Издательство СО РАН

Издательство СО РАН

Адрес Издательства СО РАН: Россия, 630090, а/я 187
Новосибирск, Морской пр., 2

soran2.gif

Baner_Nauka_Sibiri.jpg


Яндекс.Метрика

Array
(
    [SESS_AUTH] => Array
        (
            [POLICY] => Array
                (
                    [SESSION_TIMEOUT] => 24
                    [SESSION_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [MAX_STORE_NUM] => 10
                    [STORE_IP_MASK] => 0.0.0.0
                    [STORE_TIMEOUT] => 525600
                    [CHECKWORD_TIMEOUT] => 525600
                    [PASSWORD_LENGTH] => 6
                    [PASSWORD_UPPERCASE] => N
                    [PASSWORD_LOWERCASE] => N
                    [PASSWORD_DIGITS] => N
                    [PASSWORD_PUNCTUATION] => N
                    [LOGIN_ATTEMPTS] => 0
                    [PASSWORD_REQUIREMENTS] => Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
                )

        )

    [SESS_IP] => 3.146.176.191
    [SESS_TIME] => 1734839562
    [BX_SESSION_SIGN] => 9b3eeb12a31176bf2731c6c072271eb6
    [fixed_session_id] => 72c8618384b597d9c56110750848fe3d
    [UNIQUE_KEY] => ecd5071088625d763ef54b700a482337
    [BX_LOGIN_NEED_CAPTCHA_LOGIN] => Array
        (
            [LOGIN] => 
            [POLICY_ATTEMPTS] => 0
        )

)

Поиск по журналу

Теплофизика и аэромеханика

2019 год, номер 5

Сравнение термодинамической эффективности систем энергоснабжения с раздельной и совмещенной генерацией произведенных энергоносителей

А.В. Клименко, В.С. Агабабов, А.В. Корягин, П.Н. Борисова, Г.А. Романов
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Москва, Россия
agababovvs@yandex.ru
Ключевые слова: мультигенерация, совмещенная и раздельная генерации, термодинамическая эффективность, произведенные энергоносители, эксергетический КПД, multi-generation, combined and separate generation, thermodynamic efficiency, produced energy carriers, exergy efficiency
Страницы: 821-832

Аннотация

Рассматриваются вопросы повышения термодинамической эффективности генерации произведенных энергоносителей, таких, например, как холод, водород, сжатый воздух. В основе предлагаемой технологии, получившей название «мультигенерация», лежит создание энергетических комплексов, состоящих из объектов генерации и потребителей. В задачу объектов генерации наряду с производством традиционных энергоносителей, таких как электроэнергия и тепло, входит также производство других произведенных энергоносителей и иных полезных продуктов, которые при раздельном производстве генерировались либо у потребителей, либо на специально для этой цели предназначенных предприятиях. Показаны преимущества реализации технологии мультигенерации как для отдельных объектов генерации и потребителей, так и для систем энергоснабжения в целом. В качестве критерия оценки термодинамической эффективности для отдельного объекта генерации принято изменение удельного расхода топлива на производство электроэнергии и тепла, а для системы энергоснабжения ¾ абсолютное и относительное изменения эксергетического КПД генерации всех произведенных энергоносителей. Приводятся полученные в ходе проводимого исследования формулы для сравнительных расчетов эффективности при совмещенной и раздельной генерации произведенных энергоносителей при принятых критериях оценки. Также приводятся принятые условия и результаты расчетов изменения эффективности генерации произведенных энергоносителей при переходе от раздельной к совмещенной генерации для энергетического комплекса в составе паротурбинной установки Т-100-130 в сочетании с парокомпрессионным и абсорбционным термотрансформаторами, работающими в режиме холодильной машины.