ການສຶກສາວົງຈອນ Brayton ກ່ຽວກັບກັງຫັນອາຍແກັສອຸດສາຫະກໍາ
Pendahuluan
ກັງຫັນອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳແມ່ນເຄື່ອງຈັກປ່ຽນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ, ອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ, ແລະ ການນຳໃຊ້ຂະບວນການຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານກົນຈັກຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ການຕອບສະໜອງທີ່ໄວ. ການເຮັດວຽກພື້ນຖານຂອງກັງຫັນອາຍແກັສທີ່ທັນສະໄໝໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປະຕິບັດຕາມວົງຈອນ Brayton, ເຊິ່ງເປັນວົງຈອນທາງເທີໂມໄດນາມິກທີ່ອະທິບາຍເຖິງຂະບວນການບີບອັດອາກາດ, ການເພີ່ມຄວາມຮ້ອນຜ່ານການເຜົາໄໝ້, ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງອາຍແກັສຮ້ອນເພື່ອຜະລິດວຽກ. ການສຶກສາວົງຈອນ Brayton ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະວ່າມັນມາຈາກບ່ອນນີ້ທີ່ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ປະສິດທິພາບພະລັງງານ, ແລະ ຍຸດທະສາດການເພີ່ມປະສິດທິພາບສຳລັບການເຮັດວຽກຂອງກັງຫັນອາຍແກັສ.
ແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານຂອງວົງຈອນ Brayton
ວົງຈອນ Brayton ທີ່ເໝາະສົມປະກອບດ້ວຍສີ່ຂະບວນການຫຼັກ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຈະຖືກຈຳລອງເປັນສອງຂະບວນການ isentropic ແລະສອງຂະບວນການຄວາມກົດດັນຄົງທີ່. ໃນກັງຫັນອາຍແກັສທີ່ແທ້ຈິງ, ຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ຈະເບັ່ງເບັ່ງຍ້ອນການສູນເສຍທາງກົນຈັກ, ແຮງສຽດທານ, ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນ, ແລະປະສິດທິພາບຂອງອົງປະກອບທີ່ບໍ່ສົມບູນແບບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມຍັງຄົງເປັນພື້ນຖານທີ່ເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບການວິເຄາະເບື້ອງຕົ້ນ ແລະການປຽບທຽບປະສິດທິພາບ.
ຂະບວນການມາດຕະຖານສີ່ຢ່າງຂອງວົງຈອນ Brayton ແມ່ນ:
1. ການບີບອັດ Isentropic (1 → 2) ໃນເຄື່ອງອັດອາກາດ
2. ການເພີ່ມຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວາມດັນຄົງທີ່ (2 → 3) ໃນຫ້ອງເຜົາໄໝ້
3. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໄອເຊນໂທຣປິກ (3 → 4) ໃນກັງຫັນ
4. ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ (4 → 1) ສູ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ໃນວົງຈອນປິດ) ຫຼື ຜ່ານອາຍແກັສໄອເສຍ (ໃນວົງຈອນເປີດ)
ໃນກັງຫັນອາຍແກັສອຸດສາຫະກໍາທີ່ນິຍົມໃຊ້ທົ່ວໄປ (ວົງຈອນເປີດ), ອາກາດອ້ອມຂ້າງຈະເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງອັດອາກາດ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຫຼັງຈາກການເຜົາໄໝ້, ອາຍແກັສຄວາມດັນສູງຈະຖືກຂະຫຍາຍອອກໃນກັງຫັນ ແລະ ປ່ອຍອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຫຼື ໃຊ້ສໍາລັບຂະບວນການອື່ນໆເຊັ່ນ: ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ (ການຜະລິດຮ່ວມກັນ) ຫຼື ການຜະລິດໄອນ້ຳ (ວົງຈອນລວມ).
ອົງປະກອບຫຼັກ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງມັນກັບວົງຈອນ
1. ຄອມພິວເຕີ້
ເຄື່ອງອັດອາກາດຈະເພີ່ມຄວາມດັນອາກາດຈາກສະພາບທາງເຂົ້າ (ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຢູ່ໃກ້ກັບຄວາມດັນບັນຍາກາດ) ໄປສູ່ຄວາມດັນທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍ. ຂະບວນການອັດອາກາດນີ້ຕ້ອງການວຽກຫຼາຍ, ແລະໃນກັງຫັນອາຍແກັສຫຼາຍເຄື່ອງ, ພະລັງງານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກັງຫັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງອັດອາກາດ. ປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດຈະກໍານົດປະສິດທິພາບຂອງວົງຈອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພາະວ່າວຽກງານການອັດອາກາດຫຼາຍເທົ່າໃດ, ພະລັງງານສຸດທິທີ່ມີໃຫ້ສໍາລັບການໂຫຼດ (ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ ຫຼື ການໂຫຼດກົນຈັກ) ກໍຈະໜ້ອຍລົງເທົ່ານັ້ນ.
ໂດຍຫຼັກການແລ້ວ, ການບີບອັດຖືກສົມມຸດວ່າເປັນ isentropic, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, entropy ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມບໍ່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້. ປະສິດທິພາບ isentropic ຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດແມ່ນຕົວກໍານົດທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການປະເມີນວ່າເຄື່ອງອັດອາກາດເຮັດວຽກໃກ້ກັບເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມແນວໃດ.
2. ຫ້ອງເຜົາໄໝ້ (ເຄື່ອງເຜົາໄໝ້)
ໃນຫ້ອງເຜົາໄໝ້, ເຊື້ອເພີງ (ເຊັ່ນ: ອາຍແກັສທຳມະຊາດ) ຈະຖືກສີດ ແລະ ເຜົາໄໝ້ດ້ວຍອາກາດທີ່ມີຄວາມດັນສູງ. ຂະບວນການເຜົາໄໝ້ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງອາຍແກັສເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຄວາມດັນເກືອບຄົງທີ່, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການສູນເສຍຄວາມດັນບາງຢ່າງທີ່ຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກການສຽດສີ ແລະ ການອອກແບບເຕົາໄຟ.
ຂໍ້ຈຳກັດອຸນຫະພູມທາງອອກຂອງຫ້ອງເຜົາໄໝ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກປະສິດທິພາບຂອງວັດສະດຸກັງຫັນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃບພັດໃນໄລຍະຕົ້ນໆ) ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການເຮັດຄວາມເຢັນ. ໃນການອອກແບບທີ່ທັນສະໄໝ, ອຸນຫະພູມທາງເຂົ້າຂອງກັງຫັນ (TIT) ເປັນຕົວກຳນົດຫຼັກຂອງປະສິດທິພາບ ແລະ ການເພີ່ມພະລັງງານ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງວັດສະດຸ.
3. ກັງຫັນ
ກັງຫັນປ່ຽນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຂອງອາຍແກັສຮ້ອນໃຫ້ກາຍເປັນວຽກງານກົນຈັກໂດຍຜ່ານການຂະຫຍາຍຕົວ. ວຽກງານບາງຢ່າງຂອງກັງຫັນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຂັບເຄື່ອນເຄື່ອງອັດອາກາດ, ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຖືກນໍາໃຊ້ເປັນວຽກງານສຸດທິສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກໍາ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງອັດອາກາດ, ກັງຫັນຍັງມີປະສິດທິພາບ isentropic ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດພະລັງງານແລະປະສິດທິພາບໂດຍລວມຂອງມັນ.
4. ລະບົບທໍ່ໄອເສຍ
ອາຍພິດຈາກກັງຫັນອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳສາມາດປ່ອຍອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດໂດຍກົງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ. ການນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນເສດເຫຼືອແມ່ນຍຸດທະສາດທີ່ສຳຄັນເພາະວ່າອຸນຫະພູມອາຍແກັສມັກຈະສູງຢູ່. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ລະບົບວົງຈອນລວມ (ກັງຫັນອາຍແກັສ + ກັງຫັນໄອນ້ຳ) ຫຼື ການຜະລິດຮ່ວມກັນ/CHP (ໄຟຟ້າ + ຄວາມຮ້ອນໃນຂະບວນການ) ເຂົ້າມາມີບົດບາດ.
ພາລາມິເຕີຫຼັກໃນການວິເຄາະ Brayton
ອັດຕາສ່ວນຄວາມກົດດັນ
ອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນຂອງເຄື່ອງອັດ (πc = P2/P1) ແມ່ນຕົວແປການອອກແບບທີ່ມີອິດທິພົນສູງ. ໃນວົງຈອນ Brayton ທີ່ເໝາະສົມ, ການເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນໂດຍທົ່ວໄປຈະເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນສູງເຖິງລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຂຶ້ນກັບຂີດຈຳກັດອຸນຫະພູມສູງສຸດຂອງວົງຈອນ. ໃນທາງປະຕິບັດ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນທີ່ສູງເກີນໄປສາມາດເພີ່ມພາລະວຽກຂອງເຄື່ອງອັດຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານສຸດທິ, ໂດຍສະເພາະຖ້າປະສິດທິພາບຂອງເຄື່ອງອັດຕ່ຳ ຫຼື ມີການສູນເສຍຄວາມດັນຫຼາຍໃນຫ້ອງເຜົາໄໝ້.
ອຸນຫະພູມທາງເຂົ້າຂອງກັງຫັນ (TIT)
ການເພີ່ມ TIT ເກືອບທຸກຄັ້ງຈະເພີ່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານ ແລະ ປະສິດທິພາບ, ຍ້ອນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວເລີ່ມຕົ້ນທີ່ລະດັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສິ່ງນີ້ຖືກຈຳກັດໂດຍວັດສະດຸ, ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງໃບພັດ, ແລະ ການປ່ອຍອາຍພິດ NOx, ເຊິ່ງມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນອຸນຫະພູມການເຜົາໄໝ້ທີ່ສູງຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຜະລິດກັງຫັນອາຍແກັສຈຶ່ງລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໂລຫະປະສົມຂະໜາດໃຫຍ່, ການເຄືອບປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ເຕັກນິກການເຮັດຄວາມເຢັນພາຍໃນ.
ປະສິດທິພາບຂອງອົງປະກອບ
ປະສິດທິພາບຂອງ isentropic ຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ ແລະ ກັງຫັນມັກຈະເປັນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງປະສິດທິພາບທີ່ດີ ແລະ ປະສິດທິພາບຕົວຈິງ. ການສູນເສຍທາງອາກາດ, ຊ່ອງຫວ່າງ, ການເປື້ອນຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງໃບພັດຍ້ອນການກັດກ່ອນ ແລະ ການກັດກ່ອນຈະຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບລົງຕາມການເວລາ.
ການສູນເສຍຄວາມດັນຂອງຫ້ອງເຜົາໄໝ້ ແລະ ທໍ່
ໃນຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ, ການເພີ່ມຄວາມຮ້ອນເກີດຂຶ້ນທີ່ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນລະບົບຕົວຈິງ, ຄວາມກົດດັນຈະຫຼຸດລົງທົ່ວເຄື່ອງເຜົາໄໝ້ ແລະ ທໍ່ລະບາຍອາກາດ. ຄວາມກົດດັນທີ່ຫຼຸດລົງນີ້ຫຼຸດອັດຕາສ່ວນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນກັງຫັນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບຂອງກັງຫັນຫຼຸດລົງ.
ການດັດແປງວົງຈອນ Brayton ໃນກັງຫັນອາຍແກັສອຸດສາຫະກໍາ
ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ວົງຈອນ Brayton ມັກຈະຖືກດັດແປງດ້ວຍເຕັກນິກຫຼາຍຢ່າງ:
1. ການຟື້ນຟູ (ຕົວຟື້ນຟູ)
ການຟື້ນຟູພະລັງງານໃຊ້ອາຍແກັສໄອເສຍຮ້ອນເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດຮ້ອນກ່ອນທີ່ມັນຈະເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງເຜົາໄໝ້. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟເພື່ອໃຫ້ໄດ້ TIT ດຽວກັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນ. ເຄື່ອງຟື້ນຟູພະລັງງານມີປະສິດທິພາບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກັງຫັນອາຍແກັສທີ່ມີອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນຕໍ່າຫາປານກາງ, ຍ້ອນວ່າໃນອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນສູງ, ອຸນຫະພູມທາງອອກຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດຈະເຂົ້າໃກ້ອຸນຫະພູມອາຍແກັສໄອເສຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງການຟື້ນຟູພະລັງງານຫຼຸດລົງ.
2. ການເຮັດຄວາມເຢັນລະຫວ່າງກັນ
ການເຮັດໃຫ້ເຢັນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນແມ່ນໃຊ້ກັບຂັ້ນຕອນການບີບອັດໂດຍມີການເຮັດໃຫ້ເຢັນລະຫວ່າງ. ການເຮັດໃຫ້ເຢັນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນວຽກງານການບີບອັດ, ເຊິ່ງອາດຈະເພີ່ມພະລັງງານສຸດທິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເຮັດໃຫ້ເຢັນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໂດຍການຟື້ນຟູ, ຍ້ອນວ່າອາກາດທີ່ເຢັນກວ່າຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນຫຼາຍຂຶ້ນໃນເຄື່ອງເຜົາໄໝ້ເພື່ອໄປຮອດ TIT.
3. ແກ້ຮ້ອນ
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຄືນໃໝ່ຈະເຮັດໃຫ້ອາຍແກັສຮ້ອນຂຶ້ນລະຫວ່າງໄລຍະການຂະຫຍາຍກັງຫັນ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນເພື່ອເພີ່ມປະລິມານວຽກທັງໝົດຂອງກັງຫັນ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເພີ່ມພະລັງງານສຸດທິ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຄືນໃໝ່ໂດຍທົ່ວໄປຈະເພີ່ມການໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ດັ່ງນັ້ນປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນອາດຈະບໍ່ດີຂຶ້ນສະເໝີໄປ, ຂຶ້ນກັບຂໍ້ຈຳກັດຂອງການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການອອກແບບ.
4. ວົງຈອນລວມ
ວົງຈອນລວມນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນຈາກທໍ່ໄອເສຍຈາກກັງຫັນອາຍແກັສເພື່ອຜະລິດໄອນ້ຳ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຂັບເຄື່ອນກັງຫັນໄອນ້ຳ. ການຕັ້ງຄ່ານີ້ສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບວົງຈອນ Brayton ແບບງ່າຍໆ. ໃນລະດັບໂຮງງານໄຟຟ້າອຸດສາຫະກຳ, ວົງຈອນລວມແມ່ນໜຶ່ງໃນເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີການແຂ່ງຂັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເພາະມັນສາມາດບັນລຸປະສິດທິພາບສູງດ້ວຍການປ່ອຍອາຍພິດສະເພາະຕ່ຳ.
ລັກສະນະການດຳເນີນງານຕົວຈິງ: ການເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
ກັງຫັນອາຍແກັສອຸດສາຫະກຳເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມັກຈະປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມອາກາດເຂົ້າສູງ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະ ສິ່ງປົນເປື້ອນ (ຝຸ່ນ, ເກືອ, ຫຼື ອະນຸພາກນ້ຳມັນ). ອຸນຫະພູມອາກາດເຂົ້າສູງຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງອາກາດຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການໄຫຼຂອງມວນສານຫຼຸດລົງ ແລະ ພະລັງງານຫຼຸດລົງ. ດັ່ງນັ້ນ, ບາງສະຖານທີ່ໃຊ້ລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດເຂົ້າ (ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແບບລະເຫີຍ ຫຼື ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ) ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນສະພາບອາກາດຮ້ອນ.
ການເປື້ອນຂອງເຄື່ອງອັດອາກາດທີ່ເກີດຈາກອະນຸພາກຂະໜາດນ້ອຍສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ການປະຕິບັດການບຳລຸງຮັກສາເຊັ່ນ: ການລ້າງແບບອອນໄລນ໌/ອອບລາຍແມ່ນປະຕິບັດເພື່ອຟື້ນຟູປະສິດທິພາບ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສະພາບການໂຫຼດບາງສ່ວນຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບ. ກັງຫັນອາຍແກັສມັກຈະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນໃນການໂຫຼດສູງ; ໃນການໂຫຼດຕໍ່າ, ປະສິດທິພາບຈະຫຼຸດລົງເມື່ອການຄວບຄຸມການເຜົາໄໝ້, ການປ່ຽນແປງຂອງອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ແລະ ການສູນເສຍຕາມສັດສ່ວນກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນ.
ການປ່ອຍອາຍພິດ ແລະ ປະສິດທິພາບ ເປັນຈຸດສຸມທີ່ທັນສະໄໝ
ການສຶກສາວົງຈອນ Brayton ທີ່ທັນສະໄໝບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ພະລັງງານ ແລະ ປະສິດທິພາບເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສຸມໃສ່ການປ່ອຍອາຍພິດອີກດ້ວຍ. ການເຜົາໄໝ້ທີ່ອຸນຫະພູມສູງມັກຈະຜະລິດ NOx ໃນລະດັບສູງ. ເຕັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ Dry Low NOx (DLN) ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໂດຍການປັບສ່ວນປະສົມຂອງອາກາດ-ເຊື້ອເພີງເພື່ອຄວບຄຸມອຸນຫະພູມແປວໄຟໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການເຜົາໄໝ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຊື່ອມໂຍງກັງຫັນອາຍແກັສກັບລະບົບດັກຈັບຄາບອນ (CCS) ຫຼື ການໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່ມີຄາບອນຕ່ຳ ເຊັ່ນ: ນໍ້າມັນປະສົມໄຮໂດເຈນ ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຂຶ້ນ. ນະວັດຕະກຳທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງມີຮາກຖານຢູ່ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບວົງຈອນ Brayton, ຍ້ອນວ່າການປ່ຽນແປງຂອງເຊື້ອໄຟ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸນຫະພູມ, ອັດຕາສ່ວນຄວາມດັນ, ແລະ ລັກສະນະການໄຫຼ.
ສະຫຼຸບ
ວົງຈອນ Brayton ແມ່ນພື້ນຖານຂອງການວິເຄາະກັງຫັນອາຍແກັສອຸດສາຫະກໍາ, ເຊິ່ງກວມເອົາຂະບວນການຂອງການບີບອັດ, ການເຜົາໄໝ້, ການຂະຫຍາຍຕົວ, ແລະ ການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນ. ພາລາມິເຕີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຄວາມກົດດັນ, TIT, ປະສິດທິພາບຂອງອົງປະກອບ, ແລະ ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ປະສິດທິພາບຕົວຈິງ. ການດັດແປງວົງຈອນ - ການຟື້ນຟູ, ການເຮັດຄວາມເຢັນຮ່ວມກັນ, ການເຮັດໃຫ້ຮ້ອນຄືນ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ວົງຈອນລວມ - ໃຫ້ເສັ້ນທາງຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ພະລັງງານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງການນໍາໃຊ້. ໃນການປະຕິບັດອຸດສາຫະກໍາ, ການສຶກສາວົງຈອນ Brayton ຍັງຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງການເສື່ອມສະພາບຂອງອົງປະກອບ, ສະພາບແວດລ້ອມ, ການດໍາເນີນງານບາງສ່ວນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການການປ່ອຍອາຍພິດ. ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີ, ວິສະວະກອນສາມາດເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງກັງຫັນອາຍແກັສເພື່ອປະສິດທິພາບ, ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ແລະ ຄວາມເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ດີຂຶ້ນ.