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[국내논문] 삼중압 열회수 증기발생기와 중기터빈 시스템의 열설계 해석
Thermal Design Analysis of Triple-Pressure Heat Recovery Steam Generator and Steam Turbine Systems 원문보기

大韓機械學會論文集. Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers. B. B, v.26 no.3 = no.198, 2002년, pp.507 - 514  

김동섭 (인하대학교 기계공학과) ,  이봉렬 (서울대학교 대학원 기계공학부) ,  노승탁 (서울대학교 기계항공공학부) ,  신흥태 (현대건설(주) 플랜트사업본부) ,  전용준

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

A computation routine, capable of performing thermal design analysis of the triple-pressure bottoming system (heat recovery steam generator and steam turbine) of combined cycle power plants, is developed. It is based on thermal analysis of the heat recovery steam generator and estimation of its size...

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문제 정의

  • 본 연구에서는 복합화력발전 하부시스템 설계 시 필요한 다양한 열 성능해석에 활용 가능한 계산과정을 구성하고, 이를 이용하이 즈요 설계 파라미터들이 열 성능에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 현재 가장 발전된 형태의 열 회수 시스템은 3 중압(triple pressure) 시스템이다.
  • 본 연구에서도 3 중압 재열 시스템을 대상으로 삼았다. 본 논문에서는 열적 해석 모델링 및 계산과정이 개략적으로 설명되며, 열교환기의 배치, 설계 파라미터들의 선택 등에 따른 열성능의 차이를 중심으로 해석결과가 제시된다.
  • 1은 대표적인 예를 보인 것이며, 열교환기의 배치, 탈기기의 구성 등에 있어서 여러가지 다양한 시스템 구성 방법이 가능하다. 본 논문에서는 국부적으로 상이한 설계방법이 설계성 능에 미치는 영향을 살필 것이다.
  • 따라서 이와 같은 열교환기 배치에 따른 설계 성능 및 전열 면적의 변화를 살피는 것은 설계 기초 단계에서 매우 중요한 부분이 된다. 본 논문에서는 중간온도 부분에 놓이는 고압 저) 1 절탄기, 중압과열기, 저압과열기 서로 간의 배열 순서 및 고온부에 놓이는 고압과열기와 재열기의 배열순서에 따른 설계성능 차이를 분석한다. 이어서 설계 파라미터 해석의 예로서 고, 중, 저압 각 압력의 변화에 대한 설계 성능의 민감도를 분석한다.
  • 한편 HRSG 중간온도부분 뿐 아니라 고온부에서도 고압과열기(HPSH)와 중압재열기(RH)의 배열 순서를 바꿀 수 있다. 이전의 계산에서는 Fig. 1과 같이 이 두 열교환기가 병렬로 배열된 경우이었으 나, 여기서는 이 두 열교환기의 배치에 의한 성능 차이도 살피고자 한다. Table 4에 각 계산 경우를 나열하였다.
  • 본 연구에서 구성된 계산 프로그램으로는 이러한 다양한 해석이 가능하다. 본 논문에서는 가장 기본적인 파라미 터인 각 압력이 설계에 미치는 영향을 분석한 결과를 예시하고자 한다. Fig.
  • 본 연구에서는 복합화력발전용 3 중압 하부시스템의 성능 설계해석을 위한 프로그램을 구성하였으며, 열 회수 증기발생기의 열교환기 배치의 영향, 고압, 중압, 저압 각 압력 설정에 따른 영향 및 탈 기기용 열원증기의 추기 지점의 영향 등을 고찰하였다.
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참고문헌 (11)

  1. 김태국, 한규익, 서석호, 1995, '자연순환형수관식 폐열회수 보일러의 열전달-수순환 해석을 고려한 성능분석/크기결정 프로그램 개발 연구,' 대한 기계학회 추계학술대회 논문집 Vol. II, pp. 682-687 

  2. 김상준, 노승탁, 1997, '다압 열회수 증기발생기의 설계점 및 탈설계점 해석,' 대한 기계학회 춘계학술대회 논문집 B, pp. 7-12 

  3. 김영일, 김동섭, 김재환, 노승탁, 고상근, 1999, '열적 제한요소를 고려한 열회수 증기 발생기의 시동 특성 해석,' 대한기계학회 논문집 B, 제 23권, 제 11호, pp. 1410-1417 

  4. 박형준, 김동섭, 노승탁, 2000, '열회수 증기발생기와 증기터빈 시스템의 동적 거동 해석,' 대한기계학회 논문집 B, 제 24 권, 제 7 호, pp. 994-1001 

  5. Collier, J. H. and Thome, J. R., 1994, Convective Boiling and Condensation, 3rd ed., Oxford University press 

  6. Chen, J. C., 1966, 'Correlation for Boiling Heat Transfer to Saturated Fluids in Convective Flow,' Ind. Eng. Chem. Proc. Des. Dev., 5 

  7. ESCOA Corp., Fin Tube Manual, 1979, U.S.A 

  8. 김동섭, 노승탁, 1996, '단축가스터빈의 설계점 및 부분부하 성능해석 프로그램 개발,' 대한기계학회 논문집(B), 제 20 권, 제 7 호, pp. 2409-2420 

  9. PROPATH Group, 1997, PROPATH: A Program Package for Thermophysical Properties, Version 10.2, Kyushu University, Japan 

  10. 김상준, 1997, 다압열회수 증기발생기의 설계점 및 탈설계점 해석, 서울대학교 공학석사 학위논문 

  11. Spencer, R. C., Cotton, K. C., and Canon, C. N., 1963, 'A Method for Predicting the Performance of Steam Turbine-Generators ... 16,500 kW and Larger,' Journal of Engineering for Power, Vol. 85, pp. 249-301 

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