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循环系统分析与分析常规BC一样,APGC装置的发电效率仍然可表示为装置输出的有用功与输入的热量之比。由于循环比功只与透平、压缩机的比功有关,不管循环方式如何都有一样的关系式,因此,当两种循环透平、压缩机进出口的热力状态相同时,会有相同的比功。但两者的循环加热量却不同,这与进入燃烧室的空气温度和透平入口温度有关。在APGC中,进入燃烧室的空气温度只与透平排气温度和回热度有关,而与压缩机的出口状态无关,这与BC明显不同,致使在相同的回热度时,APGC中进入燃烧室的空气温度低于在采用回热BC时进入燃烧室的空气温度。为此,为了获得相同的透平进口温度,就必须多加入热量。由此可见,在相同的元件效率、工作条件下,单独APGC的发电效率总是低于回热BC的发电效率。
然而,APGC的应用是在低于环境压力下,工质流经部件的容积流量大增,对于微型和超微型燃机,将使得元件本身的效率得以提高<2>,继而提高发电效率。另外,APGC可以利用常规BC所不能应用的低压余热来完成发电的任务,从而提高联合循环的输出功和发电效率,减少污染排放,这就是其应用的意义所在。
APGC应用分析APGC是在环境压力下吸热的,可以进行低品质能源的动力回收和余热利用,形成热电联产,达到节能和提高装置效率的目的;其次,在APGC系统中,由于燃烧室在环境压力下工作,便于采用低污染燃烧室设计,减少NOX的排放量<2>;还有可能采用压气机出口排气的部分回流,减少燃机的排放<2>.
结束语由于环境压力下吸热燃机循环采用了回热,因此不论从理论还是实际例子的分析,其性能都明显优于简单BC循环的燃机装置。另外,由于APGC工作在环境压力下,使得流经各元件的工质容积流量增加,元件的通流部分尺寸增大,在一定程度上提高了元件的内效率;针对微型和超微型燃机通流元件容积流量小带来的设计困难,采用APGC循环可以提高效率;如果循环的参数设计合理,也将使APGC性能达到或超过燃机布莱顿回热循环性能。在APGC装置中,环境压力下的燃烧便于采用低污染燃烧技术设计以及排气的部分回流,达到低污染排放。
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