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中文--熱力發(fā)電廠發(fā)展的替代趨勢-在線瀏覽

2024-07-24 17:33本頁面
  

【正文】 變水的性質(zhì)或在熱電廠的熱動力循環(huán)中采用液體在低于環(huán)境溫度下沸騰的技術(shù)?;诤既剂舷牡?熱電工程發(fā)展和不斷增長的電力生產(chǎn)是使燃料能源資源不斷消耗。 現(xiàn)在來看由 GAO(美國總會計辦公室)在 2020年 6月 20日公布的數(shù)據(jù) [1]。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。但二氧化碳的排放是有可比性的 , 這 可由生產(chǎn)熱能所采用的制度的本質(zhì)來解釋 因為燃燒的是含碳燃料,氧化后的最終產(chǎn)物是二氧化碳。 2. 通過改變工作介質(zhì)的熱物理性質(zhì)來提高電廠效率 效率是指電站生產(chǎn)的熱功 W與產(chǎn)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。另一個提高電廠效率的方法是不斷改變工作介質(zhì)的熱物理性質(zhì)。 本文將簡要介紹研究的基本路線和取得的成果。這種方法的本質(zhì)是水的二階相變。但參照熱過程,改變汽化熱和熱能力的可能性至關(guān)重要。這意味著使用磁流體共 振的方法可在任何電站使用,不管電站是新還是舊。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。 計算結(jié)果顯示:使用磁流體諧振器很可能使電廠效率提升 10%。 . 綜合工作介質(zhì)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)。例如,當氨溶于水時,這種方案的熱容量低于只用水的方案中的熱容量。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 。由于氨溶釋放的熱量和最終方案中熱容的降低,加熱 到沸騰溫度所需燃料減少。在化學(xué)工業(yè)中,分離水和氨的過程被廣泛使用在純堿制作工藝的過濾液體階段。因為所使用的燃料的特性并不發(fā)揮主要作用, Kalina循環(huán)能使灰塵、二氧化碳、二氧化硫的排放量減少,節(jié)約 20%的燃料。 . 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。 公理 1. 已確定, 1摩爾任何氣體在標況 (壓力為 ,溫度為 )下,體積Vmn=。 一階相變( PT1)即不斷變動過渡點的物質(zhì)聚集狀態(tài)。 在沸騰溫度和標準壓力下任何液態(tài)物質(zhì)的摩爾流量為: boilboil lqlq kMV ?? ( 2) 其中, kM指摩爾重量,boillq?指沸騰溫度下液態(tài)物質(zhì)密度 標況下氣態(tài)物質(zhì)的摩爾流量為: gg nn ?? ? ( 3) 其中,gn?為標況下氣體物質(zhì)密度 不管物質(zhì)狀態(tài)如何變化,摩爾重 量是不變的。 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。 1摩爾液態(tài)二氧化碳的體積為 m3,而在標況下氣態(tài)二氧化碳的體積為 m3(見上述公理),是液態(tài)二氧化碳體積的 561倍。 公理 3. 理想氣體狀態(tài)方程
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