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Enregistrement W1972643853 · doi:10.1243/09576509jpe897

Exergy analysis of a gas turbine trigeneration system using the Brayton refrigeration cycle for inlet air cooling

2010· article· en· W1972643853 sur OpenAlexaff
Abdul Khaliq, Keshavendra Choudhary, İbrahim Dinçer

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part A Journal of Power and Energy · 2010
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueThermodynamic and Exergetic Analyses of Power and Cooling Systems
Établissements canadiensOntario Tech University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésExergyBrayton cycleExergy efficiencyOverall pressure ratioGas compressorInletEnvironmental scienceCombined cycleRefrigerationAir coolingNuclear engineeringTurbineMechanical engineeringProcess engineeringEngineering

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Trigeneration with gas turbines as prime mover can improve energy utilization efficiency significantly because of their potential of high economic and energy saving characteristic. In this article, a novel method for compressor inlet air cooling in gas turbine trigeneration is achieved by the Brayton refrigeration cycle driven by the gas turbine and air is used as a working fluid. Introducing the air refrigeration cycle for inlet air cooling provides the advantage of quite low temperatures close to 0 ° C and even lower, and enhances the performance significantly. The performance was evaluated by both energy and exergy efficiencies, with the latter providing good guidance for system improvement. The influences of key parameters, which include extraction pressure ratio, extraction mass rate, turbine inlet temperature (TIT), process heat pressure, and ambient relative humidity on the cycle performance parameters, have been investigated. It is found that the inlet air-cooled gas turbine trigeneration cycle has a good thermal performance, with first and second law efficiencies of 91 per cent and 55 per cent, respectively, for the base case studied (having a maximum cycle temperature of 1327 ° C). For a minimum process heat pressure of 4 bar, the energy and exergy efficiencies were obtained as 89 per cent and 51 per cent, respectively. Gas turbine trigeneration plants with and without inlet air cooled by the Brayton refrigeration cycle are compared with each other, and the effect of inlet air cooling on energy and exergy efficiencies is clarified. Inlet air cooling increases the energy and exergy efficiencies and decreases the electrical to thermal energy ratio significantly. Exergy analysis indicates that maximum exergy is destroyed during combustion and steam generation, which represents around 65 per cent of the total exergy destruction in the overall system. The exergy destruction in major components of trigeneration varies significantly with TIT and process heat pressure. The present analysis provides further information on the role of inlet air cooling through extracted mass rate influence on the performance of a gas turbine-based trigeneration system.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: Simulation ou modélisation
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,357
Score d'incertitude au seuil0,366

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,210
Écart entre enseignants0,203 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations18
Publié2010
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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