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PRODUZIONE
959f51j
959f51j di base
959f51j
959f51j 959f51j Diagramma di carico costante
CENTRALI 959f51j 959f51j
959f51j
959f51j
959f51j di punta
959f51j 959f51j 959f51j
959f51j 959f51j Diagramma di carico con
959f51j 959f51j 959f51j punte elevate in alcuni pe-
959f51j 959f51j 959f51j riodi di tempo. 959f51j
Le centrali di base sono:
Termoelettriche con turbina a vapore
Idroelettriche ad acqua fluente
Le centrali di punta sono:
Idroelettriche a serbatoio
Termoelettriche con turbine a gas
A : Stato iniziale dell'acqua in caldaia
Curva 959f51j Curva
limite 959f51j limite
inferiore superiore
Curva limite superiore: luogo di punti l'inizio dello stato di vaporizzazione
Curva limite inferiore luogo di punti che indicano il raggiungimento dello stato di vapore secco
AB: Trasformazione isobara il calore fornito dall'acqua serve ad aumentare la temperatura fino a quella di vaporizzazione nel punto B.
BC: Trasformazione isotermobarica il calore fornito serve a trasformare l'acqua in vapore secco nel punto mantenendo costante la temperatura
CD: Trasformazione adiabatica si ha la trasformazione di calore in lavoro nella turbina.
DE: Trasformazione isobara il vapore umido (punto D) viene scaricato nel condensatore e ritorna allo stato liquido nel punto E.
EA:Trasformazione isocora la pompa di alimentazione riporta l'acqua in caldaia alla pressionee iniziale.
METODI PER MIGLIORARE IL RENDIMENTO
DEL CICLO DEL VAPORE
Si aumenta la pressione in caldaia
(da A ad A')
Si diminuisce la pressione di scarico
(da D a D')
Si surriscalda il vapore
(da C a C)
TRASFORMAZIONE ENERGIA MECCANICA
IN ENEGIA ELETTRICA
L'energia meccanica prodotta all'asse della turbina viene trasformata in elettrica dall'alternatore che sfrutta la legge:
e = B l v
L'eccitazione dell'alternatore puņ essere realizzata o da una dinamo, o da un sistema di raddrizzatori statici alimentato da una linea che arriva da altre centrali.
Si costruiscono gruppi turboalternatori per potenze intorno ai 200-300 MW
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