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A&D<br />

48 aziende Aziende & d<strong>in</strong>torni D<strong>in</strong>torni<br />

giugno 2011<br />

lA termotecnicA<br />

di A. Bassi, a cura R. di Migliardi Paola Mezzalira<br />

centrale termoelettrica<br />

funzionante a gas di cokeria<br />

Un sistema <strong>in</strong>novativo per il monitoraggio<br />

e l’elaborazione dei dati di esercizio<br />

<strong>La</strong> Centrale Termoelettrica a gas di cokeria oggetto di questa relazione è composta da nove motori endotermici<br />

per un totale di circa 20 MWh, recentemente convertiti a ciclo Miller grazie alla <strong>in</strong>stallazione<br />

di turbo soffianti di ultima generazione. Ciò ha comportato la necessità di adottare un programma di<br />

raccolta ed elaborazione dei dati di esercizio tale da poter <strong>in</strong>dividuare l’<strong>in</strong>izio di degrado nei pr<strong>in</strong>cipali<br />

componenti del motore ed <strong>in</strong> particolare <strong>in</strong> quelli del sistema di sovralimentazione. Il problema è stato<br />

affrontato, mediante il monitoraggio e la rappresentazione grafica di un numero limitato di rilievi mirati,<br />

elaborati mediante algoritmi tali da poter valutare la necessità di un <strong>in</strong>tervento sul sistema <strong>in</strong>dagato <strong>in</strong><br />

modo da affiancare una logica di manutenzione preventiva a lato di quella programmata.<br />

Nel 1997 è stata avviata, presso la cokeria Italiana Coke<br />

Srl di Cairo Montenotte <strong>in</strong> prov<strong>in</strong>cia di Savona, una centrale<br />

di cogenerazione composta da 8 motori endotermici a ciclo<br />

Otto di fabbricazione Deutz (attuale MWM) alimentati a<br />

gas di cokeria (Figura 1). L’applicazione, per la particolarità<br />

del combustibile utilizzato, è stata per lungo tempo<br />

l’unica del suo genere nel mondo e, attualmente, risulta<br />

essere l’unica <strong>in</strong> Europa.<br />

<strong>La</strong> gestione della combustione con gas di cokeria è fortemente<br />

<strong>in</strong>fluenzata dall’alta concentrazione di idrogeno<br />

all’<strong>in</strong>terno del gas (circa 60%), mista alla presenza di altri<br />

componenti tra cui idrocarburi e impurità. Queste ultime, <strong>in</strong><br />

particolari condizioni di temperatura e pressione, possono<br />

dar luogo a fenomeni di autoaccensione <strong>in</strong>controllata del<br />

gas e, conseguentemente a detonazioni <strong>in</strong> camera di combustione.<br />

Tale processo porta <strong>in</strong>evitabilmente all’aumento<br />

di temperatura <strong>in</strong> camera di combustione con conseguente<br />

stop del motore per auto protezione.<br />

Le evoluzioni produttive hanno portato, nel 2002, alla possibilità<br />

di <strong>in</strong>stallare un ulteriore motore, della stessa famiglia<br />

dei precedenti ma con evoluzione tecnologica della<br />

gestione della combustione con ciclo Miller. I vantaggi<br />

<strong>in</strong>g. Angelo Bassi, Consulente navale e <strong>in</strong>dustriale;<br />

<strong>in</strong>g. roberto migliardi, Responsabile Manutenzione, Italiana Coke Srl.<br />

riscontrati sulla nuova applicazione dal punto di vista della<br />

stabilità della combustione, della radicale dim<strong>in</strong>uzione dei<br />

fenomeni di detonazione e delle conseguenti fermate non<br />

programmate, hanno portato la società a valutare e successivamente<br />

a realizzare il passaggio da ciclo Otto a ciclo<br />

Miller su tutti i motori della centrale.<br />

Tutte o quasi le moderne centrali per la produzione di<br />

energia elettrica mediante motori a due o quattro tempi<br />

sono dotate di sofisticati impianti per la raccolta dei dati di<br />

esercizio dai s<strong>in</strong>goli motori e della loro rappresentazione<br />

<strong>in</strong> diagrammi. Sono <strong>in</strong> generale di grande utilità soprattutto<br />

per la manutenzione programmata, ma anche <strong>in</strong> caso<br />

di avarie e ovviamente per poter disporre di uno storico<br />

della centrale stessa. Lo scopo che ci prefissiamo nonché<br />

argomento della presente relazione è <strong>in</strong>vece quello di poter<br />

<strong>in</strong>dividuare, riportando un limitato numero di rilievi mirati<br />

a condizioni standard mediante opportune elaborazioni,<br />

l’<strong>in</strong>sorgere di anomalie dovute per esempio alla formazione<br />

di depositi di <strong>in</strong>combusti sulle pareti dei componenti del<br />

sistema di sovralimentazione.<br />

Nel nostro caso specifico, <strong>in</strong>fatti, il processo di sovralimentazione<br />

riveste una particolare importanza <strong>in</strong> quanto tutti i


giugno 2011<br />

lA termotecnicA<br />

motori utilizzano il ciclo Miller.<br />

Il ciclo Miller, nella versione MWM, anticipa come noto la<br />

chiusura della valvola di aspirazione, con il risultato di migliorare<br />

il rendimento del ciclo ed <strong>in</strong> più ridurre il fenomeno<br />

della detonazione. Il processo è chiaramente rappresentato<br />

nella Figura 2 dove si può rilevare che il ciclo stesso è reso<br />

possibile solamente se l’aria, nel nostro caso la miscela aria<br />

e gas di cokeria <strong>in</strong>viata dal sistema di sovralimentazione, è<br />

tale da poter compensare il m<strong>in</strong>or fluido presente <strong>in</strong> camera<br />

di combustione dovuto alla anticipata chiusura della valvola<br />

di aspirazione. È questo il motivo del ritardo della sua applicazione<br />

pratica <strong>in</strong> quanto, f<strong>in</strong>o a pochi anni fa, i sistemi<br />

di sovralimentazione non erano <strong>in</strong> grado di fornire l’aria od<br />

una miscela <strong>in</strong> quantità tale da poter consentire un normale<br />

processo di combustione. I progressi fatti negli ultimi anni<br />

<strong>in</strong> questo campo hanno <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e consentito def<strong>in</strong>itivamente<br />

l’impiego del ciclo Miller, con i vantaggi sopra descritti,<br />

<strong>in</strong> tutti i motori della centrale oggetto di questa relazione.<br />

Per quanto concerne il sistema di sovralimentazione, nel<br />

programma oggetto di questa memoria sono acquisiti giornalmente<br />

i valori <strong>in</strong>dicati nella Figura 3.<br />

Questi rilievi, prima della loro rappresentazione grafica,<br />

vengono elaborati, come già accennato, per renderli confrontabili<br />

tra di loro e ciò mediante opportuni rilievi e regressioni<br />

ottenuti dai risultati delle prove al banco dei s<strong>in</strong>goli<br />

motori nonché dalle prestazioni del motore monitorato e<br />

dalle condizioni atmosferiche al momento del loro prelievo.<br />

Ciò permette la creazione dei “trend” ossia di rappresentazioni<br />

grafiche di facile e sicura <strong>in</strong>terpretazione.<br />

A titolo di esempio, nella Figura 4 relativa alla pressione<br />

di sovralimentazione possiamo vedere come con queste<br />

elaborazioni sia molto facilitata l’<strong>in</strong>dividuazione dell’ <strong>in</strong>izio<br />

di un degrado del processo preso <strong>in</strong> esame.<br />

I “trends” nel programma <strong>in</strong> questione riguardano pr<strong>in</strong>cipalmente<br />

la pressione di sovralimentazione, la velocità<br />

di rotazione della turb<strong>in</strong>a, la temperatura della miscela<br />

all’uscita del compressore, l’efficienza del compressore<br />

stesso, quest’ultima determ<strong>in</strong>ata con un processo esclusivo<br />

A&D<br />

Aziende & D<strong>in</strong>torni 49<br />

Figura 2<br />

Figura 3<br />

Figura 4


A&D<br />

50 aziende Aziende & d<strong>in</strong>torni D<strong>in</strong>torni<br />

giugno 2011<br />

lA termotecnicA<br />

a cura di Paola Mezzalira<br />

Figura 7<br />

Figura 6<br />

e di facile acquisizione, del Δp al refrigerante aria ed <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e<br />

del Δp al filtro <strong>in</strong>gresso compressore. A titolo di esempio<br />

nella Figura 5 possiamo vedere il “trend” relativo agli ultimi<br />

Figura 5<br />

due parametri.. Nella Figura 6 sono rappresentate schematicamente<br />

tutte le posizioni dei sensori e qu<strong>in</strong>di tutti i rilievi<br />

previsti per la rappresentazione <strong>in</strong> grafici come nell’ esempio<br />

di Figura 7 relativo alla posizione della valvola a farfalla ed<br />

alla potenza erogata dal motore.<br />

Concludendo questa relazione è doveroso riferire che il<br />

programma, realizzato con la Società OPTISOFT è molto<br />

più complesso <strong>in</strong> quanto comprende, tra l’altro, anche le<br />

seguenti funzioni:<br />

Anagrafica: Consente la creazione di un registro relativo<br />

alle regressioni necessarie per la creazione dei “TRENDS” e<br />

ciò mediante le caratteristiche dei s<strong>in</strong>goli motori ed i risultati<br />

delle relative prove al banco.<br />

Diagrammi: Provvede alla creazione dei diagrammi e<br />

dei “TRENDS” che possono essere visualizzati per tre anni<br />

di esercizio, per un anno, o per tre mesi. Inoltre per ogni<br />

serie di rilievi è possibile visualizzare i valori registrati <strong>in</strong> un<br />

giorno a scelta.<br />

WiZArD: Consente, per un motore a scelta, di rappresentare<br />

due o più curve su di uno stesso diagramma oppure<br />

confrontare uno stesso parametro su due o più motori.<br />

Il programma <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e può essere visualizzato <strong>in</strong> italiano od <strong>in</strong><br />

<strong>in</strong>glese ed è visibile <strong>in</strong> “INTERNET”.<br />

Spero che questa relazione abbia evidenziato i vantaggi e di<br />

conseguenza i risparmi nell’esercizio che si possono ottenere<br />

rappresentando graficamente alcuni parametri elaborati<br />

mediante algoritmi e regressioni e tali da consentire un accurato<br />

giudizio sulla reale stato di efficienza della centrale.

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