在太阳能热发电系统中发展更加高效、紧凑的超临界二氧化碳(S-CO₂)布雷顿循环是提高系统效率、降低发电成本的有效途径之一。论文围绕S-CO₂布雷顿循环在太阳能热发电系统中的高效集成,系统研究了S-CO₂太阳能热发电系统的一体化建模、循环形式筛选与评价体系构建方法,揭示了腔体吸热器...
2020年是联合国“十年行动”的开始年。能源是全世界共同关心的问题,帮助全球各地区发展能源,打造更加可持续和包容的社区,增强对抗气候变化等环境问题的能力,为所有人提供负担得起的、可靠的、可持续的和现代化的能源,是联合国可持续发展目标(SDG7)之一。
中国期刊网,期刊,杂志,读者服务,电子杂志,论文,文库,期刊网,电子刊[导读]为了不断提高超临界二氧化布雷顿循环的性能,本文提出了一种新型的超临界二氧化碳的动力循环发电系统,并对其控制策略进行了比较分析。
超临界二氧化碳布雷顿循环的设计与分析.1.1论文的研究背景和意义1.1.1布雷顿循环简介1.1.2超临界二氧化碳1.1.3SCO2布雷顿循环发展历史1.2国内外研究动态1.2.1各国研究进展1.2.2SCO2在不同发电领域的应用1.2.3印刷电路板式换热器的研究进展1.2.4SCO2循环优化...
超临界二氧化碳循环发电系统动态特性及控制应用分析.孙嘉.【摘要】:近年来,由于透平机械、紧凑式热交换器制造技术的成熟,S-CO2循环的研究再度兴起,并为许多发达国家所关注。.超临界二氧化碳(S-CO2)动力循环系统具有结构紧凑、成本低、效率高等优点,被...
超临界二氧化碳布雷顿循环的研究进展及应用前景--中国期刊网.中国中原对外工程有限公司北京市100044.摘要:超临界二氧化碳(S-CO2)应用布雷顿循环能够使系统结构紧凑、效率高具有良好的工程应用前景。.本文首先介绍了超临界二氧化碳工质的特点及...
赵新宝等:超临界二氧化碳布雷顿循环在发电机组中的应用和关键热端部件选材分析155电站部件材料的开发和评估,是新型电站发展的关键技术之一。.对于S-CO布雷顿循环电站技术,由于循环工质的改变,对电站各个关键高温部件的结构和材料提出了新的需求...
当CO2的压力达到7.377MPa,温度达到304.128K时,变为超临界状态,其临界温度和压力远低于水的临界点(22.064MPa,647.096K),易于达到;S-CO2具453261熵s/(J·mol-1·K-1)a)热力循环T-S图压缩机15涡轮机发电机24预
在超临界二氧化碳循环发电领域获得授权专利90余项,发表论文60余篇,受邀合作出版英文专著1部,担任2019超临界二氧化碳循环发电技术大会执行主席,首届超临界二氧化碳循环国际会议科学委员会委员,在国际国内重要学术会议做主旨报告或特邀报告10余
超临界二氧化碳布雷顿循环仅需外界提供500~800℃的温度,这是应用现有太阳能聚光器和吸热器技术就能很容易达到的的温度。.可以预见,在中科院等科研单位的努力下,具有自主知识产权的超临界二氧化碳布雷顿循环系统即将产业化,这将彻底解决我国太阳能...
在太阳能热发电系统中发展更加高效、紧凑的超临界二氧化碳(S-CO₂)布雷顿循环是提高系统效率、降低发电成本的有效途径之一。论文围绕S-CO₂布雷顿循环在太阳能热发电系统中的高效集成,系统研究了S-CO₂太阳能热发电系统的一体化建模、循环形式筛选与评价体系构建方法,揭示了腔体吸热器...
2020年是联合国“十年行动”的开始年。能源是全世界共同关心的问题,帮助全球各地区发展能源,打造更加可持续和包容的社区,增强对抗气候变化等环境问题的能力,为所有人提供负担得起的、可靠的、可持续的和现代化的能源,是联合国可持续发展目标(SDG7)之一。
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超临界二氧化碳布雷顿循环的设计与分析.1.1论文的研究背景和意义1.1.1布雷顿循环简介1.1.2超临界二氧化碳1.1.3SCO2布雷顿循环发展历史1.2国内外研究动态1.2.1各国研究进展1.2.2SCO2在不同发电领域的应用1.2.3印刷电路板式换热器的研究进展1.2.4SCO2循环优化...
超临界二氧化碳循环发电系统动态特性及控制应用分析.孙嘉.【摘要】:近年来,由于透平机械、紧凑式热交换器制造技术的成熟,S-CO2循环的研究再度兴起,并为许多发达国家所关注。.超临界二氧化碳(S-CO2)动力循环系统具有结构紧凑、成本低、效率高等优点,被...
超临界二氧化碳布雷顿循环的研究进展及应用前景--中国期刊网.中国中原对外工程有限公司北京市100044.摘要:超临界二氧化碳(S-CO2)应用布雷顿循环能够使系统结构紧凑、效率高具有良好的工程应用前景。.本文首先介绍了超临界二氧化碳工质的特点及...
赵新宝等:超临界二氧化碳布雷顿循环在发电机组中的应用和关键热端部件选材分析155电站部件材料的开发和评估,是新型电站发展的关键技术之一。.对于S-CO布雷顿循环电站技术,由于循环工质的改变,对电站各个关键高温部件的结构和材料提出了新的需求...
当CO2的压力达到7.377MPa,温度达到304.128K时,变为超临界状态,其临界温度和压力远低于水的临界点(22.064MPa,647.096K),易于达到;S-CO2具453261熵s/(J·mol-1·K-1)a)热力循环T-S图压缩机15涡轮机发电机24预
在超临界二氧化碳循环发电领域获得授权专利90余项,发表论文60余篇,受邀合作出版英文专著1部,担任2019超临界二氧化碳循环发电技术大会执行主席,首届超临界二氧化碳循环国际会议科学委员会委员,在国际国内重要学术会议做主旨报告或特邀报告10余
超临界二氧化碳布雷顿循环仅需外界提供500~800℃的温度,这是应用现有太阳能聚光器和吸热器技术就能很容易达到的的温度。.可以预见,在中科院等科研单位的努力下,具有自主知识产权的超临界二氧化碳布雷顿循环系统即将产业化,这将彻底解决我国太阳能...