تحلیل جامع ترمودینامیکی یک سیستم تولید سه‌گانه نوین بر پایه استفاده از انرژی خورشیدی

نوع مقاله : مقاله مکانیک

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

این مطالعه به بررسی ترکیب فناوری برج خورشیدی و ذخیره‌سازی انرژی حرارتی (TES ) در با یک چرخه برایتون دی‌اکسید کربن فوق بحرانی (S-CO2 )، چرخه تولید هیدروژن مس-کلر (Cu-Cl ) و یک مولد بخار بازیابی حرارت (HRSG ) برای تولید بخار فوق‌گرم می‌پردازد. ترکیب این زیرسیستم‌ها بهره‌وری کلی انرژی را افزایش داده، عملیات بدون وقفه را تضمین کرده و اتلاف اگزرژی را به حداقل می‌رساند. تحلیل‌های جامع انرژی و اگزرژی برای ارزیابی عملکرد و نیازهای هر زیرسیستم انجام شد که مزایای ترمودینامیکی این سیستم ترکیبی را برجسته می‌سازد. برای مدل‌سازی سیستم و محاسبه خواص ترمودینامیکی از نرم‌افزار EES استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در مدل‌سازی طراحی پایه، اتلاف اگزرژی در برج خورشیدی به میزان 9930 کیلووات، در چرخه برایتون S-CO2 به میزان 7111 کیلووات، و در چرخه Cu-Cl به میزان 9735 کیلووات است. این سیستم قادر است 4226 کیلووات توان، 2697 کیلووات گرما و 04971/0 کیلوگرم بر ثانیه هیدروژن تولید کند. بازدهی کلی انرژی و اگزرژی نیروگاه به ترتیب 48/17% و 72/18% است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که این سیستم یکپارچه به‌طور مؤثری شکاف‌های موجود در پژوهش‌ها را با ارائه یک ترکیب نوآورانه از تولید هیدروژن با انرژی خورشیدی و تولید بخار فوق‌گرم پوشش می‌دهدو همچنین سیستم پیشنهادی به پیشرفت تولید انرژی تجدیدپذیر، کارآمد و پیوسته کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comprehensive thermodynamic analysis of a novel solar based trigeneration system

نویسندگان [English]

  • هادی غایبی
  • Ghader Abbaspour
دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده [English]

This study explores the integration of solar tower technology and thermal energy storage (TES) within the framework of a supercritical carbon dioxide (S-CO2) Brayton cycle, a copper-chlorine (Cu-Cl) hydrogen production cycle, and a heat recovery steam generator (HRSG) for the generation of superheated steam. The combination of these subsystems enhances overall energy efficiency, ensures uninterrupted operation, and minimizes exergy loss. Comprehensive energy and exergy analyses were conducted to evaluate the performance and requirements of each subsystem, highlighting the thermodynamic advantages of this integrated approach. The Engineering Equation Solver (EES) software was used to model the system and calculate thermodynamic properties from the EES library. The results show that, in the basic design configuration, exergy destruction amounts to 9930 kW in the solar tower, 7111 kW in the S-CO2 Brayton cycle, and 9735 kW in the Cu-Cl cycle. The system is capable of producing 4226 kW of power, 2697 kW of heat, and 0.04971 kg/s of hydrogen. The overall energy and exergy efficiencies of the plant are 17.48% and 18.72%, respectively. These findings demonstrate that this integrated system effectively addresses existing gaps in the literature by presenting a novel combination of solar-powered Cu-Cl hydrogen production and superheated steam generation. The proposed system contributes to the advancement of renewable, efficient, and continuous energy production

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper-Chlorine (Cu-Cl) Hydrogen Production
  • Solar Tower Technology
  • Clean energy
  • Cogeneration System

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1404
  • تاریخ دریافت: 03 آذر 1403
  • تاریخ بازنگری: 26 اسفند 1403
  • تاریخ پذیرش: 07 تیر 1404