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이젝터-펌프 온도차발전시스템의 작동유체별 성능분석
Performance Analysis of Ejector-Pump Thermal Energy Conversion System Using Various Working Fluids 원문보기

한국동력기계공학회지 = Journal of the korean society for power system engineering, v.20 no.6, 2016년, pp.87 - 92  

윤정인 (부경대학교 냉동공조공학과) ,  설성훈 (부경대학교 대학원 냉동공조공학과) ,  손창효 (부경대학교 냉동공조공학과) ,  최광환 (부경대학교 냉동공조공학과) ,  김영복 (부경대학교 기계시스템공학과) ,  이호생 (선박해양플랜트연구소 해수 플랜트연구센터) ,  김현주 (선박해양플랜트연구소 해수 플랜트연구센터) ,  문정현 (선박해양플랜트연구소 해수 플랜트연구센터)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

This research dealt with performance characteristics of OTEC system applying an ejector and additional pump. Each system using five kinds of working fluids was analyzed, and primary parameters with respect to entrainment ratio were examined: Turbine gross power, evaporation capacity, pump work, effi...

주제어

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문제 정의

  • 이상의 종래연구를 살펴보면 이젝터를 적용한 해양온도차발전 시스템의 효율은 이젝터의 성능에 크게 영향을 받으며, 작동유체의 물성치에 따라 이젝터의 성능은 크게 변화한다. 따라서, 본 연구에서는 5종의 작동유체를 적용한 이젝터-펌프 온도차발전시스템의 성능을 비교하였으며, 시스템에 적절한 작동유체의 선정과 이젝터 유량비의 범위에 대한 최적화 연구를 수행하였다.
  • 본 논문에서는 5종의 작동유체를 사용하는 이젝터-펌프 적용 해양온도차 발전시스템의 성능분석을 실시하였으며, 이에 대한 주요 결과는 다음과 같다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
해양온도차발전 시스템의 상용화를 방해하는 원인은 무엇인가? 이 중 해양의 표층수와 심층수의 온도차를 이용하는 해양온도차발전 시스템(Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC)은 친환경적이며 열원이 존재하는 한 무한히 가동 가능하다는 장점이 있다. 하지만 이러한 장점에도 불구하고 해양온도차발전 시스템의 낮은 시스템효율은 이것의 상용화를 방해하고 있는 실정이다.
해양온도차발전 시스템의 장점은 무엇인가? 해양에너지는 세계적으로 주목받는 에너지원으로서 다양하게 활용되고 있다. 이 중 해양의 표층수와 심층수의 온도차를 이용하는 해양온도차발전 시스템(Ocean Thermal Energy Conversion, OTEC)은 친환경적이며 열원이 존재하는 한 무한히 가동 가능하다는 장점이 있다. 하지만 이러한 장점에도 불구하고 해양온도차발전 시스템의 낮은 시스템효율은 이것의 상용화를 방해하고 있는 실정이다.
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참고문헌 (8)

  1. X. Li, Q. Zhang and X. Li, 2013, "A Kalina cycle with ejector", Energy, Vol. 54, pp. 212-219. 

  2. X. Li, H. Huang and W. Zhao, 2014, "A supercritical or transcritical Rankine cycle with ejector using low-grade heat", Energy Conversion and Management, Vol. 78, pp. 551-558. 

  3. J. I. Yoon, C. H. Son, S. H. Seol, H. U. Kim, S. J. Ha, S. H. Jung, H. J. Kim and H. S. Lee, 2015, "Performance analysis of OTEC power cycle with a liquid vapor ejector using R32/R152a", Heat and Mass Transfer, Vol. 15, No. 11, pp. 1597-1605. 

  4. J. I. Yoon, S. H. Seol, C. H. Son, S. H. Jung, Y. B. Kim, H. S. Lee, H. J. Kim and J. H. Moon, "Analysis of the high-efficiency EP-OTEC cycle using R152a", Renewable Energy, In press. 

  5. Aspen HYSYS, Version 8.0, Aspen Technology Inc, 2013. 

  6. REFPROP, NIST Reference Fluid Properties 

  7. N. Lawrence, 2012, "Analytical and experimental investigation of two-phase ejector cycles using low-pressure refrigerants", Urbana Illinois (Master's thesis). 

  8. N. Lawrence and S. Elbel, 2013, "Theoretical and practical comparison of two-phase ejector refrigeration cycles including First and Second Law analysis", International Journal of Refrigeration, Vol. 36, No. 4, pp. 1220-1232. 

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