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Enregistrement W2885326396 · doi:10.1002/ese3.227

Thermoeconomic analysis and multiobjective optimization of a combined gas turbine, steam, and organic Rankine cycle

2018· article· en· W2885326396 sur OpenAlexaff
Amin Mohammadi, Milad Ashouri, Mohammad Hossein Ahmadi, Mokhtar Bidi, Milad Sadeghzadeh, Tingzhen Ming

Notice bibliographique

RevueEnergy Science & Engineering · 2018
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueThermodynamic and Exergetic Analyses of Power and Cooling Systems
Établissements canadiensConcordia University
Organismes subventionnairesWuhan University of TechnologyWuhan UniversityNatural Science Foundation of Hubei ProvinceNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésOrganic Rankine cycleExergyRankine cycleExergy efficiencyCombined cycleProcess engineeringEngineeringWaste managementPinch pointTurbineThermal efficiencyEnvironmental scienceWaste heat recovery unitHeat recovery steam generatorHeat exchangerSteam turbineWaste heatMechanical engineeringCombustionPower (physics)ThermodynamicsChemistry

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract Because of the fossil fuels crisis in recent years, efficient working of power producing cycles has gained considerable importance. This study presents a detailed exergoeconomic analysis of a proposed combination of a gas turbine ( GT ), a steam Rankine cycle ( SRC ), and an organic Rankine cycle ( ORC ), which are coupled together to obtain the maximum heat recovery of the GT exhaust gas. The proposed cycle was analyzed from both thermodynamic and economic viewpoints. The exergy efficiency and product cost rate of the introduced cycle were optimized simultaneously using multiobjective optimization with seven decision variables, including steam turbine inlet pressure and temperature, ORC turbine inlet pressure, ORC and steam turbine back pressures, and pinch point of heat exchangers. Sensitivity analysis revealed that the steam turbine back pressure and inlet pressure had the highest impact on product cost rate and exergy efficiency, followed by ORC turbine inlet pressure and back pressure. Also, the exergoeconomic analysis showed that the combustion chamber had the highest sum of exergy destruction costs and investment costs; more attention should thus be paid to its design procedure. Under the design conditions, the exergy efficiency of 40.75% and product cost rate of 439 million $/year could be achieved.

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 machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut 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 enseignants0,006
Score d'incertitude au seuil0,012

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0010,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

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 Opus0,002
Tête enseignante GPT0,173
Écart entre enseignants0,171 · 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 source (Gemma direct ou Codex distillé), 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

Citations83
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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