Apa, aburul şi aplicatiile acestora în tehnică · conversia energiei termice si potenţiale de...

Post on 12-Feb-2020

5 views 0 download

Transcript of Apa, aburul şi aplicatiile acestora în tehnică · conversia energiei termice si potenţiale de...

Apa, aburul şi aplicatiile acestora în tehnică 1. Sisteme de încălzire şi preparare apă caldă Scopul tuturor acestor sisteme, este de a compensa pierderile de căldură prin pereţii locuinţelor şi prin sistemul de ventilare, respectiv de a asigura eventual necesarul de căldură pentru prepararea apei calde menajere.

Sistem convenţional Încălzire prin podea

Figura prezintă o comparaţie între un sistem convenţional şi unul de încălzire prin

podea.

Sistemul de încălzire prin podea, asigură o distribuţie mai bună a temperaturii aerului în locuinţă.

Sistem de încălzire prin pardosea

Sistemele de încălzire conţin mai multe componente aşa cum se observă în imaginea alăturată.

Sistem clasic de încălzire cu cazan de apă caldă funcţionând pe combustibil gazos

Detalii ale unui asemenea sistem sunt prezentate în continuare.

Detaliu ale unei serpentine pentru încălzirea apei

Principiul de funcţionare a unui cazan pentru apă caldă

Centrală termică de apartament, clasică

Cazan de apă caldă în condensaţie

Discuţie: Cum interpretaţi faptul că la cazanele de apă caldă în condensaţie, randamentul depăşeşte valoarea de 100%?

Calorifer

Pompă pentru recircularea apei

În ultimii ani, se constată o utilizare tot mai intensă a sistemeor de preparare a apei calde cu surse regenerabile de energie, în primul rând cu ajutorul energiilor regenerabile.

Sistem solar de încălzire a apei

Sistem solar de încălzire cu tuburi termice

Sistem solar de încălzire

Sistem de încălzire combinată a apei cu două surse de încălzire

2. Sisteme energetice cu abur Una dintre cele mai utilizate soluţii de producere a energiei electrice, este cea bazată pe conversia energiei termice si potenţiale de presiune a aburului. De regulă se utilizează abur supraîncălzit.

Schema de principiu a unei centrale termoenergetice cu abur

Condensator răcit cu apă în circuit închis

Schema de principiu a unei centrale termoenergetice cu abur

Condensator răcit cu apă în circuit deschis

Schema detaliată a unei centrale termoenergetice cu abur

În continuare sunt prezentate câteva turbine de abur care realizează conversia energiei aburului în energie mecanică. Ulterior, această energie este convertită în energie electrică în generatorul electric.

Turbină cu abur

Turbină cu abur

Generatorul de abur, denumit şi cazan de abur, este o parte componentă foarte importantă a instalaţiei şi prezintă numeroase variante constructive.

Cazan de abur cu ţevi de fum în construcţie orizontală şi combustibil gazos

Cazan de abur, în construcţie verticală şi combustibil gazos

Cazan de abur cu ţevi de fum şi mai multe drumuri pentru gazele de ardere

şi combustibil gazos

Cazan de abur de construcţie primitivă şi combustibil solid (cărbune sau lemn) utilizat şi pe locomotive cu abur

Principiul de funcţionare a unui cazan de abur cu circulaţia apei prin ţevi

Schema de principiu a unui cazan energetic

Cazan de abur cu circulaţia apei prin ţevi, de dimensiuni reduse

Detalii constructive ale unui cazan de abur (focar, sistem vaporizator, tambur)

Cazan de abur cu circulaţia apei prin ţevi

Sistem vaporizator al unui cazan de abur

Detaliu de perete membrană al focarului unui cazan de abut

Cazan energetic de abur supraîncălzit

Schema de principiu a unui condensator

Principiul de funcţionare al condensatorului (animaţie)

Subansamblu condensator şi turn de răcire cu circulaţie naturală

Subansamblu condensator şi turn de răcire cu circulaţie forţată

Turnuri de răcire cu circulaţie naturală a aerului

Schema de principiu a funcţionării unui turn de răcire cu circulaţie forţată

Turn de răcire cu circulaţie forţată a aerului

Schema de principiu a unei centrale electrice nucleare

Schema de principiu a unei centrale electrice nucleare - animaţie

Imagine de ansamblu a unei centrale termoenergetice