| Politecnico di Torino | |||||||||||||||||
| Anno Accademico 2011/12 | |||||||||||||||||
| 01AUTFF Energetica |
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Corso di Laurea in Ingegneria Energetica - Torino |
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Obiettivi dell'insegnamento
Il corso, proposto al secondo semestre del secondo anno della laurea in Ingegneria Energetica, si propone di fornire gli strumenti metodologici e le conoscenze ingegneristiche utili per l¿analisi e la valutazione dei principali sistemi energetici industriali e civili, con particolare attenzione per la produzione e l¿utilizzazione dell¿energia termica ed elettrica. Vengono descritte e analizzate le soluzioni tecnologiche, impiantistiche e di sistema e viene dedicata particolare attenzione alle soluzioni innovative in merito all¿uso razionale delle risorse primarie e alla compatibilità ambientale.
Il corso è articolato in lezioni teoriche ed esercitazioni con applicazioni di calcolo e valutazioni tecniche di diversi tipologie di impianti. |
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Competenze attese
Al termine del corso gli allievi devono conoscere le principali tipologie di impianti energetici, le loro caratteristiche costruttive e funzionali nonché essere in grado di effettuare i bilanci energetici ed exergetici degli impianti, nel loro complesso e dei singoli componenti.
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Prerequisiti
Si richiedono conoscenze pregresse di analisi matematica, fisica, chimica, termodinamica e trasmissione del calore.
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Programma
1) Classificazione delle fonti di Energia
2) Il sistema energetico italiano e il contesto internazionale 2.1 ¿ Fabbisogno di energia primaria 2.2 ¿ Fabbisogno di energia elettrica 2.3 ¿ Consumi finali per settori di attività 3) Combustibili fossili 3.1 ¿ Ruolo della combustione 3.2 ¿ Il petrolio 3.3 ¿ Il gas naturale 3.4 ¿ Il carbone 4) Combustione e rischi ambientali 4.1 ¿ Forme di inquinamento 4.2 ¿ Inquinamento termico diretto e indiretto. Effetto serra 4.3 ¿ Inquinamento chimico 5) Cogenerazione e cicli combinati gas-vapore 5.1 ¿ Termodinamica e tecnologie 5.2 ¿ Vantaggi energetici e ambientali della cogenerazione 5.3 ¿ Tecnologie di cogenerazione: con motori diesel ¿ cogenerazione con turbine a vapore a contropressione e a spillamento ¿ cogenerazione con turbine a gas ¿ cicli combinati gas¿vapore; analisi energetica e ottimizzazione del recupero. 6) Teleriscaldamento e pompe di calore 6.1 ¿ Riscaldamento ambientale ¿ consumi termici 6.2 ¿ Confronto tra cogenerazione e pompe di calore 6.3 ¿ Teleriscaldamento 6.4 ¿ Pompe di calore meccaniche e ad assorbimento 6.5 ¿ Cogenerazione e trigenerazione 7) Energia idraulica e geotermica 7.1 ¿ Tipologie impianti idroelettrici 7.2 ¿ Centrali geotermiche 8) Energia da rifiuti 8.1 ¿ La conversione energetica dei rifiuti e gli impianti di termovalorizzazione: aspetti energetici e ambientali 9) Celle a combustibile 9.1 ¿ Caratteristiche costruttive e funzionali delle diverse tipologie. Aspetti energetici ed ambientali 10) Idrogeno e sistema energetico 10.1 ¿ Proprietà, modalità di produzione e di utilizzo |
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Laboratori e/o esercitazioni
Riguardano l¿analisi dei fabbisogni di energia elettrica e termica di uno stabilimento industriale.
Si esaminano e confrontano, dal punto di vista dei rendimenti e del fabbisogno di energia, diverse soluzioni tecnologiche. |
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Bibliografia
M. Calì, P. Gregorio: Termodinamica Voll. I e II. Progetto Leonardo ¿ Bologna ¿ 1997
G. Comini, G. Cortella, G. Croce: Energetica Generale ¿ SGEditoriali ¿ Padova - 2005 |
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Controlli dell'apprendimento / Modalità d'esame
Durante le esercitazioni, nella parte finale del corso, si svolgono attività di consulenza ed esercizi applicativi.
L¿esame, in forma orale, riguarda il programma svolto a lezione e comprende la discussione degli elaborati predisposti nel corso delle esercitazioni. |
| Orario delle lezioni |
| Statistiche superamento esami |
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