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中文--熱力發(fā)電廠發(fā)展的替代趨勢(留存版)

2025-07-26 17:33上一頁面

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【正文】 該電廠每燃燒 1KW的電。 2mvE 2k ? ( 9) 上述公式很普遍,適用于任何運動個體。首先我們來回顧建立技術的物理及物化基本原理,這在當今已不言自明。但水的性質使得熱容提高導致氣化熱提高,反之亦然。 命名 CO2 碳酸 , 二氧化碳 希臘符號 E 能量 g 效率 G 重量 q 密度 h0 氣體焓 下標 K 開爾文(熱力學溫度) boil 沸騰條件 m 質量 cold 最低溫度 NOx 氮氧化物 f 燃料 P 壓力 hot 最高溫度 SO2 二氧化硫 k 動力學 T 熱力學溫度 lq 液體 V 體積 n 正常情況 v 速度 t 溫度 W 熱力 第 2 頁 共 12 頁 舊電站每 1%的產電對應排氣中的 SO2占 59/42 = %,我們來列出最終“氣體排放 —電力生產”的比例: 電站 每 1% 產電的排氣 SO2 (%) NOx (%) CO2 (%) 舊 新 新電站排出的 SO2和 NOx低于舊電站,這點毫無意義。正是這種氣體造成了溫室效應,使得全球氣候變暖。 2. 通過改變工作介質的熱物理性質來提高電廠效率 效率是指電站生產的熱功 W與產電所消耗的熱能 Gf之比 fGW?? ( 1) 因此,提高電廠效率(如礦物燃料電廠)有兩種不同的方法: ( Gf)不變,提高熱工( W) , 電廠采用聯(lián)合循環(huán)來實現(xiàn)這個方法,即通過燃氣輪機再利用排氣熱量。 . 綜合工作介質的利用 第 3 頁 共 12 頁 90年代初,在美國的一個 1MW的電廠中,進行了著 名的 A. Kalina 循環(huán)。 一階相變( PT1)即不斷變動過渡點的物質聚集狀態(tài)。 公理 (積累的能量)是由蒸汽過熱器和冷凝器之間的壓力差決定的 (見公理 3) ,壓力靠氣體冷凝的完整性,這是由氣態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)的一階相變(見公理 2)。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 2所說,水蒸發(fā)后體積增大了 1245倍,而氮只增大了 640倍。我們可以看到,所提出的產電技術方法與熱力學第一、第二定律都不矛盾。 讓我們假設氮在熱力循環(huán)作為工作介質。 我們來假設一利用郎肯循環(huán)和水作為工作介質的熱電廠的效率為 41%。 公理 4. 渦輪受一股有動能的氣流驅動。 . 取代傳統(tǒng)的工作介質 讓我 們來詳細地關注利用環(huán)境熱來產電的方式,從燃料節(jié)省角度看,環(huán)境熱是我們認為最有前景的。為能夠在蒸汽發(fā)生器給水線中正確選擇設
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