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Analisi tecnico-economica di impianti di cogenerazione ad alto rendimento ed integrazione con un modello “Gas Price Sensitivity''

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Pagina | 12 piccola taglia, l‟80%. Per ottenere, come nell‟esempio precedente, una potenza termica pari a 34 e una potenza elettrica pari a 22, in un impianto di cogenerazione basta introdurre tramite il combustibile una potenza molto più bassa, pari a 70, con perdite pari a 14 (Figura 3). Figura 3 Flussi energetici di impianto di cogenerazione: totale energia immessa = 70. All‟evidente risparmio sulla bolletta del combustibile, si associa anche un risparmio sull‟emissione di CO2 ed altri inquinanti: si calcola che per un impianto di cogenerazione di media taglia, per ogni kWh prodotto ci sia un risparmio pari a 450 grammi di CO2. 1.4 Principio di funzionamento Numerose sono le definizioni di cogenerazione, detta, per esempio sistema a energia totale (total Energy). Sussistono due concetti fondamentali: produzione congiunta di energia elettrica e calore prevalentemente in cascata e risparmio di energia primaria rispetto alla produzione separata di energia elettrica e calore. Fra le svariate tipologie impiantistiche, si possono individuare due grandi categorie di processi cogenerativi. Il processo di gran lunga più diffuso e importante è il topping cycle (Figura 4) che prevede l‟adozione di un ciclo che riceve energia da un combustibile (o da fonte energetica ad alta temperatura) e ne converte una frazione in lavoro meccanico e successivamente in energia elettrica. Parte dell‟energia non trasformata in lavoro viene recuperata come calore utile a temperatura medio/bassa, mentre la rimanente parte viene ceduta all‟ambiente. La frazione di energia non convertita in lavoro che può essere recuperata dipende dalla tipologia dell‟impianto e dalla temperatura a cui il calore è utilizzabile. La gamma degli impianti cogenerativi che si prestano ad applicazioni topping cycle è vastissima, sia per tipologia (impianti a vapore, impianti con motori alternativi o con turbine a gas, impianti con cicli combinati gas/vapore), sia per taglia (dai pochi kWe della micro generazione alle centinaia di MWe dei grandi cicli combinati gas/vapore adottati in contesti industriali di larga scala). Meno diffuso, ma pure di interesse, è il bottoming cycle Figura 5), che prevede la generazione di lavoro (o energia
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Informazioni tesi

  Autore: Davide Bertolissio
  Tipo: Laurea liv.II (specialistica)
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
  Facoltà: Ingegneria
  Corso: Ingegneria energetica e nucleare
  Relatore: Marco Lucentini
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 144

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Parole chiave

analisi di sensitività
cogenerazione
motori a combustione interna

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