CN113297807B - 一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法 - Google Patents

一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法 Download PDF

Info

Publication number
CN113297807B
CN113297807B CN202110409650.1A CN202110409650A CN113297807B CN 113297807 B CN113297807 B CN 113297807B CN 202110409650 A CN202110409650 A CN 202110409650A CN 113297807 B CN113297807 B CN 113297807B
Authority
CN
China
Prior art keywords
tmin
tcr
pmin
circulation
design
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202110409650.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113297807A (zh
Inventor
李新宇
林志民
秦政
刘惠民
董克用
杜柯江
王�锋
虞翔宇
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai MicroPowers Co Ltd
Original Assignee
Shanghai MicroPowers Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai MicroPowers Co Ltd filed Critical Shanghai MicroPowers Co Ltd
Priority to CN202110409650.1A priority Critical patent/CN113297807B/zh
Publication of CN113297807A publication Critical patent/CN113297807A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113297807B publication Critical patent/CN113297807B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F30/00Computer-aided design [CAD]
    • G06F30/20Design optimisation, verification or simulation
    • G06F30/28Design optimisation, verification or simulation using fluid dynamics, e.g. using Navier-Stokes equations or computational fluid dynamics [CFD]
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D15/00Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of engines with devices driven thereby
    • F01D15/10Adaptations for driving, or combinations with, electric generators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K25/00Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for
    • F01K25/08Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours
    • F01K25/10Plants or engines characterised by use of special working fluids, not otherwise provided for; Plants operating in closed cycles and not otherwise provided for using special vapours the vapours being cold, e.g. ammonia, carbon dioxide, ether
    • F01K25/103Carbon dioxide
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/32Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines using steam of critical or overcritical pressure
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2113/00Details relating to the application field
    • G06F2113/08Fluids
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2119/00Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
    • G06F2119/08Thermal analysis or thermal optimisation
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F2119/00Details relating to the type or aim of the analysis or the optimisation
    • G06F2119/14Force analysis or force optimisation, e.g. static or dynamic forces

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

本申请提供了一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法:将循环最高设计压力Pmax、循环最高设计温度Tmax设为取值上限PH、TH,设备性能取最高值;计算循环最低压力取值下限PL对应的拟临界温度Tcr;然后将循环最低设计压力Pmin暂设为PL,并根据已设定的数据计算循环最低设计温度Tmin分别为Tcr+0.5℃和Tcr‑0.5℃时的***循环性能η1和η2;若η1≥η2,则取Pmin=PL、max(Tcr,TL)≤Tmin≤max(Tcr+3℃,TL);若η1<η2,则取Tmin=TL、Pmin=Pcr±160kPa,其中Pcr为Tmin对应的拟临界压力。本方法简单易用、计算量小。

Description

一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法
技术领域
本申请涉及超临界二氧化碳发电技术领域,尤其涉及一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法。
背景技术
超临界二氧化碳发电技术是以超临界二氧化碳为工质的闭式布雷顿循环技术,同传统的蒸汽朗肯循环等相比,具有效率高、体积小、适应热源范围广等优点,是一种在核能发电、太阳能发电、地热发电、化石燃料发电、废热利用和船舶动力等领域极具潜力的新兴动力发电技术。
超临界二氧化碳发电***一般最少包括一套同轴或分轴布置的压缩机和涡轮机、一台回热器、一台冷却器。超临界二氧化碳工质在压缩机内升压并经回热器提高温度后进入热源吸热,吸热后高温高压的工质进入涡轮做功,经回热器和冷却器回收剩余热量后返回压缩机入口,形成闭式循环。
超临界二氧化碳发电***循环参数设计是开展***设计的基础,主要内容为确定对发电***性能具有重要影响的参数,如循环最高压力、循环最高温度、循环最低压力、循环最低温度等。在现有技术中,通常采用枚举法计算所有参数组合下的***性能进而确定最优循环参数组合;部分现有技术采用遗传算法等优化算法确定循环最优参数。
例如,在文献“王兵兵,乔加飞.再压缩式超临界二氧化碳布雷顿循环的特性研究[J].动力工程学报,2018,38(9):763-767,772.”中,王兵兵等利用Matlab研究主压缩机入口温度和压力、透平入口温度和压力、设备效率等***参数对循环效率的影响,并对循环的最佳工况点进行了寻优计算。公布号为CN109508851A的发明专利申请中,对循环中的多个变量在各个运行工况下采用遗传算法,以***热电转换效率最大为目标进行优化,获得循环的最优性能。
但是这些方法用于***循环参数计算时存在计算工作量大、实施难度高等问题。而且对于只包括一台压缩机的简单循环和大多数应用场景,考虑过多的因素对循环参数的优化结果并没有太大的帮助。
发明内容
针对现有技术中存在的上述问题,本申请提供了一种可以简单快速地确定简单循环***最优循环参数、设计精度满足大多数应用场景的超临界二氧化碳发电***循环参数的设计方法,用于确定循环最高压力设计值Pmax、循环最高温度设计值Tmax、循环最低压力设计值Pmin、循环最低温度设计值Tmin;包括步骤:
S10.确定循环最高压力上限PH、循环最低压力下限PL、循环最高温度上限TH、循环最低温度下限TL、设备性能上限;
S20.将Pmax设为PH、Tmax设为TH、设备性能设计值设为所述设备性能上限;
S30.计算PL对应的工质拟临界温度Tcr;
S40.将Pmin暂设为PL,根据已设定的数据计算Tmin分别为Tcr+T1和Tcr-T1时的***循环性能η1和η2,其中T1为Tmin与Tcr的偏离值;
S50.若η1≥η2,则取Pmin=PL,Tmin的取值范围为:
max(Tcr+T2,TL)≤Tmin≤max(Tcr+T3,TL),其中T2为Tmin的设计裕度下限值,T3为Tmin的设计裕度上限值;
若η1<η2,则取Tmin=TL,Pmin的取值范围为:
Pcr-P1≤Pmin≤Pcr+P2,其中Pcr为Tmin对应的拟临界压力,P1为Pmin的设计裕度下偏差,P2为Pmin的设计裕度上偏差。
对大多数应用场景,将Pmax和Tmax设为上限时***的效率最高。因此本方法不再对这两个参数进行优化。确定了Pmax、Tmax、设备性能设计值,以及步骤S40确定的Pmin和Tmin的试算值,就能利用本领域常规手段计算出***的循环性能,然后根据计算得到的***循环性能确定Pmin和Tmin的取值方案,同时根据经验为Tmin加上一个设计裕度、或者为Pmin加上一个设计裕度,得到优选的Pmin和Tmin取值范围。
优选地,所述设备性能包括压缩机效率、涡轮机效率、回热器最小传热温差、冷却器最小传热温差。在为了确定***循环参数而进行***效率的计算时,这些相关设备的性能均取最高效率值。
优选地,所述拟临界温度Tcr的计算公式为:Tcr=0.0055PL-9.29;其中PL的单位为kPa,Tcr的单位为℃。根据仿真计算结果以及对计算结果的拟合,在一般应用场景,可以用简单的线性关系近似地计算拟临界温度,在保证足够设计精度的情况下大大简化计算过程。
优选地,所述偏离值T1为0.5℃。该偏离值用于判断其他参数确定后最低循环温度对***效率的影响趋势。
优选地,所述Tmin的设计裕度下限值T2为0,所述Tmin的设计裕度上限值T3为3℃。设计裕度需要根据设计水平和***控制水平确定,为了不牺牲太多***效率,应当将最低循环温度控制在较低的范围内,同时又能保证其始终高于工质的拟临界温度。
优选地,所述Tmin的设计裕度下限值T2为1℃,所述Tmin的设计裕度上限值T3为2℃。即设计裕度优选取1~2℃。
优选地,所述临界压力Pcr的计算公式为:Pcr=163.99Tmin+2300.6;其中Pcr的单位为kPa,Tmin的单位为℃。和前述Tcr的计算公式类似,Pcr的计算公式通过对仿真计算结果进行拟合得到。
优选地,所述Pmin的设计裕度下偏差P1为160kPa,所述Pmin的设计裕度上偏差P2为160kPa。
优选地,所述Pmin的设计裕度下偏差P1为0,所述Pmin的设计裕度上偏差P2为160kPa。设计裕度根据经验和***控制水平确定。
本申请的技术效果在于:
1.本发明采用逻辑判断和散点计算结合的方式,针对仅包括一台压缩机的简单循环,将超临界二氧化碳发电***循环参数优化设计时的循环性能计算量缩减到2次,实现了超临界二氧化碳发电***循环参数快速简单的优化设计;
2.同基于枚举法的现有技术相比,本发明提出的方法在进行循环参数寻优时计算量显著降低;即使枚举法仅对循环最低温度和循环最低压力两个参数组合进行枚举,温度在32-42℃范围内取20个点,压力在7500-8500kPa范围内取50个点,也要进行约1000次循环性能计算;而本发明仅需进行2次循环性能计算,计算量降低2-3个数量级;
3.同基于全局优化算法的技术相比,本发明提出的方法简单易用,且计算量显著降低;
4.本发明提出的方法逻辑简单、计算量小,便于形成明确的设计规则,方便设计人员学习使用,不易出错;
5.本发明提出的方法在大多数应用场景具有足够的精度,完全可以满足实际应用的需要。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本申请作进一步详细说明:
图1是实施例一和实施例二的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法流程图。
具体实施方式
为了更清楚地说明本申请或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本申请的具体实施方式。为使图面简洁,各图中只示意性地表示出了与本申请相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。另外,以使图面简洁便于理解,在有些图中具有相同结构或功能的部件,仅示意性地绘示了其中的一个,或仅标出了其中的一个。在本文中,“一个”不仅表示“仅此一个”,也可以表示“多于一个”的情形。
还应当进一步理解,在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。在本文中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本申请中的具体含义。
实施例一:一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法。
如图1所示,本实施例用于确定超临界二氧化碳发电***循环参数的设计值,所述发电***采用包括一台压缩机的简单布雷顿循环,包括循环最高压力设计值Pmax、循环最高温度设计值Tmax、循环最低压力设计值Pmin、循环最低温度设计值Tmin,步骤如下:
S10.首先根据***设计水平和设计策略,同时兼顾实现难度和实现成本,确定循环最高压力上限PH、循环最高温度上限TH、循环最低压力下限PL和循环最低温度下限TL。本实施例以5MW功率等级***为例,阐述各参数的设计方法。本步骤先根据一般的设计水平和实际实施水平进行评估后确定:PH=20Mpa,PL=8Mpa,TH=500℃,TL=34℃;设备性能上限设置如下:压缩机效率上限=80%,涡轮机效率上限=85%,回热器最小传热温差10℃,冷却器最小传热温差9℃;
S20.将Pmax、Tmax、设备性能设计值设为步骤1确定的上限,即设Pmax=20Mpa,Tmax=500℃,压缩机效率设计值=80%,涡轮机效率设计值=85%,回热器最小传热温差设计值10℃,冷却器最小传热温差设计值9℃;
S30.计算PL对应的工质拟临界温度Tcr;Tcr根据拟合公式Tcr=0.0055PL-9.29计算,其中PL的单位为kPa,Tcr的单位为℃;本实施例的计算结果为:
Tcr=0.0055PL-9.29=34.71(℃),最后一位四舍五入取Tcr=34.7℃;
S40.将Pmin暂设为PL,即8Mpa,根据已设定的数据计算Tmin分别为Tcr+0.5℃和Tcr-0.5℃时的***循环性能η1和η2,即34.2℃和35.2℃时的***循环性能;本实施例的计算结果为η1=31.13%,η2=31.08%;
S50.若η1≥η2,则取Pmin=PL,Tmin的取值范围为:max(Tcr+1℃,TL)≤Tmin≤max(Tcr+2℃,TL);若η1<η2,则取Tmin=TL,Pmin的取值范围为:Pcr≤Pmin≤Pcr+160kPa,其中Pcr为Tmin对应的拟临界压力,其拟合计算公式为Pcr=163.99Tmin+2300.6,其中Pcr的单位为kPa,Tmin的单位为℃。本实施例的判断结果为:η1>η2,因此取Pmin=PL=8Mpa,Tmin的取值范围为:max(Tcr+1℃,TL)≤Tmin≤max(Tcr+2℃,TL),计算得到35.7≤Tmin≤
36.7,最后本实施例取Tmin=35.7℃。
根据上述步骤,本实施例最后确定的***循环参数为:Pmax=20Mpa,Tmax=500℃,Pmin=8Mpa,Tmin=35.7℃。
其中步骤S40中,Tmin的试算值的取值计算通式为Tcr+T1和Tcr-T1,其中T1为Tmin与Tcr的偏离值,本实施例中偏离值T1取0.5℃为优选方案。步骤S50中,Tmin的取值范围计算通式为:max(Tcr+T2,TL)≤Tmin≤max(Tcr+T3,TL),其中T2为Tmin的设计裕度下限值,T3为Tmin的设计裕度上限值;本实施例取T2=1℃、T3=2℃为优选方案;根据设计经验的不同,也可以取T2=0℃、T3=3℃,同时上述计算式保证了Tmin的取值范围不低于循环最低温度下限TL。步骤S50中,Pmin的取值范围为计算通式为Pcr-P1≤Pmin≤Pcr+P2,其中Pcr为Tmin对应的拟临界压力,P1为Pmin的设计裕度下偏差,P2为Pmin的设计裕度上偏差;本实施例取P1=0、P2=160kPa为优选方案,根据设计经验的不同,也可取P1=160kPa、P2=160kPa。
实施例二:一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法。
本实施例用不同的输入参数,进一步说明本申请的具体实施方式。本实施例的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法流程图和实施例一相同,不再重复阐述。本实施例的计算步骤和计算结果如下:
S10.本实施例以10MW功率等级***为例,根据中等以上设计水平和实施水平评估后确定:PH=24Mpa,PL=7.8Mpa,TH=600℃,TL=33℃;设备性能设置如下:压缩机效率上限=88%,涡轮机效率上限=92%,回热器最小传热温差7℃,冷却器最小传热温差8℃;
S20.将Pmax、Tmax、设备性能设计值设为步骤1确定的上限,即设Pmax=24Mpa,Tmax=600℃,压缩机效率设计值=88%,涡轮机效率设计值=92%,回热器最小传热温差设计值7℃,冷却器最小传热温差设计值8℃;
S30.计算PL对应的工质拟临界温度Tcr:
Tcr=0.0055PL-9.29=33.61(℃),最后一位四舍五入取Tcr=33.6℃;
S40.将Pmin暂设为PL,即7.8Mpa,根据已设定的数据计算Tmin分别为Tcr+0.5℃和Tcr-0.5℃时的***循环性能η1和η2,即33.1℃和34.1℃时的***循环性能;本实施例的计算结果为η1=41.16%,η2=41.28%;
S50.由于本实施例中,η1<η2,故取Tmin=TL=33℃,并计算Tmin对应的Pcr值:Pcr=163.99Tmin+2300.6=7712.27(kpa),四舍五入并转换单位后取Pcr=7.71Mpa;因此Pmin的取值范围为:7.71Mpa≤Pmin≤7.87kPa。本实施例最后取Pmin=7.8Mpa。
根据上述步骤,本实施例最后确定的***循环参数为:Pmax=24Mpa,Tmax=600℃,Tmin=33℃,Pmin=7.8Mpa。
上述仅为本申请的较佳实施例及所运用的技术原理,在不脱离本申请构思的情况下,还可以进行各种明显的变化、重新调整和替代。本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本申请的其他优点和功效。本申请还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本申请的精神的情况下进行各种修饰或改变。在不冲突的情况下,以上实施例及实施例中的特征可以相互组合。例如在步骤S40中,也可以少量增加Tmin的试算值至3个以上,还可以根据设计经验增加少量Pmax、Tmax的试算值,即增加少量的其他设计参数的试算值,仍然可以将计算量控制在较小的范围内。

Claims (8)

1.一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法,用于确定简单循环的循环最高压力设计值Pmax、循环最高温度设计值Tmax、循环最低压力设计值Pmin、循环最低温度设计值Tmin,其特征在于,包括步骤:
S10.确定循环最高压力上限PH、循环最低压力下限PL、循环最高温度上限TH、循环最低温度下限TL、设备性能上限;所述设备性能包括压缩机效率、涡轮机效率、回热器最小传热温差、冷却器最小传热温差;
S20.将Pmax设为PH、Tmax设为TH、设备性能设计值设为所述设备性能上限;
S30.计算PL对应的工质拟临界温度Tcr;
S40.将Pmin暂设为PL,根据已设定的数据计算Tmin分别为Tcr+T1和Tcr-T1时的***循环性能η1和η2,其中T1为Tmin与Tcr的偏离值;
S50.若η1≥η2,则取Pmin=PL,Tmin的取值范围为:
max(Tcr+T2,TL)≤Tmin≤max(Tcr+T3,TL),其中T2为Tmin的设计裕度下限值,T3为Tmin的设计裕度上限值;
若η1<η2,则取Tmin=TL,Pmin的取值范围为:
Pcr-P1≤Pmin≤Pcr+P2,其中Pcr为Tmin对应的拟临界压力,P1为Pmin的设计裕度下偏差,P2为Pmin的设计裕度上偏差。
2.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法,其特征在于,所述拟临界温度Tcr的计算公式为:
Tcr=0.0055PL-9.29;
其中PL的单位为kPa,Tcr的单位为℃。
3.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法,其特征在于,所述偏离值T1为0.5℃。
4.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法,其特征在于,所述Tmin的设计裕度下限值T2为0,所述Tmin的设计裕度上限值T3为3℃。
5.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法,其特征在于,所述Tmin的设计裕度下限值T2为1℃,所述Tmin的设计裕度上限值T3为2℃。
6.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法,其特征在于,所述拟临界压力Pcr的计算公式为:
Pcr=163.99Tmin+2300.6;
其中Pcr的单位为kPa,Tmin的单位为℃。
7.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法,其特征在于,所述Pmin的设计裕度下偏差P1为160kPa,所述Pmin的设计裕度上偏差P2为160kPa。
8.根据权利要求1所述的超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法,其特征在于,所述Pmin的设计裕度下偏差P1为0,所述Pmin的设计裕度上偏差P2为160kPa。
CN202110409650.1A 2021-04-16 2021-04-16 一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法 Active CN113297807B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110409650.1A CN113297807B (zh) 2021-04-16 2021-04-16 一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110409650.1A CN113297807B (zh) 2021-04-16 2021-04-16 一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113297807A CN113297807A (zh) 2021-08-24
CN113297807B true CN113297807B (zh) 2024-02-23

Family

ID=77319822

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110409650.1A Active CN113297807B (zh) 2021-04-16 2021-04-16 一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113297807B (zh)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110121110A (ko) * 2010-04-30 2011-11-07 한국과학기술원 혼합 가스를 이용한 임계점 이동을 통한 초임계 브레이튼 사이클의 효율 향상 시스템
KR20170075097A (ko) * 2015-12-22 2017-07-03 한국과학기술원 초임계 이산화탄소 발전 시스템 및 열침원 온도에 따른 초임계 이산화탄소 발전 시스템 운전 방법
CN107401431A (zh) * 2017-09-08 2017-11-28 西安热工研究院有限公司 超临界二氧化碳广义概括性卡诺循环***
CN207647560U (zh) * 2017-07-13 2018-07-24 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 超临界二氧化碳与氦气联合循环***
CN109508851A (zh) * 2018-09-05 2019-03-22 西安交通大学 一种小型铅基堆超临界二氧化碳循环发电***综合性能评价方法
CN111946409A (zh) * 2019-05-17 2020-11-17 中国中原对外工程有限公司 匹配钠堆的超临界co2布雷顿循环设计方法
CN112343680A (zh) * 2020-11-03 2021-02-09 上海齐耀动力技术有限公司 超临界二氧化碳发电***及其运行控制方法
CN112412559A (zh) * 2020-11-19 2021-02-26 上海齐耀动力技术有限公司 一种超临界二氧化碳闭式循环温度和压力耦合控制***

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9745899B2 (en) * 2011-08-05 2017-08-29 National Technology & Engineering Solutions Of Sandia, Llc Enhancing power cycle efficiency for a supercritical Brayton cycle power system using tunable supercritical gas mixtures

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20110121110A (ko) * 2010-04-30 2011-11-07 한국과학기술원 혼합 가스를 이용한 임계점 이동을 통한 초임계 브레이튼 사이클의 효율 향상 시스템
KR20170075097A (ko) * 2015-12-22 2017-07-03 한국과학기술원 초임계 이산화탄소 발전 시스템 및 열침원 온도에 따른 초임계 이산화탄소 발전 시스템 운전 방법
CN207647560U (zh) * 2017-07-13 2018-07-24 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 超临界二氧化碳与氦气联合循环***
CN107401431A (zh) * 2017-09-08 2017-11-28 西安热工研究院有限公司 超临界二氧化碳广义概括性卡诺循环***
CN109508851A (zh) * 2018-09-05 2019-03-22 西安交通大学 一种小型铅基堆超临界二氧化碳循环发电***综合性能评价方法
CN111946409A (zh) * 2019-05-17 2020-11-17 中国中原对外工程有限公司 匹配钠堆的超临界co2布雷顿循环设计方法
CN112343680A (zh) * 2020-11-03 2021-02-09 上海齐耀动力技术有限公司 超临界二氧化碳发电***及其运行控制方法
CN112412559A (zh) * 2020-11-19 2021-02-26 上海齐耀动力技术有限公司 一种超临界二氧化碳闭式循环温度和压力耦合控制***

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
再压缩式超临界二氧化碳布雷顿循环的特性研究;王兵兵;乔加飞;;动力工程学报(09);763-767 *
超临界二氧化碳再压缩再热火力发电***关键参数的研究;张一帆;王生鹏;刘文娟;陈渝楠;王月明;李红智;;动力工程学报(10);827-833 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113297807A (zh) 2021-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Wang et al. Multi-objective optimization of a gas turbine-based CCHP combined with solar and compressed air energy storage system
CN103836604B (zh) 一种余热回收热电联供***
Hajabdollahi Investigating the effects of load demands on selection of optimum CCHP-ORC plant
CN113221373B (zh) 一种配置多台机力通风冷却塔的循环水冷端***优化方法和***
US20100242475A1 (en) Systems and Methods of Thermal-Electric Power Generation Including Latent Heat Utilization Features
Hou et al. A novel fuzzy model predictive control of a gas turbine in the combined cycle unit
JP2017172334A (ja) 圧縮空気貯蔵発電装置
Ganjehkaviri et al. On the optimization of energy systems: results utilization in the design process
Li et al. Thermodynamic analysis and operation strategy optimization of coupled molten salt energy storage system for coal-fired power plant
CN113297807B (zh) 一种超临界二氧化碳发电***循环参数设计方法
Lu et al. Thermodynamic analysis and efficiency improvement of trans-critical compressed carbon dioxide energy storage system
CN104713071A (zh) 一种无循环泵式蒸气增压朗肯循环发电***的控制方法
CN115288817B (zh) 超临界二氧化碳发电***控制方法、装置及设备
CN115712976A (zh) 基于多元供热机组的热能及电负荷优化方法及相关设备
CN104731130B (zh) 一种无循环泵式蒸气增压***的控制方法
CN105512961A (zh) 一种分布式能源供应方法及供应***
Yu et al. Analysis and performance optimization of supercritical CO2 recompression Brayton cycle coupled organic Rankine cycle based on solar tower
Korvola et al. Taking ship energy efficiency to a new level with cloud-based optimization
Shi et al. A novel control strategy for ORC system with unsteady heat source
CN103542608A (zh) 一种工厂专用智慧能源***
Wang et al. Optimal Design and Sizing of Solar-assisted CHP System Based on Thermodynamic and Economic Analysis.
CN220229099U (zh) 一种饱和水的余热利用***
Swandaru et al. Modelling and Optimization of Possible Bottoming Units for General Single Flash Geothermal Power Plants
Al Radi Small Scale Pumped Thermal Energy Storage Modeling and Optimization
Mikkelson et al. Follow-On Status Report on FY2022 Model Development within the Integrated Energy Systems HYBRID Repository

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant