Miten ydinvoimalan turbiini toimii lyhyt johdanto turbiiniteknologiaan



Samankaltaiset tiedostot
2000-LUVUN HÖYRYTURBIINIT

Hanhikivi 1 -hanke. KIP Ympäristöpäivä Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija

f) p, v -piirros 2. V3likoe klo

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Luento 4. Voimalaitosteknologiat

Konventionaalisessa lämpövoimaprosessissa muunnetaan polttoaineeseen sitoutunut kemiallinen energia lämpö/sähköenergiaksi höyryprosessin avulla

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus. Toni Hemminki TeollisuusSummit, Oulu

Ydinvoimalaitoksen käyttöönotto ja käyttö

Pyhäjoen te ta: AES-2006-voimalaitos Minttu Hietamäki, ydintekniikka-asiantuntija

1 Johdanto Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä Keravan biovoimalaitos Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...

1 Johdanto Yhteistuotantovoimalaitokseen liittyviä määritelmiä Keravan biovoimalaitos Tehtävänanto... 5 Kirjallisuutta...

Rosatom laitostoimittajana

Pumppuvoimalaitosten toiminta

HÖYRYTURBIININ AKSIAALIVOIMIEN KOMPENSOINTI Axial thrust compensation in steam turbines

Mamk / Tekniikka ja liikenne / Sähkövoimatekniikka / Sarvelainen 2015 T8415SJ ENERGIATEKNIIKKA Laskuharjoitus

Jäähdytysjärjestelmän tehtävä on poistaa lämpöä jäähdytyskohteista.

Hanhikivi 1 - tilannekatsaus

Viikinmäen jätevedenpuhdistamon Energiantuotannon tehostaminen

Maakaasu kaukolämmön ja sähkön tuotannossa: case Suomenoja

Exercise 1. (session: )

Rene Eskola APUJÄÄHDYTYKSEN KANNATTAVUUS SÄHKÖNTUOTANNOSSA

Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti

Ydinvoimalaitoksen suunnittelu

Fennovoima Oy:n hakemus vuoden 2010 periaatepäätöksen täydentämiseksi Julkinen kuulemistilaisuus Pyhäjoen monitoimitalo

Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana

Hanhikivi 1 -hankkeen tilannekatsaus

Ydinpolttoainekierto. Kaivamisesta hautaamiseen. Jari Rinta-aho, Radiokemian laboratorio

ENERGIATEHOKAS VESIHUOLTOLAITOS Energiatehokkuuden huomioiminen suunnittelussa, saneerauksissa ja hankinnoissa 4/2018

BIOVOIMALOIDEN URANUURTAJA, SÄHKÖN JA LÄMMÖN YHTEISTUOTTAJA

ENY-C2001 Termodynamiikka ja lämmönsiirto Luento 9 /

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2018

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

Lämpöopin pääsäännöt. 0. pääsääntö. I pääsääntö. II pääsääntö

Lauhdepumput Suomen ydinvoimaloissa

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA

Optyma Plus New Generation Ver

Jätteiden energiahyötykäyttö ja maakaasu Vantaan Energian jätevoimala

Te ta - Fennovoima työnantajana Pyhäjoki, Fennovoima Oy Mikko Merikari Juha Miikkulainen

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2016

Tuulivoimatuotanto Suomessa Kehityskulku, tavoitteet, taloudellinen tuki ja kehitysnäkymät

VAUNUKUIVURIT K-SARJA M K

Recair Booster Cooler. Uuden sukupolven cooler-konesarja

PHYS-C6360 Johdatus ydinenergiatekniikkaan (5op), kevät 2017

Stressitestien vaikutukset Suomessa

Hanhikivi 1 -hanke. ATS Syysseminaari Hanna Virlander Ydintekniikkapäällikkö

Rosatomin laitoksen turvallisuus

Kertaus 3 Putkisto ja häviöt, pyörivät koneet. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

kahdella rivillä Outi Pelkonen

Hanhikivi 1 - tilannekatsaus

Hanhikivi 1 hankkeen osaamistarpeet Fennovoima Oy Mikko Merikari, HRD Manager

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

PVO-INNOPOWER OY. Tuulivoima Suomessa ja maailmalla Tuulta Jokaiselle, Lapua Suunnitteluinsinööri Ari Soininen

Ajankohtaista Hanhikivi 1 -hankkeessa

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Ajankohtaista Fortumissa. ATS syysseminaari Jukka Päivärinta, henkilöstö- ja liiketoimintajohtaja, Loviisan voimalaitos

Maatuulihankkeet mahdollistavat teknologiat. Pasi Valasjärvi

[TBK] Tunturikeskuksen Bioenergian Käyttö

COMPABLOCia käytetään kun kumitiivisteellistä levylämmönsiirrintä ei voida käyttää korkean paineen, lämpötilan tai tiivistevaikeuksien takia.

KAUPPAKESKUS SELLO LEED Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija

Fennovoima Oy Juha Miikkulainen, kehityspäällikkö

Luku 8 EXERGIA: TYÖPOTENTIAALIN MITTA

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä Katja Hynynen

Patteriverkoston paine ja sen vaikutus

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

Kestävää energiaa maailmalle Voiko sähköä käyttää järkevämmin?

Liisa Haarla Fingrid Oyj. Muuttuva voimajärjestelmä taajuus ja likeenergia

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

YDINVOIMALAITOKSEN SEKUNDÄÄRIPIIRIN LÄMPÖTEKNISEN KUNNONVALVONNAN UUDISTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY

- Tuulivoimatuotannon edellytykset

Case EPV Tuuli: Suomen suurimmat tuulivoimalaitokset Tornioon. Tomi Mäkipelto johtaja, strateginen kehitys EPV Energia Oy

Energiatehokas pumppausjärjestelmä KOULUTUSMATERIAALI

LUKU 10 HÖYRY- JA YHDISTETYT KIERTOPROSESSIT

SMG-4500 Tuulivoima. Kuudennen luennon aihepiirit. Tuulivoimalan energiantuotanto-odotukset AIHEESEEN LIITTYVÄ TERMISTÖ (1/2)

SMG-4500 Tuulivoima. Kahdeksannen luennon aihepiirit. Tuulivoiman energiantuotanto-odotukset

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Käyttötoimikunta Sähköjärjestelmän matalan inertian hallinta

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Hanhikivi 1. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö

Ajan, paikan ja laadun merkitys ylijäämäenergioiden hyödyntämisessä. Samuli Rinne

Metsien potentiaali ja hyödyntämisedellytykset

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Voimalaitos prosessit. Kaukolämpölaitokset 1, Tuomo Pimiä

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast Jaana Kangas aluetiedottaja


TEHTÄVÄ 1 *palautettava tehtävä (DL: 3.5. klo. 10:00 mennessä!) TEHTÄVÄ 2

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo

Viimeisimmät kuulumiset Pyhäjoen hankkeesta. Kalajokilaakson suurhankeseminaari - energiaseminaari Toni Hemminki, toimitusjohtaja 15.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Torium voimala energian uinuva jättiläinenkö? Esitys Tampereen Ruutiukoissa syyskuun Matti Kataja

Tuotantorakenteen muutos haaste sähköjärjestelmälle. johtaja Reima Päivinen Käyttövarmuuspäivä

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

SÄHKÖENERGIATEKNIIIKKA. Harjoitus - luento 6. Tehtävä 1.

Nopea, hiljainen ja erittäin taloudellinen ilmanpoisto

kytodistettu suorituskyky ja luotettavuus

Jännitestabiiliushäiriö Suomessa Liisa Haarla

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet

Poveria biomassasta. Matkaraportti Bioenergiahankkeiden opintomatka

Hanhikivellä tositoimiin. Juha Miikkulainen kehityspäällikkö

Transkriptio:

Miten ydinvoimalan turbiini toimii lyhyt johdanto turbiiniteknologiaan Pyhäjoki Nhan Huynh 19.3.2014 1

Yleistä Kuvia ydinvoimalaitoksen turbiinista Miten turbiini toimii Kuinka paljon sähköä voidaan saada 3220MW reaktorista Mitä toimia voi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi Miten ydinvoimaturbiini eroaa hiilivoimalaitoksen turbiinista Kysymyksiä ja keskustelua 2

Yleistä esityksestä Esitys keskittyy turbiinilaitokseen Esitys on hyvin teknillispainotteinen Saa Keskeyttää, ja kysyä jos jokin asia ei ole esitetty selkeästi Selitys kansankielellä parhaan mukaan Esitys on geneerinen ja esityksessä on käytetty erilaisten turbiinitoimittajien kuvia ja muuta materiaalia turbiinin toimintojen havannoimiseksi Kaikki esitetyt kuvat ovat julkisista lähteistä poimittuja. Tai tuotettu/laskettu/simuloitu kuvitteellisen turbiinin reunaehdoilla havainnollistamismielessä Johtopäätöksiä Fennovoiman turbiinista ei näillä perusteilla voi vetää Lähteet mainittu kuvan yhteydessä 3

Taustatietoa Nhan Huynh Jani Diplomi-insinööri, energiatekniikka, 2007 Teknillinen Korkeakoulu, Espoo Pääaine sovellettu termodynamiikka Sivuaine energiatieteet (ydinvoimatekniikka) Energiatehokkuusasiantuntija, 2010-2011 Aalto yliopisto, Espoo Ylemmän korkeakoulun tutkinnon täydennyskoulutus Työhistoria Fennovoimassa kesällä 2008 lähtien Ennen Fennovoimaa ÅF-Consultissa BIO-CHP voimalaitosuunnittelutehtävissä Jaakko Pöyry Vietnamin hiilivoimalaitosprojektissa Muita työkokemuksia: STUK, Fortum Loviisa säteilysuojelu 4

AES2006 ydinvoimalaitoksen periaatekuva AES2006 on * Painevesilaitos * Radioaktiivinen vesi ja turbiinin menevä höyry ovat erillisissä piireissä Lähde: Fennovoima YVA 2014 5

Yleistä Höyryturbiini on pyörivä laite joka muuntaa höyryn energian mekaaniseksi energiaksi Generaattorissa mekaaninen energia muuttuu sähköksi Yli 500MW turbiinit koostuvat korkeapaineturbiinista, välipaineturbiinista ja 2-3 matalapaineturbiinista. Turbiini laitoksen muita pääkomponentteja ovat turbiini-generaattorin lisäksi vedenerotin ja tulistimet, lauhduttimet, lauhteen ja syöttöveden esilämmittmet, syöttövesisäiliö ja pumput. 1400MW turbiinilaitos, jossa on korkeapaineturbiini, välipaineturbiini ja 3 matalapaineturbiinia sekä generaattori Lähde: Alstom www-svit Isot ydinvoimaturbiinit ovat 1500 kierrosta minuutissa (=puolinopeuskone 50hz sähköverkossa) 6

Turbiinin poikkileikkauskuva Turbiini koostuu Roottorista roottori koostuu akselista ja juoksusiivistä Sisäpesästä Sisäpesä koostuu johtosiipikannakkeista ja kiinteästi asennetuista johtosiivistä Lähde: Siemens www-sivut Brochure: Raising steam on an unprecedented scale 7

Turbiinin poikkileikkauskuva roottori juoksusiivet Suutin johtosiipikannake johtosiivet Lähde: http://geosci.uchicago.edu/~moyer/geos24705/images/steamturbine.jpg 8

Yleistä Kuvia ydinvoimalaitoksen turbiinista Miten turbiini toimii Kuinka paljon sähköä voidaan saada 3220MW reaktorista Mitä toimia voi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi Miten ydinvoimaturbiini eroaa hiilivoimalaitoksen turbiinista Kysymyksiä ja keskustelua 9

Turbiinirakennuksen layout hahmotelma Kaksi tulistinta syöttövesisäiliö Kolme kaksijuoksuista matalapaineturbiinia generaattori Korkeapaine- ja välipaineturbiini kolme lauhdutinta syöttövesiesilämmittimet jäähdytysvesipumput Lähde: Alstom www-sivut 10

Korkeapaineturbiini, välipaineturbiini, kolme kaksijuoksuista matalapaineturbiinia ja lauhduttimet Kolme kaksijuoksuista matalapaineturbiinia tuottaa n.40% sähkötehosta Korkeapaine- ja välipaineturbiini tuottavat n. 60% sähköstä Lähde: http://www.alstom.com/global/power/resources/images/gallery/nuclear-turbine-overviewcgi.jpg?h=&w=&maxheight=&maxwidth=&scale=upscalecanvas 11

Kaksijuoksuinen korkeapaineturbiini, kolme kaksijuoksuista matalapaineturbiinia ja lauhduttimet kolme kaksijuoksuista matalapaineturbiinia tuottaa n.60% sähkötehosta Kaksijuoksuinen korkeapaine-turbiini tuottaa n. 40% sähköstä Lähde: http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/steam-turbines/sst- 9000/SST-9000_Data_sheet.pdf 12

Näkymä ydinvoimalaitoksen turbiinihallista Lähde: Alstom www-sivut 13

Näkymä ydinvoimalaitoksen turbiinihallista http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/powergeneration/steam-turbines/sst-9000/sst-9000_data_sheet.pdf 14

Kuinka iso on iso? Turbiinin viimeisen vyöhykkeellä halkaisija voi olla jopa 6m Valmistustoleranssit hyvin pieniä Esimerkiksi siipien kiinniikeet 0,002-0,005mm Siipien pintojen valmistustoleranssit ~0,1-0,2mm Sallitut värinät alle 0,1mm Muutamasta osasta hitsattu roottori Shrunk-on-disk levyistä puserrettu roottori www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/powerplants/conventionalisland/downloads/conventional_islands_from_siemens.pdf http://aciers.free.fr/index.php/2011/03/14/alstom-ships-first-unitbuilt-at-chattanooga-us/ 15 Kolmas roottorityyppi on kokonaan taottu monoblock

Vertailun vuoksi 52 1,3m Haarukka kiinnitystapa Joulukuusi kiinnitystapa Lähde: Alstom www-svit Noin 1,3m turbiinin siipi, joita on käytössä monissa ydinvoimaturbiineissa Pisimmät suunnitteilla olevat turbiinin siivet ovat lähes kaksi metrisiä: Esimerkiksi 75 (1,9m) turbiinisiipiä 16

Yleistä Kuvia ydinvoimalaitoksen turbiinista Miten turbiini toimii Kuinka paljon sähköä voidaan saada 3220MW reaktorista Mitä toimia voi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi Miten ydinvoimaturbiini eroaa hiilivoimalaitoksen turbiinista Kysymyksiä ja keskustelua 17

Höyryn luovuttama energia Lähde: learnengineering.com 18

Esimerkki h-s-piirros kuvitteellisen turbiinin paisuntakäyrästä 19

Yleistä Kuvia ydinvoimalaitoksen turbiinista Miten turbiini toimii Kuinka paljon sähköä voidaan saada 3220MW reaktorista Mitä toimia voi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi Miten ydinvoimaturbiini eroaa hiilivoimalaitoksen turbiinista Kysymyksiä ja keskustelua 20

Kuinka paljon sähköä voidaan saada ydinvoimalaitoksesta H-s piirros on kätevä työkalu turbiinitehon arvioinnissa Jotta turbiinista saataisiin sähköä, höyryn pitää paisua korkeammasta paineesta pienempään paineeseen (höyry luovuttaa sisäisen energian liike-energiaksi) Normaalisti ydinvoimalaitoksen turbiinissa paisunta tapahtuu seuraavasti: Korkeapaine turbiinissa noin 70 bar:ista noin 10 bar:iin Paisunta tapahtuu yleensä 10-15 vyöhykkeessä Matalapaineturbiinissa noin 10 bar lauhduttimen paineeseen, joka Suomessa merijäähdytteisissä voimalaitoksessia on tyypillisesti 0,02-0,05 bar Paisunta tapahtuu 5-10 vyöhykkeessä Maksimoidaakseen turbiinin sähköntuotantoa, lauhduttimeen luodaan mahdollisimman matala paine (alipaine) Hyvin matalan paineen saamiseksi edellyttää, että höyry paisuu kaksi-faasialueelle, eli siitä tulee hyvin kosteata (sisältää n.10-12% kosteutta) 21

Kuinka paljon sähköä voidaan saada ydinvoimalaitoksesta Kun höyry on paisunut 0,025bar lauhduttimen paineeseen Höyryn ominaislämpötila tuossa paineessa on enää n.25oc (ei juurikaan höydynnettävissä) Höyryn paisuntaa edelleen ei olisi käytännössä edes mahdollista, vaikka lauhduttimen paine saataisiinkin vieläkin alemmaksi Materiaaliongelmat tulisivat vastaan, koska hyvin kostea höyry aiheuttaa eroosio ongelmia ja kulumista, eikä siitä saatava sähkön lisäys ole riittävä Tämä höyry pitää lauhduttaa takaisin yksi-faasiseksi vedeksi, siis siirtää matalan lämpötilaista lämpöä mereen merivesipiirissä Pumput eivät voi pumpata kaksifaasivirtausta takaisin höyrystimeen, Kostea höyry ei kannata hukata, sillä uuden puhtaan voimalaitosprosessiveden tuottaminen olisi kallista ja kuluttaisi liikaa energiaa (lisäveden kulutusta on minimoitava) 22

Kuinka paljon sähköä voidaan saada ydinvoimalaitoksesta Edellä kuvailtujen teknillisten reunaehtojen mukaan 3220 MW reaktorista (höyrystimen tuottamasta höyrystä) voidaan saada sähköksi Riippuen valitusta komponenteista ja vallitsevasta meriveden jäähdytysveden lämpötilasta, sähköä voidaan saada vähintään 1200MW Tällöin n.2000mw matalalämpötilaista (n.20 astetta) lämpöä menee lauhdutimen kautta meriveteen Optimoimalla suunnittelua, luomalla optimaaliset lauhduttimen painetasot ja valitsemalla sopivat komponentit, on mahdollista saada jopa yli 50MW lisätehoa edellä esitetystä 1200MW. Tarkka lukua ei valitettavasti voi kertoa (laitostoimittajien liikesalaisuus) Fennovoiman turbiinisuunnitteluosasto varmistaa, että näin tapahtuu 23

Yleistä Kuvia ydinvoimalaitoksen turbiinista Miten turbiini toimii Kuinka paljon sähköä voidaan saada 3220MW reaktorista Mitä toimia voi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi Miten ydinvoimaturbiini eroaa hiilivoimalaitoksen turbiinista Kysymyksiä ja keskustelua 24

Tehokkaamman turbiinin saa kasvattamalla höyryn painetta (rajoitus reaktorin höyrystimen kesto) Kasvattamalla höyryn lämpötilaa (rajoitus reaktorin höyrystimen kesto)..laskemalla lauhduttimen painetta (höyry tekee enemmän työtä, paisuu pidemmälle ) Lisäämällä ulosvirtauspintaa (pienempi akselin halkaisija varustettuna pitkillä siivillä tai suurempi akselin halkaisija lyhyemmillä siivillä) Pienentämällä virtaushäviöitä (turbiinin perä, huuvihäviöt ) Minimoimalla höyryvuotohäviöitä Omakäyttösähkön (tyypillisesti voimalaitoksilla 5-10% nettosähköstä) määrää pienentämällä saadan mahdollisimman paljon nettosähköä 25

Voimalaitoksen energia-analyysi - energiatehokkuuden työkalu Turbiiniprosessissa energiatehokkuus potentiaalia 1% hyötysuhteen tehostaminen -> 30MW lisää sähkötehoa Teknillistaloudellinen optimointi Termodynamiikan lainalaisuudet (tehostamista ei voida extrapoloida äärettömiin) Suomen kylmien jäähdytysveden hyödyntäminen lauhduttimen mitoituksessa ja turbiinisiipien pituudessa Lämpötaseen optimointia laskentaohjelmilla 26

Suunnittelutyökaluja.. 27

Suhteellinen höviöt Esimerkki: Häviöiden minimointia 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Siiven korkeus ---> Häviöt lähellä roottorin juuria ja turbiinin siipien kärkeä ovat suuria Suunnittelulla voidaan muotoilla siivet siten, että ohjataan suurempi määrä höyryvirtaus keskelle siipeä Hyöty voi olla jopa muutamia megawatteja 28

Tyypillisen ison turbiinin ulosvirtaushäviöt Ulos vitaus häviöt (kj/kg) 80 70 60 50 Optimointi yleensä kannattaa -> Optimaalisen suunnittelupisteen löytäminen voi säästää 5-20MW häviöissä verrattuna oletukseen.. 40 30 20 10 0 0 120 140 180 240 300 360 380 400 Annulus flow velocity (m/s) axial turn-up gross hood annuslus restriction November 23, 2010

Liian suuri turbiinin perä väljä Oikealla laitevalinnalla on suuri merkitys Ei optimoitu kylmiin jäähdytyvesiin 30

Yleistä Kuvia ydinvoimalaitoksen turbiinista Miten turbiini toimii Kuinka paljon sähköä voidaan saada 3220MW reaktorista Mitä toimia voi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi Miten ydinvoimaturbiini eroaa hiilivoimalaitoksen turbiinista Kysymyksiä ja keskustelua 31

Yleistä Kuvia ydinvoimalaitoksen turbiinista Miten turbiini toimii Kuinka paljon sähköä voidaan saada 3220MW reaktorista Mitä toimia voi tehdä energiatehokkuuden parantamiseksi Miten ydinvoimaturbiini eroaa hiilivoimalaitoksen turbiinista Kysymyksiä ja keskustelua 32

Kiitos mielenkiinnosta! Nhan Huynh Turbiini-insinööri Nhan.huynh@fennovoima.fi +358 20 757 9020 Fennovoima Salmisaarenkatu 1 00180 Helsinki fennovoima.fi