مطالعه مقایسه ای سیستم های تولید توان بامنابع گرمایی آنتالپی پایین

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 796

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WINDCONF05_046

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1393

چکیده مقاله:

تحقیقات سالانه نشان می دهند که بالارفتن سطح گازهای گلخانه ای دراتمسفرعامل اصلی گرم شدن کره ی زمین می باشد.گازهای گلخانه ای مانند 〖"CO" 〗_"2" انرژی تابشی راعمدتاٌ درمحدوده یفروسرخ جذب می کنند،با افزایش جنبش مولکولی وانرژی این گازها درمقیاس بزرگ شاهد گرم شدن کل نواحی زمین می شویم. یکی ازعوامل تاثیرگذار علاوه برعوامل طبیعی مثل انرژی تابشی خورشید، آتشفشان ها وغیره، انتشارگرمای اتلافی درصنعت وواحدهای تولید توان می باشد که انسان درآن نقش داردوباعث جذب یک تابش اجباری توسط این گازهامی شود.امروزه، مقادیرقابل توجهی گرمای اتلافی با دمای کم، زیر 〖"200" 〗^℃درصنعت وجود داردوبه دلیل اینکه فشارودمای آن ها کم است باید ازسیکل های سازگاربا منابع آنتالپی پایین استفاده کرد.درمطالعه ی حاضرسیکل های تولید توان جذبی آب- لیتیم بروماید وسیکل رانکین ارگانیک (ORC)که ازگرمای اتلافی بادمای درحدود 〖"130" 〗^"℃" به عنوان منبع دما گرم برای تولید توان بهره می برند، درشرایط ویژه طراحی با هم مقایسه شده اند. تحلیل انرژی هردو سیکل انجام گرفته وسیکل توان جذبی بازده بهتری دردماهای بالاتر ازخود نشان می دهد همچنین هردوسیکل ازلحاظ اکسرژی نیز مقایسه شده اند که دراین مورد هم سیکل توان جذبی بازده بالاتری دارد.

نویسندگان

علیرضا عارفی

دانشجودانشگاه محقق اردبیلی

مرتضی یاری

دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی

علی ابی زاده

دانشجودانشگاه محقق اردبیلی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • J.I. Steinfeld, Climate change and energy options: decision making in ...
  • Y. Huang, S. Rezvani, D. Mc Iveen-Wright, A. Minchener, N. ...
  • F. Velez, G. Antolin, Sistemas de _ ogenerac ionmediante ORC, ...
  • omop otenciador de ن [4] F. Velez, G. Antolin, J.J. ...
  • Y. Wang, Y. Huang, A. Roskilly, Y. Ding, N. Hewitt, ...
  • S.K. Ray, G. Moss, Fluoro chemicas as working fluids for ...
  • Energy Conversation and Management 42 (2001) 539e553. ...
  • T.C. Hung, A review of organic Rankine cycles (ORCs) for ...
  • G. Angelino. organicRankine cycles (ORCs) for energy recovery from molten ...
  • J.Z. Gary, Opportunities for HFC-245fl Organic Rankine Cycle Appended to ...
  • A.A. Lakew, O Bolland, Working fluids for lo w-temperature heat ...
  • B.T. Tchanche, G. Papadakis, G. Lambrinos, A. Frangoudakis, Fluid selection ...
  • T. Yamamoto, T. Furuhata, N. Arai, K. Mori, Design and ...
  • B. Agnew, A. Alktiwi, A. Anderson, I. Potts, Simulation of ...
  • J. Wang, Y. Dai, L. Gao, Parametric analysis and optimization ...
  • Nestor Garc ia-Hernando, M. de Vega, Antonio Soria-Verdugo, Sergio S ...
  • J.M.Calm, G.C Hourahan, Refrigerant data summary, Engineered Systems 18(11) : ...
  • H.D. M adhaw aHettiarachchi, Optimum design criteria for an organic ...
  • T.C. Hung, Waste heat recovery of organic Rankine cycle using ...
  • U. Drescher, D. Briggemann, Fluid selection for the organic Rankine ...
  • B. Mohanty, G. Paloso, Economic power generation from low -temperature ...
  • T. Ishida, S. Kawano, I. Kohtaka, _ Yamada, H. Kaku, ...
  • نمایش کامل مراجع