عنوان مقاله :
بهينهسازي و ارزيابي فني-اقتصادي سيستم توليد همزمان برق، حرارت و سرمايش با بهرهگيري از چرخه ارگانيك رانكين
عنوان به زبان ديگر :
Thermo-economic optimization of combined cooling, heating and power generation system including organic rankine cycle
پديد آورندگان :
صالح، امين دانشگاه ولي عصر رفسنجان - گروه مهندسي مكانيك، كرمان، ايران , قمري، وحيد دانشگاه ولي عصر رفسنجان - گروه مهندسي مكانيك، كرمان، ايران , حاج عبداللهي، حسن دانشگاه ولي عصر رفسنجان - گروه مهندسي مكانيك، كرمان، ايران
كليدواژه :
سيستم توليد همزمان برق , حرارت و سرمايش , چرخه ارگانيك رانكين , هزينه سالانه , بهينه سازي , الگوريتم ژنتيك , اقليم سرد
چكيده فارسي :
كه تأمين نياز انرژي ساختمان براي اقليم سرد در مدت يك سال با يك استراتژي جديد كه طول سال به 24 بخش پانزده روز تقسيم ميشود، بررسي مي گردد. محرك اوليه سيستم، توربين گاز در نظر گرفته شده كه بخشي از حرارت و برق مورد نياز ساختمان را تأمين مي كند. حرارت مازاد محرك اوليه بازيابي شده و جهت توليد برق به چرخه ارگانيك رانكين داده مي شود. بهينه سازي سيستم مورد بررسي توسط الگوريتم ژنتيك صورت پذيرفته كه مجموعا 29 پارامتر طراحي، شامل ظرفيت توربين گاز، ظرفيت چيلر جذبي و الكتريكي، نسبت سرمايش الكتريكي، ظرفيت جوشآور پشتيبان و 24 بار جزئي براي توربين گاز در كل سال و كمينۀ هزينه كل سالانه به عنوان تابع هدف انتخاب شده است. نتايج بيان ميكند كه هزينه سالانه و هزينه انتشار آلاينده در سيستم CCHP-ORC نسبت به سيستم CCHP به ترتيب 2/2 و 14/7درصد كمتر است. راندمان اگزرژي سيستم CCHP-ORC به ميزان 40/93 درصد مي باشد كه نسبت به سيستم CCHP 9/5 درصد بيشتر است.
چكيده لاتين :
The main purpose of this study is the economic analysis of the system of combined cooling, heating and power- organic rankine cycle CCHP-ORC so that the supply of building energy needs for cold climates in one year with a new strategy that the year is divided into 24 parts of fifteen days. The prime mover is a gas turbine system that provides part of the heat and electricity needed by the building. Excess heat from the prime mover is recovered and given to organic rankine cycle to generate electricity. The study system was optimized by genetic algorithm with a total of 29 design parameters, including gas turbine capacity, absorption and electric chiller capacity, electric cooling ratio, auxiliary boiler capacity and 24 partial loads for gas turbines throughout the year and minimum total annual cost (TAC) Selected as the objective function. The results show that the annual cost and emission costs in the CCHP-ORC system are 2.2% and 14.7% lower than the CCHP system, respectively. The exergy efficiency of CCHP-ORC system is 40.93% which is 5.9% higher than CCHP system.
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز