Cogeneración con ciclo combinado

Autores
Fushimi, Alberto; Zárate, L.; Moreda, M.; Hall, Marcos Fernando; Gómez, M.
Año de publicación
2008
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Los sistemas de cogeneración con turbogrupos de gas y calderas de recuperación de una única presión son más eficientes que los sistemas basados en turbinas de vapor, siendo en general buenos sus rendimientos térmicos globales obtenibles. En el presente trabajo se exploran los sistemas de turbogrupos de gas con calderas de recuperación de dos presiones, (alta y baja presión, AP y BP). El vapor de AP se expande hasta las presiones de las corrientes de vapor para usos calóricos, en media presión, (MP) y BP en turbogrupos de vapor de contrapresión o extracciones. Se trata pues de un sistema de cogeneración con ciclo combinado. La generación en BP de la caldera de recuperación (HRSG) se inyecta al distribuidor de vapor de BP, y junto con el precalentador de agua de alimentación de caldera (BFW), contribuyen a aumentar la recuperación de calor de los gases de combustión. Se trata de una solución más sofisticada que en el sistema de una presión cuya aplicabilidad depende del caso específico que se analiza. En el presente trabajo se trata uno de ellos, y se presentan las conclusiones.
Cogeneration systems with gas turbine (GT) and heat recovery steam generator (HRSG) generating a single pressure steam are more efficient than systems based on steam turbines, being in general good their attainable global thermal efficiency. In this paper, cogeneration systems with gas turbine and a two pressure HRSG are considered, (high and low pressure, AP and BP). The AP superheated steam expands up to the pressures of the steam for caloric uses in medium pressure (MP) and low pressure (BP) in back pressure or condensation with extractions steam turbines. Both streams are saturated with BFW injection and addressed to supply caloric demands. Additional low pressure steam (BP) may be generated by the recovery boiler (HRSG) and together with the boiler feed water (BFW) preheater, they contribute to increase the recovery of heat from the GT exhaust gas. It is therefore a Combined Cycle with Cogeneration, a more sophisticated solution than the system of one pressure HRSG, whose applicability depends on the specific case that is analyzed. Presently work is one of them. Conclusions are presented.
Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES)
Materia
Ingeniería
uso eficiente de la energía
uso racional de la energía
cogeneración
Combined Heat and Power (CHP)
ciclo combinado con cogeneración
eficiencia de conversión energética
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Repositorio
SEDICI (UNLP)
Institución
Universidad Nacional de La Plata
OAI Identificador
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Cogeneration systems with gas turbine (GT) and heat recovery steam generator (HRSG) generating a single pressure steam are more efficient than systems based on steam turbines, being in general good their attainable global thermal efficiency. In this paper, cogeneration systems with gas turbine and a two pressure HRSG are considered, (high and low pressure, AP and BP). The AP superheated steam expands up to the pressures of the steam for caloric uses in medium pressure (MP) and low pressure (BP) in back pressure or condensation with extractions steam turbines. Both streams are saturated with BFW injection and addressed to supply caloric demands. Additional low pressure steam (BP) may be generated by the recovery boiler (HRSG) and together with the boiler feed water (BFW) preheater, they contribute to increase the recovery of heat from the GT exhaust gas. It is therefore a Combined Cycle with Cogeneration, a more sophisticated solution than the system of one pressure HRSG, whose applicability depends on the specific case that is analyzed. Presently work is one of them. Conclusions are presented.
Asociación Argentina de Energías Renovables y Medio Ambiente (ASADES)
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