超临界二氧化碳布雷顿循环夹点问题研究
发布时间:2021-02-20 11:11
针对超临界二氧化碳布雷顿循环存在的夹点问题,从循环设计角度进行了深入细致的分析,并在换热器效能公式的基础上提出了不同初、终参数下夹点问题是否出现的判定方法。分析了不同边界条件下回热型超临界布雷顿循环出现夹点问题的临界条件,得到了判定是否出现夹点问题的公式,可用于指导循环的设计。
【文章来源】:工程热物理学报. 2020,41(08)北大核心
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
图2夹点温差示意图??Fie:.?2?Pinch?Doint?schematic??800?1000??
赵文升等:超临界二氧化碳布雷顿循环夹点问题研究??1871??200?300?400?500?600?700?800??温度/K??图3不同压力下二氧化碳比热容对比??Fig.?3?The?comparison?of?specific?heat?capacity?of?C〇2?under??different?pressures??在回热器中的换热过程中:??=?_Cp,hot?命?hotJThot?=?Cp,c〇ld?也?coldJ?了cold??,?_?_^hot?_?1??^?h〇t?SQ?cp^otmhot?(1)??_?<5Tc〇id?_?1??允?cold?=? ̄ ̄?=????、?Cp’cold?爪?cold??式中,fchc^t,匕。ld分别为图2中放热线和吸热线的??斜率。??结合图3,沿热流体的流向观察图2可得:在??回热器高温段,冷热流体的比热容接近一定值,且??cp(10?MPa.)<cp(25?MPa)即?fch〇t>fcc〇id,冷热流体换??热温差AT逐渐减小;当冷热流体温度在临界温度??附近时,冷热流体的比热容发生突变,知。4<匕。丨d,此??时换热温差Ar达到最小值。由此可见,二氧化碳??的非线性物性变化是导致夹点问题的根源。??Fig.?1?Regenerative?supercritical?Brayton?carbon??dioxide?cycle??1.1夹点问题概述??夹点的概念源于20世纪70年代Bodo?Limihoff??针对化工行业换热器网络设计过程优化的研究[121,??代指换热器网络中出现的最小温差点,在S-C02布??雷顿循环的研
【参考文献】:
期刊论文
[1]超临界二氧化碳再压缩再热火力发电系统关键参数的研究[J]. 张一帆,王生鹏,刘文娟,陈渝楠,王月明,李红智. 动力工程学报. 2016(10)
本文编号:3042682
【文章来源】:工程热物理学报. 2020,41(08)北大核心
【文章页数】:7 页
【部分图文】:
图2夹点温差示意图??Fie:.?2?Pinch?Doint?schematic??800?1000??
赵文升等:超临界二氧化碳布雷顿循环夹点问题研究??1871??200?300?400?500?600?700?800??温度/K??图3不同压力下二氧化碳比热容对比??Fig.?3?The?comparison?of?specific?heat?capacity?of?C〇2?under??different?pressures??在回热器中的换热过程中:??=?_Cp,hot?命?hotJThot?=?Cp,c〇ld?也?coldJ?了cold??,?_?_^hot?_?1??^?h〇t?SQ?cp^otmhot?(1)??_?<5Tc〇id?_?1??允?cold?=? ̄ ̄?=????、?Cp’cold?爪?cold??式中,fchc^t,匕。ld分别为图2中放热线和吸热线的??斜率。??结合图3,沿热流体的流向观察图2可得:在??回热器高温段,冷热流体的比热容接近一定值,且??cp(10?MPa.)<cp(25?MPa)即?fch〇t>fcc〇id,冷热流体换??热温差AT逐渐减小;当冷热流体温度在临界温度??附近时,冷热流体的比热容发生突变,知。4<匕。丨d,此??时换热温差Ar达到最小值。由此可见,二氧化碳??的非线性物性变化是导致夹点问题的根源。??Fig.?1?Regenerative?supercritical?Brayton?carbon??dioxide?cycle??1.1夹点问题概述??夹点的概念源于20世纪70年代Bodo?Limihoff??针对化工行业换热器网络设计过程优化的研究[121,??代指换热器网络中出现的最小温差点,在S-C02布??雷顿循环的研
【参考文献】:
期刊论文
[1]超临界二氧化碳再压缩再热火力发电系统关键参数的研究[J]. 张一帆,王生鹏,刘文娟,陈渝楠,王月明,李红智. 动力工程学报. 2016(10)
本文编号:3042682
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