Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

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
Polityka energetyczna Unii Europejskiej zmierza w kierunku energetyki niskoemisyjnej, ekologicznej, przy jednoczesnym osiągnięciu wysokiej sprawności konwersji energii. Podstawy prawne i narzędzia mające pomóc w osiągnięciu tego celu to przede wszystkim ­Dyrektywa IED oraz konkluzje BAT. Obecna polityka UE stawia polski sektor elektroenergetyczny w bardzo trudnej sytuacji. Po 2021 r. polskie bloki energetyczne, które będą starały się uzyskać pozwolenia zintegrowane, będą musiały spełnić szereg surowych wymagań wynikających z konkluzji BAT. W artykule przeanalizowano aktualne wymagania w zakresie poziomów emisji BAT-AELs oraz BAT-AEELs. Rozpatrzono wpływ przykładowych rozwiązań technologicznych na istniejący układ technologiczny.
EN
The EU energy policy is now heading in the direction of low-emission and ecological energy generation with simultanous achieving high efficiency of energy conversion. Legal framework and tools, which are expected to help to meet this challenge, are first of all the IED Directive and the BAT conclusions. The present EU policy puts the Polish power sector into a very difficult position as from the year 2021 our domestic power units, which are going to obtain integrated allowances, will have to meet a number of strict requirements resulting from BAT conclusions. Analysed are the present BAT-AELs and BAT-AEELs emission levels requirements. Considered is an influence of exemplary technological solutions on the existing technological system.
PL
Jednym ze sposobów podnoszenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej bloku energetycznego jest wykorzystanie ciepła ze spalin wylotowych do podgrzania kondensatu obiegu głównego. W artykule przedstawiono analizę dotycząca wykorzystania ciepła odpadowego spalin bloków węglowych dużej mocy w obiegu parowym z organicznym czynnikiem - ORC. Główny akcent położono na badanie wpływu rodzaju paliwa (węgiel kamienny i brunatny) na wskaźniki pracy układu ORC.
EN
The usage of the heat from exhaust gas to heat the feed water is one of the ways to increase the efficiency of the energy production in a power plant. This paper presents the influence of the heat recovery system on the coal power plant efficiency working in ORC. The unit of high power will be under consideration. The main emphasis was put on the impact of the fuel type (coal and lignite) on the efficiency and heat rate of ORC system.
EN
In the paper the diverse methods of heat recovery from the fossil boiler exhaust gases were analysed. A characteristic feature of these methods is the fact that they use low-temperature heat which is an exhaust loss. The following types of heat recovery from exhaust gases of hard- and brown coal fired boilers were considered: - heat water in the turbine system of heat recovery, - application of a small ORC unit together with the coal-fired unit, - drying of brown coal fed into the boiler. The goal of each of these methods is to increase the efficiency of the power unit. Efficiency enhancements depend on the proposed method, the variant and the type of fired fuel.
PL
W pracy przedstawiono analizę wykorzystania ciepła odbieranego z układu chłodzenia sprężarek w instalacji wychwytu CO2 nadkrytycznego bloku węglowego o mocy 900 MW. Rozważano możliwości jego wykorzystania do podgrzania kondensatu obiegu głównego, w układzie ORC lub do podgrzania sorbentu w układzie separacji CO2. Obliczenia przeprowadzono dla procesu sprężania w dwustopniowej sprężarce naddźwiękowej. Analizę przeprowadzono dla bloku opalanego węglem kamiennym i brunatnym.
EN
The use of heat received from the cooling compressors to install CO2 capture from a supercritical unit with a capacity of 900 MW were analyzed. Considered the possibility of its use to heat the condensate main cycle. in Organic Rankine’a Cycle or to heat the sorbent in the system of separation of CO2. Calculations for two-stages supersonic compressors were performed.The analysis for hard coal- and brown coal-fired power unit was performed.
PL
W artykule przedstawiono analizę wpływu różnych czynników podnoszących sprawność bloku energetycznego. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest nadkrytyczny kondensacyjny blok węglowy o mocy 900 MW. Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów obiegu na zmianę sprawności wytwarzania energii elektrycznej. Omówiono możliwości wzrostu sprawności poprzez odpowiedni dobór wylotów z turbiny. Przestawiono zmianę sprawności spowodowaną wykorzystaniem ciepła ze spalin wylotowych dla bloków opalanych węglem kamiennym i brunatnym. Wyznaczono stopień zmniejszenia emisji CO2 i związanych z tym kosztów spowodowanych zabiegami podnoszącymi sprawność. Prezentowane obliczenia wykonano za pomocą własnych algorytmów i programów komputerowych.
EN
In this paper the analysis of influence of different factors which increase the efficiency of power units was described. Supercritical condensation 900 MW coal power unit is the subject of detailed deliberations. The influence of chosen cycle parameters on the change of cycle efficiency was analyzed. The possibility of efficiency increase by appropriate turbine outlets choice was discussed. The change of efficiency caused by flue gas heat recovery for hard bituminous coal and brown coal units was shown. The degree of CO2 emission decrease and connected with it costs caused by measures increasing efficiency were determined. Presented calculations were done by using own algorithms and computer programs.
PL
Na skutek wprowadzenia odzysku ciepła uzyskuje się dla stałej mocy bloku 460 MW zmniejszenie zużycia paliwa. Oprócz oszczędności paliwa obniża się emisja CO2. Natomiast dla tej samej ilości paliwa moc bloku wzrasta w porównaniu do układu bez odzysku. Większe efekty uzyskuje się w przypadku bloków spalających węgiel brunatny, wynika to z większej ilości spalin odlotowych z kotła oraz ich wyższej temperatury. Dlatego ilość ciepła, które można wykorzystać do podgrzania kondensatu jest ok. 2 razy większa w porównaniu z blokiem o tej samej mocy na węgiel kamienny.
EN
The possibilities of an efficiency increase of coal-fired power units were presented. A particular attention was paid to the use of waste energy from the boiler exhaust gases to heat the condensate regeneration system, or electricity production in organic Rankine cycles. The adaptation of the unit to the possibility of removing carbon dioxide was analyzed. The scope of necessary changes in the turbine system was indicated. The performance indicators of the coal and lignite fired unit after its integration with carbon dioxide separation were presented.
7
Content available remote Analiza nadkrytycznych układów siłowni parowych z odzyskiem ciepła ze spalin
80%
PL
W pracy przedstawiono analizę nadkrytycznych układów siłowni cieplnych z instalacjami odzysku ciepła ze spalin wylotowych z kotła. Analizowano dwa podstawowe sposoby odzysku ciepła ze spalin wylotowych. W pierwszym wykorzystuje się ciepło spalin wylotowych z podgrzewacza powietrza. Ze względu na stosunkowo niską temperaturę tych spalin (ok. 120° C dla węgla kamiennego i ok. 180° C dla węgla brunatnego) ich wykorzystanie ogranicza się zazwyczaj do podgrzania kondensatu w regeneracji niskoprężnej. Drugi sposób polega na pobraniu części spalin sprzed podgrzewacza powietrza. Ich temperatura umożliwia wówczas podgrzanie części kondensatu płynącego w regeneracji wysokoprężnej oraz powietrza dostarczanego do kotła. Przedstawiono rezultaty obliczeń sprawności obiegu, sprawności wytwarzania energii elektrycznej oraz sprawności kotła dla rozpatrywanych sposobów wykorzystania ciepła ze spalin i porównano je z wartościami tych wielkości dla układu pracującego bez wykorzystania ciepła ze spalin
EN
In this paper the analysis of supercritical steam power units with a flue gas heat recovery is described. Two basic ways of flue gas heat recovery are analyzed. The first one uses heat of the air heater flue gas. On account of its relatively low temperature (about 120°C for hard bituminous coal and about 180° C for lignite) their use is typically limited to condensate heating in low pressure regeneration. The second one consists in taking a part of flue gas from in front of the air heater. Its temperature allows then to heat a part of feed water in high pressure regeneration and air delivered to boiler. The results of cycle, electric energy production and boiler efficiency calculations for the examined methods of flue gas heat recovery are shown and compared to their values for a unit without flue gas heat recovery.
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.