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    外文译文(能量转换与管理)改

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    外文译文(能量转换与管理)改

    能量转换与管理 50( 2009) 567–575 提供科学指南的内容列表 能源转换与管理 期刊主页 用低温余热和 能的联合动力循环史小军,车得福 * 多相流电力工程国家重点实验室,能源与动力工程学院,西安交通大学,西安 710049,中国学院 文 章 信 息 文章历史 到 订 受 线 关键词 发电 低品位余热 氨 - 水混合物 力学分析 摘要 本文提出了一种联合发电系统,其中,低温废热可以高效回收和液化天然气( 冷能可以得到充分的利用,以及该系统由一种氨 - 水混合物中的兰金循环和一个液化天然气发电循环的,并且它被建模考虑质量,能量和物种平衡的每个组件和热力学分析进行的。结果表明,所提出的组合循环具有良好的性能,具有净电气效率和分别为 33%和 48%,火用效率,对于一个典型的操作条件。的功率输出等于每千克氨 - 水混合物的 瓦。关于电气 源以操作海水泵可以保存。参数分析被用于执行建议联合循环, 以评估对拟议合并业绩的重要因素的影响循环模拟计算。结果表明,最大净电气效率可以被作为氨涡轮增加进气压力和峰值随着所得 氨质量分数的增加。火用效率上升所增加的氨汽轮机入口压力。与氨的质量分数增大时,净电气效率的增加,而有效能效率降低。用于增加液化天然气涡轮机入口压力或热源的温度,有还净电气效率和火用效率峰值。与 气轮机出口的增加压力,火用效率提高,而净发电效率下降。 化石燃料的消耗量持续增加,以满足在世界能源和电力的需求。这导致严重的能源短缺和环境污染。为了节约能源,保护环境,近年来低品位余热的利 用获得了更大的关注。 很多工作已经进行了关于使用有机兰金循环以回收低温废热 [1据发现,在低温废热较少的能量可以被转换为功率由有机兰金循环,因为沸腾基本上发生在恒定的压力和温度的蒸发器。卡利纳 [7]开发了一种新的动力循环,它采用氨 - 水混合物作为工作液。卡林娜循环显示出比有机朗肯循环更高的放射本能效率由于热源。但它与高温废热运行,例如从燃气涡轮的烟道气中的热工作流体 [8间更好的温度分布的匹配。而且在整个涡轮较低的压力比限制了它的效率提高。一种新颖的 水二元混合物的热力学能产生 功率和制冷循环已经提出通过哥斯瓦米 [10]。该循环可以通过低温热源来驱动,并已深入的研究 [11,12]。虽然周期呈现在典型的工作条件下更高的热效率,出口热源流体的较高温度降低热源的利用效率。 液化天然气( 通过天然气的低温制冷除去酸和水之后产生。生产 1吨 消耗电能 [13]约 850 千瓦时。在接收端,液化天然气,这大约是在大气压力下和在温度左右 160 C,必须被再气化,并在环境温度下,并在适当升高的压力下进料到一个分配系统。通常海水用作热源以蒸发 程不仅消耗大量功率用于驱动海水泵而 且浪费大量的物理冷能。随着对清洁燃料的需求不断增加, 在玩的能源资源更加显著的作用。据估计,液化天然气进口到中国的数量将达到 20 万吨,到 2010 年。因此,在 化产生的冷能的利用变得越来越更为重要。 。 [14]提出了一种闭合循环氮气涡轮回收 用低品位热源和 冷能有些发电周期已经提出 。 [15], 人。 [16]。在以前的研究中,氨 - 水混合物,是适合明智源没有被用作工作流体。然后,电源周期的用电效率是远远最大化。关于利用 冷能的研 究,以提高动力循环用氨 - 水混合物的效率,工作流体是相当有限的。虽然宫崎 [17]建立了一个组合的功率循环使用垃圾焚化和液化天然气的冷能,其在高温下工作,氨 - 水的循环使用 化作为低温热水槽尚未研究在低品位能量源利用率 文提出了一种新颖的组合电力系统,提出了转换更多的能量,在低温废热功率和利用液化天然气的冷能,以最大程度。建议的联合循环提供动力输出,以及 化与发电作为首要目标,并有助于既节约能源,保护环境。 此提议的组合系统包括朗肯循环用氨 - 水混合物作为工作流体和所述液化天然气发电循环的。该系统的示意图示于图。 温废热和液化天然气的冷能用作热源和热沉上。低温废物能量可以从工业过程和发电厂的排气来回收。所述 环与天然气直接扩大利用来自氨涡

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