بررسی و مطالعه امکان سنجی استفاده از چگالنده های دفنی در نیروگاه بخار
نام نخستين پديدآور
/طاهر یوسف زاده عادلی
وضعیت نشر و پخش و غیره
نام ناشر، پخش کننده و غيره
: دانشکده فنی و مهندسی
مشخصات ظاهری
نام خاص و کميت اثر
۱۰۶ص
یادداشتهای مربوط به نشر، بخش و غیره
متن يادداشت
چاپی
یادداشتهای مربوط به پایان نامه ها
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن
کارشناسی ارشد
نظم درجات
در رشته مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
زمان اعطا مدرک
۱۳۹۲/۰۶/۲۵
کسي که مدرک را اعطا کرده
تبریز
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
طبق قانون دوم ترمودینامیک هر چرخة توانی نیاز به چشمه و چاه گرمایی دارد و از این روست که نیروگاههای بخار جهت دفع گرما به چاه گرمایی در کنار رودخانه و یا دریاچه ساخته میصشوند .در صورت عدم دسترسی به این منابع نیاز به استفاده از برج خنکصکننده اجتناب ناپذیر است .یک راهصحل بالقوه برای سرمایش سیال عامل، نصب چگالنده دفنی به صورت مبادله کن گرما در زیرزمین است جائیکه دماها بسیار کم تغییر میصکند .سیال عامل گرمای خود را به خاک منتقل میصکند و سپس این گرما به تدریج به اتمسفر و فواصل دورصدست خاک منتشر و منتقل میصشود .به همین دلیل، هدف پژوهش حاضر بررسی امکان سنجی استفاده از چگالنده دفنی و همچنین یافتن مقادیر بهینه طول، قطر و فاصلة لولهصها برای نیروگاه ۳۷۰مگاواتی تبریز به کمک یکی از نرم افزارهای CFD میصباشد .نتایج محاسبات نشان میصدهد که مقادیر بهینة قطر و عمق دفن بترتیب جهت دسترسی به بیشترین انتقال گرما mm۲۵۰ و m۱ است و جهت کاهش عرض کانال لوله-گذاری و کمینه کردن تعداد لولهصها در عرض کانال فاصلة مناسب بین لولهصها باید حداقل ۳ متر باشد تا تداخل دمایی بین آنها به حداقل برسد و چون تداخل دمایی باعث تقلیل شدت انتقال گرما و بالا رفتن دمای چگالنده و کاهش خ آن و نهایتا موجب کاهش توان تولیدی نیروگاه میصشود .همچنین با توجه به اینکه بخشی از آب مورد نیاز جهت سرمایش بخار آب خروجی از توربین نیروگاه تبریز از رودخانة زرینه رود که یکی از رودخانهصهای مهم ورودی دریاچه ارومیه میصباشد تأمین میصگردد، میصتوان نتیجه گرفت که با این روش مقدار ۱۰۶ ۶۵/۲متر مکعب در سال آب صرفه جویی شده و تا حدودی از خشکیدن دریاچه ارومیه جلوگیری خواهد شد
متن يادداشت
According to the second law of thermodynamic each power cycle requires heat and well source. The need for cooling in any thermal power cycle has driven many conventional power plants to be located close to a river or lake to provide an environmental heat sink. If there is no access to these sources, a cooling tower will be required. A potential solution to the problem of cooling the working fluid is to install an underground heat exchanger where temperatures are lower more stable. Heat in the working fluid may then be rejected to the soil and in turn dissipated to the atmosphere. For this reason, the aim of the present investigation is to assess the feasibility of underground cooling for such a geothermal plant. For finding the optimal length values, diameter and pipes distance/ distance between two pipes for 370 MW Tabriz power plant we used of one of CFD software. The results show that for reaching the maximum heat transfer the optimum scaled depth of burial value and diameter of pipelines are respectively 1 m and 250 mm. By reducing the channel width of the tube and minimizing the number of the tubes the proper distance between the pipes must be at least 3 meters. If the pipes are too close together, a thermal interference can occurs.This will reduce the heat transfer and temperature rise in the condenser. With the result that the reduced condenser vacuum ultimately reduce plant productivity. This method is finally achieved the amount of water savings during a year. A part of the required water which is used for cooling the steam power plant turbine outside of the Tabriz is provided by the Zarine River, one of the most important entrances of Lake Urmia. It can be concluded that the value of 2.65up of Lake Urmia can be reduced- 106 m3/year can be saved and the drying
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )