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Bachelorarbeit : Integration einer Meerwasserentsalzungsanlage in ...

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Alicia DESPORTES <strong>Bachelorarbeit</strong><br />

Januar 2010<br />

Ideale Expansion<br />

Bild 19: Mollier-Diagramm mit den Parametern <strong>e<strong>in</strong>er</strong> Turb<strong>in</strong>e<br />

23<br />

Reale Expansion<br />

Der Turb<strong>in</strong>ene<strong>in</strong>tritt stimmt mit dem höchsten Punkt des Diagramms übere<strong>in</strong>. Idealerweise, das heißt<br />

ohne Entropieänderung, würde die Turb<strong>in</strong>e nach der ersten Stufe gerade nach unten, bis 20 bar gehen.<br />

Da sie aber nicht perfekt ist, wird die Entropie erhöht und der folgende Punkt f<strong>in</strong>det sich auf der 20<br />

bar-L<strong>in</strong>ie mit höherer Enthalpie und Temperatur als der ideale Punkt. Dies setzt sich fort bis zum<br />

Austrittpunkt, der vierten Stufe der Turb<strong>in</strong>e.<br />

Das Mollier-Diagramm hilft, um Fehler <strong>in</strong> <strong>e<strong>in</strong>er</strong> Berechnung zu f<strong>in</strong>den. Bei falschen Ergebnissen<br />

können Punkte ke<strong>in</strong>en geeigneten Platz f<strong>in</strong>den: Enthalpie, Entropie, Temperatur, Druck und<br />

Dampfgehalt müssen alle stimmen.<br />

3.1.3. Basis Kraftwerk-Ergebnisse<br />

Als Referenz dient e<strong>in</strong> Excel-Programm, welches für die Berechnungen e<strong>in</strong>es Basis Kraftwerkes<br />

entwickelt wurde. Die Berechnungen wurden für acht verschiedenen Meerwassertemperaturen, von<br />

15°C bis zu 35°C, mit folgenden E<strong>in</strong>gaben durchgeführt:<br />

- Dampfmassenstrom <strong>in</strong> die Turb<strong>in</strong>e = 100 t/h<br />

- Druck beim E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Turb<strong>in</strong>e = 45 bar<br />

Das erzeugte Diagramm zeigt die Kurve des gesamten Wirkungsgrads des Kraftwerks abhängig von<br />

der Meerwassere<strong>in</strong>trittstemperatur (T<strong>in</strong> SW).

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