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基于內(nèi)置換熱器有機(jī)閃蒸循環(huán)的熱性能研究

發(fā)布時(shí)間:2024-02-21 02:47
  構(gòu)建了內(nèi)置換熱器有機(jī)閃蒸循環(huán)(internal heat exchanger organic flash cycle, IHE-OFC)系統(tǒng)模型,采用100~200℃地?zé)崴鳛闊嵩?以R600a、R600、R601a、R601、R236ea、R227ea、R245fa、R123作為循環(huán)工質(zhì)。研究了IHE-OFC系統(tǒng)的熱性能,并以凈輸出功率為目標(biāo)函數(shù),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化。結(jié)果表明:當(dāng)熱源溫度≤160℃時(shí),R601 IHE-OFC系統(tǒng)的凈輸出功率最大;當(dāng)熱源溫度≥190℃時(shí),R601傳統(tǒng)OFC系統(tǒng)的凈輸出功率最大;當(dāng)熱源溫度為170℃時(shí),R601a IHE-OFC系統(tǒng)的凈輸出功率最大;當(dāng)熱源溫度為180℃時(shí),R601a傳統(tǒng)OFC系統(tǒng)的凈輸出功率最大。此外,每一工質(zhì)均存在一個(gè)特征溫度,為工質(zhì)的0.85Pcri所對(duì)應(yīng)的溫度與加熱器夾點(diǎn)溫差之和。且因工質(zhì)特征溫度的影響,IHE-OFC系統(tǒng)的最優(yōu)閃蒸壓力、IHE冷流體溫升和系統(tǒng)效率隨熱源溫度的升高而均呈先增大后不變的趨勢(shì)。

【文章頁(yè)數(shù)】:11 頁(yè)

【部分圖文】:

圖2IHE-OFC系統(tǒng)T-s圖Fig.2T-sdiagramofIHE-OFCsystem2

圖2IHE-OFC系統(tǒng)T-s圖Fig.2T-sdiagramofIHE-OFCsystem2

hHS,in和hHS,out分別表示熱源進(jìn)口和出口比焓,kJ·kg-1。循環(huán)工質(zhì)的質(zhì)量流量、氣相質(zhì)量流量和液相質(zhì)量流分別為mf=Qsys/(h3-h2)(2)mv=xmf(3)ml=(1-x)mf(4)式中,mf為工質(zhì)質(zhì)量流量,kg·s-1;mv為氣相質(zhì)量流量,kg·s-1;ml....


圖1IHE-OFC系統(tǒng)Fig.1IHE-OFCsystem

圖1IHE-OFC系統(tǒng)Fig.1IHE-OFCsystem

?飯ぶ實(shí)鬧柿苛髁、?嘀柿苛髁亢鴕合嘀?量流分別為mf=Qsys/(h3-h2)(2)mv=xmf(3)ml=(1-x)mf(4)式中,mf為工質(zhì)質(zhì)量流量,kg·s-1;mv為氣相質(zhì)量流量,kg·s-1;ml為液相質(zhì)量流量,kg·s-1;x為蒸汽干度。在循環(huán)冷凝過(guò)程中,由于冷凝器....


圖3計(jì)算流程Fig.3Calculationflowchart力隨熱源溫度的升高而不變

圖3計(jì)算流程Fig.3Calculationflowchart力隨熱源溫度的升高而不變

OFC的優(yōu)異性。為了減小傳熱損失,吸熱壓力應(yīng)盡可能高,同時(shí)為了避免工質(zhì)運(yùn)行參數(shù)接近臨界點(diǎn)以及工質(zhì)溫度高于熱源溫度,吸熱壓力取值為0.85倍臨界壓力(0.85Pcri)和飽和液相溫度THS,in-ΔTHS,pp對(duì)應(yīng)的壓力間的較小值。再者,為了維持熱流體的液體狀態(tài),在熱源溫度分別為1....


圖4最優(yōu)閃蒸壓力隨熱源溫度的變化Fig.4Variationofoptimalflashpressurewithheatsourcetemperature

圖4最優(yōu)閃蒸壓力隨熱源溫度的變化Fig.4Variationofoptimalflashpressurewithheatsourcetemperature

1系統(tǒng)的凈輸出功率最大。此外,當(dāng)熱源溫度為100℃時(shí),R600a系統(tǒng)的凈輸出功率最;當(dāng)熱源溫度為110~200℃時(shí),R227ea系統(tǒng)的凈輸出功率最校圖7所示為在優(yōu)化運(yùn)行條件下,IHE-OFC系統(tǒng)效率隨熱源溫度的變化。在最優(yōu)工況下,R600a、R600、R601a、R601、R2....



本文編號(hào):3904922

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