Análise teórica de ciclos Rankine orgânico e projeto de bancada de testes em pequena escala (2020)
- Authors:
- Autor USP: SCAGNOLATTO, GUILHERME - EESC
- Unidade: EESC
- Sigla do Departamento: SEM
- Subjects: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; TERMOELETRICIDADE
- Keywords: Bancada de testes; Ciclo Rankine orgânico; Eficiência energética; Geração termelétrica
- Agências de fomento:
- Language: Português
- Abstract: O ciclo Rankine orgânico é apresentado como rota tecnológica com grande potencial de crescimento para recuperação de calor de baixa temperatura, em especial, para geração de eletricidade. A aplicação dessa rota tecnológica em escalas inferiores a 2 MWe e/ou a fontes térmicas de temperaturas inferiores a 200 °C confere ao ciclo Rankine orgânico vantagens sobre outras tecnologias de conversão de energia termelétrica. Para analisar o efeito que parâmetros de projeto e de operação, como o fluido de trabalho utilizado, temperaturas de condensação, de evaporação e de entrada no expansor, e presença de recuperador de calor, exercem na eficiência térmica do ciclo, um modelo analítico para cálculo da eficiência térmica de ciclos subcríticos foi desenvolvido e expandido a partir do modelo proposto por Wang et al. (2018a), que desenvolveram um modelo para ciclos saturados e superaquecidos, sem presença de recuperador de calor. O modelo proposto neste trabalho inclui os efeitos do recuperador de calor nos ciclos e das eficiências isoentrópicas da bomba e do expansor. Para validação do modelo proposto, foram consideradas temperaturas de condensação de 10 °C a 60 °C ou a 30% do valor da temperatura crítica do fluido, e temperaturas de evaporação até, no máximo, 99,5% da temperatura crítica do fluido. Foram comparados os valores de eficiência térmica obtidos pelo método analítico com os valores obtidos pela solução numérica convencional. Após a validação do modelo proposto, realizaram-seanálises dos efeitos que os parâmetros de projeto e de operação mencionados exercem na eficiência térmica do ciclo, através de inspeção da ordem de grandeza das variáveis envolvidas no cálculo. Concluiu-se que o superaquecimento do fluido de trabalho não altera significativamente a eficiência térmica do ciclo quando o ciclo não possui recuperador de calor, porém pode promover aumento significativo na eficiência quando um recuperador de calor está presente; a presença de um recuperador de calor no ciclo, seja saturado, seja superaquecido, também pode promover aumento considerável na eficiência térmica do ciclo. A eficiência isoentrópica do expansor influencia mais a eficiência térmica do ciclo do que a eficiência isoentrópica da bomba, que, mesmo assim, não deve ser negligenciada. Por fim, esses resultados serviram de base para o projeto de uma bancada de testes para avaliação experimental de ciclos Rankine orgânico subcríticos, mas já preparada para operar ciclos em condições transcríticas e supercríticas
- Imprenta:
- Publisher place: São Carlos
- Date published: 2020
- Data da defesa: 24.03.2020
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ABNT
SCAGNOLATTO, Guilherme. Análise teórica de ciclos Rankine orgânico e projeto de bancada de testes em pequena escala. 2020. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18147/tde-15052020-125356/. Acesso em: 29 maio 2024. -
APA
Scagnolatto, G. (2020). Análise teórica de ciclos Rankine orgânico e projeto de bancada de testes em pequena escala (Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18147/tde-15052020-125356/ -
NLM
Scagnolatto G. Análise teórica de ciclos Rankine orgânico e projeto de bancada de testes em pequena escala [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18147/tde-15052020-125356/ -
Vancouver
Scagnolatto G. Análise teórica de ciclos Rankine orgânico e projeto de bancada de testes em pequena escala [Internet]. 2020 ;[citado 2024 maio 29 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18147/tde-15052020-125356/ - Analytical model for thermal efficiency of organic Rankine cycles, considering superheating, heat recovery, pump and expander efficiencies
- Simulation of a small scale organic rankine cycle
- Radial inflow microturbine modeling for organic rankine cycle
- Overview of void fraction measurement techniques, databases and correlations for two-phase flow in small diameter channels
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