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一个新的电厂主系统循环效率的解析解
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作者 张淑莉 穆宏秀 +1 位作者 李新旺 张春发 《华北电力学院学报》 北大核心 1995年第4期47-51,共5页
给出了一个新的电厂主系统循环效率的解析解。该方法概念清楚,计算简洁;以矩阵表示规律性强,容易推广,在计算主系统循环热效率以及优化系统参数时使用方便。
关键词 发电厂 系统循环效率 解析解
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基于储热介质和排气温度的绝热式压缩空气储能系统优化设计 被引量:7
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作者 黄恩和 宋传教 +2 位作者 金庆辉 姚丽萍 杨建明 《热力发电》 CAS CSCD 北大核心 2021年第8期39-46,共8页
压缩空气储能系统概念设计指基于特定边界参数如储气库压力范围、环境压力和温度等确定具有最优效率的系统结构和参数。常规的等压缩膨胀比设计方式未考虑排气损失,导致实际热量利用率和效率较低。由于高温储热介质温度是决定压缩级数... 压缩空气储能系统概念设计指基于特定边界参数如储气库压力范围、环境压力和温度等确定具有最优效率的系统结构和参数。常规的等压缩膨胀比设计方式未考虑排气损失,导致实际热量利用率和效率较低。由于高温储热介质温度是决定压缩级数和系统效率的关键因素之一,本文以降低排气损失提高系统效率为目标,提出一种基于储热介质和排气温度的通用压缩膨胀级数及其参数配置方案;分析了该设计方案下,不同设计参数对储能系统的压缩级数和压缩比分配、膨胀级数和膨胀比分配、系统热量利用率、系统循环效率的影响。结果表明:该设计方案能够实现不同储热温度下系统效率的快速比较,相比于常规等压比设计方式,系统热量利用和循环效率更优,设计灵活性更强。 展开更多
关键词 绝热式压缩空气储能 概念设计 储热介质温度 排气温度 热量利用率 系统循环效率
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喷射器强化压缩空气储能充能过程 被引量:2
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作者 周升辉 何阳 +2 位作者 陈海生 徐玉杰 邓建强 《储能科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期1503-1513,共11页
喷射器可应用于绝热压缩空气储能系统去强化充能过程和提高系统性能,其喷射器利用压缩机出口的高压空气作主动流,以环境空气或前一级压缩机出口的低压空气作引射流。喷射器的使用可提高储气速率和减少节流阀的热力学损失。本文分别对多... 喷射器可应用于绝热压缩空气储能系统去强化充能过程和提高系统性能,其喷射器利用压缩机出口的高压空气作主动流,以环境空气或前一级压缩机出口的低压空气作引射流。喷射器的使用可提高储气速率和减少节流阀的热力学损失。本文分别对多喷射器和单喷射器强化充能过程的储能系统展开研究,并建立了两种储能系统的热动力学模型。模拟结果表明:两种储能系统均提高了系统循环效率,与绝热压缩空气储能系统定压运行模式相比,多喷射器储能定压运行模式和单喷射器储能滑压运行模拟的系统循环效率分别最大提高了2.34%和2.73%。对于多喷射器储能系统,喷射器工作时间和引射环境空气的累积质量均随引射比的增加而减小,当初始储气压力较低、引射比较小和加热/冷却器换热温差较小时,更有利于系统循环效率的提高。对于单喷射器储能系统,与绝热压缩空气储能系统滑压运行模式相比,当初始储气压力相同时,该系统具有更大堵塞裕度,且堵塞裕度随引射比减小而增大;与绝热压缩空气储能系统定压模式相比,该系统的系统循环效率的增大量随引射比和初始储气压力的增大而增大。研究结果为压缩空气储能系统的进一步优化提供了参考。 展开更多
关键词 喷射器 压缩空气储能系统 在储能过程 系统性能 引射比 系统循环效率
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Efficiency analysis of trilateral-cycle power systems for waste heat recovery-to-power generation
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作者 Habeeb A.AJIMOTOKAN 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第12期3160-3170,共11页
Numerous innovative heat recovery-to-power technologies have been resourcefully and technologically exploited to bridge the growing gap between energy needs and its sustainable and affordable supply.Among them,the pro... Numerous innovative heat recovery-to-power technologies have been resourcefully and technologically exploited to bridge the growing gap between energy needs and its sustainable and affordable supply.Among them,the proposed trilateral-cycle(TLC) power system exhibits high thermodynamic efficiency during heat recovery-to-power from low-to-medium temperature heat sources.The TLCs are proposed and analysed using n-pentane as working fluid for waste heat recovery-to-power generation from low-grade heat source to evaluate the thermodynamic efficiency of the cycles.Four different single stage TLC configurations with distinct working principles are modelled thermodynamically using engineering equation solver.Based on the thermodynamic framework,thermodynamic performance simulation and efficiency analysis of the cycles as well as the exergy efficiencies of the heating and condensing processes are carried out and compared in their efficiency.The results show that the simple TLC,recuperated TLC,reheat TLC and regenerative TLC operating at subcritical conditions with cycle high temperature of 473 K can attain thermal efficiencies of 21.97%,23.91%,22.07% and 22.9%,respectively.The recuperated TLC attains the highest thermodynamic efficiency at the cycle high temperature because of its lowest exergy destruction rates in the heat exchanger and condenser.The efficiency analysis carried out would assist in guiding thermodynamic process development and thermal integration of the proposed cycles. 展开更多
关键词 trilateral cycle waste heat recovery-to-power generation thermodynamic performance simulation efficiency analysis process development and integration
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