<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Energy Conversion</title>
<title_fa>مهندسی مکانیک تبدیل انرژی</title_fa>
<short_title>تبدیل انرژی</short_title>
<subject>Engineering &amp; Technology</subject>
<web_url>http://jeed.dezful.iau.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>2008-9813</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>2008-9813</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>8</journal_id_pii>
<journal_id_doi>7</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>14</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>8888</journal_id_nlai>
<journal_id_science>13</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1399</year>
	<month>11</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2021</year>
	<month>2</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>7</volume>
<number>4</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>تحلیل اکسرژی و بررسی بهبود شاخص‌های کیفیت مصرف انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع 800 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب</title_fa>
	<title>Exergy analysis and energy consumption quality improvement in gas and liquefied gas plant 800 of the National Iranian South Oil company</title>
	<subject_fa>ترمودینامیک</subject_fa>
	<subject>Thermodynamics</subject>
	<content_type_fa>پژوهشي</content_type_fa>
	<content_type>Research</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div style=&quot;margin-right: 1.3pt; text-align: justify;&quot;&gt;در این مطالعه کیفیت مصرف انرژی کارخانه گاز و گاز مایع 800 شرکت ملی نفت جنوب ایران واقع در شهر اهواز، براساس تحلیل اکسرژی و با استفاده از نرم افزار متلب به طور دقیق ارزیابی شده است. کیفیت مصرف انرژی شاخصی است که به طور مستقیم بر رشد اقتصادی هر کشور تأثیر می گذارد و تحلیل اکسرژی یک روش اساسی برای شناسایی مکان، علل و اندازه ناکارآمدی ترمودینامیکی یک فرآیند است. لذا با تعریف جریان&#8204;های سوخت و محصول به تحلیل دو معیار تخریب اکسرژی و بازده اکسرژی در تجهیزات کارخانه پرداخته شد. بدین صورت که با استفاده از قابلیت کد نویسی نرم افزار متلب و پس از جایگذاری نتایج مدل سازی نرم افزار اسپن هایسیس در معادلات نرخ اکسرژی جریان، دو شاخص تخریب اکسرژی و بازده اکسرژی تجهیزات کارخانه گاز و گاز مایع مورد محاسبه و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج ارزیابی دو شاخص تخریب اکسرژی و بازده اکسرژی نشان می&#8204;دهند که بیشترین تخریب اکسرژی به ترتیب با 629 و 510 کیلووات مربوط به مبدل حرارتی&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E101&lt;/span&gt; و کمپرسور &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;K103&lt;/span&gt; می​باشد. و مبدل حرارتی &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;E101&lt;/span&gt; با 16٪ ، کمترین بازده اکسرژی را دارد. همچنین این بررسی​ها نشان می​دهد که با ارتقای شاخص&#8204;های عملکرد این دو تجهیز، میزان تخریب اکسرژی آنها کاهش یافته و باعث بالا رفتن سطح کیفیت مصرف انرژی و در نتیجه بهبود کارآیی این کارخانه می ​گردد.&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;a name=&quot;_Hlk68199754&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:#000000;&quot;&gt;In this study, the energy consumption quality of NGL plant 800 from National Oil Companies of Southern Iran, located in Ahvaz, has been accurately evaluated based on exergy analysis and using MATLAB software. The energy consumption quality is an indicator that directly affects the economic growth of any country and the exergy analysis method is a key issue for identifying the inefficiency locations, causes, and magnitudes of a process. In this regard, by defining the fuel-product methodology, two essential parameters were investigated and discussed in the NGL plant equipment. Thus, using the coding capability of MATLAB software and after replacing the modeling results of the ASPEN HYSYS simulator in the flow exergy rate equations, two indices of exergy destruction and exergy efficiency of the NGL plant equipment were calculated and evaluated. The evaluation results of the two indicators of exergy destruction and exergy efficiency show that the highest exergy destruction rate is in compressors K103 and heat exchanger E-101 with 510 and 629 kW respectively. The E101 heat exchanger has the lowest exergy efficiency of 16%&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt;.&lt;/span&gt; Also, the considerations show that the exergy destruction of the compressor (K103) and heat exchanger (E-101) will reduce by improving the performance of these components.&lt;/span&gt; &lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>تحلیل اکسرژی, تخریب اکسرژی, بازده اکسرژی, بهبود فرآیند</keyword_fa>
	<keyword>Exergy analysis, exergy destruction, exergy efficiency, process improvement</keyword>
	<start_page>81</start_page>
	<end_page>93</end_page>
	<web_url>http://jeed.dezful.iau.ir/browse.php?a_code=A-10-261-1&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Fakhrodin</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Jovijari</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>فخرالدین</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>جویجری</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846002678</code>
	<orcid>10031947532846002678</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Islamic Azad University Ahvaz branch, Department of mechanical Engineering, Ahvaz, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه مهندسی مکانیک، اهواز</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Abbas</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>KosariNeia</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>عباس</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>کوثری نیا</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>kosarineia@gmail.com</email>
	<code>10031947532846002679</code>
	<orcid>10031947532846002679</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation>Islamic Azad University Ahvaz branch, Department of mechanical Engineering, Ahvaz, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، گروه مهندسی مکانیک، اهواز</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Mehdi</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Mehrpouya</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>مهدی</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>مهرپویا</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846002680</code>
	<orcid>10031947532846002680</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>University of Tehran, Faculty of New Science and Technologies, Renewable Energies and Environmental Department ,Tehran, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه تهران، گروه مهندسی انرژی‌های نو و محیط زیست، دانشکده علوم و فنون نوین، تهران</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Nader</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Nabhani</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>نادر</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>نبهانی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email></email>
	<code>10031947532846002681</code>
	<orcid>10031947532846002681</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation>Petroleum University of Technology (PUT), Department of Mechanical Engineering, Abadan, Iran</affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه صنعت نفت آبادان، دانشکده مهندسی، آبادان</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
