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초록
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지열수를 온열원으로 사용하고, 해양심층수를 열침으로 사용하는 바이너리(binary) 지열 발전시스템은 기존 지열 발전시스템의 효율을 증대하기 위한 재열과정과 터빈출력을 향상시키기 위한 다단과정을 각각 또는 복합적으로 적용하여 다단재열재생사이클의 성능개선을 검토하였다. 사이클종류는 다단재열사이클(Multi Stage reheater cycle; MS), 다단재열재생사이클(Multi stage reheater regeneration cycle; MSR)이 있다. 작동유체는 R134a, R245fa를 적용하였으며 온열원의 온도가 $65^{\circ}C$, $75^{\circ}C$, $85^{\circ}C$ 열침은 $5^{\circ}C$를 적용하여 기본해석을 수행하였다. 본 논문에서는 온열원변화, 작동유체의 종류, 사이클의 종류에 따른 해양지열발전용 다단재열재생사이클의 출력 및 효율을 높이기 위한 해석을 수행하였다. 이를 열역학적 사이클로 모사하기 위한 상용 프로그램인 Aspen HYSYS(V8.0)를 이용하여 해석을 진행 하였다. 작동유체는 R245fa가 R134a보다 우수한 성능을 보였으며, 온열원의 변화와 각각의 사이클 종류에 따라 적절한 작동유체가 있음을 확인 할 수 있었다. 사이클의 출력 및 효율은 각각 MS사이클과 MSR사이클에서 좋은 성능을 나타냈다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to study the improvement of the multi stage regeneration cycles, muti-stage processes were applied to the cycles, respectively or together. The kinds of the cycles are multi stage reheater cycle (MS) and multi stage reheater regeneration cycle (MSR). Working fluid used was R134a and R245fa....

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 해양지열발전 사이클의 출력 및 효율을 높이기 위하여 다단재열재생사이클을 고안하였다. 다단재열재생사이클에는 다양한 종류가 있는데 본 논문에서는 다단재열사이클, 다단재열재생사이클을 고안하여 제시하였다.
  • 따라서 기존의 냉각탑 문제를 해결하기 위해 응축열원으로 해양심층수를 적용하는 방안을 고안하였다. Fig.
  • 또한 기존의 바이너리 지열 발전시스템의 사이클 효율을 증가시키기 위해 다단과정, 재생과정 및 재열과정을 적용한 다단재열재생사이클에 대한 해석을 수행하였다. 본 논문에서는 성능 향상을 위한다단재열재생사이클로 다단재열사이클과 다단재열재생사이클을 제시하여 성능 해석을 수행하였다. 또한, 기화용 온수의 온열원의 온도를 65℃, 75℃, 85℃로 변화시켜 해석하였고, 작동유체는 기존의 지열발전에 주로 사용되고 있는 R134a, R245fa를 적용하였다.
  • 본 논문에서는 해양지열발전 사이클의 출력 및 효율을 높이기 위하여 다단재열재생사이클을 고안하였다. 다단재열재생사이클에는 다양한 종류가 있는데 본 논문에서는 다단재열사이클, 다단재열재생사이클을 고안하여 제시하였다.
  • 본 연구에서는 지열수를 온열원으로 사용하고, 해양심층수를 열 침으로 사용하는 바이너리 지열 발전시스템의 기존 지열 발전시스템의 효율을 증대하기 위한 재열과정과 터빈출력을 향상시키기 위한 다단과정을 각각 또는 복합적으로 적용한 다단재열재생사이클에 대한 시뮬레이션 해석을 수행하였으며 결과는 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
해양온도차발전이란 무엇인가? 한편, 지열발전 사이클 구성을 위해 응축기에 공랭식이 아닌 해양심층수를 이용한다면 사이클 효율을 크게 상승시킬 수 있을 것이다. 해양심층수를 이용하는 기술 중 하나인 해양온도차발전은 표층 수와 심층수의 온도차를 이용해 암모니아 등의 작동유체로 터빈을 돌려 발전하는 방식으로 특히 동해는 지형적으로 수심이 깊어서 비교적 해안에서 근거리에 심층수가 존재하는 유리한 조건을 가지고 있으며, 해안으로부터 5~10 km 내외에 심층수의 획득이 가능한 장점을 보유하고 있다(이호생 등[2011]).
지열 발전 분야를 주도하고 있는 국가는? 지열은 인류가 가지고 있는 가장 오래된 에너지 자원 중 하나이며, 전 세계적으로 그 이용이 증대하고 있지만 우리나라에서는 그 중요성이 상대적으로 낮게 평가되어 왔다. 전 세계에서 지열 발전을 통한 전기 생산이 증가하고 있으며, 미국, 필리핀, 멕시코, 일본 등이 이 분야를 주도하고 있다(임효재 등[2009]). 지열발전 전체 용량 규모는 계속 성장세를 보이고 있고, 작동유체를 사용하는 바이너리 지열발전 방식의 플랜트 수가 많은 비중을 차지하고 있어 지열발전이 더 이상 고온의 지열자원을 가지고 있는 국가에서만 보급될 수있는 분야가 아니라는 것을 뒷받침하고 있고, 미국 등을 중심으로한 바이너리 사이클을 적용한 저온 지열발전이 활성화 되면서 국내에서도 지열발전 가능성을 엿보고 있다.
기존의 바이너리 방식의 지열발전의 경우 냉각수를 공랭식으로 사용할 때 여름철에 발전효율이 떨어지는 문제점을 보완하기 위한 방법은 무엇인가? 기존의 바이너리 방식의 지열발전은 응축기 내의 작동유체의 냉각 및 응축을 공랭식으로 주로 사용이 되고 있으며, 여름철의 경우 대기온도가 높기 때문에 응축기로 공급되는 냉각수의 온도가 올라가게 되므로 지열수와의 온도차가 줄어들어 발전효율이 크게 떨어지게 된다. 따라서 이 냉각수를 공랭식이 아닌 해양심층수를 이용하게 된다면 기존의 냉각수를 사용했을 때 보다 좀 더 효과적으로 작동유체를 냉각 및 응축시킬 수 있기 때문에 사이클 효율을 기대할수 있다(Ho-Saeng Lee, et al.[2011]).
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참고문헌 (7)

  1. Lee, H.-S., Kim, H.-J., Jung, D.-H., Moon, D.-S., Nihous, G. C., 2011, "Performance Analysis of Ocean Geothermal Power Gen- eraton Cycle with Generator", International Offshore and Polar Engineering Conference, 493-498. 

  2. MIT, 2006, The Future of Geothermal Energy 

  3. Lee, S.-K. and Woo, J.-S., 2008, "A Study of Geothermal Power Production with Flashed Steam System", Journal of the Korean Solar Energy Society, Vol. 28, No. 5, 1-7 

  4. Lee, H.-S., Jung, D.-H., Hong, S.-W. and Kim, H.-J., 2011, "Performance Analysis of Closed-type OTEC Cycle using Waste Heat", The Korea Society for Marine Environment and Energy, Vol. 25, No. 1, 80-84. 

  5. Lim, H.-J., 2009, "Survey of Geothermal Air Conditioning and Geothermal generation plant", Vol. 58, No. 9, The Society of Air-conditioning and Refrigerating Engineers of Korea, 39-44. 

  6. Lim, H.-J., Kwon, J.-T., Kim, G.-S., Chang, K.-C., 2009, "A Feasibility Study on Geothermal Power Plant in Korea", The Society of Air-conditioning and Refrigerating Engineers of Korea, 39-44. 

  7. Cha, S.-W., Lee, H.-S., Jung, D.-H., Kim, H.-J., 2013, "Performance Analysis for Ocean Geothermal Power Generation using Multi-staged Rankine Cycle on Heat Source Temperature", The Korea Society for Marine Environment and Energy, 3026-3030. 

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