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Modèle de performance système du cycle thermodynamique récupéré opérant avec une turbine en céramique renversée

机译:倒置陶瓷汽轮机运行的回收热力循环的系统性能模型

摘要

La production d'énergie décentralisée peut réduire à la fois les émissions, le coût énergétique, les pertes de transmission et de distribution associés aux grandes centrales énergétiques. Les microturbines, turbines à gaz inférieures à 1 MW, peuvent se développer dans le marché de la décentralisation à condition d'augmenter significativement leur efficacité. L’approche poursuivie est l’augmentation de la température de combustion de 1200 à 1600K dans un cycle récupéré. Le refroidissement de pales métalliques pour des microturbines récupérées nécessiterait une grande quantité d’air et réduirait l’efficacité. Le passage vers des matériaux réfractaires comme la céramique est nécessaire.Pour augmenter la fiabilité des turbines en céramique, les pales sont maintenues en compression par une jante en polymère renforcé de fibres de carbone dans un rotor renversé. La protection thermique du plastique est assurée par l'action combinée d'ailettes de refroidissement placées entre les pales et la jante et par un flux d'air froid purgé du compresseur vers les ailettes. L'étude présentée ici prédit les performances de cycle pour les turbines en céramique renversées. Un modèle numérique est construit à partir du cycle de Brayton dans lequel le bilan thermodynamique pour la turbine inclut les pertes énergétiques associées au concept. Les pertes modélisées sont les pertes de chaleur dans la turbine, la friction aérodynamique du rotor, les fuites d’air et de gaz, le pompage d’air de refroidissement. Les résultats montrent que l'efficacité du moteur peut atteindre 45% (avec un écart type de 1%), ce qui représente près de 8 points de gain sur les efficacités des microturbines commerciales (tous cycles thermodynamiques confondus). Les pertes associées au concept de turbine renversée ne dépassent pas 15 kW pour un moteur de 240 kW. Le débit d'air pour maintenir la jante à 600 K ne dépasse pas 6% de l'écoulement principal et la jante est soumise à 75% de la tension maximale tolérable par la fibre. Une turbine renversée est donc un concept qui offre le potentiel de révolutionner la production d'énergie distribuée en permettant d'égaler l'efficacité des génératrices Diesel.
机译:分散的能源生产可以减少与大型发电厂相关的排放,能源成本,输配电损失。微型涡轮机(小于1兆瓦的燃气轮机)可以在分散市场中发展,只要其效率得到显着提高。遵循的方法是在恢复的循环中将燃烧温度从1200K提高到1600K。冷却用于回收的微型涡轮机的金属叶片将需要大量空气并降低效率。为了增加陶瓷涡轮机的可靠性,叶片必须通过倒置转子中碳纤维增强的聚合物轮辋保持压缩,以提高陶瓷涡轮机的可靠性。塑料的热保护通过置于叶片和轮辋之间的散热片的共同作用以及从压缩机吹到散热片的冷空气的流动来确保。此处进行的研究预测了倾覆式陶瓷涡轮机的循环性能。从布雷顿循环构建数字模型,其中涡轮机的热力学平衡包括与该概念相关的能量损失。建模的损失是涡轮机中的热损失,转子的空气动力摩擦,空气和气体泄漏,冷却空气的泵送。结果表明,发动机效率可以达到45%(标准偏差为1%),这代表着商用微型涡轮机(所有热力循环的总效率)的效率提高了将近8个点。对于240 kW电机,与倒置涡轮概念相关的损耗不超过15 kW。将轮辋保持在600 K的气流不超过主流的6%,并且轮辋承受的是纤维可承受的最大拉力的75%。因此,倒置式涡轮机是一种概念,通过使柴油发电机的效率与之相匹配,具有革命性地改变分布式能源生产的潜力。

著录项

  • 作者

    Kochrad Nidal;

  • 作者单位
  • 年度 2017
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  • 正文语种 fre
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