Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 65 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Systém ucpávkové páry pro parní turbínu
Skala, Šimon ; Šrůtek, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem kondenzační parní turbíny se třemi ne-regulovanými odběry a návrhem i popisem jejího systému ucpávkové páry. Parametry páry v klíčových bodech jsou určeny v tepelném schématu oběhu. U systému ucpávkové páry byly určeny parametry páry pro různé provozní stavy. Také je zde popsán vliv tlaku v systému ucpávkové páry na výkon turbíny a jeho vhodná volba. Na závěr byl na základě vypočtených hodnot vytvořen poptávkový list pro zařízení systému ucpávkové páry.
Kondenzační parní turbína 70 MW
Bezděk, Jakub ; Zygmont, Martin (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je navrhnout jednotělesovou kondenzační parní turbínu o výkonu 70 MW bez přihřívání páry do spalovny odpadů. Turbína má mít odběry pro regeneraci, dva procesní odběry a axiální výstup do kondenzátoru chlazeného mořskou vodou.
Kondenzační parní turbína
Krška, Jan ; Kracík, Petr (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro určité parametry. V úvodní části práce je provedena rešerše o parních turbínách a typech lopatkování. Výpočtová část práce je rozdělena do několika podkapitol, z kterých byly udělány kapitoly větší. Jedna z kapitol se zabývá termodynamickým výpočtem průtokové části parní turbíny pro svorkový výkon 5 MW, otáčky 11 000 min-1 a tlak 0,1 bar (a). Výpočet byl optimalizován pro několik základních pracovních parametrů, kterých je parní kotel schopen dosáhnout s ohledem na nejvyšší možnou termodynamickou účinnost zařízení. Práce obsahuje i vyhodnocení výsledků v podobě grafu. Poté, co došlo k provedení výpočtů pro všechny parametry páry, byl vybrán bod, který svými hodnotami splňuje požadavky na nejvyšší termodynamickou účinnost. Optimální provozní parametry této turbíny jsou takové, že turbína při jmenovité teplotě 490 °C a provozním tlaku 65 bar (a) dosahuje svorkový výkon hodnoty 5190,220 kW. Termodynamická účinnost parní turbíny je 85,07 % a součinitel zpětného využití tepla tzv. reheat factor je 1,0634. Následně byly provedeny základní dimenzovací výpočty. Na výpočty navazuje kapitola s názvem diskuse, kde jsou některé důležité kroky zhodnoceny. Diplomová práce obsahuje i přílohu. Jedná se o ideový podélný řez parní turbínou.
Parní turbína pro spalovnu odpadů
Janata, Petr ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro spalovnu odpadů s regulovaným odběrem pro topný výměník, který má tepelný výkon 15MWt a teplotní spád 60/90 °C. V práci bylo nejprve navrženo tepelné schéma, které vycházelo z požadovaných parametrů návrhu. Maximální hmotnostní průtok páry do turbíny je 38 t/hod. Tlak a teplota admisní páry je 37 bar resp. 440 °C. Teplota odplynění je 105 °C a teplota chladící vody na vstupu do kondenzátoru je 20 °C. Následuje návrh a termodynamický výpočet průtočných kanálů turbíny. První stupeň turbíny je navržen jako regulační s rovnotlakým lopatkováním. Stupňová část turbíny je navržena s přetlakovým lopatkováním a je rozdělena na 6 kuželů, ve kterých je celkem 27 stupňů. Proběhla pevnostní kontrola navržených profilů lopatek. Byl navržen vyrovnávací píst a systém ucpávek. Na závěr byla navržena ložiska pro uložení rotoru a následně byl sestrojen provozní diagram turbíny. Práce je doplněna o konstrukční výkres podélného řezu turbíny.
Parní turbina rychloběžná kondenzační
Klíma, Petr ; Trojan, Aleš (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh dispozičního uspořádání malé třítělesové rovnotlaké turbíny s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem, výpočet průtočných kanálů všech stupňů, návrh a výpočet regulačních ventilů a vytvoření schémat zapojení turbíny a vzduchového kondenzátoru. Na začátku práce je uveden přehled výrobců parních turbín i s jejich unifikovanými produkty. Práce byla vypracována s podporou firmy G-Team, a.s. za použití výpočtů a pokynů uvedených v doporučené literatuře s podporou CFD simulací pro určení ztrátových součinitelů a FEA simulací pro určení vlastních kmitů lopatek.
Hydraulický agregát pro regulaci parní turbíny
Morávek, Aleš ; Kolesa, Karel (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na praktický návrh vysokotlakého hydraulického agregátu k pohonu regulace kondenzační turbíny. Cílem práce je výpočet všech prvků hydraulického systému, návrh potrubí a nezbytná výkresová dokumentace. Celá sestava se skládá z nakupovaných dílů jiných výrobců. Hlavní olejová nádrž a bezpečnostní záchytná nádrž je detailně popsána a bude vyrobena, nikoliv nakoupena.
Parní turbína - tvorba a odvod kondenzátu
Zouhar, Adam ; Filip, Patrik (oponent) ; Fiedler, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce pojednává o problematice tvorby a odvodu kondenzátu z parní turbíny Nesher Ramle během najíždění a ustáleného provozu. V úvodu práce je proveden předběžný výpočet bilančního schématu a samotné turbíny. Následuje popis a návrh systému odvodnění doplněný o výpočet průtočného množství páry clonami. Výpočet byl proveden třemi způsoby, metodikou dle S. D. Morrise, Pavelky s Kalčíkem a Ambrože, přičemž jednotlivé postupy byly mezi sebou srovnány. Stěžejní částí práce je teoretický návrh výpočtu vznikajícího kondenzátu během najíždění turbíny, které je ovlivněno jejím výchozím stavem, ze kterého je spouštěna. Proto je řešen studený, teplý a horký start. Závěr práce je věnován porovnání teoretického výpočtu s naměřenými daty a vyhodnocení dat z měření parní turbíny při ustáleném provozu na jmenovitém a polovičním výkonu. Z vyhodnocení byly získány konstanty úměrnosti, které určují procentuální přítok vody do expandéru z celkového množství vznikajícího kondenzátu v turbíně.
Kondenzační parní turbína
Trávníček, Zdeněk ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího pístu axiálních sil. V poslední části je posouzen vliv změny teploty chladicí vody na poslední stupně parní turbíny. Součástí práce je rovněž konstrukční výkres podélného řezu parní turbínou.
Kondenzační parní turbína
Martynek, Filip ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Obsahem této práce je návrh jedno-tělesové kondenzační parní turbíny se dvěma neregulovanými odběry. První část popisuje návrh bilančního schématu. Zahrnuje výpočty v bodech cyklu, návrh zařízení celého parního a kondenzátního cyklu. Pokračuje předběžným a detailním návrhem regulačního stupně. Stěžejní částí je termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny. Druhá projekční část popisuje návrh olejového a chladícího systému. Obsahuje postup návrhu olejového schématu včetně výpočtů, specifikací jednotlivých zařízení a návrhu potrubních tras. Diplomová práce je zakončena vypracovaným detailním olejovým schématem v příloze.
Matematický model parní turbíny
Kroliczek, Filip ; Dokoupil, Jakub (oponent) ; Pivoňka, Petr (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo vytvořit matematický model parní turbíny na základě naměřených dat a ověřit jeho chování. První část diplomové práce obsahuje rešerši seznamující se základními principy parní turbíny, popisem jednotlivých konstrukčních částí a možnosti regulace. Druhá část popisuje experimentální identifikační metodu nejmenších čtverců, použitou pro výpočet ARX modelu parní turbíny. V poslední části je popsáno programové prostředí, ve kterém byl matematický model realizován a rozebrán postup analýzy poskytnutých naměřených dat. Dále tato část popisuje vytvořený simulační program spolu s vizualizací parní turbíny pro zobrazení dynamických pochodů, včetně návrhu řízení.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 65 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.