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中文--熱力發(fā)電廠發(fā)展的替代趨勢-資料下載頁

2025-05-12 17:33本頁面

【導讀】基本產物──二氧化碳。正是這種氣體造成了溫室效應,使得全球氣候變暖。從經濟還是生態(tài)的角度看都是可行的。不過解決這個問題最理想的做法是不燃燒任何含。碳燃料,如煤、石油制品和其他有機動力資源。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.。同熱物理性質的工質,這種方法也許能變?yōu)榭赡?。環(huán)中采用液體在低于環(huán)境溫度下沸騰的技術。人類文明與科技進步歷史與電力消費的增長密切相關。程發(fā)展和不斷增長的電力生產是使燃料能源資源不斷消耗。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電。現(xiàn)在來看由GAO在2020年6月20日公布的數(shù)據(jù)[1]。41%,各氣體排放依此類推。而二氧化碳與熱量正是引起全球溫室效應及氣候變暖的主因。濃縮,物質的摩爾流量會發(fā)生突變,這是所有物質的一個正常趨勢。不管物質狀態(tài)如何變化,摩爾重量是不變的。

  

【正文】 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。 讓我們假設氮在熱力循環(huán)作為工作介質。由于液氮的沸點為 196℃ ( 77K),環(huán)境溫度可低達 50℃ ( 223K),這與熱力學第二定律的環(huán)境(熱體) 第 6 頁 共 12 頁 熱完全符合,環(huán)境熱會自發(fā)地流向液氮(冷機構),從而提供熱量讓其沸騰。 對可逆卡諾循環(huán)熱機的熱力學第二定律介紹如下: ? ? h o tc o ldh o tc o ldh o t TT1TTT ????? ( 10) 其中, T是周期中的最高 溫度(增加的熱溫度), T是最低溫度(在這種情況下,為氮的沸點溫度)。 我們所做的簡單計算中,自然會用到熱力學溫標: —— 水為工質的郎肯循環(huán) 8033031 ????; —— 氮為工質的循環(huán) 803771 ???? 氮循環(huán)中,蒸汽發(fā)生器(氣體發(fā)生器)用液氮沸騰代替水沸騰,從熱力學效率的角度看更可取。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。電力工程的發(fā)展趨勢已被一些電廠投入商業(yè)用途中。現(xiàn)在已經提出利用超臨界二氧化碳聯(lián)合電力生產、熱 能的以太陽能為動力的朗肯循環(huán)。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。估計發(fā)電效率為 ,熱回收效率為 。 第 7 頁 共 12 頁 參 考 文 獻 [1] General Accounting Office mssions from Older Electricity Generating Units, USA. June 20 2020. [2] A. Franco, C. Casarosa, On some perspectives for increasing the iency of bined cycle power plants, Applied Thermal Engineering 22 (13) (2020) 1501– 1518. [3] . Prisyazniuk, Ways of raising the thermodynamic effincy of team power plant, Power Plant Chemistry 5 (5) (2020) 281– 288. [4] . Prisyazniuk, Strategies for emission reduction from thermal ower plants, Journal of Environmental Management 80 (1) (2020)75– 82. [5] . Kalina, US Patent 4732020, 1988. [6] H. Kuchling, Physik (reference book), VEB Fachbuchverlag, Leipzig,1980, pp. 152, 150, 82, 187, 204. [7] H. Yamaguchi, . Zhang, K. Fujima, M. Enomoto, N. Sawada, Solar energy powered Rankine cycle using supercritical CO2, Applied Thermal Engineering 26 (17– 18) (2020) 2345– 2354.
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