Rigenerazione per spillamento M Antonelli Sistemi di trattamento e recupero

Rigenerazione per spillamento m antonelli sistemi di

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Rigenerazione per spillamento M. Antonelli - Sistemi di trattamento e recupero energetico da biomassa
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Cicli a recupero di calore Abbinamento di un ciclo ad alta temperatura (tipicamente Joule- Brayton) ad uno a più bassa temperatura (Rankine od Hirn); Tipologia di impianto con la più alta efficienza termodinamica (Siemens, impianto di Hirsching 4, h =60,75%, P=578 MW). M. Antonelli - Sistemi di trattamento e recupero energetico da biomassa
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Cicli a recupero di calore Limitazioni nei cicli di recupero a vapore Curve di scambio termico distanti quando il fluido a bassa temperatura è in transizione di fase; Rendimento di recupero e rendimento termodinamico del ciclo sottoposto con andamento opposto al variare della pressione di saturazione; Valore ottimale della pressione di saturazione; Impossibilità di migliorare il rendimento complessivo al di sopra di questo valore di ottimo. M. Antonelli - Sistemi di trattamento e recupero energetico da biomassa
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Cicli di recupero a più livelli di pressione: Sono utilizzati nei cicli combinati di maggior potenza; Avvicinamento delle due curve di scambio termico; Riduzione delle perdite di primo (calore sensibile al camino) e secondo principio (perdite exergetiche nello scambio). Cicli a recupero di calore M. Antonelli - Sistemi di trattamento e recupero energetico da biomassa
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Vantaggi del vapor d’acqua: Temperatura critica elevata; (373,9°C); Alta densità del liquido e quindi basse perdite di pompaggio, nonostante le grosse differenze tra le pressioni di condensazione e evaporazione; Alti rendimenti, grazie alla possibilità di effettuare numerosi spillamenti e ottenere un elevato grado di rigenerazione; Costo bassissimo del fluido di lavoro; Stabilità chimica del fluido di lavoro; Non tossicità; Nessun problema di tipo ambientale. Il vapor d’acqua M. Antonelli - Sistemi di trattamento e recupero energetico da biomassa
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Svantaggi del vapor d’acqua: Elevato volume specifico in fase di espansione e condensazione: dimensioni di tubi e scambiatori; utilizzo di turbine con pale molto allungate e più corpi in parallelo. Elevati salti entalpici in turbina – elevate velocità del vapore – frazionamento dell’espansione molti stadi. Umidità del vapore al termine dell’espansione – impiego del surriscaldamento, anche ripetuto, e realizzazione delle pale con materiali idonei (riporti di stellite); Pressione di condensazione minore della pressione ambiente alle normali temperature di condensazione; Necessità del degasamento del fluido di lavoro. Il vapor d’acqua M. Antonelli - Sistemi di trattamento e recupero energetico da biomassa
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Cicli flash M. Antonelli - Sistemi di trattamento e recupero energetico da biomassa
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Impiego di cicli diversi dal Rankine per applicazioni particolari Campi geotermici ad acqua dominante.
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  • Fall '15

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