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正文內(nèi)容

外文翻譯---有測量鍋爐和汽輪機(jī)損失的火電廠的火用分析中文-資料下載頁

2025-05-12 09:27本頁面

【導(dǎo)讀】摘要:本文是對一32MW燃煤電廠亞臨界鍋爐-汽輪發(fā)電機(jī)的熱力學(xué)分析。對電廠進(jìn)行了一次在各種運(yùn)行情況下的參數(shù)研究,包括運(yùn)行壓。力,溫度和流速,以確定使工廠業(yè)績最大化的參數(shù)?;鹩脫p失的分布情況表明,鍋爐和。汽輪機(jī)的產(chǎn)量不可逆性是火電廠的最高虧損。此外,關(guān)于系統(tǒng)內(nèi)的火用損失,也進(jìn)行并。世界能源需求大量依賴于化石燃料發(fā)電。盡管有能源枯竭和環(huán)境問題如氣候改變,從2020年到2030年之間,預(yù)期對石油的需求增加%,對天然氣是%,對煤是%。雖然更清潔的新能。因此,考慮到在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)對化石燃料的依賴,提高燃油電廠工作效。率,減少對環(huán)境的影響是十分重要的。大功,其狀態(tài)被用來參考或稱為“死亡狀態(tài)”。丁塞和穆斯林進(jìn)行了再熱循環(huán)發(fā)電廠的。羅森和丁塞進(jìn)行了。他們調(diào)查資本成本和熱力學(xué)損失之間的關(guān)系。140碳?xì)浠衔镎羝?00%鍋爐最大連續(xù)評級額定蒸汽參數(shù)條件下。成分變化,除了熱力學(xué)狀態(tài),火用化學(xué)成分也必須考慮在內(nèi)。

  

【正文】 加 759 鍋爐給水泵 375 發(fā)電機(jī) 550 總量 84, 193 50, 表 5 能源和火用效率的變化 與 參考溫度 的關(guān)系 溫度( K) 火用效率( %) 能量效率( %) 273 283 293 303 313 4.結(jié)論 熱電廠的第二定律分析已有文字記載及參數(shù)研究,討論各種參數(shù)如工作溫度和壓力對系統(tǒng)性能的影響。電廠的能量效率是發(fā)電機(jī)輸出總值的 %。電廠的系統(tǒng)火用效率是發(fā)電機(jī)輸出總值的 %。最大火用損發(fā)生在鍋爐中,因此要提高電廠性能重在提高鍋爐性能,這將使電廠效率得到最大的提高。 第 12 頁 共 12 頁 參 考 文 獻(xiàn) [1] . Som, A. Datta, Thermodynamic irreversibilities and exergy balance in bustion processes, Science Direct Progress in Energy and Combustion Science 34 (2020) 351–376. [2] . Rosen, Energy and exergybased parison of coalfired and nuclear steam power plants, Exergy– International Journal 1 (3) (2020)180– 192. [3] . Habib, . Zubair, 2ndlawbased thermodynamic analysis of regenerativereheat Rankinecycle power plants, Energy, vol. 17, Pergamon Elsevier Science Ltd., 1992. pp. 295301. [4] I. Dincer, . Muslim, Thermodynamic analysis of reheat cycle steam power plants, International Journal of Energy Research 25 (2020) 727– 739, doi:[5] S. Sengupta, A. Datta, S. Duttagupta, Exergy analysis of a coalbased 210MW thermal power plant, International Journal of Energy Research 31 (2020) 14– 28. [6] . Rosen, I. Dincer, Exergoeconomic analysis of power plants operating on various fuels, Applied Thermal Engineering 23 (2020) 643– 658. [7] . Kwak, . Kim, . Jeon, Exergetic and thermoeconomic analyses of power plants, Energy 28 (2020) 343– 360. [8] . Rosen, I. Dincer, On exergy and environmental impact, International Journal of Energy Research 21 (1997) 643– 654. [9] . Rosen, I. Dincer, M. Kanoglu, Role of exergy in increasing efficiency and sustainability and reducing environmental impact, Energy Policy 36 (2020) 128– 137. [10] . Moran, . Shapiro, Fundamentals of Engineering Thermodynamics, sixth ed., John Wiley amp。 Sons, Inc., 2020.
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