Jani Alajärvi ILMALAUHDUTUSJÄRJESTELMIEN SOVELTUVUUSTUTKIMUS VOIMALAITOKSILLE
|
|
- Arttu Aro
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Jani Alajärvi ILMALAUHDUTUSJÄRJESTELMIEN SOVELTUVUUSTUTKIMUS VOIMALAITOKSILLE Energiatekniikan koulutusohjelma Energiatekniikan suuntautumisvaihtoehto 2011
2 ILMALAUHDUTUSJÄRJESTELMIEN VOIMALAITOKSILLE SOVELTUVUUSTUTKIMUS Jani Alajärvi Satakunnan ammattikorkeakoulu Energiatekniikan koulutusohjelma Marraskuu Zenger Pekka Sivumäärä: 33 Avainsanat: Lauhdutin, jäähdytystorni, märkä jäähdytys, kuiva jäähdytys, ilmalauhdutus Tämän opinnäytetyön tarkoitus on vertailla Prosim-simulointiohjelman avulla höyryn vaihtoehtoisia lauhdutustapoja voimalaitosympäristössä. Työn tilaaja on Alfa Laval Oy, joka oli erityisen kiinnostunut välillisestä ilmalauhdutuksesta. Työn painopisteenä on välillinen ilmalauhdutus verrattuna perinteisiin lauhdutus- menetelmiin kuten suoravesilauhdutus ja jäähdytystornilauhdutus sekä suorailmalauhdutus. Työn suorittamiseksi eri lauhdutusmenetelmien hyötyteho selvitettiin simuloimalla tilanteita Prosim-simulointiohjelman avulla. Simuloinnissa etsittiin jäähdyttävän fluidin eri lämpötila-arvoilla hyötytehon optimi ja tuloksia verrattiin keskenään. Työn ja tulosten tarkastelun yhteydessä huomattiin lisäksi asioita, joita olisi hyvä selvittää jatkossa.
3 SUITALIBILITY STUDY OF AIR-COOLED CONDENSING SYSTEMS FOR POWER PLANTS Jani Alajärvi Satakunta University of Applied Sciences Degree Programme in Energy Technology November Zenger Pekka Number of pages:33 Key words: condenser, cooling tower, wet cooling, dry cooling, air cooled condenser The aim of this thesis was to compare different steam condensing forms with the help of the Prosim simulation program. The customer of this thesis was Alfa Laval which was especially interested in indirect air condensing. The main point of this work was to compare indirect air condensing to traditional condensing methods, such as water condensing, cooling tower and air cooled condensing. To carry out the work, useful power of different condensing methods was researched with the help of the Prosim simulation program. In the simulation the optimal useful power was searched at different cooling fluid temperatures and the results were compared. When examining the results, some issues were observed which should be clarified in the future.
4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO ALFA-LAVAL OY LAUHDUTTIMET Suora vesilauhdutus Hyödyt Haitat Jäähdytystorni lauhdutus Hyödyt Haitat Suora ilmalauhdutin Hyödyt Haitat Välillinen ilmalauhdutus Hyödyt Haitat VOIMALAITOSPROSESSIN SIMULOINTI Ilmajäähdytys Pumppu Puhallin Tulokset Yhteenveto Lauhdutus vedellä Tulokset Vesitornilauhdutus Tulokset Suora ilmalauhdutus Tulokset ERI LAUHDUTUSMENETELMIEN VERTAILU Simulointitulosten vertailu Eri lauhdutusmenetelmien vertailu Yhteenveto ja loppupäätelmät LÄHTEET LIITTEET
5 5 1 JOHDANTO Tämän opinnäytetyön tarkoitus on vertailla Prosim-simulointiohjelman avulla höyryn vaihtoehtoisia lauhdutustapoja. Työn tilaaja Alfa Laval Oy on erityisen kiinnostunut välillisestä ilmalauhdutuksesta. Työn painopisteenä on välillinen ilmalauhdutus verrattuna perinteisiin lauhdutusmenetelmiin kuten suoravesilauhdutus ja jäähdytystornilauhdutus sekä suorailmalauhdutus. Tässä työssä ei tarkastella kattilan lämpötehoa eikä laitoksen hyötysuhdetta. Eri menetelmien vertailuna käytetään turbiinista saatavaa akselitehoa ja saatua hyötytehoa, jolla tässä työssä tarkoitetaan generaattorin sähkötehon ja lauhdutukseen tarvittavien apulaitteiden sähkönkulutuksen erotusta. Hyötysuhdetta ei tarkastella, koska työn tarkoitus on simuloida eri lauhdutusmenetelmiä ja sen vaikutusta turbiinista saatavaan akselitehoon. Koko laitoksen hyötysuhteeseen vaikuttaisi liikaa esimerkitsi käytettävä polttoaine ja lisälaitteet, joilla kattila varustetaan. Otettaessa huomioon koko laitoksen hyötysuhde tulisi simuloinnista hankala ja pitkä, jolloin pääpaino poistuisi todellisesta aiheesta. Pääpiirteittäin voidaan kuitenkin sanoa, että laitoksen hyötysuhde on sitä parempi mitä matalampi lauhdutuspaine on ja siten myös lauhdutuslämpötila. /4/
6 6 2 ALFA LAVAL OY Alfa Laval on suuri kansainvälinen yritys, jonka tuotteisiin kuulu erilaisia tuotteita lämpö-, erotus- ja virtaustekniikkaa. Yritys työllistää työntekijää ja yhtiöllä on 20 tuotantoyksikköä. /1/ 3 LAUHDUTTIMET Lauhdutin on lämmönsiirrin, jossa kaasumaisen aine lauhtuu eli muuttuu nesteeksi ja missä kaasumaisen aineen lauhdutuslämpötila johdetaan pois toiseen virtaavaan fluidiin. Lämpötila pysyy lauhtumisen aikana vakiona. Lauhtumisen aiheuttavan jäähdyttävän fluidin virtaus poistuu lauhduttimesta hieman korkeammassa lämpötilassa kuin lauhtuvan aineen lämpötila on. Näiden lämpötilojen erotusta kutsutaan lauhduttimen ja lämmönvaihtimien asteisuudeksi. /2,3/ Tavallisesti voimalaitossovelluksissa höyry lauhtuu vedeksi ja lauhtumislämmön pois johtava aine on vesi. Jossain erikoistapauksissa lauhtuva aine voi sopiva orgaaninen neste (orc-prosessi) ja lauhtumislämmön poisviejä voi olla ilma. Orc-prosessi on vasta kokeiluasteella, mutta suoria ilmalauhduttimia on olemassa alueille, missä ei ole juurikaan vettä. Sähkötehon lisäämiseksi lauhduttimessa pyritään pitämään mahdollisimman alhaista painetta mahdollisimman kylmän jäähdyttävän fluidin avulla. /4,6,7/ Matala höyryn lauhtumislämpötila laskee lauhtumislämpötilaa, mikä nostaa höyryn entalpian muutosta turbiinin yli, mikä taas nostaa laitoksen sähköntuottoa. Lauhtumislämpötila pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena käyttämällä mahdollisimman kylmää jäähdyttävää fluidia ja pitämällä sen virtaus optimina. Lisäämällä virtaavan fluidin virtausta kulutetaan enemmän sähköä virtauksen tuottamiseen, mutta saavutetaan matalampi höyryn lauhtumispaine, mikä lisää sähköntuotantoa. Jossain vaiheessa saavutetaan tilanne, missä lisäämällä jäähdyttävän fluidin virtausta
7 7 kasvaa fluidin virtauksen lisäämiseen kuluva sähköteho enemmän kuin generaattorin sähköntuotto./4/ Tästä eteenpäin tässä tekstissä viitattaessa lauhduttimeen tarkoitetaan höyryn ja veden välistä lämmönsiirrintä ellei toisin ole mainittu. 3.1 Suora vesilauhdutus Lauhduttimessa putkissa virtaava jäähdytysvesi lauhduttaa höyryn putkien pintaan. Muodostunut lauhde valuu painovoiman vetämänä alaspäin, jonka jälkeen se pumpataan lauhdepumpuilla. Käyttämällä kylmää jäähdytysvettä saadaan lauhdutuslämpötila pidettyä mahdollisimman alhaisena, jolloin höyry lauhtuu lähes jäähdytysveden poistumislämpötilassa. Lauhdutin sijoitetaan välittömästi turbiinin alle. /4/ Suora vesilauhdutus (Kuva 1) on yleisin lauhdutusvoimalaitoksien lauhdutusmenetelmä pohjoismaissa. Kuva 1 Vesilauhdutin /12/
8 Hyödyt Fysikaalisten ominaisuuksien takia vedellä on korkea ominaislämpökapasiteetti ja tällöin virtaavan veden kapasiteettivirtaus on myös korkea. Tämän ansiosta suorassa vesilauhdutuksessa myös lauhdutukseen tarvittava sähköteho muodostuu matalaksi, kun lauhduttamiseen tarvitaan vain yksi pumppu ja sen tilavuusvirtaus on matala. Tällöin laitoksen omasähkönkäyttö muodostuu matalaksi. Suora vesilauhdutus on investointikustannuksiltaan selvästi halvin lauhdutusmenetelmä. Muut lauhdutustavat vaativat lauhduttimen ja pumpun lisäksi muita komponentteja veden jäähdyttämiseksi. Lisäksi veden lämpötilavaihtelut vuositasolla ovat pienemmät kuin ilman, mikä johtaa suoralla vesilauhdutuksella tasaisempaan sähköntuottoon Haitat Suoravesijäähdytys tarvitsee aina suuren vesistön johon johtaa höyryn lauhtumislämpö. Lauhduttimesta tuleva vesi lämmittää vesistöä. Jos vesistö ei ole suuri alkaa vesistön lämpötila nousta, mikä taas johtaa matalampaan sähkönsaantiin. Veden lämmittäminen aiheuttaa veden ekosysteemille muutoksia. Esimerkitsi Suomessa Olkiluodon edustalla jääpeite on huomattavasti ohuempi kuin muualla merellä. Nykyisin useissa maissa lauhdutukseen tarvittavaa vettä ei saa ottaa muualta kuin merestä. Esimerkitsi Saksassa ja Ranskassa suuret lauhdutusvoimalaitokset joutuvat jäähdyttämään Euroopan suurista joista ottamaansa vettä erillisessä jäähdytystornissa ennen sen laskemista takaisin jokeen ympäristöluvan saamiseksi. Nykyisin muualle kuin mereen lauhduttavan voimalaitoksen ympäristöluvan saaminen on hankalaa. Siksi vesistöksi rajoittuu käytännössä pelkästään meri. Tämä rajoittaa voimalaitoksien sijaintia voimakkaasti. /5/ Lauhdutusvoimalaitoksissa pyritään hyvään sähköntuottoon, jolloin veden virtaus on myös korkea. Korkean vedenvirtauksen johdosta vesistöstä tulee veden mukana lai-
9 9 tokselle elävää orgaanista materiaalia, kuten kaloja ja levää. Tämä orgaaninen aines on siivilöitävä pois, mikä johtaa oman puhdistuslaitoksen rakentamiseen. Merivesi sisältää aina eri suolojen ioneja, joiden suodattimen pois koituisi liian suureksi tehtäväksi. Jäähdytysveden mukana tulevat ionit aiheuttavat voimalaitosten lauhduttimissa korroosio-ongelmia, joiden välttämiseksi lauhduttimet on varustettava korroosiota kestävillä materiaaleilla ja korroosiosuojalla. Tämä lisää tietenkin jonkin verran investointikustannuksia verrattuna muihin lauhdutusmenetelmiin./8/ Sähkönsiirrossa tapahtuu aina häviötä ja siirtomatkojen kasvaessa myös häviöt kasvavat. Tällöin useissa maissa sähkön siirtäminen suuren vesistön äärestä pitkälle ei tule kannattavaksi, jolloin tarvitaan myös muita lauhdutusmenetelmiä. 3.2 Jäähdytystornilauhdutus Jäähdytystorni- (Kuva 2) ja suoranvesijäähdytys ovat yleisimmät lauhdutusmenetelmät maailmassa. Jäähdytystornilauhdutuksessa höyryn laudelämpö siirtyy lauhduttimessa virtaavaan jäähdytysveteen. Lauhduttimesta vesi pumpataan jäähdytystorniin, missä se ruiskutetaan tornin huipulta alas. Samalla tornin läpi puhalletaan ilmaa tai ilma kulkeutuu tornin läpi painovoimaisesti ilman puhaltimia. Jäähdytystornissa vesi ja ilma ovat suorassa kosketuksissa keskenään eli kyseessä on niin sanottu märkä jäähdytys. /5/ Kuva 2 Jäähdytystorni /13/
10 10 Jäähdytystornissa osa jäähdytysvedestä höyrystyy ilmaan, jolloin ilman kosteus nousee ja samalla ilman entalpian muutos on suurempi kuin kuivassa jäähdytyksessä. Ilma poistuu jäähdytystornista kylläisenä kosteudesta. Jäähdytystornilauhdutuksessa höyrypiirin lauhdutin ei eroa suoranvesilauhdutuksen lauhduttimesta rakenteellisesti. Ainoa ero saattaa tulla materiaalien valinnassa Hyödyt Jäähdytystornissa ilma ja vesi ovat suorassa kosketuksissa keskenään, mikä tehostaa lämmönsiirtoa voimakkaasti. Suoran kosketuksen ansiosta jäähdytysveden lämpötila laskee usein ympäristön lämpötilan tasolle. Teoriassa veden lämpötila voi laskea märän mittarin lämpötilan tasolle, joka voi tietyissä tilanteissa olla jopa alle ympäristö lämpötilan. Lisäksi märän jäähdytyksen ansiosta puhallettava ilman entalpian muutos on suuri, jolloin myös puhallettava ilmanmäärä on matalampi verrattuna muihin ilmajäähdytykseen perustuviin lauhdutusmenetelmiin. Märän jäähdytyksen ansiosta säästetään laitoksen omasähkönkäytössä. Verrattuna suoraan vesijäähdytykseen kiertoaineena käytettävä vesi voi olla käsiteltyä, jolloin vesi ei ole niin aggressiivista. Tämän seurauksesta jäähdytystornilauhdutuksessa säästetään lauhduttimen ja putkistojen materiaali- valinnoilla Haitat Ilman lämpötilan lisäksi ilman kosteus vaikuttaa voimakkaasti jäähdytystornilauhdutuksesta jäähdyttävän veden lämpötilaan. Tietyillä alueilla ilman kosteus voi nousta hyvinkin korkeaksi, jolloin märästä jäähdytyksestä ei ole juuri hyötyä. Jäähdytystornilauhdutus vaatii pumpun vedenkierrättämiseen ja puhaltimia ilman puhaltamiseen. Näiden molempien sähkönkulutus lisää laitoksen sähkönomakäyttöä mikä taas johtaa pienempään sähkön hyötytehoon. Ylimääräiset komponentit lisäävät laitoksen investointi- ja huoltokustannuksia.
11 11 Ilma vie vettä mukanaan höyryn lisäksi aerosolina jäähdytystornissa. Täten jäähdytystornilauhduksen vedenkiertoon on lisättävä vettä. Veden tarve on kuitenkin merkittävästi pienempi kuin suoran vesilauhdutuksen tarvitsema vesimäärä. Lisäksi aerosolina ilmaan joutuneet vesipisarat aiheuttavat legionella bakteeri tartunta-riskin. Näiden lisäksi korkeat tornit altistuvat voimakkaille tuulille, jotka saattavat ja ovat vaurioittaneet torneja. Muita sään aiheuttamat rajoitukset liittyvät alle 4 celcius asteen lämpötiloissa tapahtuviin veden kiteytymiseen eli jäähdytysvesi ei sada vetenä vaan lumena tornin huipulta alas. Tämä laskee tornin käytettävyyttä voimakkaasti. /9/ 3.3 Suora ilmalauhdutin Suora ilmalauhdutin (Kuva 3) on maailmanlaajuisesti harvinaisempi lauhdutusmenetelmä. Siinä höyrynlauhtumislämpö siirretään suoraan ilmaan erillisessä A- muotoisessa lauhduttimessa. Puhallettavan jäähdyttävän ilman avulla höyry lauhtuu lauhduttimessä, missä höyry ja ilma eivät ole suorassa kosketuksissa keskenään, jolloin ulkoilman kosteudella ei ole juuri merkitystä ilman entalpian muutokseen, vaan siihen vaikuttaa vain ilmanlämpötila. Ilmalauhduttavista voimalaitoksista 90% toimivat suoranilmalauhdutusperiaatteella. /10/
12 12 Kuva 3 Suora ilmalauhdutin höyrylle /14/ Hyödyt Kuivan lämmönsiirron ansiosta ilma ei vie mukanaan vettä, jolloin koko laitoksen veden tarve on hyvin matala. Suoran ilmalauhdutuksen hyödyt rajoittuvatkin pienempään vedenkulutukseen verrattuna perinteisiin laitostyyppeihin. Verrattuna jäähdytystorniin laitoksen komponenttien määrä on pienempi johtuen höyryn suorasta lauhduttamisesta ilmalla Haitat Tyypillisesti suoria ilmalauhduttimia asennetaan alueille, missä sähköntarve on korkeimmillaan päivällä ja matalimmillaan yöllä. Tyypillisesti näillä alueilla ilman lämpötila on korkeimmillaan päivällä ja matalimmillaan yöllä. Tämä johtaa matalampaan sähköntuotantoon silloin kuin sitä tarvittaisiin ja vastaavasti korkeaan silloin kun sitä ei tarvittaisi.
13 13 Kuivan jäähdytyksen takia suora ilmalauhdutin vaatii noin kolmekertaisen ilmavirtauksen höyryn lauhdutukseen. Suuren ilmavirtauksen takia lauhduttimen puhaltimien sähkökulutus on valtava. Käytännössä ilman virtaus on niin suuri, että lauhdutinta ei voida sijoittaa suoraan turbiinin alle, vaan höyry on kuljetettava suuria putkia pitkin laitoksen ulkopuolella olevaan massiiviseen ilmalauhduttimeen. /10/ 3.4 Välillinen ilmalauhdutus Välillinen ilmalauhdutus toimii kuten jäähdytystornilauhdutuskin, mutta jäähdytysveden jäähdyttäminen toimii kuivalla jäähdytyksellä erillisissä ilmavesilämmönvaihtimissa. Tämä on maailmanlaajuisesti harvinainen tapa lauhduttaa höyryä, mutta sen osuus saattaa tulla kasvamaan. Esimerkitsi Metson ja Wärtsilän yhteisyritys MW Power valmistaa pieniä ja keskisuuria moduloituja voimalaitoksia, jotka käyttävät välillistä ilmalauhdutusta. /11/ Hyödyt Valmiiksi moduloidut ja testatut ilmavesilämmönvaihtimet laskevat investointi- ja käyttökuluja. Lisäksi käyttämällä valmiita ilmavesilämmönvaihtimia, jotka on valmistettu puhtaissa tehtaissa, säästetään huoltokustannuksia. Verrattuna suoraan ilmalauhdutukseen välillisen ilmalauhdutuksen valmiiden kompaktien ilmavesilämpövaihtimien käyttö tuo varmuutta voimalaitokselle. Yhden lämmönvaihtimen vikaantuessa voidaan sen kierto sulkea pois ja käyttää useita muita jäljellä olevia lämmönvaihtimia. Välillisellä ilmalauhdutuksella voidaan käyttää veden lisäksi myös muita nesteitä, esimerkitsi veden ja glykolin seosta, jonka avulla voidaan jäähdyttävän nesteen lämpötilaa laskea pakkasen puolelle. Laskettaessa kierrätettävän nesteen lämpötilan alle nollan celsius asteen säästetään merkittävästi pumppauskustannuksissa.
14 Haitat Useampi lämmönvaihdin yhdistettynä veden kuivaan jäähdytykseen kasvattaa höyryn lauhdutuslämpötilaa. Ilmavesilämmönvaihtimessa vesi ja ilma eivät ole suorassa kosketuksissa keskenään, mikä nostaa poistuvan jäähdytysveden lämpötilan ympäristön lämpötilaa korkeammaksi. Kuten suorassa ilmalauhdutuksessakin välillinen ilmalauhdutus vaatii suuren tilan ilman matalan ominaislämpökapasiteetin johdosta. 4 VOIMALAITOSPROSESSIN SIMULOINTI Simulointi on suoritettu yksinkertaisella prosessilla, jotta tuloksiin vaikuttaisi mahdollisimman vähän häiriötekijöitä. Kaikissa tilanteissa höyryn arvot on pidetty samoina, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään. Kaikissa tilanteissa höyryn lämpötila on 510 o C, paine 60 bar abs ja massavirtaus 20 kg/s. Simuloinnissa on oletettu, että lauhduttimen asteisuus on kaksi astetta celsiusta. Lauhduttimesta lähtevän veden lämpötila on tällöin aina kaksi astetta lauhduttimeen tukevaa höyryä kylmempää. Valtaosa turbiinin jäävästä energiasta on peräisin höyryn paineenpudotuksesta ja siitä johtuvasta entalpian pudotuksesta. Tästä seuraa se, että lauhdutuslämpötila määrää turbiinin akselitehon. Työn tulokset eivät ole absoluuttisia totuuksia, mutta kaikissa tilanteissa voimalaitosprosessi on pidetty samana. Vain lauhduttimen jälkeisiä komponentteja on muutettu. Tulokset ovat tällöin vertailukelpoisia keskenään. Turbiinin teho on verrannollinen turbiinille tulevan höyryn massavirtauksen, lämpötilan ja paineen lisäksi turbiinilta lähtevän höyryn lämpötilan ja paineen kanssa. Alla olevissa käyrissä (Kuva 4) on esitetty turbiinin akseliteho lauhduttimen paineen ja lämpötilan funktiona. Kuviot pätevät yllä olevilla höyryn arvoilla.
15 Turbiinin akseliteho [MW] Turbiinin teho [MW] 15 Lauhdutuslämpötila turbiinin tehon funktiona Lauhdutus lämpötila [ c] Lauhdutuspaine tehon funktiona ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Painen [bar abs] Kuva 4 Turbiinin akseliteho lauhduttimen paineen ja lämpötilan funktiona 4.1 Ilmajäähdytys Jäähdytys ilmalla tapahtuu siten, että turbiinin lauhdutukseen käytettävä vesi kulkee suljetussa järjestelmässä. Vesikierto on seuraavanlainen: vesi menee lauhduttimelle ja lauhduttaa turbiinista tulevan höyryn. Lauhduttimesta vesi kulkeutuu ilmavesilämpövaihtimelle, jossa vettä jäähdytetään ilmalla. Lämmönvaihtimesta vesi kulkee pumpun kautta takaisin lauhduttimelle. Kuva 5 on Prosim- ohjelmasta ja siinä näkyy havainnollisesti veden kiertopiiri.
16 16 Kuva 5 Ilmajäähdytys esitettynä Prosim-simulointiohjelmistolla Turbiinista saatavaan akselitehoon vaikuttaa pääasiassa kolme muuttajaa: veden massavirtaus, ilman massavirtaus ja ilman lämpötila. Suurin vaikutus on tietenkin ilman lämpötilalla, sillä se määrää veden ja siten myös höyryn lämpötilatason. Harmillista on vain, että muihin muuttujiin voidaan vaikuttaa, mutta tärkeimpään eli ilman lämpötilaan ei voida. Tietenkin turbiinin akselitehoon vaikuttaa käytettävä turbiini ja sen oheislaitteet. Tämä tarkastelu on jätetty tässä työssä pois, koska tulokset ovat joka tapauksessa vertailukelpoisia keskenään ja tarkoitus ei ole tutkia laitosta kokonaisuutena Pumppu Pumpun tarkoitus on kierrättää vettä lauhduttimen ja lämmönvaihtimen välillä. Lisättäessä pumpun kierroslukua eli pumpattaessa enemmän vettä saadaan turbiinin akselitehoa lisättyä. Kuitenkin lisäämällä veden tilavuusvirtausta lisääntyy virtausvastus, jolloin lisääntyy pumpun sähkötehon kulutus. Tietyssä pisteessä saavutetaan tilanne, jolloin lisäämällä veden tilavuusvirtausta lisääntyy pumpun sähkönkulutus enemmän kuin turbiinin akseliteho. Tämä tilanne on optimipiste. Simuloinnin aikana havaitsin, että tämä piste oli kaikilla ilman lämpötiloilla lähes sama eli 0,3 m 3 /s. Laskettaessa pumpun sähköenergiankulutusta on putkiston ja lauhduttimen virtausvastus arvioitu ja ilmavesilämmönvaihtimen virtausvastus on saatu Alfa Lavalin Fincoin Select-ohjelman avulla. Tässä simuloinnissa on veden virtausvastuksen 0,0365
17 Teho 17 m 3 /s virtauksella olevan 50 kpa jolloin virtausvastus kertoimeksi tulee 50000/(0,0365^2) = Pumpun paineen korotus lasketaan kaavalla: Δp = K*q v^2 esimerkitsi *0,0365^2 = Pa ja kun tähän lisätään vielä ilmavesilämmönvaihtimen vastus saadaan kokonaispaineenkorotus. Tuloksiin lisätään vain yhden lämmönvaihtimen aiheuttama paineenkorotus, sillä oletettavasti lämmönvaihtimet kytkettäisiin rinnan, jolloin vain osa virtauksesta kulkee yhden lämmönvaihtimen läpi. Pumpun teho saadaan pumpun paineen korotuksen ja tilavuusvirtauksen neliön tulona ja kertomalla saatu tulos hyötysuhteella, joka on oletettu olevan 0,8. Tällä tavalla laskemalla saadaan pumpun verkosta ottama sähköteho. Alla olevassa kuviossa (Kuva 6) on esitetty veden massavirtauksen vaikutus turbiinin akselitehoon ilman virtauksen ja lämpötilan ollessa vakio. Tehot virtauksen funktiona 23,000 22,000 21,000 Turbiinin tehon ja pumpun tehon erotus Turbiinin teho 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15, Veden virtaus kg/s Kuva 6 Tehot veden massavirtauksen funktiona ilmajäähdytyksessä Kuviosta nähdään selkeästi kuinka turbiinin tehon ja pumpun tehon erotus eli hyötyteho kasvaa veden massavirtausta nostamalla aluksi. Mitä suurempi erotus on sitä enemmän saadaan turbiinista sähkötehoa ulos. Kuviosta nähdään myös, että nostamalla virtausta yli 300 kg/s pienenee hyötyteho. Tämä kohta on siis pumpattavan vesivirtauksen optimiarvo maksimiteholle.
18 Puhallin Verrattuna pumppuun puhaltimen puhaltaman ilman tilavuusvirtaus vaikuttaa turbiinin akselitehoon huomattavasti enemmän. Aivan kuin pumpussa, myös puhaltimissa lisäämällä ilman tilavuusvirtaa kasvatetaan turbiinin akselitehoa, mutta samalla puhaltimien verkosta ottama teho kasvaa. Puhaltimien verkosta ottama sähkötehon laskenta toimii samalla tavalla kuin pumpun sähkötehon laskenta. Kuten pumpulla myös puhaltimella saavutetaan tilanne, jolloin lisäämällä ilman tilavuusvirtaa kasvaa puhaltimien ottama sähköteho enemmän kuin turbiinin akseliteho kasvaa. Tämä optimi-ilmamäärän puhaltaminen vaihtelee hieman eri ilman lämpötiloilla. Kaikkein suurin vaikutus on kuitenkin ilman lämpötilalla, sillä se määrää suurimmaksi osaksi veden lämpötilantason, joka taas määrää lauhdutuspaineen. Puhaltimien teho on laskettu Alfa Lavalin Fincoil Select-ohjelman avulla. Ohjelmalla on otettu ison lämmönvaihtimen SCAG N5-H-198-1Dn 125 (LIITE 1) esimerkkitapaukseksi. Lämmönvaihtimen tiedoista selviää, että se on varustettu 7 puhaltimella joiden yhteisteho on 13 kw ja yhteisilmavirtaus on 129 m 3 /s. Kyseisillä höyryn arvoilla tarvittaisiin noin 25 kpl kyseisiä lämmönvaihtimia, jolloin sähkönkulutus yhteensä olisi 325 kw ja ilmavirtaus vastaavasti 3225 m 3 /s. Puhallinlakien mukaan tietyn ilmamäärän puhaltimeen tarvittava sähköteho on verrannollinen kolmanteen potenssiin Tulokset Alla olevassa kuviossa (Kuva 7) on esitetty turbiinin akseliteho sekä pumpun ja puhaltimen tehojen erotuksen nettoteho ilman lämpötilan funktiona kyseisen lämpötilan optimipisteessä. Hyöty- eli nettoteho on laskettu vähentämällä turbiinin tehosta pumpun ja puhaltimien tehot.
19 Teho [MW] 19 Teho lämpötilan funktiona Turbiinin akseliteho Hyötyteho Ilman lämpötila [ c] Kuva 7 Tehot ilman lämpötilanfunktiona Kuviosta nähdään, että turbiinin tuottama teho on likimain suoraan verrannollinen ilman lämpötilan kanssa. Kuviosta ei voida tehdä suoria johtopäätöksiä virtausarvoista, sillä jokaiselle pisteelle on haettu veden ja ilman virtauksen optimiarvot. Kuviosta ei voida vetää suoria johtopäätöksiä laitoksen hyötysuhteeseen, sillä ilman ollessa lämpimänpää on myös höyryn lauhtumispaine ja lämpötila korkeampi, jolloin kattilan lämpöteho on suhteessa matalampi. Voidaan kuitenkin sanoa, että laitoksen hyötysuhde on sitä korkeampi mitä matalampi lauhtumispaine ja lämpötila on. Puhaltimen sähkönkulutus on laskettu sellaisella Alfa Lavalin lämmönvaihtimella, jonka puhaltimien ottama sähköteho on suuri. Myöhemmin esitetään tuloksia, joissa on käytetty pienemmällä sähköteholla toimivia varustettuja lämmönvaihtimia Yhteenveto Optimipisteen etsiminen jokaiselle lämpötilalle oli työlästä, sillä prosessiin vaikutti kolme eri muuttujaa: ilman lämpötila, veden massavirtaus ja ilman tilavuusvirtaus. Tällöin simulointien määrä kasvoi suureksi, sillä jokaisin lämpötilan optimiarvot täytyi etsiä haarukoimalla ilman ja veden virtausarvoja.
20 20 Tulos ei anna kovin hyvää kuvaa lauhdutuksesta ilmalämmönvaihdinta käyttäen tällä prosessilla, sillä esimerkin SCAG N5-H-198-1Dn 125 -lämpövaihdin on suurin, jonka Fincoil Select -valintaohjelma antaa. Näitä vaihtimia tarvittaisiin kyseisessä prosessissa noin 25 kpl. 4.2 Lauhdutus vedellä Vesilauhdutuksen toimintaperiaate on verrattain yksinkertaisempi kuin välillistä ilmajäähdytystä käyttäen. Vesijäähdytyksessä on oletettu, että laitoksen lähettyvillä on vesistöalue, jonka lämmittämiseen höyryn lauhdelämpö käytetään. Tämä tapa on perinteisempi ja käytetään yleisesti isojen lauhdutusvoimalaitoksissa. Kuvassa 8 on esitys Prosim-simuloitiohjelmasta. Kuva 8 Suora vesilauhdutus Prosim simulointiohjelmistolla Suorassa vesilauhdutuksessa on pidetty kaikki höyryarvot samana kuin välillisessä ilmalauhdutuksessa. Suorassa vesilauhdutuksessa turbiinin tehoon vaikutti vain kaksi muuttujaa: veden lämpötila ja veden massavirtaus. Lisättäessä veden massavirtausta kasvatetaan turbiinin akselitehoa matalamman lauhtumislämpötilan ansiosta, mutta samalla kasvate-
21 Teho [MW] 21 taan pumpun sähkötehoa. Tietyn virtauksen jälkeen veden virtauksen lisääminen kasvattaa pumpun sähkötehoa enemmän kuin turbiinin sähköteho kasvaa. Simulointi on tehty etsien kyseistä virtausarvoa. Pumpun sähköntehon laskemiseksi on pumpun hyötysuhteen oletettu olevan 0,8 ja lauhduttimen ja putkiston yhdistetty virtausvastus on sama kuin välillisessä ilmalauhdutuksessa. Pumpun ottaman sähkötehon laskennan määrittäminen tapahtuu samalla tavalla kuin välillisen ilmalauhdutuksen pumpun sähkötehon laskeminen Tulokset Optimipisteiden hakeminen oli suorassa vesilauhdutuksessa helpompaa, johtuen vähäisemmistä muuttujien lukumäärästä. Alla olevassa kuviossa (Kuva 8) on esitetty tehot veden lämpötilan funktiona. Tehot lämpötilan funktiona 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 Turbiinin akseliteho Hyötyteho 19,500 19, Veden lämpötila [ c] Kuva 8 Tehot lämpötilan funktiona suorassa vesilauhdutuksessa Kuviosta nähdään, että hyötyteho ja turbiinin akseliteho ovat suoraan verrannollisia veden lämpötilaan. Tuloksista huomataan, että turbiinin akseliteho ja hyötytehon erotus on lähes vakio. Tämä tarkoittaa sitä, että veden virtauksen optimiarvo on kaikilla veden lämpötiloilla sama.
22 Vesitornilauhdutus Vesitornilauhdutuksessa (Kuva 9) höyryn lauhduttaa lauhduttimessa jäähdytysvesi, joka lauhduttimen jälkeen pumpataan jäähdytystorniin jäähtymään. Tornissa vesi jäähdytetään ilmalla. Ilma ja vesi ovat suorassa kosketuksissa keskenään, jolloin osa vedestä höyrystyy ilmaan. Kyseessä on siis niin sanottu märkä jäähdytys. Kuva 9 Vesitornijäähdytys esitettynä Prosim-simulointiohjelmalla Toisin kuin välillisessä ilmalauhdutuksessa vesitornilauhdutuksessa turbiinin tehoon vaikuttaa ilman virtauksen ja lämpötilan sekä veden virtauksen lisäksi märän jäähdytyksen johdosta myös ilman kosteus. Simuloinnin yksinkertaistamiseksi on veden virtauksen optimi oletettu olevan kaikilla ilman kosteuden ja lämpötilan arvoilla olevan sama. Veden virtauksen optimi on etsitty tietyllä ilman kosteudella ja lämpötilalla ja pidetty samana kaikissa muissakin virtauksissa. Tähän yksinkertaistukseen päädyttiin edellisten tapausten tulosten perusteella, koska niissä veden virtauksen optimiarvo on lähes vakio. Tämä aiheuttaa pientä virhettä työn tuloksiin, mutta sen vaikutus on minimaallinen. Lauhduttimen ja putkien painehäviö on oletettu olevan sama kuin edellisissä simuloineissa. Näiden aiheuttamaan virtausvastukseen on lisätty arvioitu jäähdytystornin aiheuttama virtausvastus.
23 Hyötyteho [MW] 23 Ilman virtausvastus jäähdytystornin yli on arvioitu päättelyn ja kirjallisuuden avulla. Puhaltimen sähköteho on laskettu arvioidun ilman virtausvastuksen ja puhaltimen hyötysuhteen avulla Tulokset Alla olevassa kuviossa (Kuva 10) on esitetty jäähdytystornilauhdutuksen hyötyteho ilman lämpötilan funktiona optimipisteissä , , % 40 % 60 % 80 % 18, Ilman Lämpötila [ c] Kuva 10 Jäähdytystornilauhdutuksen hyötyteho ilman lämpötilan funktiona optimipisteissä Kuviosta näkee selkeästi ilman kosteuden vaikutus saatavaan hyötytehoon. Hyötyteho on verrattain suoraan verrannollinen ilman lämpötilan kanssa eri ilman kosteuksilla. Jokaisella kosteuden ja lämpötilan optimipisteessä on omat ilman virtauksen arvot.
24 Suora ilmalauhdutus Suorassa ilmalauhdutuksessa (Kuva 11) höyry lauhdutetaan ilmalla. Ilma ja höyry eivät ole kosketuksissaan keskenään, jolloin lämmönsiirto on kuiva. Kuva 11 Suora ilmalauhdutus esitettynä Prosim simulointiohjelmalla Tapauksen simulointi oli verrattain yksinkertaisempaa, sillä turbiinin akselitehoon vaikutti vain ilman lämpötila ja sen virtaus. Puhaltimen sähkönkulutus on laskettu arvioimalla lauhduttimen ilmalle aihemautta virtausvastus. Virtausvastuksen avulla on laskettu puhaltimien ottama sähköteho puhallinlakien mukaisesti Tulokset Alla on esitetty (Kuva 12) suoranilmalauhdutuksen tehot ilman lämpötilan funktiona.
25 Teho [MW] 25 Tehot lämpötilan funktiona 22 21, , ,5 Hyötyteho Turbiinin akseliteho 19 18, Ilman lämpötila [ c] Kuva 12 Suoran ilmalauhdutuksen tehot lämpötilan funktiona Tuloksista nähdään, että hyötyteho on verrattain suoraan verrannollinen ilman lämpötilan kanssa. Jokaisessa pisteessä on omat ilman virtauksen arvot, mutta turbiinin akselitehon hyötytehon erotuksen muutoksen avulla voi päätellä miten ilman virtauksen optimiarvo muuttuu eri ilman lämpötiloilla.
26 Hyötyteho 26 5 ERI LAUHDUTUSMENETELMIEN VERTAILU 5.1 Simulointitulosten vertailu Alla olevassa kuviossa (Kuva 13) on esitetty yhdistetty eri lauhdutusmenetelmien hyötyteho jäähdyttävän fluidin lämpötilan funktiona. Kuvioon on otettu jäähdytystornin hyötyteho ilman 60%:n suhteellisella kosteudella. Välillinen ilma 2 on Alfa Lavalin matalamman energiakulutuksen (LIITE2) ilmavesilämmönvaihdin. Hyötytehot lämpötilan funktiona 21, ,5 20 Suora vesi Jäähdytystorni [ilman kosteus 60%] Suora Ilma 19, ,5 Välillinen ilma 2 Välillinen ilma , Jäähdyttävän fluidin lämpötila [ c] Kuva 13 Eri lauhdutusmenetelmien vertailu (LIITE 3) Kuviosta voidaan päätellä, että suora vesilauhdutus on selkeästi paras lauhdutuskeino hyötytehon optimoimiseksi. Veden lämpötila on katkaistu 25 o C, koska harvoilla alueilla veden lämpötila kasvaa yli 25 o C. 5.2 Eri lauhdutusmenetelmien vertailu. Eri lauhdutusmenetelmien vertailu keskenään on verrattain hankalaa, sillä jonkin toisen menetelmän etu voi olla haitta toiseen menetelmään nähden. Siksi tulosten helposti visuaalisesti esittämiseksi on alla esitetty vertailutaulukko eri lauhdutusmenetelmien välillä. Taulukon lukeminen käy seuraavasti:
27 27 x y x - x:n etu y:n nähden y y:n etu x:n nähden - Suoravesi Jäähdytystorni Suorailma Välillinen Ilma Suoravesi - -Matalampi oma sähkönkäyttö -Tasaisempi sähkötehontuotto - Yksinkertaisempi ja toimivampi rakenne. - Parempi ja tasaisempi sähköntuotanto -Investointi kustannuksiltaan halvempi ratkaisu. -Ei legionella -Selvästi parempi tartunta riskiä hyötysähkönteho Jäähdytystorni -Pienempi veden - -Märän jäähdytyksen -Märän jäähdy- tarve ja ansiosta pienempi iltyksen ansiosta pienempi vaikutus manvirtaus pienempi ilmanvirtautölle ympärismanvirtaus - Voimalaitoksen sijainti ei - - rajoitu suuren vesistön äärelle Suorailma - Veden saatavuus - Voimalaitok- - - Ei tarvitse eril- ei rajoita sen tarvitsema listä pumppua voimalaitoksen vesimäärä olematonmiseksi veden kierrättä- sijaintia. - Ei vaikutuksia - Laajempi toiminta - Vähemmän vesistöihin. alue lämmönvaihtimia
28 28 = matalampi lämpötila taso Välillinen Il- - Veden saata- - Voimalaitok- -Höyryä ei tarvitse kul- - ma vuus ei rajoita sen tarvitsema jettaa kauas turbiinista. voimalaitoksen vesimäärä ole- - Vähäisempi huollon sijaintia. maton. tarve - Ei vaikutuksia - Laajempi toi- - Puhtaampi vesistöihin. minta alue - Markkinoilla valmiita kompekteja paketteja, joiden käyttäminen nopeuttaa rakentamista ja alentaa investointikustannuksia. 5.3 Yhteenveto ja loppupäätelmät Välillinen ilmalauhdutus soveltuu hyvin kompakteihin valmiiksi moduloituihin voimalaitoksiin, silloin kun riittävän suurta vesistöä ei ole saatavilla. Moduloinnin etuna on nopea voimalaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto ilman suurempaa erillistä suunnittelua. Suorat ilmalauhduttimet vaativat jonkin asteista suunnittelua, koska esimerkiksi MW Powerin moduloidut voimalaitokset ovat eri tehoisia. Suorat ilmalauhduttimet tilataan pakettina ja niiden valtavan koon takia ne on aina koottava paikan päällä. Välilliset ilmalauhduttimet kootaan puhtaissa tehtaissa, mistä toimitettuna ne ovat koeponnistettuja ja koekäytettyjä. Valmiit lämmönvaihtimet täytyy rakennuspaikalla vain asentaa, joten ne ovat käyttövalmiita hyvinkin nopeasti. Lisäksi muuttamalla välillisten ilmalauhduttimien määrää on ne helppo räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. Välillinen ilmalauhdutin ei ole niin häiriöherkkä kuin suora ilmalauhdutin, sillä yhden lämmönvaihtimen vikaantuessa tai huolettaessa sitä sen voi irrottaa kierrosta ja voimalaitos voi jatkaa toimintaansa. Yhdellä suoralla ilmalauhduttimella laitteen rik-
29 29 koontuessa tai huollon aikana voimalaitos on ajettava alas, mikä lisää käyttökustannuksia.
30 30 LÄHTEET /1/ Alfa Laval Oy:n kotisivut. [Viitattu ] /2/ [Viitattu ] /3/ [Viitattu ] /4/ Huhtinen, Korhonen, Pimiä, Urpalainen - Voimalaitostekniikka 2008 /5/ Condersers And Condenser Cooling Systems [pdf-dokumentti]. Saatavissa: /6/ arch/highspeed/orc/sivut/default.aspx [Viitattu ] /7/ SPX Cooling Technologies[ pdf-dokumentti ] SPX-ACC Saatavissa: /8/ [Viitattu ] /9/ Chapter Cooling [pdf-dokumentti]. Saatavissa: Cooling%20Towers.pdfcoolingtower /10/ SPX Cooling Technologies [pdf-dokumentti] SPX-Dry-Cooling. Saatavissa: /11/ /$File/Biopower_5_screen.pdf [Viitattu ] /12/ [Viitattu ] /13/ [Viitattu ] /14/ energytechnology.com/opencms/opencms/gas/en/products/direct_air- Cooled_Condensers.html [Viitattu ]
31 LIITE 1
32 LIITE 2
33 LIITE 3 Hyötyteho 21, , , , ,5 17 Hyötytehot lämpötilan funktiona Jäähdyttävän fluidin lämpötila [ c] Suora vesi Jäähdytystorni [ilman kosteus 60%] Suora Ilma Välillinen ilma 2 Välillinen ilma 1
Exercise 1. (session: )
EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus KATTILAN VESIHÖYRYPIIRIN SUUNNITTELU Höyrykattilan on tuotettava höyryä seuraavilla arvoilla.
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus
Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus HÖYRYTEKNIIKKA 1. Vettä (0 C) höyrystetään 2 bar paineessa 120 C kylläiseksi höyryksi. Laske
Voimalaitos prosessit. Kaukolämpölaitokset 1, Tuomo Pimiä
Voimalaitos prosessit Kaukolämpölaitokset 1, 2015. Tuomo Pimiä Sisältö Kaukolämpölaitokset Johdanto Tuntivaihtelu käyrä Peruskuormalaitos Huippukuormalaitos Laitoskoon optimointi Pysyvyyskäyrä Kokonaiskustannus
TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2
Aalto-yliopisto/Insinööritieteiden korkeakoulu/energiatalous ja voimalaitostekniikka 1(5) TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) Ilmaa komprimoidaan 1 bar (abs.) paineesta 7 bar
Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA Eksergia.fi Olennainen tieto energiatehokkaasta rakentamisesta Päivitetty 12.1.2015 SISÄLTÖ Yleistä lämpöpumpuista Lämpöpumppujen toimintaperiaate Lämpökerroin ja vuosilämpökerroin
Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.
Taloudellista ja vihreää energiaa Scancool-teollisuuslämpöpumput Teollisuuslämpöpumpulla 80 % säästöt energiakustannuksista! Scancoolin teollisuuslämpöpumppu ottaa tehokkaasti talteen teollisissa prosesseissa
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka. Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka T8415SJ Energiatekniikka Hannu Sarvelainen HÖYRYKATTILAN SUUNNITTELU HARJOITUSTYÖOHJE SISÄLLYS SYMBOLILUETTELO 3 1 JOHDANTO 4 2 TYÖOHJE
Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla
Termodynamiikkaa Energiatekniikan automaatio TKK 2007 Yrjö Majanne, TTY/ACI Martti Välisuo, Fortum Nuclear Services Automaatio- ja säätötekniikan laitos Termodynamiikan perusteita Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa
Alfa Laval. Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella. 04.05.2009/Jarmo Rissanen
Alfa Laval Alfa Laval Group Energiansäästöä Modernilla Lämmönjakokeskuksella 04.05.2009/Jarmo Rissanen Alfa Laval konserni Alfa Laval on johtava maailmanlaajuinen erikoistuotteiden ja teknisten ratkaisujen
Transistori. Vesi sisään. Jäähdytyslevy. Vesi ulos
Nesteiden lämmönjohtavuus on yleensä huomattavasti suurempi kuin kaasuilla, joten myös niiden lämmönsiirtokertoimet sekä lämmönsiirtotehokkuus ovat kaasujen vastaavia arvoja suurempia Pakotettu konvektio:
Lämpöpumput taloyhtiöissä
Lämpöpumput taloyhtiöissä Käsiteltävät aiheet: Lämpöpumppujen toimintaperiaate Maalämpöjärjestelmät Poistoilmalämpöpumput Vesi-ilmalämpöpumput Juho Rinta-Rahko Lämpöpumppujärjestelmien määrät Käyttöön
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen Kaasumoottorikannan uusiminen ja ORC-hanke Helsingin seudun ympäristöpalvelut Riikka Korhonen Viikinmäen jätevedenpuhdistamo Otettiin käyttöön
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014
Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä
VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä
VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Voimalaitoksen säätötehtävät Voimalaitoksen säätötehtävät voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen : Stabilointitaso: paikalliset toimilaiteet ja säätimet Koordinointitaso:
Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan
Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon
Pinnoitteen vaikutus jäähdytystehoon Jesse Viitanen Esko Lätti 11I100A 16.4.2013 2 SISÄLLYS 1TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY... 3 2TEORIA... 3 2.1Jäähdytysteho... 3 2.2Pinnoite... 4 2.3Jäähdytin... 5 3MITTAUSMENETELMÄT...
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
2.2 Järjestelmän toiminta erisuurilla ilmavirroilla
2.2 Järjestelmän toiminta erisuurilla ilmavirroilla Käytännössä iv-kojeen ilmavirrat ovat harvoin täsmälleen yhtäsuuret. Jos poistoilmavirta on suurempi kuin tuloilmavrta, so. lämmin virta on kylmää virtaa
Tekijä: Markku Savolainen. STIRLING-moottori
Tekijä: Markku Savolainen STIRLING-moottori Perustietoa Perustietoa Palaminen tapahtuu sylinterin ulkopuolella Moottorin toiminta perustuu työkaasun kuumentamiseen ja jäähdyttämiseen Työkaasun laajeneminen
Kokeneempi. Osaavampi
Kokeneempi. Osaavampi. 020 7737 300 www.tomallensenera.fi Tom Allen Seneran tunnusluvut Tom Allen: maalämpöalan edelläkävijä Suomessa (perustettu 1991) Tom Allen Senera Oy: yli 9 000 asennettua maalämpö-
TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA
TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen,
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010
Lämpöpumpputekniikkaa Tallinna 18.2. 2010 Ari Aula Chiller Oy Lämpöpumpun rakenne ja toimintaperiaate Komponentit Hyötysuhde Kytkentöjä Lämpöpumppujärjestelmän suunnittelu Integroidut lämpöpumppujärjestelmät
1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos... 4 4 Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...
ENE-C3001 Energiasysteemit 2.9.2015 Kari Alanne Oppimistehtävä 2: Keravan biovoimalaitos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos...
Voimalaitos prosessit. Kaukolämpölaitokset 1, Tuomo Pimiä
Voimalaitos prosessit Kaukolämpölaitokset 1, 2015. Tuomo Pimiä Sisältö Kaukolämpölaitokset Johdanto Tuntivaihtelu käyrä Peruskuormalaitos Huippukuormalaitos Laitoskoon optimointi Pysyvyyskäyrä Kokonaiskustannus
Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen
Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg
ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS
ENERGIATEHOKAS KARJATALOUS PELLON GROUP OY / Tapio Kosola ENERGIAN TALTEENOTTO KOTIELÄINTILALLA Luonnossa ja ympäristössämme on runsaasti lämpöenergiaa varastoituneena. Lisäksi maatilan prosesseissa syntyvää
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen
Mika Turunen JAMK Teknologia
Maidon varastointi ja energiasäästöt Mika Turunen JAMK Teknologia Maidonvarastointi ja energiasäästöt Maito jäähdytetään yleensä tunnin sisällä lypsyn loppumisesta + 4 C :een tilasäiliössä. Maito voidaan
Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA
Thermodynamics: An Engineering Approach, 7 th Edition Yunus A. Cengel, Michael A. Boles McGraw-Hill, 2011 Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required
Saat enemmän vähemmällä
TA-Compact-P Saat enemmän vähemmällä Sulku 2-tie säätöventtiili virtauksen maksimirajoitusventtiili 5 in 1 täydellinen mitattavuus TA-Compact-P Uusi päätelaitteisiin tarkoitettu paineen vakioiva 2-tie
Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään
Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla
Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako
5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa
Tuulienergialla tuotetun sähköntuotannon lisäys Saksassa vuosina Ohjaaja Henrik Holmberg
IGCC-voimlaitosten toimintaperiaate ja nykytilanne Ohjaaja Henrik Holmberg IGCC-voimlaitoksissa (Integrated Gasification Combined Cycle) on integroitu kiinteän polttoaineen kaasutus sekä Brayton- että
Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.
Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä BioCO 2 -projektin loppuseminaari - 30. elokuuta 2018, Jyväskylä Kristian Melin Esityksen sisältö Haasteet CO 2 erotuksessa Mitä uutta ejektorimenetelmässä
Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä
HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION
FI UCS/HM-F7 UCS/HM-F7 HYGIENIAKASETTI TARJOAA KOLMINKERTAISEN INNOVAATION Olemme aina investoineet ilmanlaatuun ja huomasimme, että pelkkä hyvä ilmasuodatus ei aina riitä. Sairaalat, klinikat, hoitohuoneet,
Konesalin jäähdytysjärjestelmän mallinnus, simulointi ja optimointi. To 4.6.2015 Merja Keski-Pere
Konesalin jäähdytysjärjestelmän mallinnus, simulointi ja optimointi To 4.6.2015 Merja Keski-Pere Konesaleista Digitalisaation lisääntyminen palvelinkapasiteettia lisää Eurooppaan arviolta jopa 60 uutta
Chillquick kylmävesiasemat
Chillquick kylmävesiasemat AIR-CONDITIONING Chillquick kylmävesiasemat Kylmää nopeasti ja ympäristöystävällisesti Chillquick TM kylmävesiasemat ovat jäähdytysteholtaan 10-350 kw. Ne on valmistettu Montrealin
Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti
Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas
Pumppuvoimalaitosten toiminta
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Pumppuvoimalaitosten toiminta Raportti Olli Vaittinen Smart Grids and Energy Markets WP 3.2 Johdanto Tämä raportti pohjautuu kirjoittajan pitämään esitykseen SGEM
Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä
(c) Kuinka suuri suhteellinen virhe painehäviön laskennassa tehdään, jos virtaus oletetaan laminaariksi?
Tehtävä 1 Vettä (10 astetta) virtaa suorassa valurautaisessa (cast iron) putkessa, jonka sisähalkaisija on 100 mm ja pituus 70 m. Tilavuusvirta on 15 litraa minuutissa. (a) Osoita, että virtaus on turbulenttia.
KOSTEUS. Visamäentie 35 B 13100 HML
3 KOSTEUS Tapio Korkeamäki Visamäentie 35 B 13100 HML tapio.korkeamaki@hamk.fi RAKENNUSFYSIIKAN PERUSTEET KOSTEUS LÄMPÖ KOSTEUS Kostea ilma on kahden kaasun seos -kuivan ilman ja vesihöyryn Kuiva ilma
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat
Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja
Recair Booster Cooler Uuden sukupolven cooler-konesarja Mikä on Cooler? Lämmön talteenottolaite, joka sisältää jäähdytykseen tarvittavat kylmä- ja ohjauslaitteet LAUHDUTINPATTERI HÖYRYSTINPATTERI 2 Miten
T F = T C ( 24,6) F = 12,28 F 12,3 F T K = (273,15 24,6) K = 248,55 K T F = 87,8 F T K = 4,15 K T F = 452,2 F. P = α T α = P T = P 3 T 3
76628A Termofysiikka Harjoitus no. 1, ratkaisut (syyslukukausi 2014) 1. Muunnokset Fahrenheit- (T F ), Celsius- (T C ) ja Kelvin-asteikkojen (T K ) välillä: T F = 2 + 9 5 T C T C = 5 9 (T F 2) T K = 27,15
Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste
Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää
Esim: Mikä on tarvittava sylinterin halkaisija, jolla voidaan kannattaa 10 KN kuorma (F), kun käytettävissä on 100 bar paine (p).
3. Peruslait 3. PERUSLAIT Hydrauliikan peruslait voidaan jakaa hydrostaattiseen ja hydrodynaamiseen osaan. Hydrostatiikka käsittelee levossa olevia nesteitä ja hydrodynamiikka virtaavia nesteitä. Hydrauliikassa
[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö
[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö Yleiset bioenergia CHP voimalaitoskonseptit DI Jenni Kotakorpi, Myynti-insinööri, Hansapower Oy Taustaa Vuonna 1989 perustettu yhtiö Laitetoimittaja öljy-, kaasuja
Omavoimaiset säätimet on suunniteltu integroitaviksi suoraan lämmönsiirtimeen. Niiden avulla lämmönsiirrin säätää käyttöveden lämmitystä.
Tekninen esite Lämmönsiirtimen omavoimaiset säätimet (PN16) PM2+P Suhteellinen virtaussäädin, jossa sisäänrakennettu p -säädin (NS) PTC2+P Virtauksen mukaan toimiva lämpötilansäädin, jossa sisäänrakennettu
H & HC Kompressorin lämmöllä elvyttävät kuivaimet
H & HC Kompressorin lämmöllä elvyttävät kuivaimet 00 00 Ingersoll Randin ilman laatua parantavia ratkaisuja Esittely: Kompressorien puristuslämmöllä elvyttävät kuivaimet ovat kaksoistorniperiaatteella
Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus
Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen
Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy
Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen
BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation
BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat
4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta
4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta Vaikka nykyaikaiset laskimet osaavatkin melkein kaiken muun välttämättömän paitsi kahvinkeiton, niin joskus, milloin mistäkin syystä, löytää itsensä tilanteessa,
Energiatehokas ja kotimaista polttoainetta käyttävä kuivuri Jouni Virtaniemi Antti-Teollisuus Oy
Viljankäsittelyn ammattilainen Energiatehokas ja kotimaista polttoainetta Jouni Virtaniemi Antti-Teollisuus Oy 1 2 Miksi on lähdetty kehittämään biouunia? Valtaosa Suomen lämminilmakuivureista käyttää
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää
linjasäätöventtiili MSV-F
Kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili Käyttö on kertasääteinen laipallinen linjasäätöventtiili käytettäväksi vesimäärän rajaamiseen keskuslämmitys -, kaukolämmitys - ja jäähdytysverkostoissa.
Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01
TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä
SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO
SELVITYS Kari Koistinen 1(5) Savon Sellu Oy PL 57 70101 Kuopio Puh 010 660 6999 Fax 010 660 6212 SAVON SELLU OY:N TEKNIS-TALOUDELLINEN SELVITYS HAJUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUKSISTA JOHDANTO Savon
Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin
Maalämpö sopii asunto-osakeyhtiöihinkin Maalämpöä on pidetty omakotitalojen lämmitystapana. Maailma kehittyy ja paineet sen pelastamiseksi myös. Jatkuva ilmastonmuutos sekä kestävä kehitys vaativat lämmittäjiä
Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili
Jäähdytysenergian tarve ja kulutusprofiili TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy Energiaa käytetään Taloteknisten palvelujen tuottamiseen Lämpöolosuhteet Sisäilmanlaatu Valaistusolosuhteet Äänilosuhteet
Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa
Biohiilen tuotanto ja käyttö, edellytykset ja mahdollisuudet Suomessa BIOTULI-Hanke Risto Korhonen, KyAMK 29.11.2012 Hanasaari BIOTULI-hanke 1.9.2010 31.8.2013 Biojalostamon uudet tuotteet ja Liiketoimintamallit
Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt
Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos
SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN
SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa,
VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016. MAMK YAMK Tuomo Pimiä
VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Pääsäätöpiirit Luonnonkierto- ja pakkokiertokattilan säädöt eivät juurikaan poikkea toistaan prosessin samankaltaisuuden vuoksi. Pääsäätöpiireihin kuuluvaksi
Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä...
Jäähdytystornit ja Dry Coolerit
Jäähdytystornit ja it Jäähdytystornit ja it Vestas aircoil A/S on valinnut edustajakseen ViFlow Finland Oy:n. Yksinmyyntioikeussopimus kattaa alueena Suomen sekä suomalaisten asiakkaiden projektien kautta
StudioLine puhallinpatterit
StudioLine puhallinpatterit StudioLine TM puhallinpatteriperhe Uuden sukupolven innovatiiviset puhallinpatterit StudioLine TM on Chiller Oy:n on kehittämä ensiluokkainen puhallinpatteriperhe. Laitteiden
VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)
VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti
SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI
SBL -LAMINAARIPALKKI TEKNINEN MANUAALI Chiller Oy 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä 3 2. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille vesivirralla 0,1 l/s 4 3. Jäähdytystehot eri lämmönvaihdinpituuksille halutuilla
Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö
Runtech Systems Oy -konsernin tytäryhtiö Patentoidut ratkaisut paperi- ja prosessiteollisuuden energiansäästöihin Osaaminen paperiteollisuuden energiansäästö- ja lämmön talteenottoratkaisuista Globaali
Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys
1 Hirsirakenteisten kesämökkien kuivanapitolämmitys Puupäivä 11.11.2010 Jarkko Piironen Tutkija, dipl.ins. Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos Esityksen sisältö 2 1. Taustaa ja EREL
Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä
Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto
Recair Oy 2006-09-11 Seppo Kanninen/sisäisen koulutuksen tiedosto ILMASTOINTIKONEEN SFP-LUKU JA SEN LASKENTA 1. Mitä on SFP-luku? SFP ( Specific Fan Power ) = ominaissähköteho eli sähköverkosta otettu
SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.
SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA Harjoitus - luento 6 Tehtävä 1. Aurinkokennon virta I s 1,1 A ja sen mallissa olevan diodin estosuuntainen kyllästysvirta I o 1 na. Laske aurinkokennon maksimiteho suhteessa termiseen
Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä
L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän
LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON
LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Täytä tiedot Mittauspäivä ja aika Lähdön lämpötila Paluun lämpötila 32,6 C 27,3 C Meno paluu erotus Virtaama (Litraa/sek) 0,32 l/s - Litraa
Luku 8. Aluekyselyt. 8.1 Summataulukko
Luku 8 Aluekyselyt Aluekysely on tiettyä taulukon väliä koskeva kysely. Tyypillisiä aluekyselyitä ovat, mikä on taulukon välin lukujen summa tai pienin luku välillä. Esimerkiksi seuraavassa taulukossa
Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi
Maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointi Tässä esitetään yksinkertainen menetelmä maatilojen asuinrakennusten energiankulutuksen arviointiin. Vaikka asuinrakennuksia ei ole syytä ohittaa
Patteriverkoston paine ja sen vaikutus
Patteriverkoston paine ja sen vaikutus Tämä materiaali on koottu antamaan lukijalleen valmiuksia arvioida mahdollisia ongelmia lämmitysjärjestelmässä. Esitys keskittyy paisuntajärjestelmän oleellisiin
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,
Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti
Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien
KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita
KOULUTUS, LAAJA, Vaihtoehtoisia tekniikoita 1/2016 Vaihtoventtiilitekniikka Vaihtoehtoisia maalämpötekniikoita Lämpöpumppu vuorottelee lämmitystä lämmönjakoverkon ja käyttöveden välillä. Käyttövesi on
1. Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (1/V)(dV/dT) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (1/V)(dV/dp) T.
S-35, Fysiikka III (ES) välikoe Laske ideaalikaasun tilavuuden lämpötilakerroin (/V)(dV/d) p ja isoterminen kokoonpuristuvuus (/V)(dV/dp) ehtävän pisteyttäneen assarin kommentit: Ensimmäisen pisteen sai
Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia.
Camfil Farr esittelee uuden tavan vertailla ilmansuodattimia. Teimme suodattimien valinnan helpoksi kuin ABC. Vastakehitetty Energy & Air Quality Rating -luokitusjärjestelmä auttaa vähentämään energiankulutusta.
1 Johdanto Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä Keravan biovoimalaitos Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...
ENE-C3001 Energiasysteemit 2.9.2016 Kari Alanne Oppimistehtävä 2a: Yhteistuotantovoimalaitos Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä... 1 3 Keravan biovoimalaitos...
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet.
KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet, K2017 Tentti, perjantai 1.9.2017 klo 12:00-16:00 Lue tehtävät huolellisesti. Selitä tehtävissä eri vaiheet. Pelkät kaavat ja ratkaisu eivät riitä täysiin pisteisiin.
Optyma Plus New Generation Ver
Optyma Plus New Generation Ver. 5.6.2015 Kompressorikoneikot kylmässä ympäristössä 1 Optyma Plus New Generation Ilmalauhdutteiset kompressorikoneikot 2 Optyma Plus New Generation Kompressorikoneikot (yleensä)
Maakylmä Technibel Konvektorit
Maakylmä Maakylmä on järkevä ja todella edullinen tapa hyödyntää kylmää kallion ja pintamaan ilmaisenergiaa. Omakotitaloa voidaan jäähdyttää joko maalämpöpumpun avulla porakaivosta tai hyödyntämällä maakeruuputkiston
Luku 13. Kertausta Hydrostaattinen paine Noste
Luku 13 Kertausta Hydrostaattinen paine Noste Uutta Jatkuvuusyhtälö Bernoullin laki Virtauksen mallintaminen Esitiedot Voiman ja energian käsitteet Liike-energia ja potentiaalienergia Itseopiskeluun jää
Viljankuivaus ja siihen liittyvät energianäkökulmat
Viljankuivaus ja siihen liittyvät energianäkökulmat Esimerkki kaurantuotannon kokonaisenergiankulutuksesta Panos MJ/ha kwh/ha % työkoneiden energiankulutus 1449 402 7 % Kuivaus 3600 1000 18 % Lannoite
Tärkeimmät vaatimukset alkaen
TIETOPAKETTI IV-KONEIDEN EKOSUUNNITTELUVAATIMUKSISTA EKOSUUNNITTELUDIREKTIIVI ASTUU VOIMAAN 1.1.2016 Ekosuunnitteludirektiivin 2009/125/EY ilmanvaihtokoneita käsittelevä asetus N:o 1253/2014 astuu voimaan
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla
PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu
Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet
Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä
PULLEAT VAAHTOKARKIT
PULLEAT VAAHTOKARKIT KOHDERYHMÄ: Työ soveltuu alakouluun kurssille aineet ympärillämme ja yläkouluun kurssille ilma ja vesi. KESTO: Työ kestää n.30-60min MOTIVAATIO: Työssä on tarkoitus saada positiivista
Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin
Naavatar - järjestelmällä säästöjä kerrostalojen ja muiden kiinteistöjen lämmityskuluihin Hydrocell Oy Energiansäästön, lämmönsiirron ja lämmöntalteenoton asiantuntija www.hydrocell.fi NAAVATAR järjestelmä