عنوان مقاله :
بررسي انرژي و اگزرژي ريكوپراتور در كاربرد ميكروتوربين براي سيستمهاي توليد همزمان گرما و توان
عنوان به زبان ديگر :
Recuperator Energy and Exergy Analysis in the Application of Microturbine in Cogeneration of Heat and Power Systems
پديد آورندگان :
پورمحمد، مراد علي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي جلفا - دانشكده مهندسي مكانيك , اشجاري، محمدعلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي جلفا - دانشكده مهندسي مكانيك , رستم زادهخسروشاهي، عليرضا دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز - دانشكده مهندسي مكانيك
كليدواژه :
مدلسازي ترموديناميكي , ميكروتوربين , ريكوپراتور , نرم افزار , EES
چكيده فارسي :
ميكروتوربينها توربينهاي گاز كوچكي (25 الي 300 كيلووات) با بازياب حرارتي يا ريكوپراتور براي بهينهسازي مصرف انرژي هستند. در طرحهاي موجود، هوا به كمك ريكوپراتور و با استفاده از حرارت گازهاي خروجي از توربين پيش گرم ميشود تا سوخت كمتري در محفظه احتراق مصرف گردد. كارآيي ريكوپراتور نقش كليدي در كاركرد بهينه ميكروتوربين دارد. براي بازيافت حرارت در صنعت توربين گاز از انواع بازيابها استفاده ميشود. در حالت كلي بازيابها به دو دسته ريژنراتورهاي و ريكوپراتورها تقسيم ميشوند. ريژنراتورها به صورت دورهاي عمل نموده و در يك دوره زماني گرماي گازهاي داغ خروجي از توربين را در ماتريس مبدل ذخيره نموده و در دوره زماني بعدي ضمن تماس، با هواي سرد متراكم شده خروجي از كمپرسورها آنرا منتقل ميكنند. ريكوپرراتورها، مبادلهكن گرما گاز به گاز فشردهاي هستند كه به صورت پيوسته عمل انتقال حرارت را از گازهاي گرم خروجي از توربين به هواي سرد خروجي از كمپرسور انجام ميدهند و مورد بحث اين مقاله ميباشند. هدف اصلي در اين مقاله فقط بررسي ترموديناميكي بوده و نتايج نشان ميدهد كه افزودن ريكوپراتور باعث افزايش قابل ملاحظه در بازده گرمايي چرخه مي شود. همچنين مقاله حاضر به بررسي تأثير جنس مواد ريكوپراتور بر عملكرد ميكروتوربين، بازده و دماي ورودي توربين كه از عوامل موثر بر افزايش بازده ميباشند، پرداخته است. حل معادلات ترموديناميكي توسط نرم افزار EES2013 انجام گرفته و بررسي نتايج نشان ميدهد كه در نسبت فشار PR=4.29 راندمان حرارتي بيشينه بوده و افزودن ريكوپراتور باعث كاهش سوخت مصرفي به ميزان 45 درصد در محفظه احتراق ميگردد.
چكيده لاتين :
Micro turbines are indeed very small gas turbines (25-300 kW) that usually have thermal regenerator or recuperator to minimize
the energy consumption. In currently working plants, the air entered into the compressor is compressed and then is preheated using
the heat of turbine exhaust gases in a recuperator. One of the methods to enhance the performance of the gas turbine is using a heat
exchanger to recover the energy of hot gases leaving from gas turbine. To recover heat in gas turbine industry different devices have
been used. In general, heat recovery devices are divided into two groups i.e. i) regenerators and ii) recuperators. Regenerators act
periodically and at the first time interval it absorbs the heat of turbine exhaust gas in the heat exchanger matrix and in the next time
interval transfers heat to the cold dense air leaving the compressor. In contrast, Recuperators are heat exchangers that transfer heat
into compressed air continuously and use the energy of exhaust hot gases. This paper investigates the thermodynamic of microturbine.
The results show that adding a recuperator increases the cycle thermal efficiency significantly. Also this paper investigates
the effect of recuperator materials on the micro-turbine performance and the turbine inlet temperature as the most effective factor to
increase the performance. The thermodynamic equations were solved by an engineering software EES2013. Considering the results
show that at the pressure ratio of 4.29 the thermal efficiency is maximum and adding a recuperator decreases the fuel consumption
rate 45 percent in the combustion chamber.
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز