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天然气冷热电三联供系统热力学分析(第2页)

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  三、冷热电三联供系统的讨论

  该系统的工作效率应该是由实际机器设备性能、具体运行环境条件以及操作工况所决定的,不过就目前而言,使用的机器设备及其运行环境大致一致,因此操作工况才是该系统效率的主要影响因素。操作工况主要涉及三种输出负荷比以及各个环节所处环境温度和压强,在系统实际运行的时候,烟气中的压强会比环境大气压略高1%,但是与温度相比,压强产生的变化影响到系统运行热力学性能的程度要小。将烟气看做理想气体,那么单位物质量的烟气中与压强相应的压?和压能应该分别是RT0ln(p/p0)-p0(Vm0-Vm)和RT0ln(p/p0),其中气体常数为R,烟气压强为p,环境压强为p0,当前状态的摩尔体积为Vm,寂态下摩尔体积Vm0。燃气轮发电机的烟气出口压强通常都是1.02×105Pa,与出口烟气温度770K相比,压能占总能的0.2%,压?只占总?的0.005%。因此该系统主要是回收利用烟气中的热能,并且操作温度对系统效率的影响最大。

  从上述所列关系式中可以找到环境温度、系统制冷量、供热量、能量利用率以及?效率之间的关系,当制冷机的制冷量与换热器供热量随着环境温度的上升而逐渐增加,环境温度每上升10K,制冷量和供热量均上升2%。当制冷机的绝对增加量比换热器供热增加量高,那么就代表制冷过程用去了绝大部分的烟气能量。而且随着环境温度的上升,系统的能力利用率和?效率也会随之增加,这是因为热量和冷量都处于增长状态。而且当环境温度上升10K的时候,能量效率的增加倍数大约是0.014倍,同时?效率也会增加0.043倍。再结合?的定义来看,随着环境温度的上升,该系统的总?效率也会随之增加。

  参考文献

  [1]高茜.冷热电三联供方案可行性及技术经济分析[D].2011.

  [2]秦朝葵,李伟奇,谢卫华,等.微燃机天然气冷热电三联供系统热力学分析(第2页)[J].天然气工业,2008,28(01):83-85.

  [3]陈拓发.生物质与天然气冷热电联供系统的优化研究[D].2013.

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