Evaluation of the influence of various factors on the productivity in low-temperature power plants


Citar

Texto integral

Resumo

The use of natural gas as a fuel is a current direction of the development of modern power plants. The proposed methodology evaluates the influence of various factors on the operating efficiency of low-temperature power plants using the example of the influence of heat flows of heat exchangers; a comparative analysis of the operating parameters and characteristics of heat vaporizer exchangers in the systems of storage of liquefied natural gas and power plants using low-potential energy of a cryogenic product was also carried out. An analysis of the array of data obtained from various articles is given, describing the state of complexes that use low-potential heat of the cryogenic product. A method for assessing the influence of a cryogenic product regasification system on the overall efficiency of power plants and systems is also described.

Sobre autores

O. Tremkina

Samara National Research University

Autor responsável pela correspondência
Email: tereshchenko.ov@ssau.ru
ORCID ID: 0000-0001-9068-3340

Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of the Department of Heat Engineering and Heat Engines

Rússia

E. Blagin

Samara National Research University

Email: blagin.ev@ssau.ru
ORCID ID: 0000-0002-8921-4122

Candidate of Science (Engineering), Associate Professor of the Department of Heat Engineering and Heat Engines, Researcher at the Scientific and Educational Center for Gas Dynamic Research

Rússia

R. Panshin

Samara National Research University

Email: blagin.ev@ssau.ru
ORCID ID: 0000-0002-1076-283X

Junior Researcher at the Scientific and Educational Center for Gas Dynamic Research

Rússia

V. Shikhalev

Samara National Research University

Email: shikhalev.vi@ssau.ru

Engineer at the Scientific and Educational Center for Gas Dynamic Research

Rússia

Bibliografia

  1. Barmin I.V., Kunis I.D. Szhizhennyy prirodnyy gaz vchera, segodnya, zavtra [Liquefied natural gas yesterday, today, tomorrow]. Moscow: Bauman Moscow State Technical University Publ., 2009. 256 p.
  2. Uglanov D.A., Manakova O.A., Tremkina O.V., Sarmin D.V. LNG power complex integrated with air separation unit and low-temperature power plant. Proceedings of the 3rd International Conference on Electrical Engineering and Control Technologies, CEECT 2021 (December, 17, 2021, Virtual, Online). 2021. P. 187-190. doi: 10.1109/CEECT53198.2021.9672328
  3. Pan J., Li M., Zhu M., Li R., Tang L., Bai J. Energy, exergy and economic analysis of different integrated systems for power generation using LNG cold energy and geothermal energy. Renewable Energy. 2023. V. 202. P. 1054-1070. doi: 10.1016/j.renene.2022.12.021
  4. Zysin L.V. Parogazovye i gazoturbinnye teplovye elektrostantsii: ucheb. posobie [Steam and gas and gas turbine thermal power plants: textbook]. SPb: Polytechnic University Publ., 2010. 377 p.
  5. Zlobin V.G., Verkholantsev A.A. Gazoturbinnye ustanovki. Ch. 1. Teplovye skhemy. Termodinamicheskie tsikly: ucheb. posobie [Gas turbine units. Part 1. Heat balance diagrams. Thermodynamic cycles: textbook]. SPb: Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design Publ., 2020. 114 p.
  6. Blagin E.V., Manakova O.A., Tremkina O.V., Uglanov D.A. Cold energy power plants using cold energy LNG energy (Review of publications on low-temperature power plants in order to identify circuit solutions, composition, and characteristics). Samara National Research University. Samara, 2023. 485 p. Dep. VINITI RAN 10.04.2023. No. 10-B2023. doi: 10.36535/0202-6120-2023-02-10-2023
  7. Arkharov I.A., Dovgyallo A.I., Uglanov D.A., Tremkina O.V. Assessing the efficiency of circuit solutions for LNG-fueled GTP-based cogeneration plants. Chemical and Petroleum Engineering. 2023. V. 59, Iss. 1-2. P. 47-58. doi: 10.1007/s10556-023-01207-3
  8. Tremkina O.V., Uglanov D.A., Karnaukh V.V. Eksergeticheskiy metod otsenki effektivnosti nizkotemperaturnykh energeticheskikh ustanovok, ispol'zuyushchikh nizkopotentsial'noe teplo krioprodukta. Sbornik nauchnykh trudov «Energoeffektivnye Inzhenernye Sistemy»». SPb: ITMO University Publ., 2024. P. 139-144. (In Russ.)
  9. Novikov I.I. Efficiency of an atomic power generating installation. The Soviet Journal of Atomic Energy. 1957. V. 3, Iss. 11. P. 1269-1272. doi: 10.1007/BF01507240
  10. Curzon F.L., Ahlborn B. Efficiency of a canot engine at maximum power output. American Journal of Physics. 1975. V. 43, Iss. 1. P. 22-24. doi: 10.1119/1.10023
  11. Uglanov D.A. Energoeffektivnye sistemy preobrazovaniya nizkopotentsial'noy energii krioproduktov. Dis. … dokt. tekhn. nauk [Energy-efficient of cold energy conversion systems for cryoproducts. Doc. eng. sci. diss.]. Saint Petersburg, 2022. 689 p.
  12. Tremkina O.V. Sovershenstvovanie metoda opredeleniya kharakteristik nizkotemperaturnykh energoustanovok letatel'nykh apparatov. Dis. … kand. tekhn. nauk [Improving the method for determining the characteristics of low-temperature aircraft power plants. Thesis for a Candidate Degree (Engineering)]. Samara, 2023. 178 p.
  13. Manakova O.A., Uglanov D.A., Blagin E.V., Panshin R.A. Tremkina O.V. Evaluation of the influence of various factors on productivity in low-temperature power plants. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «Prospects for the Development of Engine Building» (June, 23-25, 2021, Samara). V. 2. Samara: Samara University Publ., 2021. P. 213-214. (In Russ.)
  14. Krey G. Utilization of the cold by LNG vaporization with closed-cycle gas turbine. Journal of Engineering for Power. 1980. V. 102, Iss. 2. P. 225-230. doi: 10.1115/1.3230241
  15. Weber D. Recovery of energy from LNG vaporization. Proceedings of the International Seminar «New Ways to Save Energy» (October, 23-25, 1979, Brussel). 1980. P. 755-765. doi: 10.1007/978-94-009-8990-0_81
  16. Najjar Y.S.H. A cryogenic gas turbine engine using hydrogen for waste heat recovery and regasification of LNG. International Journal of Hydrogen Energy. 1991. V. 16, Iss. 2. P. 129-134. doi: 10.1016/0360-3199(91)90039-l
  17. Bisio G. Diesel engine and closed cycle gas turbine with the exploitation of lng physical exergy. Intersociety Energy Conversion Engineering Conference (August, 07-12, 1994, Monterey, CA, U.S.A.). 1994. P. 944-950. doi: 10.2514/6.1994-3986
  18. Wong W. LNG power recovery. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part A: Journal of Power and Energy. 1994. V. 208, Iss. 1. P. 3-12. doi: 10.1243/PIME_PROC_1994_208_003_02
  19. Chiesa P. LNG receiving terminal associated with gas cycle power plants. Proceedings of the ASME Turbo Expo (June, 2-5, 1997, Orlando, Florida, USA). 1997. V. 2. doi: 10.1115/97-GT-441

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML

Declaração de direitos autorais © VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering, 2024

Creative Commons License
Este artigo é disponível sob a Licença Creative Commons Atribuição–Compartilhalgual 4.0 Internacional.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».