超临界二氧化碳再压缩发电热力计算
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超临界二氧化碳布雷顿循环由于效率高、系统体积小、噪声低等优点,在很多领域具有很好的应用前景,主要可用于以下几个方面。
  1. 用于核反应堆。目前,国外对超临界氧化碳布雷顿循环的研究以核反应堆为主要应用对象,包括钠冷堆、铅冷堆和熔盐堆等。超临界二氧化碳布雷顿循环除了效率高、体积小等优势外,在安全性上与采用蒸汽系统相比有了极大改善。根据美国能源部的规划,超临界二氧化碳发电可能将在未来10年内实现。
  2. 用于太阳能发电。美国能源部认为,超临界二氧化碳布雷顿循环可用于太阳能发电,并且能使太阳能光热式发电效率提高8%,使太阳能光热发电成本大幅降低,提高其竞争力。
  3. 用于工业废热发电。尽管工业废热是一种低品位的能源,但其储藏量巨大,即便是一小部分得以利用,也是很可观的。超临界二氧化碳发电系统在较低温度下的效率相比同类热电系统高,并且体积小,便于安装。
  4. 用于舰船。由于舰船内部空间有限,对船内设备体积限制要求严格,而超临界二氧化碳发电系统效率高、体积小,对于提高发电效率,节省能源,减小发电系统体积和重量等诸多方而均有优势。所以,该系统在舰船上具有极大的应用价值。
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学生:黄建春
2022年11月24日


参考文献
  1. 黄建春,热管空气预热器热力性能计算. 渝石网络,2010。
  2. 黄建春,超临界二氧化碳发电热力计算. 渝石网络,2016。
  3. 黄建春,150KW有机工质余热发电性能计算. 渝石网络,2015。
  4. 黄建春,烧结机双压余热发电性能计算. 渝石网络,2011。
  5. 马后炮化工网 译,Aspen Plus热力学计算简明教程. 华东理工大学出版社,2016
  6. 孙兰义 主编,化工过程模拟实训 Aspen Plus教程. 化学工业出版社,2017。
  7. 肖钢 常乐 编著,CO2减排技术. 武汉大学出版社,2015。