Institut für Energietechnik, Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung. Energietechnik. Kondensation, Rückkühlung Kraft-Wärme-Kopplung
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- Beate Fiedler
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1 Institut für Energietechnik, Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Energietechnik Kondensation, Rückkühlung Kraft-Wärme-Kopplung
2 - Kondensator / Kondensation - Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 2 von 40
3 [Adrian, F.; Quittek, Ch.; Wittchow, E.] Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 3 von 40
4 [ Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 4 von 40
5 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 5 von 40
6 Kühlwasser Restgase Dampf Kühlwasser + Kondensat [nach Wiedemann Sarstedt] Mischkondensator (Kühlwasser muss Speisewasserqualität haben!) Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 6 von 40
7 [ Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 7 von 40
8 - Kühlsysteme - Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 8 von 40
9 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 9 von 40
10 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 10 von 40
11 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 11 von 40
12 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 12 von 40
13 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 13 von 40
14 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 14 von 40
15 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 15 von 40
16 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 16 von 40
17 (Luftkondensator) Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 17 von 40
18 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 18 von 40
19 [Adrian, F.; Quittek, Ch.; Wittchow, E.] Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 19 von 40
20 Kondensatordrücke p Kond [bar] Kühlungsart 0,04 Fluss, See Frischwasser 0, ,08 Rückkühlung Kühlturm 0, ,12 Trocken Luftkühlung Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 20 von 40
21 [Adrian, F.; Quittek, Ch.; Wittchow, E.] Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 21 von 40
22 [Adrian, F.; Quittek, Ch.; Wittchow, E.] Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 22 von 40
23 - Kraft-Wärme- Kopplung - Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 23 von 40
24 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 24 von 40
25 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 25 von 40
26 Anwendungen (Bsp.): Fernwärmeversorgung Nahwärmeversorgung Prozesswärme Meerwasserentsalzung Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 26 von 40
27 Elektrischer Wirkungsgrad: Thermischer Wirkungsgrad: α = β = E E elektrisch Brennstoff E E Wärme Brennstoff Gesamtwirkungsgrad / Brennstoffausnutzungsgrad: Eelektrisch EWärme Eelektrisch + EWärme ω = + = = α + β E E E Brennstoff Stromkennzahl: (-kennziffer) Brennstoff E ςσ = E elektrisch Wärme Brennstoff Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 27 von 40
28 Der Brennstoffausnutzungsgrad ω kann mehr als 80% erreichen und ist damit größer als η el (α) damit nutzt die KWK den Brennstoff deutlich effektiver als ein Kraftwerk ohne KWK Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 28 von 40
29 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 29 von 40
30 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 30 von 40
31 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 31 von 40
32 Kondensation bei Gegendruck Clausius-Rankine-Prozess als Heissdampfprozess Verfahrensschema und Darstellung im T-s-Diagramm Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 32 von 40
33 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 33 von 40
34 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 34 von 40
35 BHKW (Blockheizkraftwerk) = KWK-Kleinanlage oft auf Motorenbasis Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 35 von 40
36 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 36 von 40
37 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 37 von 40
38 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 38 von 40
39 1 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 39 von 40
40 Dr.-Ing. Marco Klemm Professur Verbrennung, Wärme- und Stoffübertragung Folie 40 von 40
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