Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W energetyce zmianom w technologiach wytwarzania oraz dystrybucji towarzyszą wyzwania charakterystyczne dla Gospodarki 4.0. Odbiorca energii ma coraz większe ambicje, aby ją także generować. Bloki węglowe stają się w coraz mniejszym stopniu źródłem energii, a w coraz większym stopniu stabilizatorem systemu elektroenergetycznego. W Polskim Systemie Elektroenergetycznym takim wyzwaniom powinny sprostać m.in. bloki klasy 200 MW, które przepracowały dotąd ponad 200 000 godzin przechodząc liczne modernizacje. Ostatnie, które dobiegają końca, mają na celu spełnienie wymagań dyrektywy IED 2010/75/EU. Następne planowane modernizacje będą dotyczyć spełnienia BAT Conclusions. Diagnostyka musi pozwalać zarówno na identyfikowanie nowych rodzajów uszkodzeń, jak również przetwarzanie informacji on-line, zdalny nadzór oraz automatyczne kreowanie wiedzy integrowanej ze wskaźnikami ekonomicznymi i szacowaniem ryzyka. W tym celu m.in.: • wykonano badania głównych elementów kotłów, rurociągów oraz turbin po przepracowaniu 250 000 godzin, • opracowano technologie pozwalające przedłużyć trwałość staliwnych elementów turbin powyżej 300 000 godzin pracy, • opracowano „Wytyczne przedłużania eksploatacji krytycznych elementów urządzeń cieplno-mechanicznych” nadając wysoką rangę: – analizie awaryjności, – problematyce z obszaru chemicznej energetycznej, • opracowano systemy informatyczne nadzorujące stan techniczny urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych, • opracowano portal internetowy integrujący informacje i wiedzę generowaną za pośrednictwem ww. systemów informatycznych. Szczególną uwagę poświęcono analizie warunków pracy związanych z regulacyjnym charakterem pracy bloków energetycznych. Zaproponowano autorskie rozwiązanie polegające na synchronicznej szczegółowej analizie warunków pracy, zakresu i kosztów maintenance’u oraz ceny za wytworzoną energię.
EN
Changes in the technologies of production and distribution in power sector are accompanied by challenges characteristic for the Economy 4.0. The recipient of the energy has growing ambitions to generate it as well. Coal fired power units become less and less source of energy and increasingly they are stabilizing the power system. In Polish National Power System this is a challenge to be met, among others, by 200 MW power units operated for more than 200 000 hours passing numerous upgrades and modernizations. Recent, which come to an end, are performer to meet requirements of the IED 2010/75/EU. Next upgrades will be aimed at fulfillment of BAT Conclusions. Diagnostics should allow both to identify new types of damages and to process information in on-line mode, remote monitoring and automatic creation of knowledge integrated with economic indicators and risk evaluation. For this purpose we performed, among others, the following activities: • testing of main elements of boilers, pipelines and turbines operated for more than 250 000 hours, • development of technologies to extend lifetime of cast-steel elements of turbines over 300 000 working hours, • development of ‘Guidelines for life extension of critical elements of thermo-mechanical power equipment’ with emphasis on: – failure analysis, – power chemistry issues, • development of IT systems supervising the technical condition of thermo-mechanical equipment of power units, • development of Internet portal to integrate information and knowledge generated with support of such systems. Special attention was paid to the analysis of working condition connected with flexible operation. We have proposed our own original solution consisting of synchronous detailed analysis of working condition, scope and cost of maintenance and the price of energy.
PL
Obecne wymogi dotyczące wykorzystywania odnawialnych źródeł energii wymuszają stosowanie biopaliw w kotłach energetycznych. Generuje to problem związany z wyższym udziałem agresywnych związków chloru oraz potrzebą instalacji systemów ograniczających ich udział w spalinach. Dodatkowa obecność związków siarki, potasu i sodu oraz wysoka temperatura pracy przegrzewaczy pary intensyfikują proces korozji chemicznej. W artykule podano przykład negatywnego wpływu powyższego procesu na wężownice przegrzewacza pary III° wykonane ze stali austenitycznej TP310 w kotle fluidalnym opalanym biomasą.
EN
Current needs for using renewable energy sources enforce wider application of biomass fuels in power boilers. It generates a problem connected with a higher share of aggressive chlorine compounds and the need to install systems reducing this share in flue gases. An additional presence of sulfur, potassium and sodium compounds together with a high steam superheaters operation temperature intensifies the chemical corrosion process. Given is an example of a negative influence of the above described problem on a III° superheater pipe coils made of TP310 austenitic stainless steel working in a biomass BFB boiler.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.