NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen

Vergelijkbare documenten
NIVEAU 3 STOOMTECHNIEK AFVALVERBRANDING BE

Voorbeeld EXAMEN Thermodynamica OPEP Niveau 4. Vraag 1: Van een ideaal gas is gegeven dat de dichtheid bij 0 C en 1 bara, 1,5 kg/m 3 bedraagt.

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7

Bereken het thermische rendement van een Rankine cyclus met keteldruk 180 bar en een condensatiedruk 0,05 bar.

De stoominstallatie met: ketel, turbine, condensor en voedingspomp. Eigenlijk wordt maar weinig energie nuttig gebruikt in een installatie:

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120)

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/5

2. Een transformator van 6,6 kva heeft een primaire spanning van 230 V en een secundaire spanning van 115 V. De kortsluitspanning is 4 %

REWIC-A: Thermodynamica A : : : Opleiding Module Examenset. REWIC-A Thermodynamica A 03. Uw naam :... Begintijd :... Eindtijd :...

oefenopgaven wb oktober 2003

De stoominstallatie met: ketel, turbine, condensor en voedingspomp. Eigenlijk wordt maar weinig energie nuttig gebruikt in een installatie:

VAK: Stoomturbines - A Proefexamen Set 01

Op onderstaande afbeelding is een zogenaamd stookdiagram weergegeven.wat stellen de lijnen 1-4 en 1-9 voor?

Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkunde-les. periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming en herverhitting

en tot hetzelfde resultaat komen, na sommatie: (9.29)

Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen ( )

Δh c = c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2.

programma woensdag 8 oktober :59

Stoomtechniek. en Toepassingen. Adviesbureau de Koster v.o.f Pagina 1

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

Wat gaan we doen? Koken van water: wat gebeurt er ( temperatuur, energie, druk) Leren opzoeken in stoomtabellen. Diagrammen van water en stoom

Het Ts diagram van water en stoom

Stoomketels STOOMKETELS. Adviesbureau de Koster v.o.f Pagina 1

schematische doorsnede van de wand van een oven Filmlaagjes zijn dunne (laminaire) laagjes lucht voor, direct tegen de wand

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

Warmte- en stromingsleer Examennummer: Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Si-1. Programma van dit semester. 1e deel stoomtabellen 2e stoomketels. Wat is koken? een verschijnsel

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb april :00-12:00

Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkunde-les. periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming en herverhitting

Wat gaan we doen. dinsdag 29 augustus :32. Si klas 2 Pagina 1

Het Ts diagram van water en stoom

Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden

STUDIEHANDLEIDING THERMODYNAMICA REWIC HWTK

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

E1 module stoomtechniek 1

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

In deze bijlage wordt de aangevraagde verandering uitgebreid beschreven. De verandering in deze aanvraag is:

TENTAMEN THERMODYNAMICA voor BMT (8W180) Maandag 20 November van uur. Dit tentamen omvat 4 opgaven, die alle even zwaar meetellen.

- 1 - WERKEN MET STOOM. Werken met stoom

Energiesysteemanalyse Thermische Centrales College TB142Ea, 19 mei 2014

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming

Minder stookkosten bij houtstoken

Oefententamen Technische Thermodynamica (vakcode ) Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen, Universiteit Twente

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

Adviesbureau SAM. Energieverlies door lekke condenspotten. Tanja Wolf. Adviseur Energie/Stoom 9 maart 2010

weergegeven met het symbool hfg.

PT-1 tentamen, , 9:00-12:00. Cursus: 4051PRTE1Y Procestechnologie 1 Docenten: F. Kapteijn & V. van Steijn

Optimale st(r)oomproductie met de uitlaatgassen van een motor.

PT-1 tentamen, , 9:00-12:00. Cursus: 4051PRTE1Y Procestechnologie 1 Docenten: F. Kapteijn & V. van Steijn

is een dergelijk systeem één van starre lichaam Pagina 21 3 de zin

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11

Het aantal kmol is evenredig met het volume dat dat gas inneemt, bij een bepaalde druk en temperatuur

Mechanische damprecompressie Egbert Klop

Hoofdstuk 8: Kringprocessen

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Figuur 8.50: Toestandsdiagram van propaan naar ASHRAE Hoofdstuk 8: Kringprocessen 46

Naam: examennummer:.

Examen theorie Warmte- en Verbrandingstechniek

Tentamen Thermodynamica

REWIC. HSO lib. Handleiding HSO lib

ONDERKOELING-OVERVERHITTING. Rudy Beulens

programma woensdag 8 oktober :59

Tentamen Warmte-overdracht

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb april :00-12:00

STOOMTABELLEN. Stoomtabellen - 1 -

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Extra oefenopgaven bij hoofdstuk 5 en 6

Of het nu gaat om elektrische stroom, een waterstroom of een warmtestroom: in het algemeen heb je om stroom te krijgen een drijvende kracht nodig.

Introductie 1) 2) 3) 4) 5) J79 - Turbine Engines_ A Closer Look op youtube: toets form 1 okt 2013

De verliezen van /in het systeem zijn ook het gevolg van energietransformaties!

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) Opgave 3 moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd.

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

Tentamen Warmte-overdracht

Verdampingscondensors

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Latente Warmte? Energie: Latente Warmte - condensor

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Condenserende Ketels. Energiezuinig : niet enkel tegen de sterk gestegen energieprijzen... Laurent Vercruysse Viessmann Belgium

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

kringloop TS diagram berekeningen. omgevingsdruk / aanzuigdruk na compressor na de verbrandingskamers na de turbine berekend:

Tentamen Warmte-overdracht

Klimaatbeheersing (2)

De mythe van de warmtepomp ir. Martin F.G. van der Jagt Apeldoorn mrt 2019

Tentamen Thermodynamica

-- zie vervolg volgende pagina --

14/12/2015. Wegwijs in de koeltechniek voor de niet koeltechnieker. Auteur: Rudy Beulens

Goede adviezen Voor betere bedrijfsprocessen

Soorten energie (meten en rekenen laval turbine energie omzettingen in Laval t krachten en snelheden

Klimaatbeheersing (2)

Energieconversiemachines en -systemen: Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming

HULP & BIJWERKTUIGEN

Stoomketel Stand-by of conserveren?

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

Toelichting 07: Aanvullende toelichting bij het EBOrekenblad

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid.

Energie kosten besparen met Gesloten Hybride Medium-koeler (GHM)

Transcriptie:

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen TIJD 2 UUR:TOEGESTANE HULPMIDDELEN, REKENMACHINE, STOOMTABEL EN h-s en T-s DIAGRAM. Wat wordt verstaan onder het triple punt? 2. Bereken de entropie van natte stoom met een druk van 50 bara (5 MPa) en een dampgehalte van 78 %. 3. Bereken de temperatuur in een vat waarin verzadigde stoom aanwezig is met een druk van 0 bar ( MPa) en waarin tevens 32 % lucht aanwezig is. 4. Wat is de reden dat voor verwarmingsdoeleinden bij voorkeur droge stoom wordt gebruikt? 5. Gegeven is de wand van een pijp. δ t gas αgas water t t 2 α w t water rookgas λ De volgende gegevens zijn van toepassing: De rookgastemperatuur t gas = 200 C Warmteoverdrachtscoëfficiënt gas pijp α gas = 20 W/(m 2.K) Wanddikte pijp δ = 6 0-3 m Warmtegeleidingscoëfficiënt pijp λ = 50 W/(m K) Warmteoverdrachtscoëfficiënt pijp water α w = 2500 W/(m 2.K) Watertemperatuur t w = 40 C Bereken de temperatuur t, dit is de wandtemperatuur rookgaszijdig en de temperatuur t 2, dit is de temperatuur aan de binnenzijde van de pijp.

6. Vergelijk twee warmtewisselaars met elkaar. Warmtewisselaar A staat in zuivere meestroom, het logaritmisch temperatuurverschil over warmtewisselaar A bedraagt: T gem = 60 K. Warmtewisselaar B staat in zuivere tegenstroom, het logaritmisch temperatuurverschil over warmtewisselaar B bedraagt: T gem = 208 K. Bereken de verhouding in grootte van de warmtewisselaars ten opzichte van elkaar, als verder nog gegeven is dat de warmtestroom Q en de k factor voor beide warmtewisselaars het zelfde zijn. 7. Bereken de enthalpie van kokend water bij een temperatuur van 30 C, als gegeven is dat de soortelijke warmte van het water: c p = 4,906 kj/(kg K). 8. Gegeven is een warmtewisselaar die in zuivere meestroom geschakeld is. Met verzadigde stoom wordt smeerolie opgewarmd. De intredetemperatuur van het water: t w in = 90 C De uittredetemperatuur van het water:t w uit =60 C De intredetemperatuur van de smeerolie: t in olie = 0 C De uittredetemperatuur van de smeerolie: t uit olie = 45 C Bereken het logaritmisch temperatuurverschil over de warmtewisselaar. 9. Noem de kritieke grenzen die het zuurstofgehalte na de ontgasser heeft en geef tevens het gevolg hiervan. 0. Van een ontgasser is gegeven: De hoeveelheid condensaat bedraagt: 360 ton/uur De hoeveelheid suppletiewater bedraagt: 5 kg/s De temperatuur van het condensaat: t c = 20 C De temperatuur van het suppletiewater: t s = 20 C Bereken de temperatuur van het condensaat nadat het gemengd is met suppletiewater. Verder is gegeven dat de soortelijke warmte van het water c w = 4,86 kj/(kg K) bedraagt.. Teken schematisch een Sankey-diagram van een condensatieturbine als gegevens is dat: Diverse verliezen: 22% van de toegevoerde warmte. Condensatieverlies: 4% van de toegevoerde warmte. Levering elektriciteit: 37% van de toegevoerde warmte. 2. Van een ketelinstallatie is het volgende gegeven: Druk oververhitte stoom : p os = 60 bara Temperatuur oververhitte stoom : t os = 460 C Druk voedingwater : p vw = 80 bara Temperatuur voedingwater : t vw = 40 C De condensordruk bedraagt: : p c = 0,05 bara Bereken het rendement volgens Carnot. 2

3. Gegeven is een stoominstallatie met een aftap condensatieturbine. Van deze installatie is het volgende gegeven: Druk oververhitte stoom : p os = 00 bara Temperatuur oververhitte stoom : t os = 500 C Enthalpie oververhitte stoom : h os = 3374,6 kj/kg Condensordruk : p c = 0,08 bara Enthalpie kokend water uit condensor : h w = 73,86 kj/kg Druk aftapstoom : p aftap = 2 bara Temperatuur aftapstoom : t aftap = 200 C Enthalpie aftapstoom : h aftap = 284,4 kj/kg Enthalpie van de natte stoom : h ns = 225 kj/kg Druk in ontgasser : 4 bara Enthalpie voedingwater : h vw = 604,67 kj/kg Verder nemen we aan dat de stoom in de turbine isentropisch expandeert. De energie die de voedingwaterpomp aan het water afgeeft door drukverhoging wordt hier verwaarloosd. In het systeem circuleert kilogram stoom. Er wordt x kilogram stoom per kilogram stoom afgetapt. Het geheel is weergegeven op de onderstaande afbeelding. Oververhitter Ketel kg stoom h os = 3374,6 kj/kg Turbine kg stoom h vw = 604,67 kj/kg Voedingwaterpomp Ontgasser 2 bara 200 C h aftap = 284,4 kj/kg Condensor p = 0,08 bara (-x) kg stoom h ns = 225 kj/kg Water gekoeld h c = 73,86 kj/kg Bereken het thermisch rendement van deze installatie. 3

UITWERKINGEN NIVEAU 5 STOOMTECHNIEK EPT (nr. 24) TIJD 2 UUR TOEGESTANE HULPMIDDELEN, REKENMACHINE, STOOMTABEL EN H-S DIAGRAM en T-s diagram. Bij één bepaalde temperatuur en druk kunnen deze drie fasen met elkaar in evenwicht zijn, we noemen dit punt het zogenaamde triple punt. Voor water geldt dat het triple punt ligt bij een temperatuur van 273,6 K, dit komt overeen met 0,6 C en bij een druk van 0,0062 bar absoluut (0,00062 MPa). 2. Uit de stoomtabel volgt bij 5 MPa: s w = 2, 9206kJ/kg s vs = 5,9735 kj/kg [ / ] sns = sw + x svs sw kj kg K s = 2,9206 + 0,78 5,9735 2,9206 = 5,30862 kj / kg K ns 3. p p stoom stoom volumepercentage stoom = p 00 68 = 0 = 6,8 bara 00 gas De bijbehorende temperatuur bedraagt volgens de stoomtabel: ongeveer 63 C. 4. Wanneer we stoom voor verwarmingsdoeleinden gebruiken, bijvoorbeeld in warmtewisselaars, dan is het belangrijk dat de stoom, zodra deze de warmtewisselaar binnenkomt zo droog mogelijk is. Hoe droger de stoom is, hoe groter de condensatiewarmte. Bij veel bedrijven wordt voor verwarmingsdoeleinden verzadigde stoom gebruikt. Deze verzadigde stoom komt hetzij, rechtstreeks van een ketel, of wordt uit een hoge druk systeem onttrokken en gereduceerd tot een lagere druk. Daarbij wordt deze stoom meestal nog gekoeld met behulp van waterinjectie tot een lagere temperatuur. Natuurlijk is het zo dat verzadigde stoom van zichzelf droog is. Deze stoom wordt vanaf een ketel of warm vat met behulp van leidingen naar de diverse warmtewisselaars getransporteerd. Ondanks het feit dat al deze leidingen goed geïsoleerd zijn, is er altijd sprake van warmteverlies. Doordat de stoom in de leidingen warmte afstaat aan de omgeving, wordt deze verzadigde stoom omgezet in natte stoom. Het hoeft op zich niet veel te zijn, maar natte stoom heeft nu eenmaal een lagere condensatiewarmte dan verzadigde stoom. Daarom dienen we er voor te zorgen dat de stoom die we willen gebruiken voor verwarming zo droog mogelijk is. 5. Voor het rookgas op de pijpwand geldt: q = α gas (t gas - t ) (t gas - t ) = q α gas Voor de wand geldt: ( t t ) 2 q = λ δ Voor het water op de pijpwand geldt: q = α w (t - t w ) 4

(t - t w ) = q α w We vinden nu: (t gas - t ) = q α g δ (t - t 2 ) = q λ (t 2 - t w ) = q + α w t gas - t w = q δ + + α g λ α w Invullen levert het volgende op: (200-40) = q 3 6 0 + + 20 50 2500 q = 87,6 W/m² Nu q bekend is kunnen t en t 2 berekend worden: q = α w (t 2 - t w ) 87,6 = 2500 (t 2-40) t 2 = 40,47 C t q = λ t 2 δ t 87,6 = 50 40, 47 3 6 0 t = 40,6 C 6. Meestroom: Q = A gelijk k 60 Tegenstroom: Q = A tegen k 208 A k 60 = A k 208 gelijk tegen Agelijk Ategen 208 = =, 3 60 Met andere woorden, als men een warmtewisselaar toepast in meestroom in plaats van in tegenstroom, dan zal voor dezelfde capaciteit de warmtewisselaar die in meestroom geschakeld is 30% groter zijn dan die in tegenstroom. 5

7. h = c t p h = 4,906 30 h = 25,78 kj / kg 8. T = 90 0 = 80 K of 80 C max T = 60 45 = 5 K of 5 C min T T Tgem = max min T ln max T min 80 5 Tgem = = 38,83 K 80 ln 5 9. O 2 < 3 ppb resulteert in magnetietcorrosie O 2 > 5 ppb resulteert in zuurstofcorrosie in de vorm van putcorrosie. 0. m 360.000 c = 360 ton / uur = = 00 kg / s 3600 m s = 5 kg / s tc = 20 C ts = 20 C cw = 4,86 kj / kg K m c t + m c t = m + m c t c w c s w s c s w c w staat in elke term, dus deze kan weggelaten worden. m c tc + m s ts = m c + m s t m c tc + m s t t = s m c + m s 00 20 + 5 20 t = = 5,23 C 00 + 5. Condensatie: invoer is 00% met de brandstof Diverse verliezen Condensor verlies Levering 6 elektriciteit

2. Druk oververhitte stoom : p os = 60 bara Temperatuur oververhitte stoom : t os = 460 C Enthalpie oververhitte stoom : h os = 3327,4 kj/kg Entropie oververhitte stoom : s os = 6,7559 kj/(kg K) Druk voedingwater : p vw = 80 bara Temperatuur voedingwater : t vw = 40 C Enthalpie voedingwater : h vw = 594, kj/kg Entropie voedingwater : s vw =,73 kj/(kg K) De gemiddelde temperatuur waarbij warmte wordt toegevoerd wordt nu: T T T Gemiddeld Gemiddeld Gemiddeld Q hos h = = s s s os vw vw 3327, 4 594, = 6,7559,73 = 543,96 Kelvin [ K] Volgens Carnot wordt het thermisch rendement dan: Thermisch Thermisch Thermisch THoog TLaag = 00% T Hoog 543,96 273 + 33 = 00% 543,96 = 43,74 % 3. Nu zetten we eerst alles uit in het h-s diagram. 00 bara h 500 C h os = 3374,6 kj/kg 2 bara 0,08 bara 200 C h aftap = 284,4 kj/kg Δh 0 h ns = 225 kj/kg x ns s 7

We gaan nu eerst uitrekenen hoeveel aftapstoom er voor de ontgasser benodigd is om het voedingwater op te warmen tot de verzadigingstemperatuur die behoort bij 4 bara. De verzadigingstemperatuur bij 4 bara bedraagt 43,62 C. Op de onderstaande afbeelding is de ontgasser afgebeeld als een Black Box. Er moet dan gelden: QToe = QAf x 284, 4 + ( x) 73.86 = 604,67 x = 0,63 kg / kg stoom x 284,4 604,67 (-x) 73,86 Ontgasser W theoretisch wordt met aftapstoom: WTheoretisch = hos haftap + x haftap hns kj / kg WTheoretisch = 3374,6 284, 4 + 0,63 284, 4 225 kj / kg WTheoretisch = 37,22 kj / kg stoom Het thermisch rendement van de installatie wordt nu met aftapstoom: Doel Thermisch Rendement = 00% % Offer W Theoretisch Thermisch = 00% % Q Toegevoerd W Theoretisch Thermisch = 00% % hos h vw 37,22 Thermisch = 00% 3374,6 604,67 Thermisch = 4,05 % 8