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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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
2022年11月24日
参考文献
- 黄建春,热管空气预热器热力性能计算. 渝石网络,2010。
- 黄建春,超临界二氧化碳发电热力计算. 渝石网络,2016。
- 黄建春,150KW有机工质余热发电性能计算. 渝石网络,2015。
- 黄建春,烧结机双压余热发电性能计算. 渝石网络,2011。
- 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
- 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。
- 肖钢 常乐 编著,CO2减排技术. 武汉大学出版社,2015。