MILJÖLABORATORIET Nyttig energi vid ångproduktion



Relevanta dokument
Vägledning om nyttiggjord energi för Kväveoxidavgiften

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Integrerad etanol- och kraftvärmeanläggning

Technical Description Process Control Model UV 300

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

Kurs i Matarvattenteknik för lågtrycksanläggningar

Energibalans och temperatur. Oorganisk Kemi I Föreläsning

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

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

ÖSTERSUNDS KOMMUN Odenvallen-Storsjöbadet

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

Eassist Combustion Light

Energicertifikat beräkningsexempel Certifiktat som bifogas disponentintyget Bostadshus från 1960-talet

Tryckluft Varför tryckluft?

Kap 10 ångcykler: processer i 2-fasområdet

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

Energiåtervinning av processvattenläckage vid kraftvärmeverket i Lugnvik

Lite kinetisk gasteori

Föreläsning i termodynamik 11 oktober 2011 Lars Nilsson

ENERGIPROCESSER, 15 Hp

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

FELAKTIGA PROVTAGNINGSSYSTEM

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

Kap 5 mass- och energianalys av kontrollvolymer

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

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

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

TENTAMEN. Material- och energibalans, KE1100/KE1120 Inledande kemiteknik, KE1010/KE1050 och 3C kl 08:00 13:00 LYCKA TILL!

Tentamen i teknisk termodynamik (1FA527),

Personnummer:

Värmeåtervinning Serie PTG, SWT.

Kraftvärmeverket För en bättre miljö

Dagens föreläsning. Tema 3 Indunstning

Laboration 6. Modell av energiförbrukningen i ett hus. Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik, Okt 2004

Rening av matarvatten och rökgaskondensat vid Kraftvärmeverket i Linköping

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

PTG 2015 övning 3. Problem 1

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

Ångdrift av värmepump på Sysavs avfallsförbränningsanläggning

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

Tycker du om att spara?

KRAFTVÄRMEVERKET TORSVIK

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

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Energianvändning i jordbruket 2018

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.

Skötselanvisningar för din fjärrvärmecentral

Energi. Swerea SWECASTs Energiforskningsprogram

13 Ångpannor för energialstring; Tillbehör för ångpannor

Förbättring av alfa-värdet på Ortvikens pappersbruk

Pannpartner AB Box Stockholm Tel: Fax: hemsida:

SMURFIT KAPPA KRAFTLINER PITEÅ. Examensarbete. Patrik Österlund

HUR GRÖN ÄR ER ANLÄGGNING? Energibesparande lösningar

Utvärdering av biobränsletorkanläggning på Borås Energi AB. Pauline Salomonsson Handledare: Kenneth Strind

Projektarbete Södra Cell Värö Richard, Tony, Mats, Ilja

Oceanen - Kraftvärmeverk

HANDBOK UTGÅVA Ånga och Kondensat

(12) UTLÄGGNINGSSKRIFT IBICD

Konventering till bio-olja i industrin

Framtidens kretsloppsanläggning

HUVUD- FÖRHANDLING RÖNNSKÄRS- VERKEN

NY FJÄRRVÄRMETAXA FÖR NÄRINGSFASTIGHETER GÄLLER FRÅN

Energianalys av Textilservice AB i Boden. Februari 2007

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

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

AT3 Ventilationsvärmepump

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Miljöpåverkan från avloppsrening

Effektiv användning av olika bränslen för maximering av lönsamheten och minimering av koldioxidutsläppet.

Uppgraderat elcertifikatsystem Åtgärder som resulterat i positiva förhandsbesked. Martin Johansson. Enheten för operativa styrmedel

Fjärrvärme företag och flerfamiljshus. Prislista 2015

Handläggare Svante Fahlén VIKTOR RYDBERGSGATAN UPPSALA

Den utetemperaturberoende delen av energiförbrukningen korrigerar man sedan genom att dividera sitt mätvärde med korrigeringsfaktorn.

SMURFIT KAPPA PITEÅ. Patrik Österlund Tomas Lundberg Handledare: Urban Lundmark

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

Värmepumpens verkningsgrad

Beräkning av rökgasflöde

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

TOPLING SASP. Hög kvalitet till RÄTT PRIS!

Käppalaverket, Lidingö. Energieffektivitet. Upptagningsområde Käppalaverket. Käppalaverket. VA-mässan september Stockholm

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

EN SLUTEN PROCESS. Hela processen är en sluten box, som via ett effektivt vakuumfilter med tillförd värme avvattnar, torkar och hygieniserar slammet.

Instuderingsfrågor Lösningar 2005

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller

ÖKAD MATARVATTENTEMPERATUR VID BIOPANNAN

Årsverkningsgrad för värmeåtervinning med luftluftvärmeväxlare. Riktlinjer för redovisning av produktdata.

Förlustanalys av ett industriellt ångsystem

Vattenskärning med Hammelmann högtryckspumpar

Statens energimyndighets författningssamling

Bedömning av energiförbrukningen i bostadsbyggnader på gårdar

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

Kap 4 energianalys av slutna system

Rekommendation från Sodahuskommittén Allmänna villkor för användande av Sodahuskommitténs rekommendationer framgår av rekommendation A 3

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

Made in Sweden. Solvärme i kombination med fjärrvärme

Rapport av projektarbete Kylskåp

Panntubskorrosion. Vattenkvalitet Riktvärden Oxidskikt Vattensidig korrosion Ivan Falk. Vattenfall AB

kunskap till landsbygdens näringar.

Transkript:

MILJÖLABORATORIT Nyttig energi vid ångproduktion 008 Miljölaboratoriet i Trelleborg AB

Innehållsförteckning Inledning... System... 4 System... System... 7 System 4... 9 System...

Inledning Denna handledning visar exempel på hur den nyttiga energin vid ångproduktion kan bestämmas. Den nyttiga energin är lika med den energimängd som pannan levererar minus energiförluster och energiförbrukningar som kan relateras till ångproduktionen. xempel på dessa förluster och förbrukningar är: Värmning av spädvatten till följd av bottenblåsning. Värmning av spädvatten till följd av ångsotning. Uppvärmning av förbränningsluft. Förvärmning av eldningsolja. xempel på när energi skall adderas till den nyttiga energin är värmeåtervinning i samband med bottenblåsning. I följande flödesscheman över ång- och kondensatsystem förutsätts att mätningen av ångflödet alltid sker i punkt. Temperatur och tryck mäts i punkt om ångan är överhettad. Om ångan däremot är mättad mäts endast tryck eller temperatur i denna punkt. Matarvattentemperaturen mäts i punkt. I punkt tas den ånga ut som skall distribueras till förbrukare av nyttig energi och i punkt 4 återförs kondensat tillsammans med spädvatten. Den nyttiga energin är lika med skillnaden mellan energimängder i punkterna och 4. n energibalans ställs upp för en viss kontrollvolym. Summan av tillförd energi till denna skall vara lika med summan av bortförd. Med hjälp av energibalansen, uppgifter om levererad energimängd från pannan och uppskattade värden på energiförluster bestäms sedan den nyttiga energin. Varmhållningen av matarvattentanken med hjälp av ånga äger rum inom kontrollvolymen och påverkar därför inte energibalansen. Konvektionsförluster och förluster i form av avgasning från matarvattentanken försummas helt.

System nergiförluster/energiförbrukningar: Inga KONTROLLVOLYM PANNA 4 MATARVATTN- TANK Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: Förklaringar: + + 4 = 4 nergi i utgående ånga från panna. nergi i inkommande matarvatten till panna. nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i kondensat och spädvatten som återförs från ångförbrukare. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : 4 Uttryck att beräkna: = ( ) ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. 4

System nergiförluster/energiförbrukningar: Bottenblåsning från matarvattentanken i punkt Sotningsånga i punkt 6 Bottenblåsning från ångdom och chockblåsning från bottentuber i pannan i punkt 7 6 KONTROLLVOLYM PANNA 4 7 MATARVATTN- TANK Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: + + 4 + 4 + 46 + 47 = + 6 + 7 + Förklaringar: nergi i den ånga som går ut från pannan i punkt. 6 7 4 4 nergi i den andel av matarvattnet i punkt som senare går ut som ånga i punkt. nergi i den andel av matarvattnet i punkt som senare går ut som sotningsånga i punkt 6. nergi i den andel av matarvattnet i punkt som senare går ut som botten- och chockblåsningsvatten i punkt 7. nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i den kondensat- och spädvattenmängd som ångförbrukare återför och som är lika med ångmängden i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden avtappat

vatten i punkt. 46 47 nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden sotningsånga i punkt 6. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden avtappat vatten i punkt 7. nergi i den mängd vatten som blåses ut från matarvattentanken i punkt. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : 4 Uttryck att beräkna: = ( ) ( 6 46 ) ( 7 47 ) ( 4 ) ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. ( ) 6 Förlust lika med sotningsångmängden i punkt multiplicerad med 46 skillnaden mellan matarvattnets entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. ( 7 47 ) Förlust lika med bottenblåsningsmängden i punkt 7 multiplicerad med skillnaden mellan matarvattnets entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. ( ) Förlust lika med bottenblåsningsmängden i punkt multiplicerad med 4 skillnaden mellan vattnets entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. 6

System nergiförluster/energiförbrukningar: Förvärmning av eldningsolja med hjälp av ånga (punkt ) KONTROLLVOLYM PANNA 4 MATARVATTN- TANK Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: + + 4 + 4 = + Förklaringar: nergi i ångan som går ut från pannan i punkt. nergi i matarvattnet i punkt. 4 4 nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i den kondensat- och spädvattenmängd som ångförbrukare återför och som är lika med ångmängden i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden bortförd ånga i punkt. nergi i den mängd ånga i punkt som används för förvärmning av eldningsolja. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : = ( ) ( 4 ) 4 7

Uttryck att beräkna: ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. ( ) nergiförbrukning för förvärmning av eldningsolja beräknad som 4 ångmängden i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. 8

System 4 nergiförluster/energiförbrukningar: Drift av matarvattenpump med ånga som bortförs i punkt Uppvärmning av förbränningsluft med ånga i punkt 6 KONTROLLVOLYM PANNA 4 MATARVATTN- TANK 6 Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: + + 4 + 4 + 46 = + + 6 Förklaringar: nergi i ångan som går ut från pannan i punkt. nergi i matarvattnet i punkt. 4 4 46 nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i den kondensat- och spädvattenmängd som ångförbrukare återför och som är lika med ångmängden i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden bortförd ånga i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden bortförd ånga i punkt 6. nergi i den mängd ånga i punkt som används för drift av matarvattenpump. 9

6 nergi i den mängd ånga i punkt 6 som används för värmning av förbränningsluft. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : 4 Uttryck att beräkna: = ( ) ( 4 ) ( 6 46 ) ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. ( ) nergiförbrukning för drift av matarvattenpunp beräknad som 4 ångmängden i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och kondensatets/spädvattnets entalpi i punkt 4. ( 6 46 ) nergiförbrukning för uppvärmning av förbränningsluft beräknad som ångmängden i punkt 6 multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt 6 och kondensatets/spädvattnets entalpi i punkt 4. 0

System nergiförluster/energiförbrukning: Atomiseringsånga i punkt nergiåtervinning: Bottenblåsningsvatten i punkt 6 för förvärmning av spädvatten KONTROLLVOLYM PANNA 4 6 MATARVATTN- TANK 7 Summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi: + + 4 + 4 + 46 + 6 = + 6 + + 7 Förklaringar: nergi i ångan som går ut från pannan i punkt. 6 4 nergi i den andel av matarvattnet i punkt som går ut som ånga i punkt. nergi i den andel av matarvattnet i punkt som går ut som botten- och chockblåsningsvatten i punkt 6. nergi i nyttig ånga som distribueras till ångförbrukare. nergi i den kondensat- och spädvattenmängd som ångförbrukare återför och som är lika med ångmängden i punkt.

4 46 nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter mängden sotningsånga i punkt. nergi i den spädvattenmängd i punkt 4 som ersätter bottenblåsningsmängden i punkt 6. nergi i den mängd atomiseringsånga som tas ut i punkt. 6 nergi i den bottenblåsningsmängd som tas ut i punkt 6. 7 nergi i bottenblåsningsmängden efter energiåtervinningen i punkt 7. Nyttig energi beräknas som skillnaden mellan och 4 : 4 Uttryck att beräkna: = ( ) ( 4 ) + ( 6 7 ) ( 6 46 ) ( ) Levererad energi från pannan beräknad som producerad ångmängd i punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och matarvattnets entalpi i punkt. ( ) nergiförlust i form av atomiseringsånga beräknad som ångmängden i 4 punkt multiplicerad med skillnaden mellan ångans entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4. ( 6 7 ) nergiåtervinning i bottenblåsning från panna beräknad som bottenblåsningsmängden i punkt 6 multiplicerad med skillnaden mellan entalpier i punkt 6 och 7. ( 46 ) 6 nergiförlust i form av bottenblåsning från panna beräknad som bottenblåsningsmängden i punkt 6 multiplicerad med skillnaden mellan matarvattnets entalpi i punkt och spädvattnets entalpi i punkt 4.