<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه کاشان</PublisherName>
				<JournalTitle>مهندسی و مدیریت انرژی</JournalTitle>
				<Issn>2345-2951</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>4</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Advanced Exergy Analysis of Cogeneration System Based on Gas Turbine and Organic Rankine Cycle</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفتۀ سیستم تولید همزمان بر پایۀ توربین گاز و چرخۀ رانکین آلی</VernacularTitle>
			<FirstPage>74</FirstPage>
			<LastPage>85</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">113454</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22052/8.4.74</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیر</FirstName>
					<LastName>رزم آرا</LastName>
<Affiliation>دانشگاه شهید مدنی آذربایجان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشته</FirstName>
					<LastName>رزم آرا</LastName>
<Affiliation>دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>29</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present work is an attempt to investigate the advanced exergy analysis of cogeneration power plant based on gas turbines and ORC. To this end, the ORC, with internal heat exchanger and R123 as working fluid, is coupled to GT cycle by means of Heat Recovery Steam Generator. Comparing the results of cogeneration based on GT with those of cogeneration based on GT-ORC shows that the magnitude of net power has increased from 30MW to 30.73 MW. Also, the maximum endogenous exergy destruction in the GT-ORC based cogeneration system has occurred in the combustion chamber, HRSG and GT, respectively. The HRSG is the next component to combustion chamber which has improved in the conventional exergy analysis, while the air pre-heater is the second component which improves in the advanced exergy analysis.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">: این مقاله به تحلیل اگزرژی پیشرفتۀ نیروگاه تولید همزمان بر پایۀ توربین گاز- چرخۀ رانکین آلی می‌پردازد. بدین منظور چرخۀ رانکین آلی با یک مبدل حرارتی داخلی و سیال عامل 123R در نظر گرفته شده است. این چرخه از طریق یک بازیاب حرارتی به چرخۀ توربین گاز متصل می‌شود. با مقایسۀ نتایج مربوط به سیستم تولید همزمان بر پایۀ توربین گاز با سیستم تولید همزمان بر پایۀ توربین گاز- چرخۀ رانکین آلی، مقدار توان خالص از MW30 به MW73/30 افزایش یافته است. همچنین بیشترین نابودی اگزرژی درون‌زا در سیستم تولید همزمان بر پایۀ توربین گاز- چرخۀ رانکین آلی به‌ترتیب در محفظۀ احتراق، بازیاب حرارتی و توربین گاز رخ می‌دهد. در تحلیل اگزرژی معمولی، بعد از محفظۀ احتراق بیشترین اهمیت مربوط به بهبود عملکرد مبدل بخار بازیاب حرارت است، درحالی‌که در تحلیل اگزرژی پیشرفته، پیش‌گرمکن هوا در درجۀ دوم اهمیت پس از محفظۀ احتراق است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم تولید همزمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخۀ توربین گاز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چرخۀ رانکین آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اگزرژی پیشرفته</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://energy.kashanu.ac.ir/article_113454_8a2c1d703e10455344db7f85d5e8338a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
