March 9, 2011
Blogi jatkuu englanniksi
FI: HöyryMoottorn blogi jatkaa tästedes englanniksi. Sen nimi on The SteamMotor Blog. Tämä on siis viimeinen postitus tässä suomenkielisessä blogissa. Käännöstyöt vievät yksinkertaisesti liikaa aikaa varsinaisesta projektilta. HöyryMoottorin kotisivulla tulee jatkossakin olemaan tietoa suomeksi.
Bloggen blir engelsk
SV: ÅngMotorns blogg kommer i fortsättningen att enbart vara på engelska. Den heter The SteamMotor Blog. Det här är det sista inlägget i den svenska bloggen. Översättningsarbetet tar helt enkelt för mycket tid från utvecklingsarbetet. På ÅngMotorns hemsida kommer information fortsättningsvis att finnas även på svenska.
August 9, 2010
Successful test run
We are very proud of a short time ago performed test run with the newest model of QUADRUM
With this QUADRUM we reached the 45 % level of efficiency!
So, the efficency is as good as a turbo diesel engine with a quality intercooler.
Please compare the enormous difference in operating efficiency with to days coal- and atomic power stations steam turbines. Their efficiency do not pass the level of 15 % running with the steam pressure QUADRUM uses.
During the testruns in the close future we will run a 3 QUADRUMs "trippel" mode. Serial connected units: The steam led in to H.P.-unit (High Pressure) and the outlet connected to the inlet of the M.P. unit (Medium Pressure) and this outlet connected to the inlet of the L.P.-unit. (Low Pressure)
This means that all 3 QUADRUM-units transforms the pressure of the steam to rotating energy for the generator or the propeller shaft.
The outlet steam from the L.P. unit, the return steam, has a temperature of 105 -108 degrees C. This return steam is led in to the top of the energy storage tank, passing trough a cooling/ condensing coil on its way down to the feed water tank. All the heat energy in the return steam is absorbed to the storage tank water. The feed water tank outlet is connected to the feed water pump and the pump feeds the water to the micro size boiler QUADRUMINA. If you let the outlet of furnace flue gasses pass inside a tube trough the energy storage tank, it will feed the tank with surplus energy. This way you will have a plant with the total efficiency of close to 100 %.
With this QUADRUM we reached the 45 % level of efficiency!
So, the efficency is as good as a turbo diesel engine with a quality intercooler.
Please compare the enormous difference in operating efficiency with to days coal- and atomic power stations steam turbines. Their efficiency do not pass the level of 15 % running with the steam pressure QUADRUM uses.
During the testruns in the close future we will run a 3 QUADRUMs "trippel" mode. Serial connected units: The steam led in to H.P.-unit (High Pressure) and the outlet connected to the inlet of the M.P. unit (Medium Pressure) and this outlet connected to the inlet of the L.P.-unit. (Low Pressure)
This means that all 3 QUADRUM-units transforms the pressure of the steam to rotating energy for the generator or the propeller shaft.
The outlet steam from the L.P. unit, the return steam, has a temperature of 105 -108 degrees C. This return steam is led in to the top of the energy storage tank, passing trough a cooling/ condensing coil on its way down to the feed water tank. All the heat energy in the return steam is absorbed to the storage tank water. The feed water tank outlet is connected to the feed water pump and the pump feeds the water to the micro size boiler QUADRUMINA. If you let the outlet of furnace flue gasses pass inside a tube trough the energy storage tank, it will feed the tank with surplus energy. This way you will have a plant with the total efficiency of close to 100 %.
Onnistunut koekäyttö
FI: Äskettäin ajettiin uusimmalla QUADRUM kehitysversiolla koeajo ja voimme ylpeänä todeta:
Tällä QUADRUM-illa päästiin 45%:n hyötysuhteeseen!
Yhtä hyvä hyötysuhde kuin moderni turbodiesel hyvällä intercoolerjärjestelmällä.
Vertaa QUADRUM-in valtavaa hyötysuhde-eroa tämänpäivän höyryvoimaloiden (hiili- ja atomi) höyryturbiiniin, joiden hyötysuhde 10 bar höyryllä tuskin pääse edes 15%:n hyötysuhteeseen.
Myöhemmissä koeajoissa tullaan käyttämään kolmea lohkoa sarjaan kytkettynä, "trippelikonetta". Korkeapainelohkosta lähtevä höyry syötetään keskipainelohkon tuloaukkoon ja keskipainelohkosta tuleva höyry syötetään matalapainelohkon tuloaukkoon.
Eli kaikki kolme QUADRUM-lohkoa muuttavat höyryn painetta mekaaniseksi energiaksi generaattorin tai potkurin pyörittämiseksi.
Kolmannesta lohkosta ulostulevan höyryn (paluuhöyryn)lämpötilaa on noin 105 - 108 astetta.
Paluuhöyry johdetaan lämmönvaihdinputkistoa pitkin läpi 2.000 - 6.000 litraiseen energiavaraajasäiliön josta se putkea pitkin laskee tankin alaosaan lauhtuen vedeksi, ja luovuttaen lämpöenergiansa veteen.
Putki päättyy lauhde-, eli syöttövesitankkiin josta vesi imetään syöttövesipumppuun, painestetaan ja syötetään (mikro)kattilaan QUADRUMINAan. Näin kaikki energia saadaan talteen. Jos myös savukaasuputki on johdettu energiasäiliötankin kautta katolle päästään lähes 100%:n hyötysuhteeseen.
Tällä QUADRUM-illa päästiin 45%:n hyötysuhteeseen!
Yhtä hyvä hyötysuhde kuin moderni turbodiesel hyvällä intercoolerjärjestelmällä.
Vertaa QUADRUM-in valtavaa hyötysuhde-eroa tämänpäivän höyryvoimaloiden (hiili- ja atomi) höyryturbiiniin, joiden hyötysuhde 10 bar höyryllä tuskin pääse edes 15%:n hyötysuhteeseen.
Myöhemmissä koeajoissa tullaan käyttämään kolmea lohkoa sarjaan kytkettynä, "trippelikonetta". Korkeapainelohkosta lähtevä höyry syötetään keskipainelohkon tuloaukkoon ja keskipainelohkosta tuleva höyry syötetään matalapainelohkon tuloaukkoon.
Eli kaikki kolme QUADRUM-lohkoa muuttavat höyryn painetta mekaaniseksi energiaksi generaattorin tai potkurin pyörittämiseksi.
Kolmannesta lohkosta ulostulevan höyryn (paluuhöyryn)lämpötilaa on noin 105 - 108 astetta.
Paluuhöyry johdetaan lämmönvaihdinputkistoa pitkin läpi 2.000 - 6.000 litraiseen energiavaraajasäiliön josta se putkea pitkin laskee tankin alaosaan lauhtuen vedeksi, ja luovuttaen lämpöenergiansa veteen.
Putki päättyy lauhde-, eli syöttövesitankkiin josta vesi imetään syöttövesipumppuun, painestetaan ja syötetään (mikro)kattilaan QUADRUMINAan. Näin kaikki energia saadaan talteen. Jos myös savukaasuputki on johdettu energiasäiliötankin kautta katolle päästään lähes 100%:n hyötysuhteeseen.
Lyckad testkörning
SV: Nyss kördes med nyaste QUADRUM-utvecklingsmodellen en test som vi är stolta över:
Med denna QUADRUM kom vi upp till 45 %:s verkningsgrad!
Alltså lika bra verkningsgrad som en turbo diesel med en kvalitativ intercooler.
Jämför QUADRUMs enorma verkningsgradsskillnad emot dagens kol- och atomkraftverks ångturbiner, vars verkningsgrad med 10 bars fuktig ånga knappast skulle nå upp ens till 15%.
I kommande testkörningar kommer vi att köra en "trippel"-modell. Alltså med 3 QUADRUM efter varandra i serie: Utloppsångan från högtrycksenheten till inloppet på mellantrycksenheten och den avloppsångan matas in i lågtrycksenhetens inloppsöppning.
Vilket betyder att alla tre QUADRUM-enheterna omvandlar ångans tryck till mekanisk rotation för att rotera generatorn eller propellern.
Avloppsångan ut från tredje enheten, returångan, har en temperatur på 105 - 108 grader. Returångan kopplas in till en kylslinga i energitanken. Ångan kondenseras till matarvatten på samma gång som värme-energin tillvaratas i vattnet. Kylslingan leder vattnet till matarvattentanken därifrån matarvattenpumpen trycksätter vattnet för matning in till (mikro)pannan QUADRUMINA igen. Helt slutet system. Om också förbränningsgaserna leds ut via ett rör genom energitanken kan vi nå upp till en totalverkningsgrad på närmare 100 %.
Med denna QUADRUM kom vi upp till 45 %:s verkningsgrad!
Alltså lika bra verkningsgrad som en turbo diesel med en kvalitativ intercooler.
Jämför QUADRUMs enorma verkningsgradsskillnad emot dagens kol- och atomkraftverks ångturbiner, vars verkningsgrad med 10 bars fuktig ånga knappast skulle nå upp ens till 15%.
I kommande testkörningar kommer vi att köra en "trippel"-modell. Alltså med 3 QUADRUM efter varandra i serie: Utloppsångan från högtrycksenheten till inloppet på mellantrycksenheten och den avloppsångan matas in i lågtrycksenhetens inloppsöppning.
Vilket betyder att alla tre QUADRUM-enheterna omvandlar ångans tryck till mekanisk rotation för att rotera generatorn eller propellern.
Avloppsångan ut från tredje enheten, returångan, har en temperatur på 105 - 108 grader. Returångan kopplas in till en kylslinga i energitanken. Ångan kondenseras till matarvatten på samma gång som värme-energin tillvaratas i vattnet. Kylslingan leder vattnet till matarvattentanken därifrån matarvattenpumpen trycksätter vattnet för matning in till (mikro)pannan QUADRUMINA igen. Helt slutet system. Om också förbränningsgaserna leds ut via ett rör genom energitanken kan vi nå upp till en totalverkningsgrad på närmare 100 %.
March 22, 2009
QUADRUM - Our brand / vårt brand / brändimme
EN: The new official brand for our SteamMotor is from now on QUADRUM.
SV Ångmotorns officiella brand är från och med nu QUADRUM.
FI: HöyryMoottorin virallinen brändi on tästedes QUADRUM.
Keksinnön tarkoitus
FI: "QUADRUM" DUAL CYCLE HöyryMoottorikeksinnön tarkoitus
Dynaamisen energiatehokkuuden lisääminen ja päästöjen vähentäminen yhdessä
Optimaalinen hyötysaanto lämpötilaltaan 150- 250 asteen höyryillä, 5- 35 bar paineella
Käyttö: pienvoimaloiden ja lisävoimaloiden 1,5 - 1000 kWh generaattorit, höyryveneet, pumput ym.
Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto. CHP (=Combined Heat & Power)
Lämpökeskuksen energiatehokkuutta parannetaan höyrynkehittimellä, jolla paineen nosto esim. 10:stä 20- 30:een bariin ei aiheuta suurta lisäystä polttoaineen kulutukseen.
Tekee "puusähkön" ym. biosähkön myös hinnaltaan kilpailukykyiseksi.
Hajautetun, alueellisen energiantuotannon mahdollistava.
Edistää saatavilla olevan biomassan (esim. pelletit, ruokohelpi, hakkuutähteet ym.), metaanin, jätteenpolton sekä esim. tropiikissa auringon lämpösäteilyn tehokasta hyötykäyttöä ( huom. suolasula ) sähkö- ja lämmitysenergian tuotannossa sekä jäähdytysteknologiassa. Toimii myös paineakulla.
Suomi on metsäinen maa, jonka olosuhteet soveltuvat omavaraisen energiatuotannon tarpeisiin enemmän kuin hyvin.
Biomassan energia saadaan täysimääräisesti käyttöön polttamalla biomassa suoraan lämmitysenergiaksi.
Kestävä energiaratkaisu on, että polttoaineet tuotetaan käyttöpaikan lähialueella, luontoa mahdollisimman vähän kuluttavalla tavalla.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on määritellyt turpeen päästökertoimeksi 106, kivihiilen 95, maakaasun 55 ja uusiutuvan biopolttoaineen 0.
Nykyisiä haasteellisia ongelmia ja mahdollisuuksia:
Kuluttajan sähkölaskussa on veroja sekä siirtomaksua jopa noin puolet. Maastossa olevat sähkölinjat ovat alttiita häiriöille, jotka aiheuttavat katkoksia.
VTT:n mukaan neljän MWh:n tuottaminen bioenergialla turvaa yhden työpaikan tuotannossa.
Väestönkasvun vuoksi kasvava osuus maapallon väestöstä, lähitulevaisuudessa 2,7 miljardia ihmistä, on energiahuollossa täysin biomassasta ( polttopuu, maatalousjätteet ja lanta ) riippuvaista.
Esimerkiksi Saksassa sahojen saama sähköntuotannon tuki on alle viiden megawatin teholle 125 euroa megawattituntia kohden. Saksassa myös tuulivoimalla tuotettu sähkö myydään kantaverkkoyhtiön kautta kuluttajille, mikä vaatii huomattavasti suuremman tuen.
Suomen sahateollisuus voisi rakentaa sähkön tuotantokapasiteettia jopa 400 MW, joka vastaa Loviisan ensimmäisen ydinvoimalan tehoa.
Pöyry on laskenut, että sähköenergiaa syntyisi pelkästään sahojen voimaloista 2,5 terawattituntia ja määrä olisi paljon suurempikin, jos puunhankinnan yhteydessä syntyneet metsätähteet, kannot ja ensiharvennusrangat käytettäisiin sähkön tuottamiseen.
Kehittyneistä EU-maista vain Portugali, Malta ja Suomi eivät ole edistäneet alueellista sähköntuotantoa säätämällä syöttötariffeista tai luoneet nk. "vihreitä" sertifikaatteja.
Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä laatii parhaillaan syöttötariffijärjestelmää uusiutuville energiamuodoille.
Ainakin tuulivoimalle on tulossa takuuhinta ja hallitusohjelmassa on sovittu, että syöttötariffilla tuetaan myös biokaasua, mutta uusiutuvan biopolttoaineen kattava tuki on vielä auki.
Energiayhtiöt ovat julkistaneet esisuunnitelmia tuulivoimahankkeista ainakin 4000 megawatin verran ja Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukaan tuulivoiman tuotantoteho nousee 2000 megawattiin vuoteen 2020 mennessä.
Vaikka tuulivoiman tuotanto on talvisin käytännössä nollilla eikä tuulisähkön tuotanto ole milloinkaan ennustettavissa etukäteen.
Niinpä Fingridin toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Jukka Ruusunen sanoo ( Savon Sanomat, 3.1.2009 ), että jos rakennamme tuulivoimaa, olemme edelleen riippuvaisia Norjan ja Ruotsin vesivoimaloiden säätövoimasta eikä Venäjän tuonti tule lakkaamaan ainakaan hinnan perusteella.
Paras energiatehokkuus saavutetaan dynaamisella yhdistetyllä sähkön- ja lämmöntuotannolla ( CHP ). Kapasiteetti on myös säädettävissä oikea-aikaisesti kulutustarpeen mukaan.
Sijoitus CHP:iin tuottaa moninkertaisen tuotantotehon tuulivoimaan verrattuna.
Kuluttaja voi nähdä sähkölaskustaan, kuinka paljon hän maksaa tuotantotukea tuulivoimasta, biokaasulla, turpeella tai biomassalla tuotetusta lauhdesähköstä.
Dualcycle-QUADRUM-moottorin voimalla, paikallisesti työllistämällä, ylivoimaisella hyötysuhteella tuotettu biosähkö on kaikkein kannattavin.
Dynaamisen energiatehokkuuden lisääminen ja päästöjen vähentäminen yhdessä
Optimaalinen hyötysaanto lämpötilaltaan 150- 250 asteen höyryillä, 5- 35 bar paineella
Käyttö: pienvoimaloiden ja lisävoimaloiden 1,5 - 1000 kWh generaattorit, höyryveneet, pumput ym.
Yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto. CHP (=Combined Heat & Power)
Lämpökeskuksen energiatehokkuutta parannetaan höyrynkehittimellä, jolla paineen nosto esim. 10:stä 20- 30:een bariin ei aiheuta suurta lisäystä polttoaineen kulutukseen.
Tekee "puusähkön" ym. biosähkön myös hinnaltaan kilpailukykyiseksi.
Hajautetun, alueellisen energiantuotannon mahdollistava.
Edistää saatavilla olevan biomassan (esim. pelletit, ruokohelpi, hakkuutähteet ym.), metaanin, jätteenpolton sekä esim. tropiikissa auringon lämpösäteilyn tehokasta hyötykäyttöä ( huom. suolasula ) sähkö- ja lämmitysenergian tuotannossa sekä jäähdytysteknologiassa. Toimii myös paineakulla.
Suomi on metsäinen maa, jonka olosuhteet soveltuvat omavaraisen energiatuotannon tarpeisiin enemmän kuin hyvin.
Biomassan energia saadaan täysimääräisesti käyttöön polttamalla biomassa suoraan lämmitysenergiaksi.
Kestävä energiaratkaisu on, että polttoaineet tuotetaan käyttöpaikan lähialueella, luontoa mahdollisimman vähän kuluttavalla tavalla.
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC on määritellyt turpeen päästökertoimeksi 106, kivihiilen 95, maakaasun 55 ja uusiutuvan biopolttoaineen 0.
Nykyisiä haasteellisia ongelmia ja mahdollisuuksia:
Kuluttajan sähkölaskussa on veroja sekä siirtomaksua jopa noin puolet. Maastossa olevat sähkölinjat ovat alttiita häiriöille, jotka aiheuttavat katkoksia.
VTT:n mukaan neljän MWh:n tuottaminen bioenergialla turvaa yhden työpaikan tuotannossa.
Väestönkasvun vuoksi kasvava osuus maapallon väestöstä, lähitulevaisuudessa 2,7 miljardia ihmistä, on energiahuollossa täysin biomassasta ( polttopuu, maatalousjätteet ja lanta ) riippuvaista.
Esimerkiksi Saksassa sahojen saama sähköntuotannon tuki on alle viiden megawatin teholle 125 euroa megawattituntia kohden. Saksassa myös tuulivoimalla tuotettu sähkö myydään kantaverkkoyhtiön kautta kuluttajille, mikä vaatii huomattavasti suuremman tuen.
Suomen sahateollisuus voisi rakentaa sähkön tuotantokapasiteettia jopa 400 MW, joka vastaa Loviisan ensimmäisen ydinvoimalan tehoa.
Pöyry on laskenut, että sähköenergiaa syntyisi pelkästään sahojen voimaloista 2,5 terawattituntia ja määrä olisi paljon suurempikin, jos puunhankinnan yhteydessä syntyneet metsätähteet, kannot ja ensiharvennusrangat käytettäisiin sähkön tuottamiseen.
Kehittyneistä EU-maista vain Portugali, Malta ja Suomi eivät ole edistäneet alueellista sähköntuotantoa säätämällä syöttötariffeista tai luoneet nk. "vihreitä" sertifikaatteja.
Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä laatii parhaillaan syöttötariffijärjestelmää uusiutuville energiamuodoille.
Ainakin tuulivoimalle on tulossa takuuhinta ja hallitusohjelmassa on sovittu, että syöttötariffilla tuetaan myös biokaasua, mutta uusiutuvan biopolttoaineen kattava tuki on vielä auki.
Energiayhtiöt ovat julkistaneet esisuunnitelmia tuulivoimahankkeista ainakin 4000 megawatin verran ja Suomen hallituksen ilmasto- ja energiastrategian mukaan tuulivoiman tuotantoteho nousee 2000 megawattiin vuoteen 2020 mennessä.
Vaikka tuulivoiman tuotanto on talvisin käytännössä nollilla eikä tuulisähkön tuotanto ole milloinkaan ennustettavissa etukäteen.
Niinpä Fingridin toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Jukka Ruusunen sanoo ( Savon Sanomat, 3.1.2009 ), että jos rakennamme tuulivoimaa, olemme edelleen riippuvaisia Norjan ja Ruotsin vesivoimaloiden säätövoimasta eikä Venäjän tuonti tule lakkaamaan ainakaan hinnan perusteella.
Paras energiatehokkuus saavutetaan dynaamisella yhdistetyllä sähkön- ja lämmöntuotannolla ( CHP ). Kapasiteetti on myös säädettävissä oikea-aikaisesti kulutustarpeen mukaan.
Sijoitus CHP:iin tuottaa moninkertaisen tuotantotehon tuulivoimaan verrattuna.
Kuluttaja voi nähdä sähkölaskustaan, kuinka paljon hän maksaa tuotantotukea tuulivoimasta, biokaasulla, turpeella tai biomassalla tuotetusta lauhdesähköstä.
Dualcycle-QUADRUM-moottorin voimalla, paikallisesti työllistämällä, ylivoimaisella hyötysuhteella tuotettu biosähkö on kaikkein kannattavin.
Subscribe to:
Posts (Atom)