Претрага
12 items
-
Razvoj i upotreba gasnoturbinskih postrojenja
Stefan Marković (2023)Gasnoturbinska postrojenja imaju znaĉajnu ulogu u proizvodnji elektriĉne energije i pokretaĉa u industrijskim procesima. Kroz ovaj završni rad istraţena je evolucija gasnoturbinskih tehnologija, njihova primena u razliĉitim sektorima i doprinos odrţivom razvoju. Na osnovu sistematskog istraţivanja relevantne literature, prouĉen je istorijski razvoj, analiza tehniĉkih karakteristika i efikasnost u proizvodnji elektriĉne energije, industriji i transportu, te je ocenjen njihov uticaj na okolinu. Obuhvaćeni su inovativni koraci, kao što su poboljšanja u termiĉkoj efikasnosti, gorivima i materijalima. Razmotrena je njihova uloga u elektranama ...Stefan Marković. Razvoj i upotreba gasnoturbinskih postrojenja, 2023
-
Енергетско-еколошки ефекти производње електричне енергије бинарним циклусом
Матеја Прентић (2022)Бинарне геотермалне електране играју битну улогу у светској производњи електричне енергије из ниских и средњетемпературних геотермалних извора. У овом раду је дат прицип рада и термодинамичка анализа рада геотермалне електране са бинарним циклусом. Посебно место у овом раду заузима преглед критеријума за избор радних флуида, као и утицај истих на перформансе циклуса као што су притисак на улазу у турбину, специфичан технички рад који турбина остварује, температура ињектирања геотермалног флуида назад у лежиште и друге. У циљу поређења учинка ...бинарни циклус, геотермални флуид, радни флуид, изопентан, термоелектрана, R245fa, снага, термодинамички степен корисности, угаљ, CO2Матеја Прентић. Енергетско-еколошки ефекти производње електричне енергије бинарним циклусом, 2022
-
Modeliranje disperzije dimnih gasova iz termoelektrane ,, Nikola Tesla”
Milica Kostić (2024)Termoelektrane na ugalj, iako značajan izvor električne energije, predstavljaju veliki izazov zbog zagađenja koje uzrokuju. Glavni uzrok zagađenja je neumerena ljudska potreba za energijom i resursima, što dovodi do emisije različitih zagađivača u atmosferu, uključujući okside ugljenika, sumpora, azota, kao i lebdeće čestice i toksine. Ove emisije imaju negativan uticaj na kvalitet vazduha, zdravlje ljudi i životnu sredinu. Procena uticaja termoelektrana na ugalj na životnu sredinu je zakonska obaveza i ključna za smanjenje tih negativnih efekata. Ovaj dokument analizira potencijalne ...... sumpornih jedinjenja, dok se katran i teška ulja recikliraju nazad u gasifikator. Čisti gas se koristi kao gorivo u gasnoj turbini za generisanje energije. Otpadni gas iz turbine sadrži visok nivo CO- koji se može lakše ukloniti i konvertovati u manje štetan oblik za životnu sredinu. S obzirom ...
... koriste parne turbine neposredno spojene sa generatorom (turbogenerator). U ovim elektranama toplota dobijena sagorevanjem goriva predaje se vodenoj pari koja u parnim turbinama proizvodi mehaničku energiju, a koja se u generatoru pretvara u električnu energiju. /75.] U gasnim elektranama se ...
... pokretanje turbine. Za pokretanje turbine potrebna je potpuno suva vodena para, pa se za njeno sušenje 33 koristi pregrejač pare. Tako osušena para prenosi se u parnu turbinu, koja pokreće generator, koji na svom izlazu daje električnu struju. /75./} filter leteći pepeo dimnjak turbina generator ...Milica Kostić. Modeliranje disperzije dimnih gasova iz termoelektrane ,, Nikola Tesla”, 2024
-
Analysis Of the Process Of Carbon Capture Utilization And Storage In Underground Reservoirs
John Nyame (2024)The importance of mitigating the effects of global climate change has necessitated an in-depth exploration of innovative strategies to reduce carbon dioxide (CO2) emissions. Among these strategies, Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) has emerged as a promising and transformative solution. This master thesis delves into the diverse realm of CCUS processes, aiming to unravel the positives challenges, and opportunities within this dynamic field. The analysis begins with a systematic examination of carbon capture technologies, encompassing post-combustion, pre-combustion, and oxy-fuel combustion ...... added to the calculation of the exergy loss for a pump. In contrast, the power produced in a turbine is subtracted from the exergy loss of a turbine Pump: AEX loss= n'(eXin-eXou)+W"p (11) Turbine: AEx loss=h(eXin-eXout)-W"'t (12) Heat exchanger: AEx loss= Žni=1ni(exi,in—exu,om) (13) ...
... CO per year, four parallel units were needed. Each unit has a fluid knockout drum, a compressor, a cooler and a gas turbine driver. Again, the compressor train with its gas turbine drive was designed and installed as part of the much larger operations of preparing the whole field development. The ...
... expected CO» behavior was studied. The extra installations needed to handle the CO» coming from the capture unit were compressor trains including gas turbine drives, and an injection well. The CO» is compressed in stages to 80 bars and cooled to about 40%C before entering the wellhead. It is then in ...John Nyame. Analysis Of the Process Of Carbon Capture Utilization And Storage In Underground Reservoirs, 2024
-
Могућност коришћења енергије напуштених нафтних и гасних бушотина за производњу електричне енергије
Јован Томић (2022)Како се у свету, јавља потреба за додатном количином енергије, тако се све више трага за новим идејама којима би се омогућила производња нових количина енергије из алтернативних извора. У том размишљању дошло се на једну необичну, али посве веома интересантну идеју о конверзији напуштених нафтних и гасних бушотина у геотермалне бушотине, при чему би се потом произведени геотермални флуид користио за призводњу електричне и/или топлотне енергије.У раду су дискутовани различити концепти постројења у којима се може производити ...Јован Томић . Могућност коришћења енергије напуштених нафтних и гасних бушотина за производњу електричне енергије, 2022
-
Систем анализа рада бушотине X
Анастасија Мирјанић (2023)Нодална анализа је систематски приступ побољшању производног система нафте и гаса, користи се за детаљну процену целокупног производног система. Свака компонента у производној бушотини или све бушотине у производном систему могу се оптимизовати да би се постигао најекономичнији жељени проток. Развој гасног или нафтног поља, односно израда бушотина је са економског аспекта јако скуп процес и посао и управо због тога је неопходно обезбедити да свака компонента у систему, од лежишта до краја односно до сепаратора, функционише што боље. ...Анастасија Мирјанић. Систем анализа рада бушотине X, 2023
-
Modeliranje disperzije dimnih gasova iz termoelektrane Kostolac B
Bojan Živanović (2024)Bez hrane se može preživeti nedelju dana, bez vode svega nekoliko dana, međutim, bez vazduha se može preživeti najmanje, nekoliko minuta. Pitanje je kakav uticaj na zdravlje čoveka i okoline ima vazduh koji je lošeg kvaliteta, a kojem je skoro celokupno stanovništvo planete izloženo? Ovaj rad se bavi problematikom modeliranja disperzije dimnih gasova iz novog bloka B3 TE ,,Kostolac’’ B. Ključni momenti koji će biti predstavljeni jesu zagađenje, zdravstveni efekti, modeliranje disperzije i analiza dobijenih rezultata korišćenjem programa AERMOD. Analiziran ...... koriste parne turbine neposredno spojene sa generatorom (turbogenerator). U ovim elektranama toplota dobijena sagorevanjem goriva predaje se vodenoj pari koja u parnim turbinama proizvodi mehaničku energiju, a koja se u generatoru pretvara u električnu energiju. /74./ U gasnim elektranama se ...
... Zagrevanjem vode u kotlu dobijamo vodenu paru koja se koristi za pokretanje turbine. Za pokretanje turbine potrebna Je potpuno suva vodena para, pa se za njeno sušenje koristi pregrejač pare. Tako osušena para prenosi se u parnu turbinu, koja pokreće generator, koji na svom izlazu daje električnu struju ...
... pogonski sistem, termolektrane se mogu podeliti na: • parne termoelektrane, • gasne termoelektrane, • dizeltermoelektrane. U parnim termoeclektranama mopgu se koristiti: ugalj, tečna i gasovita goriva, u gasnim termoelktranama tečna i gasovita goriva, a u dizel termoelektranama dolazi u obzir ...Bojan Živanović. Modeliranje disperzije dimnih gasova iz termoelektrane Kostolac B, 2024
-
Kombinovani gasno-parni ciklus za proizvodnju električne energije
Boris Milićević (2022)Jezgro elektroenergetskog sistema čine elektrane tj. postrojenja u kojima se različiti oblici energije (hemijska, toplotna, mehanička i svetlosna) transformišu u električnu. U konvencionalne elektrane spadaju termoelektrane od kojih su najviše zastupljena gasnoturbinska i parnoturbinska postrojenja koja se međusobno razlikuju po vrsti pogonske mašine, goriva, radne materije, samim tim i termodinamičkom ciklusu. Osnovu proizvodnje mehaničke energije u gasnoturbinskim postrojenjima čini Joule-ov (Brayton-ov) ciklus, dok u slučaju parnoturbinskih postrojenja je to Rankine-Clausius-ov ciklus. Kombinacijom ova dva ciklusa dobija se kombinovani gasno-parni ciklus. ...Boris Milićević. Kombinovani gasno-parni ciklus za proizvodnju električne energije, 2022
-
Application of machine learning for diagnosing the operation of a deep well pump in oil production
Maja Trikić (2024)This paper will thoroughly examine how machine learning can improve the diagnosis of deep well pumps by analyzing the role and function of the pumps, dynamograms, sensor technologies, and diagnostic methods.Our analysis will provide insights into modern techniques and approaches for enhancing the performance and reliability of oil production systems, targeting cost reduction and increased operational efficiency.deep well pump, dynamograms, machine learning, diagnostics of operating coditions,Random Forest, XGBoost... t method, sensors can be classified into several main types: 1.Turbine sensors - These use rotating turbines driven by the fluid flow. The rotation speed of the turbine is proportional to the flow rate of the liquid or gas. Turbine sensors are often used in applications where precise measurement ...Maja Trikić. Application of machine learning for diagnosing the operation of a deep well pump in oil production, 2024
-
Analiza softvera za projektovanje ESP sistema
Aleksandar Sredojević (2024)U momentu kada pritisak na dnu bušotine nije dovoljan da savlada ukupne gubitke pritisaka od dna bušotine do separatora, proizvodnja pomoću ležišne energije nije više moguća i bušotina prestaje sa eruptivnim radom. Kako bi ponovo omogućili proizvodnju fluida iz bušotine, potrebno je primeniti neke od mehaničkih metoda eksploatacije. Najprimenljivije mehaničke metode eksploatacije su: gas lift (GL), dubinske pumpe sa klipnim šipkama (SRP), električne uronjene centrifugalne pumpe (ESP), zavojne pumpe (PCP) i hidraulične pumpe (HP). Jadna od tih metoda koja ...električna centrifugalna pumpa (ESP), proizvodnja fluida, mehaničke metode eksploatacije, Prosper, Pipesim... jedinici. Motor pruža potrebnu energiju za rad pumpe. Hidraulička turbinska pumpna Jedinica se sastoji od višestepene turbine i višestepene centrifugalne pumpe povezane u seriji. Turbina se napaja radnim fluidom sa površine i tako pokreće centrifugalnu pumpu pri visokim obrtajima, čime se podiže tečnost ...
... separatora može iznositi i do 70% slobodnog gas na usisu. Izgled i delovi rotirajućeg gasnog separatora su prikazani na slici 4-10. Pored gasnog separatora postoji ı dispergator, koji ima funkciju da razbije gasne čepove i propusti ih kroz pumu. On se koristi kod bušotina koje imaju slabu ležišnu ...
... se sa površine injektuje u tubing bušotine kako bi pomogao u podizanju fluida do površine (Gabor, T., 2015). 2.1 Metode-gas lifta Sve verste gasnog podizanja koriste gas pod visokim pritiskom (u većini slučajeva prirodni gas, ali se mogu koristiti ı drugi gasovi poput N ili CO), koji se injektuje ...Aleksandar Sredojević. Analiza softvera za projektovanje ESP sistema, 2024
-
Aнализа и димензионисање примарне и секундарне гасне дистрибутивне мреже ,,Студија случаја Прибој"
Никола Котлаја (2024)У овом раду је приказано идејно решење пројекта гасификације градског насеља, општине Прибој на основу података прикупљених у претходном периоду , од надлежних лица која су са тим упозната и података из сектора широке потрошње које су биле јавно доступни.... Aнализа и димензионисање примарне и секундарне гасне дистрибутивне мреже ,,Студија случаја Прибој" Никола Котлаја Дигитални репозиторијум Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду [ДР РГФ] Aнализа и димензионисање примарне и секундарне гасне дистрибутивне мреже ,,Студија случаја Прибој" ...
... IIonaecrep uepBua; ( m*/h). 'Vcpaja ce Mepau ca poratiHOHHM KJIHIIOBHMA: IIpomspobau: Schlumberger Rombach HaaanBHu orBop: DN 150 Tuwur: Turbine gas meter type TZ Benaunana: G-1000 TIporok: Qumin: 50 – 100 m3/h Qmax: 1600 m*/h Mecro yrpaju»e: MepHa mnHuja 3a niHpoky norpormiy [13] ...Никола Котлаја. Aнализа и димензионисање примарне и секундарне гасне дистрибутивне мреже ,,Студија случаја Прибој", 2024
-
Управљање радом центрифугалних компресора
Младен Благојевић (2024)Овај мастер рад се бави анализом и управљањем рада центрифугалних компресора у индустријским постројењима, са посебним освртом на управљачке системе који осигуравају њихов ефикасан рад. Рад обухвата разматрање различитих система за регулацију протока, притиска и примену савремених метода регулације као што су повратна и напредна. Такође, анализиране су динамичке промене у раду компресора, утицај поремећајних величина и могућности оптимизације. Резултати су показали да правилна примена управљачких система не само да спречава пумпање, већ и повећава стабилност и продуктивност целокупног ...центрифугални компресори, управљање компресорима, проток притисак, повратна регулација, напредна регулација, оптимизацијаМладен Благојевић. Управљање радом центрифугалних компресора, 2024