Детальная информация

Название Повышение эффективности газовой турбины Hitachi H-25 (32 МВт) // Предмагистерская подготовка иностранных граждан: сборник статей VII межвузовской научно-практической конференции с международным участием, 21–23 июня 2025 года
Авторы Арафат Ск. Ясин
Организация Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Выходные сведения Санкт-Петербург: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2025
Коллекция Общая коллекция
Тип документа Статья, доклад
Язык Русский
DOI 10.18720/SPBPU/2/id25-412
Права доступа Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
Дополнительно Новинка
Ключ записи RU\SPSTU\edoc\77763
Дата создания записи 17.12.2025

Разрешенные действия

Прочитать Загрузить (0,7 Мб)

Группа Анонимные пользователи
Сеть Интернет

В данном исследовании рассматриваются производительность, эффективность и устойчивость газотурбинной электростанции Hitachi H-25 мощностью 32 МВт с использованием термодинамического моделирования в программном обеспечении Thermoflow. Параметрический анализ проводился при температуре окружающей среды 280 – 310 К с оценкой охлаждения всасываемого воздуха, предварительного подогрева топлива, регенерации, циклов с обратным циклом (паровой Ренкина, сверхкритический цикл углекислого газа и органический цикл Ренкина), а также гибридных систем для 19 конфигураций. Результаты показали, что модификация с абсорбционным охлаждением обеспечивает наиболее экономически эффективное улучшение установки, в то время как наибольший прирост производительности достигается при использовании комбинированного цикла с испарительным охлаждением всасываемого воздуха и интегрированным третичным ОЦР. Гибридная система с опреснением воды продемонстрировала компромисс между стоимостью и устойчивостью.

This study investigates the performance, efficiency and sustainability performance of a 32 MW Hitachi H-25 gas turbine power plant using thermodynamic modeling in Thermoflow software. The parametric analysis was performed at ambient temperatures of 280 – 310 K, evaluating inlet air cooling, fuel preheating, regeneration, bottoming cycles (Rankine cycle, supercritical CO₂ and Organic Rankine Cycle) and hybrid systems totaling 19 configurations. The results showed that modification with absorption cooling provided the most cost-effective improvement, while the largest performance gain was achieved by a combined cycle with evaporative inlet air cooling and integrated tertiary ORC. The hybrid system with desalination demonstrated a trade-off between cost and sustainability.

Место доступа Группа пользователей Действие
Локальная сеть ИБК СПбПУ Все
Прочитать Печать Загрузить
Интернет Все

Количество обращений: 1 
За последние 30 дней: 1

Подробная статистика