عنوان مقاله :
مدلسازي و بهينه سازي فني اقتصادي سيستمهاي هيبريدي توليد سرمايش، گرما، توان و آب شيرين
عنوان به زبان ديگر :
Thermoeconomic modeling and optimization of combined production of cooling, heating, power and desalinated water system
پديد آورندگان :
حاج عبداللهي،حسن دانشگاه ولي عصر رفسنجان - گروه مهندسي مكانيك، كرمان، ايران , قمري، وحيد دانشگاه ولي عصر رفسنجان - گروه مهندسي مكانيك، كرمان، ايران
كليدواژه :
بهينه سازي , سيستمهاي توليد همزمان , آب شيرين كنهاي تبخيري , ارزيابي اقتصادي
چكيده فارسي :
در اين پژوهش بهمدلسازي يك سيستم آب شيرين كن MEE-TVC و يك سيستم توليد همزمان سرمايش، گرما و توان CCHP پرداخته ميشود. در سيستم توليد همزمان، آب شيرين كن بهسيستم CCHP كوپل شده و انرژي مورد نياز خود را از محرك اصلي و يك ديگ پشتيبان تامين مينمايد. اين سيستم نيازهاي سرمايش، گرما، برق و آب شيرين يك هتل را فراهم ميكند. در سيستم سنتي تامين نيازهاي هتل بهصورت جداگانه، توسط هر يك از تجهيزات سيستم توليد همزمان، انجام ميگردد.كوپل اين دو سيستم با يكديگر منجر بهكاهش آلايندههاي زيست محيطي و هزينه ساليانه نسبت بهسيستم سنتي خواهد شد. نتايج نشان ميدهد كه هزينه ساليانه و جريمه انتشار آلاينده براي سيستم توليد همزمان 34/39% و %65/40 بهترتيب، نسبت بهسيستم سنتي كاهش يافته است. هم چنين افزايش مصرف انرژي تجهيزات با عملكرد و بازده آنها در بار جزئي بهينه نسبت بهحداكثر عملكرد و بازده در يك بار جزئي خاص، محاسبه شده كه حداكثر آنها در ماه هشتم براي چيلرهاي جذبي و الكتريكي 91% و 94% و در ماه دوازدهم براي ديگ پشتيبان و موتور ديزل 45% و 6% بهترتيب، حاصل شده است.
چكيده لاتين :
In this study, thermal modeling and optimization of combined production of cooling, heating, power (CCHP) and desalinated water system are carried out. In the cogeneration system, the desalination system is coupled with the CCHP plant which is supplied its required energy by the prime mover and an auxiliary boiler to meet the cooling, heating, electricity, and freshwater needs of a hotel. In the traditional system, the hotel demands are met separately, by each of the equipment of the cogeneration system. Coupling the two systems together will reduce environmental pollution and annual costs compared to the traditional system. The results show that the annual cost and penalty of pollutant emissions for the cogeneration system decreased by 39.34% and 40.65%, respectively, compared to the traditional system. Also, the increase in energy consumption of equipment with their performance and efficiency in optimal partial load compared to the maximum performance and efficiency in a particular partial load has been calculated, the maximum of which in the eighth month for absorption and electrical chillers by 91% and 94% and per month Twelfth for backup boiler and diesel engine at 45% and 6%, respectively.
عنوان نشريه :
مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز