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正文內(nèi)容

中文--熱力發(fā)電廠發(fā)展的替代趨勢(存儲版)

2025-07-01 17:33上一頁面

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【正文】 可能使燃料消耗減少 。 對熱力學第二定律,正如 Clausius制定的,內(nèi)容如下: 熱不可能自發(fā)地、不付代價地從低溫物體傳到高溫物體。擬議的系統(tǒng)由太陽能集熱器、發(fā)電渦輪機、高低溫熱回收系統(tǒng)和給水泵組成。電力工程的發(fā)展趨勢已被一些電廠投入商業(yè)用途中。 通過減少傳統(tǒng)燃料的 ,就有可能提高熱電廠高達 82%的效率。為使計算有可比性,我們假設(shè)郎肯循還中 所用的氮是水的兩倍。 例如,大家都記得,氮沸騰溫度為 196℃ 或 77K。 在廣為人知的郎肯循環(huán)中,蒸汽發(fā)生器中的水沸騰導致壓力上升。 Pt, Tt, Vt分別是 1摩爾氣體如蒸汽在 t溫度下的壓力、溫度和體積。從濃縮到氣態(tài),或從氣態(tài)到濃縮,物質(zhì)的摩爾流量會發(fā)生突變,這是所有物質(zhì)的一個正常趨勢。實踐證明,應用 Kalina循環(huán)的電廠的效率能提升 10%,且可減少 20%的燃料消耗。在這個循環(huán)中,通過使用氨、乙胺、二乙胺等化學品工作介質(zhì),實現(xiàn)了電廠效率的提高。 這個方法在技術(shù)上可行的簡單之處在于它的實現(xiàn)不需要重新設(shè)計火力發(fā)電廠。 ( W)不變,降低產(chǎn)電消耗熱能( Gf) 。熱能與動力工程用煤、石油、天然氣和超過 1%的大氣氧消耗取代 SO2, NOx和 CO2,這些加劇溫室效應的氣體來產(chǎn)電。減少排入大氣的二氧化碳的根本解決方法在于省電 , 這樣便會減少燃料燃燒量。這項工作的目的是概 述減少熱 (或礦物燃料 )發(fā)電廠燃料消耗量的方法,從而減少造成溫室效應的排入大氣的氣體 .。為此,我們來使用一個簡單的邏輯:如果舊電站產(chǎn)電占 42%,則新電站產(chǎn)電占 (10042)%=58%;如果舊電站排放 SO2占 59%,則新電站排放的 SO2占 (10059)% = 41%,各氣體排放依此類推。 本文將簡要介紹研究的基本路線和取得的成果。為能夠在蒸汽發(fā)生器給水線中正確選擇設(shè)備(即磁流體諧振器)的安裝位置并精確調(diào)整使得汽化熱或熱容下降。因此,當一升水從 30℃加熱到 100℃時,可把溶解所釋放的熱量儲存起來,大約為 70卡的熱量或 。 . 取代傳統(tǒng)的工作介質(zhì) 讓我 們來詳細地關(guān)注利用環(huán)境熱來產(chǎn)電的方式,從燃料節(jié)省角度看,環(huán)境熱是我們認為最有前景的。 1摩爾液態(tài)水的體積是 ,而在標況下氣態(tài)水的體積為 (見上述公理), 第 4 頁 共 12 頁 是液態(tài)水體積的 1245倍。 公理 4. 渦輪受一股有動能的氣流驅(qū)動。過熱器與冷凝器之間的壓差使蒸汽從高壓帶迅速轉(zhuǎn)向低壓帶,旋轉(zhuǎn)渦輪產(chǎn)電。 我們來假設(shè)一利用郎肯循環(huán)和水作為工作介質(zhì)的熱電廠的效率為 41%。這樣,消耗 1KW電力。 讓我們假設(shè)氮在熱力循環(huán)作為工作介質(zhì)。估計發(fā)電效率為 ,熱回收效率為 。我們可以看到,所提出的產(chǎn)電技術(shù)方法與熱力學第一、第二定律都不矛盾。 因此公式( 1)可歸納如下:熱機(包括電廠的熱機)的效率不能大于一。蒸汽從 30℃加熱至 530℃,消耗 894 kJ/kg, 氮從 30℃加熱至 530℃,則需消耗: kgkJ7824 27894h ???, 表 1 估計燃料消耗用以提高渦輪入口的蒸汽壓力 蒸汽輪機循環(huán)階段 初溫 (℃ ) 終溫 (℃ ) 功率消耗 (kJ/kg) 相對油耗 加熱冷凝水到沸點 30 310 1277 水沸騰 310 310 1324 蒸汽過熱 310 530 726 總量 3327 表 2 估計燃料消耗用以提高渦輪入口的蒸汽壓力 渦輪循環(huán)階段 初溫 , ℃ 終溫 , ℃ 功率消耗 , kJ/kg 氮沸騰 196 196 加熱氣態(tài)氮 196 30 氣體過熱 30 530 2 782=1564 如公理
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