System-modellering - Validerad beräkningseffektiv model - Verktyg för design av system Valideringsmätningar vid olika temperaturgradienter - Rigg byggd - Blandade resultat... Utvärdering av tekniken - Vi ser en stor potential - Men fortfarande tidigt skede

Kontakt Scania: ragnar.glav@scania.com CCGEx, Mikael Karlsson: kmk@kth.se