以LNG為冷源的跨臨界有機(jī)工質(zhì)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)工質(zhì)選擇與參數(shù)分析
本文選題:LNG冷能 切入點:有機(jī)朗肯循環(huán) 出處:《福州大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》2017年05期 論文類型:期刊論文
【摘要】:為提高液化天然氣的利用效率,構(gòu)建以液化天然氣為冷源的跨臨界有機(jī)朗肯循環(huán)-布雷頓循環(huán)聯(lián)合發(fā)電系統(tǒng).綜合考慮工質(zhì)的熱物性和安全性等因素,篩選出10種綜合性能較好的有機(jī)工質(zhì)進(jìn)行分析,并研究關(guān)鍵熱力參數(shù)對工質(zhì)流量、蒸汽輪機(jī)輸出功、熱效率和火用效率的影響.結(jié)果表明:提高蒸汽輪機(jī)入口壓力和溫度,降低冷凝溫度可提高系統(tǒng)的火用效率;在給定運(yùn)行工況下,工質(zhì)臨界溫度越高,則系統(tǒng)性能越好;具有最高臨界溫度的有機(jī)工質(zhì)R245fa的綜合性能最好,系統(tǒng)的熱效率和火用效率分別可達(dá)到53.07%和33.59%;冷凝器的火用損失占系統(tǒng)總火用損失的主要部分,因此減少該部件的不可逆損失是提高系統(tǒng)能量利用效率的關(guān)鍵.
[Abstract]:In order to improve the utilization efficiency of liquefied natural gas (LNG), a transcritical organic Rankine cycle and Brayton cycle combined power generation system with liquefied natural gas (LNG) as a cold source was constructed. Ten organic working fluids with better comprehensive performance were selected for analysis, and the effects of key thermodynamic parameters on the working fluid flow, steam turbine output power, thermal efficiency and exergy efficiency were studied. The results showed that the inlet pressure and temperature of steam turbine were increased. Lowering the condensation temperature can improve the exergy efficiency of the system; the higher the critical temperature of the working fluid, the better the performance of the system; and the best comprehensive performance of the organic working fluid R245fa with the highest critical temperature. The heat efficiency and exergy efficiency of the system can reach 53.07% and 33.59.The exergy loss of the condenser accounts for the main part of the total exergy loss of the system, so reducing the irreversible loss of the unit is the key to improve the energy utilization efficiency of the system.
【作者單位】: 福州大學(xué)石油化工學(xué)院;福建雪人股份有限公司;
【基金】:國家自然科學(xué)基金資助項目(51406037)
【分類號】:TM619
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