Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obieg Chenga
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The impact of steam injection upon a gas turbine and a combined power plant performance has been investigated. This article describes and summarizes possibilities of modification for current gas turbine in PGE Gorzow power plant into the Cheng cycle. Our modification deals with a thermal cycle, in which steam produced in a heat recovery steam generator is injected into the gas turbine’s combustion chamber. It has been proved that an increase of the mass flow rate of the expanded exhaust gases causes an increase in both the power and efficiency of gas turbine. Steam injection also helps to reduce NOx formation and is profitable from a thermodynamic, economic and ecological standpoint. The numerical analysis of thermal cycles, before and after the modification, has been carried out by means of an in-house COM-GAS code and Aspen Plus commercial package.
PL
W artykule zbadano wpływ wtrysk pary wodnej na wydajność turbiny gazowej i obiegu gazowo-parowego. Artykuł opisuje i podsumowuje możliwości zmodyfikowania turbiny gazowej elektrociepłowni PGE Gorzów do obiegu Chenga. Modyfikacja związana jest z obiegiem cieplnym, w którym produkowana para w kotle utylizacyjnym wtryskiwana jest do komory spalania turbiny gazowej. Udowodniono, że wzrost strumienia masy ekspandujących spalin powoduje wzrost mocy i sprawności turbiny gazowej. Dodatkowo, wtrysk pary wodnej powoduje obniżenie tlenków azotu NOx i z punktu widzenia termodynamicznego, ekonomicznego i ekologicznego jest zabiegiem korzystnym. Obliczenia numeryczne obiegu cieplnego przed i po modyfikacji wykonano za pomocą własnego kodu COM – GAS oraz komercyjnego programu Aspen Plus.
EN
The paper presents thermodynamic analysis of the gas-steam unit of the 65 MWe combined heat and power station. Numerical analyses of the station was performed for the nominal operation conditions determining the Brayton and combined cycle. Furthermore, steam utilization for the gas turbine propulsion in the Cheng cycle was analysed. In the considered modernization, steam generated in the heat recovery steam generator unit is directed into the gas turbine combustion chamber, resulting in the Brayton cycle power increase. Computational flow mechanics codes were used in the analysis of the thermodynamic and operational parameters of the unit.
PL
Turbiny gazowe mają szeroki zakres zastosowań - od silników odrzutowych po napędy różnych maszyn. Współcześnie rozwijane maszyny łączą zalety turbin gazowych i parowych. Dzieje się to głównie poprzez mieszanie obu czynników roboczych jakim są para wodna i spaliny. Układ Chenga jest jednym z przykładów sprawnie działającej turbiny gazowo-parowej. W prezentowanej pracy, na bazie modelu matematycznego zaimplementowanego do kodu obliczeniowego OD, podjęto się analizy parametrycznej sprawności układu Chenga dla szeregu interesujących warunków pracy. Omówiono zalety poszczególnych rozwiązań.
EN
Gas turbines are used in diversified services from jet engines to different various mechanical drives. Contemporary frameworks connect advantages of both - steam and gas turbines. The Cheng Cycle gas turbine operates with a steam to air ratio trajectory that has its highest "peak efficiency" at the onset of a turbine's operation. Besides the high efficiency feature the Cheng Cycle is mechanically simple and flexible in operation. In the paper a mathematical modeling and parameterized analysis are developed and presented.
PL
W komorze spalania klasycznego układu elektrowni czy elektrociepłowni gazowej spalanie odbywa się przy znacznym nadmiarze powietrza, ze względu na konieczność obniżenia temperatury spalin dolotowych do turbiny gazowej. Sprawność obiegu gazowego jest tym większa im wyższa jest ta temperatura. Jej wartość jest jednak ograniczona przez odporność materiału łopatek turbiny oraz tworzenie się tlenków azotu i wynosi: 1100-1300 K. Odpowiednią temperaturę na wlocie do turbiny można uzyskać przez zmianę nadmiaru powietrza w komorze spalania lub przez wtrysk pary do komory spalania. Wtrysk pary wpływa na moc napędową sprężarki, na moc turbiny gazowej i temperaturę gazów dopływających do komory spalania. Zwiększa się również efektywność pracy układu w przypadku braku odbioru ciepła.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.