طراحی, تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی فرآیند تولید همزمان آب شیرین و توان از حرارت اتلافی موتور کشتی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 267

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJMT-9-1_004

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق با بکارگیری از حررات خروجی از موتور کشتی به تولید آب شیرین و توان پرداخته شده است. سیکل به کار گرفته شده در این فرآیند، سیکل رانکین آلی(ORC) با مبدل میانی است. سیستم آب شیرین کن از نوع (MED) و دارای سه مرحله است. برای شبیه سازی این فرآیند از نرم افزار ASPEN HYSYS استفاده شده است. آنالیز انرژی و اگزرژی فرآیند برای همه ی جریان ها محاسبه شده است، تا بوسیله ی آن میزان تخریب اگزرژی در تمام تجهیزات بدست آید. نتیجه آن به این صورت است که میزان توان تولید از سیکل رانکین آلی ۸/۲۷۶ کیلو وات و مقدار اب تولیدی توسط سیستم آب شیرین کن(KG/h) ۴۸۹۹ و بیشترین تخریب اگزرژی در میان تجهزات در توربین تولید توان با فشار پایین(Turbine LP) دارای بیشترین تخریب اگزرژی و در مبدل های گرمایی، مبدل گرمایی شماره ۱ (HX-۱) دارای بیشترین تخریب اگزرژی می باشد. با افزایش دبی و دمای جریان، باعث افزایش آب شیرین و توان می شود. میزان توان تولید با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان در یک سال برابر با ۲۳۷۰۶۰۶ کیلو وات و میزان آب شیرین تولید شده در همین بازه برابر با (KG/year) ۱۷۴۱۹۲۶ است و مقدار دردسترس پذیری سیکل رانکین آلی برابر با ۰.۹۸۳۳ و مقدار در دست پذیری سیستم آب شیرین کن برابر با ۰.۹۷۵۶است.

نویسندگان

غلامرضا صالحی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مجید بهاری

گروه مهندسی انرژی، دانشگاه صنعت نفت، آبادان ، ایران

بهرام قربانی

دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

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 :
  • U. Larsen, T.-V. Nguyen, T. Knudsen, and F. Haglind, “System ...
  • A. Nemati, M. Sadeghi, and M. Yari, “Exergoeconomic analysis and ...
  • Y. Feng, Z. Du, M. Shreka, Y. Zhu, S. Zhou, ...
  • J. Song, Y. Song, and C. Gu, “Thermodynamic analysis and ...
  • M.-H. Yang, “Optimizations of the waste heat recovery system for ...
  • S. R. Hosseini, M. Amidpour, and A. Behbahaninia, “Thermoeconomic analysis ...
  • مومنی, سید محسن, صالحی, غلامرضا, اسحق نیموری, مجید, اقدود چابکی, ...
  • S. Safarian and F. Aramoun, “Energy and exergy assessments of ...
  • B. Ghorbani, M. Mehrpooya, and M. Sadeghzadeh, “Developing a tri-generation ...
  • A. Razmi, M. Soltani, and M. Torabi, “Investigation of an ...
  • J.-J. Wang, C. Fu, K. Yang, X.-T. Zhang, G. Shi, ...
  • M. Chahartaghi and M. Babaei, “Energy and exergy analysis of ...
  • F. Yilmaz, “Energy, exergy and economic analyses of a novel ...
  • R. Bahrampoury and A. Behbahaninia, “Thermodynamic optimization and thermoeconomic analysis ...
  • V. Zare, “Exergoeconomic analysis with reliability and availability considerations of ...
  • L. Cristaldi, M. Khalil, M. Faifer, and P. Soulatiantork, “Markov ...
  • H. Khosravi, G. R. Salehi, and M. T. Azad, “Design ...
  • نمایش کامل مراجع