二氧化碳工質(zhì)的低溫?zé)嵩蠢煽涎h(huán)發(fā)電系統(tǒng)研究
本文選題:二氧化碳工質(zhì) + 郎肯循環(huán); 參考:《上海交通大學(xué)》2014年碩士論文
【摘要】:本課題主要包括了對(duì)二氧化碳工質(zhì)在傳熱過(guò)程中的性質(zhì),尤其是超臨界狀態(tài)下二氧化碳工質(zhì)性質(zhì)的研究,以及對(duì)二氧化碳工質(zhì)郎肯循環(huán)的發(fā)電系統(tǒng)研究。本課題所使用的概念性熱源可以是任何低溫?zé)嵩?并對(duì)根據(jù)這一概念所建立的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)試,將所得到的實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行深入分析和研究,以驗(yàn)證該系統(tǒng)在發(fā)電領(lǐng)域中的可行性和應(yīng)用前景。依據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果和分析來(lái)看,該系統(tǒng)的可行性得到了相當(dāng)可靠的驗(yàn)證,并且顯示出未來(lái)大規(guī)模應(yīng)用的良好潛力和改良方向。然而,由于實(shí)際實(shí)驗(yàn)臺(tái)的某些相關(guān)部件,如膨脹機(jī)和泵機(jī)等部件無(wú)法在較高溫度和壓強(qiáng)的工況下穩(wěn)定工作,本實(shí)驗(yàn)臺(tái)具有一定的局限性,測(cè)試所得的結(jié)果僅限溫度為80攝氏度的輸入熱源所得。因此,為了更深入研究這一系統(tǒng),本課題還使用Dymola軟件建立了一個(gè)系統(tǒng)的仿真模型,經(jīng)過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)和與實(shí)際系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)擬合后,在該仿真模型中對(duì)實(shí)驗(yàn)工況進(jìn)行了進(jìn)一步的拓展,將輸入熱源溫度由80攝氏度提升到150至200攝氏度,所得到的仿真計(jì)算結(jié)果更深入地揭示了該系統(tǒng)的應(yīng)用前景和巨大潛力。
[Abstract]:This paper mainly includes the study on the properties of carbon dioxide working fluid in heat transfer process, especially in supercritical state, and the study on the generation system of the Ronkin cycle of carbon dioxide working fluid. The conceptual heat source used in this paper can be any low temperature heat source, and the experimental system established according to this concept has been tested, and the experimental results obtained have been deeply analyzed and studied. In order to verify the feasibility of the system in the field of power generation and application prospects. According to the experimental results and analysis, the feasibility of the system has been proved to be quite reliable, and it shows the good potential and improvement direction of large-scale application in the future. However, due to the fact that some relative parts of the actual test bench, such as expander and pump, can not work stably under higher temperature and pressure, the test bench has some limitations. The test results are limited to input heat sources with a temperature of 80 degrees Celsius. Therefore, in order to study the system more deeply, we also use Dymola software to establish a simulation model of the system. After optimizing design and comparing with the actual system, In the simulation model, the experimental conditions are further expanded to increase the input heat source temperature from 80 degrees Celsius to 150 to 200 degrees Celsius. The simulation results reveal the application prospect and great potential of the system.
【學(xué)位授予單位】:上海交通大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號(hào)】:TM619
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,本文編號(hào):1851631
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