
Gas turbine generators are the base of the electricity industry in Libya. The gas turbine operation conditions in Libya are characterized by high intake air temperatures and their fuel efficiency decrease, thus requiring the intake air cooling. The absorption lithium-bromide chiller and the absorption aqua-ammonia and refrigerant ejector chillers using the turbine exhaust gases heat are considered as waste heat thermotransformers; the former provides the gas turbine intake air temperature decrease down to 15 °С, while the latter — to 10 °С and lower. The assessment of fuel saving has been performed. It is achieved due to the gas turbine inlet air cooling down to various temperatures carried out by thermotransformers of different types for the regions of Libya where the turbogenerators electricity production is concentrated. It was shown that the gas turbine intake air cooling down to the temperatures of 10 and 7 °С by the absorption aqua-ammonia and refrigerant ejector chillers provides 1.5…2.0 times larger annular fuel saving as compared to the absorption lithium-bromide chiller providing the gas turbine intake air temperature decrease down to 15 °С. As a result, the higher efficiency of the gas turbine intake air deep cooling down to the temperatures of 10 and 7 °С by the absorption aqua-ammonia and refrigerant ejector chillers was proved. The annular fuel saving due to the air cooling at the inlet of gas turbine generators by thermotransformers of different types was assessed for the regions of Libya where the electricity production is concentrated.
Выполнена оценка годовой экономии топлива за счет охлаждения воздуха на входе газовых турбин до разных температур термотрансформаторами разных типов для регионов Ливии, в которых сосредоточено производство электрической энергии газотурбогенераторами. Показано, что охлаждение воздуха на входе газовых турбин до 10 и 7 °С в абсорбционной водоаммиачной и хладоновой эжекторной холодильных машинах обеспечивает в 1,5…2,0 раза большую годовую экономию топлива по сравнению с абсорбционной бромисто-литиевой холодильной машиной, обеспечивающая снижение температуры воздуха на входе газовых турбин до 15 °С.
Виконана оцінка економії палива за рахунок охолодження повітря на вході газових турбін до різних температур термотрансформаторами різних типів для регіонів Лівії, в яких зосереджено виробництво електричної енергії газотурбогенераторами. Показано, що охолодження повітря на вході газових турбін до 10 і 7 °С в абсорбційній водоаміачній і хладоновій ежекторній холодильних машинах забезпечує в 1,5…2,0 рази більшу річну економію палива порівняно з абсорбційною бромисто-літієвою холодильною машиною, яка забезпечує зниження температури повітря на вході газових турбін до 15 °С.
газотурбогенератор; экономия топлива; абсорбционная бромисто-литиевая холодильная машина; хладоновая эжекторная холодильная машина; абсорбционная водоаммиачная холодильная машина; охлаждение всасываемого воздуха; утилизация сбросной теплоты выпускного газ, gas turbine generator; fuel saving; absorption lithium-bromide chiller; refrigerant ejector chiller; absorption aqua-ammonia chiller; intake air cooling; exhaust gas waste heat recovery; climate conditions, газотурбогенератор; економія палива; абсорбційна бромисто-літієва холодильна машина; хладонова ежекторна холодильна машина; абсорбційна водоаміачна холодильна машина; охолодження всмоктуваного повітря; утилізація скидної теплоти випускного газу; кліматичн
газотурбогенератор; экономия топлива; абсорбционная бромисто-литиевая холодильная машина; хладоновая эжекторная холодильная машина; абсорбционная водоаммиачная холодильная машина; охлаждение всасываемого воздуха; утилизация сбросной теплоты выпускного газ, gas turbine generator; fuel saving; absorption lithium-bromide chiller; refrigerant ejector chiller; absorption aqua-ammonia chiller; intake air cooling; exhaust gas waste heat recovery; climate conditions, газотурбогенератор; економія палива; абсорбційна бромисто-літієва холодильна машина; хладонова ежекторна холодильна машина; абсорбційна водоаміачна холодильна машина; охолодження всмоктуваного повітря; утилізація скидної теплоти випускного газу; кліматичн
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
