Materiaalitekniikan projekti RKTA106

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Lämmönsiirtyminen Lämpö siirtyy aina korkeammasta
Advertisements

makramee-tekniikalla
Liesi voi kytkeytyä päälle vahingossa
Puistomuuntajat Jani Jämsä.
Vertikaaliantennit Lähettävät ja vastaanottavat polarisaatiossa joka on kohtisuorassa maan pintaa vasten. Voidaan käyttää kaikkia dipoli yms. Ratkaisuja,
KELPO projekti Tuija Ikäläinen, koordinaattori
Polttoleikkaus (kaasuleikkaus)
1 ©TNS 2012 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen.
Liike- ja potentiaalienergia
Mallintarkistus ja sen soveltaminen PLC toimilohko-ohjelmien verifioinnissa AS Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt – loppuesitys Markus.
CryoGel Lämmönsiirto geeli
Atte Järvinen Julia Martikainen Jani Grönlund
Metallien kierrätys.
4. Runsasseosteiset austeniittiset teräslajit
Aineen rakenteen standardimalli
Mihin seikkoihin ihmiset kiinnittävät huomiota taloa hankkiessaan:
Palveluliiketoiminta osana korkeakoulua Heikki Saastamoinen.
Voimalaitosautomaatio
Erilaisia teräksiä TERÄKSIÄ ON MONENLAISIA Avaa -> Diaesitys
Kokonaiskuvan muodostaminen alumiineista
RUOSTUMATTOMAT TERÄKSET
teräaineet Lastuavan työstön TERÄAINEITA Avaa -> Diaesitys
2. Vuokaaviot.
MININAAMION VALMISTUS HIEKKAVALU -TEKNIIKALLA
2 SÄTEILYÄ JA AINETTA KUVATAAN USEILLA MALLEILLA
RUOSTUMATTOMAN TERÄKSEN KUNNOSSAPITOHITSAUS
miten teet rytmisoittimen ilmapallosta ja sanomalehtipaperista
Sulamisen ja jähmettymisen tarkastelu faasipiirroksia hyödyntäen
Mitä kitka on?. Mitä kitka on? Kitka Kitka vastustaa liikettä. Miksei tämä toimi?
Rakennustyömaan olosuhdehallinta ja rakenteiden kuivattaminen
Mitä kitka on?. Mitä kitka on? Kitka: Kitka vastustaa liikettä. Miksei tämä toimi?
Metallien ominaisuuksia kuvaavia käsitteitä:
Lasten näytteenotto Etelä-Karjalan keskussairaalassa
1. Usean muuttujan funktiot
Systeemityö 2 Vesiputousmalli Teppo Räisänen, Principal Lecturer
C 1. Testaus on ”sarja toimintoja” Itse asiassa, testaus on vuorovaikutusta, jota rytmittää ohjelmiston arviointi. Vaikka on hyödyllistä tunnistaa sarja.
Lämpölaajeneminen animaatio Miksi sähköjohdot roikkuvat?
Turboahdin Turboahdin koostuu turbiinista ja kompressorista jotka on yhdistetty akselilla toisiinsa. Turbiini pyörii pakokaasujen liike-energian voimalla.
SÄDEHOITO.
Profood Oy. Tuotteet ja tilat Perunajalosteiden valmistus – Noin 50 työntekijää – Suuri energian kulutus – Höyrykattiloiden yhteisteho noin 10MW – Huomattavat.
1 TUTKITTAVAA KOHDETTA KUTSUTAAN SYSTEEMIKSI
15. Lämpöenergia luonnossa ja yhteiskunnassa
KIVIHIILEN KORVAAMINEN ENERGIAN TUOTANNOSSA
SATEET.
1 OH6KVP Heijastinantennit Heijastinantennit ovat yleisimpiä korkean vahvistuksen antenneja niillä saavutetaan yleisesti yli 30 dB vahvistuksia mikroaaltotaajuuksilla.
Oulun yliopisto, Konetekniikan koulutusala, Tuotantotekniikka PL 4200, OULUN YLIOPISTO, Valmistustekniikka 2015.
12. Olomuoto riippuu paineesta ja lämpötilasta FAASIKAAVIO
Ilmakehä suojaa elämää
Maanjäristykset.
ISLANNIN LUONNONOLOT.
Höyrystyminen ja tiivistyminen
SAUMALEVY Saumalevyn rakenne vaihtelee sen mukaan, onko se tehty havupuusta vai koivusta. Havupuusta levyt tehdään tasalevyisistä kappaleista, kun taas.
Lämmönsiirtyminen Lämpö siirtyy aina korkeammasta lämpötilasta matalampaan.
KORROOSIONESTO SUUNNITTELULLA MT Korroosionestotekniikka
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi Sisäilman määritelmä Sisäilma on sisätiloissa hengitettävä ilma, jossa ilman perusosien lisäksi saattaa olla eri.
7. Lämpö laajentaa Lämpötila on fysiikan perussuure, joka kuvaa kuinka kuuma aine tai kappale on Lämpötilan tunnus on T (tai t) Lämpötilan perusyksikkö.
PURISTAMINEN Marko Seppä-Murto Tekijä ja päivämäärä1.
Pisara 6 Fysiikka ja kemia
RAAKAÖLJY JA SEN JALOSTUS Öljyn jalostus.
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi
18. Testaus.
Tulevaisuuden energiantuotanto
TUULIVOIMA Tuulivoima on tuulen liike-energian muuntamista sähköksi, yleensä tuuliturbiïnien pyörivien lapojen välityksellä, joka on peräisin auringon.
PP -viemäriputket: ominaisuudet, käyttö ja asennus
LÄMPÖ Miksi tiskivesi tuntuu kädessä lämpöiseltä?
Opetusmateriaalin hallintajärjestelmä ”Matahari”
Tiivistelmä 8. Palaminen
SISÄILMAN LAATU Mika Korpi
Lämmön johtuminen ja eristäminen
3 Rikkidioksidipäästöjen muodostuminen
Esityksen transkriptio:

Materiaalitekniikan projekti RKTA106 Tulistinputkimateriaalin valinta turvetta polttavaan leijupetikattilaan Antti Mattila Mikko Kuusirati

Johdanto - leijupetikattila Leijupetikattilassa (Bubbling Fluidized-Bed Boiler eli BFB-kattila) on ilmavirran avulla leijutettava kuuma hiekkakerros, josta käytetään nimitystä peti Palamisilmaa syötetään kattilaan tulipesän pohjalla leijutusarinan kautta sekä pedin yläpuolelta Poltettava materiaali syötetään tulipesään joko pudotustorvella tai ruuvisyöttimellä

Johdanto - tulistin Tulistin on höyrykattilakomponentti, jolla höyrystimessä höyrystetty vesihöyry lämmitetään energialähteen lämpöenergialla höyrystymislämpötilaa korkeampaan lämpötilaan Mitä kuumempana höyry saadaan johdettua höyryturbiiniin sitä enemmän siitä saadaan liike-energiaa Kattilan tulistin muodostuu suuremmasta ryhmästä erilaisia tulistimia, jotka taas muodostuvat useista jakokammioista lähtevistä putkielementeistä. Tulistinyksikkö on periaatteessa nippu teräsputkia, jotka roikkuvat tulipesän katosta

Johdanto - tulistin Kattilatekniikassa käytetään neljää eri tulistintyyppiä: Säteilytulistimeen lämpö siirtyy säteilemällä liekeistä, sillä tulistin sijaitsee tulipesän yläosassa Verhotulistin toimii suojaavana tulistimena konvektiotulistimille. Verhotulistin jäähdyttää savukaasuja niin nopeasti, ettei savukaasujen sula tuhka pääse tarttumaan konvektiotulistimiin. Verhotulistin toimii säteilyperiaatteella. Konvektiotulistin toimii konvektiolla, eli lämpö siirtyy tulistimeen savukaasujen kosketuksesta. Tulistin sijaitsee suojassa liekkien säteilyltä, joten se on sijoitettu tulipesän jälkeen. Yhdistelmätulistin on tulistin, jossa osa tulistinputkista toimii konvektiolla ja osa säteilyllä. Putket on jaettu siten, että pidemmät tulistimenputket ovat suorassa kosketuksessa liekkien säteilyyn ja lyhyemmät putket saavat lämpöä vain savukaasujen kosketuksesta.

Tulistin - ongelmat Kattilassa olevan ilman kuumuus aiheuttaa materiaalissa virumisilmiötä, jolloin tulistin saattaa haljeta Lisäksi kuuman ilman mukanaan tuomat partikkelit ja leijutushiekka aiheuttavat hiovaa korroosiota tulistimen pinnassa Tulistimen sisäpuolinen kuuma ja paineistettu höyry rasittavat tulistinmateriaalia esimerkiksi kavitoimalla

Tulistin - ongelmat

Materiaalin valintaprosessi Valintaprosessi koostuu yleensä seuraavista vaiheista - Tuotteen tehtävien ja toimintojen kartoitus - Vaatimusprofiilin laadinta - Valintastrategian päättäminen - Materiaalin esivalinta - Ominaisuusprofiilin laadinta - Vaatimusten ja ominaisuuksien yhteensovittaminen - Prototyypin tai tuotteen valmistus - Käyttöseuranta - Mahdolliset uudelleenarvioinnit ja paluu valintaprosessin sopivaan vaiheeseen

Tuotteen tehtävien ja toimintojen kartoitus Tulistimen tehtävänä on tulistaa höyryä nostamalla sen lämpötilaa nostamatta painetta Valittu tulistin on malliltaan konvektiotulistin, joka yleisin kattiloissa käytetty tulistinmalli Se sijaitsee kattilan yläosassa suojassa liekkien säteilyltä Tulistimen tulee olla haastavista kattilaolosuhteista huolimatta mahdollisimman pitkäikäinen, mutta samalla kustannuksiltaan tarpeeksi alhainen

Vaatimusprofiili Tulistinputki mitoitetaan usein käyttöiältään muuta kattilaa selvästi pienemmäksi, jolloin pyritään välttymään kaikkein kalleimpien seosterästen käytöltä Tulistinputken tulee kestää leijupetikattilassa lentävän hiekan ja polttoaineen palamisesta syntyneiden hiukkasten aiheuttama eroosio, korkea kuumuus sekä putken sisäpuolista, kuuman ja paineistetun, höyryn aiheuttamaa rasitusta. Tulistinputki on rakenteeltaan mutkainen, joten materiaalin tulee olla helposti työstettävissä ja muovailtavissa

Valintastrategia Materiaalin hinta, kovuus ja kestävyys

Materiaalin esivalinta Esivalittaessa tulistinputkimateriaalia materiaaleilta vaaditaan korkeaa lämmönkestoa jolloin esimerkiksi muovit, niillä pinnoittaminen ja erilaiset puumateriaalit voidaan rajata pois Yleisimmin terästä Seostamaton teräksen käyttö rajoittuu noin hieman yli 400 C lämpötiloihin, jolloin sekin tiputetaan jatkotarkastelusta Tarkasteluun niukkaseosteiset teräkset, runsasseosteiset martensiittiset ja austeniittiset teräkset sekä superseokset

Ominaisuusprofiilin laadinta Teräslajien vertailu

Vaatimusten ja ominaisuuksien yhteensovittaminen Vertailuluku ja painotus

P265GH Rautaruukki valmistaa teollisuusputkistoihin sekä höyrykattiloihin ja niihin liittyviin putkistoihin painelaiteputkea SFS-EN 10217-2 ja -5 standardin mukaiset painelaiteteräsputket täyttävät painelaitedirektiivin PED 97/23/EY mukaiset materiaalivaatimukset Tämän standardin täyttää painelaiteputki P265GH joka on kuumaluja niukkaseosteinen teräs, joten se valitaan lopulliseksi materiaaliksi

Yhteenveto Projekti sisälsi sille määritellyt vaatimukset Valintaprosessi tuttu aikaisemmista harjoitustöistä ja se havaittiin toimivaksi jälleen kerran Haluttu materiaali löydettiin