العنوان بلغة أخرى: |
تأثير القيمة الحرارية للوقود ودرجة حرارة الغازات الناتجة على كفاءة غلاية محطة تحلية مياه البحر زليتن |
---|---|
المصدر: | مجلة شمال إفريقيا للنشر العلمي |
الناشر: | الأكاديمية الأفريقية للدراسات المتقدمة |
المؤلف الرئيسي: | البرني، سعد إبراهيم (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Elburni, Saad Ibrahim |
مؤلفين آخرين: | الغافود، مفتاح عبدالسلام (م. مشارك) , الفيتوري، مفتاح (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج2, ع3 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2024
|
الشهر: | سبتمبر |
الصفحات: | 143 - 150 |
ISSN: |
2959-4820 |
رقم MD: | 1525672 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الإنجليزية |
قواعد المعلومات: | EduSearch, HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
الكفاءة الحرارية | تحلية مياه البحر | كفاءة الغلايات البخارية | كفاءة الطاقة | درجة حرارة الغازات الناتجة | Thermal Efficiency | Desalination of Sea Water | Efficiency of Steam Boilers | Efficiency of Steam Boilers | The Temperature of the Exhaust Gases
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تكمن أهمية هذه الدراسة في ضرورة تحسين كفاءة استخدام الطاقة في تحلية مياه البحر مما يساهم في خفض التكلفة وتحسين البيئة. إن فهم كفاءة الغلايات البخارية يساهم في كفاءة وفعالية هذه المحطات. تعد الكفاءة الحرارية للغلاية البخارية عاملا مهما في تحلية مياه البحر. تعد محطات تحلية مياه البحر من أهم الحلول لمواجهة ندرة المياه العذبة في العديد من مناطق العالم. تعتمد كفاءة هذه المحطات بشكل كبير على الأداء الفعال للغلايات المستخدمة في عملية تحلية المياه تلعب القيمة الحرارية للوقود ودرجة حرارة الغازات الناتجة عن احتراقه دورا كبيرا في تحديد كفاءة هذه الغلايات حيث أن الوقود ذو القيمة الحرارية العالية يمكن أن يزيد من كمية الحرارة المنتجة، مما يؤدي إلى زيادة في كفاءة الغلاية. من جهة أخرى، تؤثر درجة حرارة الغازات الناتجة على عملية استعادة الحرارة واستخدامها في مراحل مختلفة من عملية التحلية، مما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الغلاية. تعتمد كفاءة غلاية محطة تحلية مياه البحر على قيمة الحرارة للوقود ودرجة حرارة الغازات المتولدة. يمكن أن يزيد استخدام وقود ذو قيمة حرارية عالية من كفاءة عمليات تحلية المياه بسبب جودة الطاقة الأفضل بالإضافة إلى ذلك، تلعب درجة حرارة الغازات دورا هاما، حيث تعزز درجات الحرارة العالية التسخين المسبق لمياه البحر وتحسن الكفاءة العامة. وفي عمليات التحلية الحرارية مثل التحلية متعددة التأثيرات بضغط البخار الحراري (MED-TVC)، يمكن أن يساهم ارتفاع درجات حرارة مياه البحر ومستويات الملوحة في تحسين كفاءة وأداء الطاقة. لذلك، يمكن أن يؤثر تحسين جودة الوقود ودرجات حرارة الغاز والمعايير التشغيلية بشكل كبير على كفاءة محطات تحلية مياه البحر. إن حساب الكفاءة الحرارية ضروري لتقييم أداء الغلاية وتحديد كفاءتها في تحويل الطاقة الحرارية واستخدامها بكفاءة. لذا، كان من الضروري دراسة تأثير القيمة الحرارية للوقود ودرجة حرارة الغازات الناتجة على كفاءة الغلاية في محطة زليتن البخارية. هذان العاملان يلعبان دورا فعالا في أداء وكفاءة الغلاية البخارية، مع التركيز على كيفية تحسين الأداء الكلي للمحطة وزيادة كفاءتها التشغيلية. تم تقديم تحليل شامل للبيانات المتاحة ومناقشة النتائج المحتملة لتطبيق تأثير القيمة الحرارية الكلية للوقود ودرجة حرارة الغازات الناتجة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة للغلاية. تم حساب كفاءة الغلاية البخارية في المحطة بنسبة 82% رياضيا باستخدام بيانات المحطة الفعلية، وهذه النسبة مقاربة للكفاءة الفعلية للغلاية في المحطة. تم تحليل العلاقة بين كفاءة الغلاية وكمية الحرارة المولدة من الوقود، وأيضا العلاقة بين كفاءة الغلاية ودرجة حرارة الاحتراق. أظهرت النتائج أن الكفاءة المحسوبة تقترب بشكل كبير من الكفاءة الفعلية للغلاية في المحطة، مما يؤكد دقة الحسابات والمعادلات المستخدمة ستكون هذه العلاقات والمنحنيات مفيدة جدا في تحليل وفهم تأثير هذه العوامل على كفاءة غلاية محطة تحلية مياه البحر. The significance of this study is rooted in the need to enhance the energy efficiency of seawater desalination processes, which not only reduces costs but also benefits the environment. A key component of this efficiency lies in understanding how brine boilers perform. The thermal efficiency of these boilers is a pivotal element in the desalination of seawater, a process vital for addressing freshwater shortages globally. The performance of desalination facilities heavily relies on the efficiency of the boilers used. Critical factors include the thermal value of the energy and the temperature of the gases produced during combustion. High thermal value energy can boost heat production, thereby improving boiler efficiency. Additionally, the temperature of combustion gases influences the heat recovery process, impacting the overall efficiency of desalination stages. The thermal value of the energy and the temperature of the gases produced significantly affect the efficiency of seawater desalination boilers. Utilizing high thermal value energy enhances the process due to superior energy quality. Furthermore, elevated gas temperatures aid in the preheating of seawater, thereby optimizing efficiency. In thermal desalination processes like Multi-Effect Distillation with Thermal Vapor Compression (MED-TVC), considering ocean water temperature and salinity conditions can further enhance energy efficiency and performance. Hence, advancements in energy quality, gas temperature, and operational standards can profoundly influence the efficiency of desalination facilities. Calculating thermal efficiency is crucial for assessing boiler performance and its effectiveness in converting and utilizing thermal energy. Consequently, examining the impact of the thermal value of energy and gas temperature on the efficiency of the Zliten brine factory's boiler was essential. The analysis of available data and the discussion of potential outcomes from applying the total thermal value of energy and gas temperature were vital for achieving optimal boiler efficiency. The efficiency of the brine boiler at the station was determined to be 82%, based on real data from the facility, reflecting its actual performance. The relationship between boiler efficiency, the heat generated by energy, and the combustion temperature was thoroughly examined. The findings revealed that the calculated efficiency closely matched the actual efficiency, confirming the accuracy of the methods and equations used. These results are invaluable for assessing and understanding the factors influencing seawater boiler efficiency. |
---|---|
ISSN: |
2959-4820 |