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 |
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.
Количество обращений: 1
За последние 30 дней: 1