基于热力循环夹点问题解决的换热器及布雷顿循环系统

    公开(公告)号:CN117470003A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311814242.X

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本申请公开了一种基于热力循环夹点问题解决的换热器及布雷顿循环系统;其中,换热器包括换热芯体和盖板,换热芯体通过交错层设若干冷侧换热板和若干热侧换热板,并分别在冷侧、热侧换热板上通过隔件形成第一换热流道和第二换热流道;进一步在冷侧换热板和/或热侧换热板的所有第一换热流道和/或所有第二换热流道的沿程上设置支流流道并连通所有第一换热流道和/或所有第二换热流道,向所述冷侧换热板和/或所述热侧换热板上汇流或分流;以及通过盖板封合换热芯体。本申请通过交错设置的冷侧、热侧换热板上的第一、第二换热流道以及支流流道的结构配合,提高了换热器的换热效率,避免了夹点问题影响。

    一种扩散焊换热器及其设计方法

    公开(公告)号:CN117268146B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311522285.0

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 器的紧凑度。本申请公开了一种扩散焊换热器及其设计方法,包括若干相互堆叠的换热板,各换热板上均设置有换热流道;换热板上还设置有咬合腔,相邻两换热板上的咬合腔相互拼接成咬合槽,咬合槽内设置有咬合板,沿各换热板的堆叠方向,咬合槽内壁与咬合板外壁相互贴合抵靠;本申请还公开了相应的设计方法,首先根据各换热流道的尺寸参数计算两相邻换热板的固有焊接面积;再确定总焊接面积比和总焊接面积,根据总焊接面积和固有焊接面积计算扩展焊接面积,最后根据扩展焊接面积设计咬合板的外型和尺寸参数;本申请通过咬合槽扩大换热板之间的接触面积,(56)对比文件刘生晖.基于翅片效率的PCHE流道布置方式优化研究.核动力工程.2021,第42卷(第S1期),1-4.廉洁.复合型微细通道换热器的流动传热特性研究.工程热物理学报.2023,第44卷(第9期),2567-2571.任燕.超临界CO2板式扩散焊矩形微通道换热器扰流格栅结构优化研究.中国电机工程学报.2023,1-10.

    超临界二氧化碳透平机
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115559788B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211524611.7

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本申请提供一种超临界二氧化碳透平机,包括:壳体,壳体内形成有容纳腔;转子组件设置于容纳腔中,且包括转轴和固定于转轴的叶轮;密封组件套设于转轴上,密封组件包括干气密封件和套设于干气密封件靠近叶轮的一侧的辅助密封件,辅助密封件将容纳腔分为高温区和低温区,辅助密封件靠近转轴的一侧具有连通高温区和低温区的泄漏间隙,辅助密封件中有工质流道,工质流道包括相互连通的第一流通段和第二流通段,第一流通段与高温区连通,第二流通段与泄漏间隙连通,位于高温区的超临界二氧化碳工质通过工质流道流入泄漏间隙中,从而使密封间隙中的低温密封气的温度增加,减小低温密封气泄漏至高温区后产生的热应力,防止叶轮变形或开裂。

    一种大功率电加热管式预热器

    公开(公告)号:CN104302022B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410511271.3

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种大功率电加热管式预热器,所述预热器包括:3N个预热器加热管道、1台感应调压器、3台大电流变压器,所述感应调压器与所述大电流变压器连接,所述大电流变压器与所述预热器加热管道连接,其中,所述3N个预热器加热管道呈圆周等间距分布且两两平行,实现了在不增加绝缘法兰的情况下起到了良好的绝缘效果,取消了绝缘法兰,减少了热工回路的潜在漏水、漏电点,将连接至管道的供电极数量减少了一半,不仅降低了线路损耗,还为热工回路的布置节省了材料和空间,保障了大功率管式预热器加热的效率和安全性,并具有良好的经济效益和技术效果。

    一种涡流发生器及超临界二氧化碳能量转换系统

    公开(公告)号:CN117722248B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202311826965.1

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本申请公开了一种涡流发生器及超临界二氧化碳能量转换系统,该涡流发生器包括筒体、两个封头和多个涡流管,筒体在其长度方向的两个端部具有高温流体出口和低温流体出口,且筒体的侧壁上具有流体进口。通过将压缩空气储能系统、涡流发生器和第二回热器耦合到整个能量转换系统中,压缩空气储能系统中的压缩空气流经涡流发生器,压缩空气的压力势能被转化为高温能源和低温能源,分别用于sCO2能量转换系统的预热和预冷,有助于提高系统sCO2工作介质的热端温度、降低系统sCO2工作介质的冷端温度,从而实现压缩空气能量的高效利用,提升sCO2能量转换系统的效率。

    一种换热器及模块式换热系统

    公开(公告)号:CN117308662B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311590190.2

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本申请公开了一种换热器及模块式换热系统,包括散热芯、进口接管和出口接管,散热芯外壁沿散热芯周向开设有出口通道,进口接管贯穿出口通道并伸入散热芯内部,进口接管用于通入热流体,出口接管与出口通道连通,且出口接管沿出口通道周向位置可调,出口接管用于排出热交换后的流体,本申请具有换热能力强、紧凑程度高、工质流动传热方向可调、可适应各种使用环境、使用灵活的优点。(56)对比文件张兆丰,蔡竹梯,钟德珍.热屏换热器盘管的流量分配实验.核动力工程.1982,(第04期),38-40.鲁进利;吕勇军;韩亚芳;钱付平.细小槽道换热器内相变微胶囊悬浮液对流传热DPM模拟.过程工程学报.2018,(第05期),66-71.

    超临界二氧化碳发电系统及其紧急停机保护方法

    公开(公告)号:CN116122930B

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202310166051.0

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本发明为一种超临界二氧化碳发电系统及其紧急停机保护方法,该系统包括超临界二氧化碳布雷顿循环回路,包括主压缩机、再压缩机、透平和发电机,透平连通热源部;干气密封冷却装置包括二氧化碳高压储罐,透平上设置干气密封冷却结构;二氧化碳消弭再生装置;储能电源部,包括储能电池,储能电池电连接于发电机,发电机能为储能电池充电,储能电池电连接不间断电源;回路阀门部,包括用于停机保护的控制阀门,不间断电源与回路阀门部电连接,储能电源部能在紧急停机时为回路阀门部供电。本发明能防止因停机后透平缸壁温度过高导致干气密封失效损坏,实现冷却的高压低温二氧化碳来自系统排放的经消弭处理的可再生二氧化碳工质,具备很好的经济性。

    超临界二氧化碳发电系统的变负荷控制系统及方法

    公开(公告)号:CN115711164A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202310023852.1

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明涉及超临界二氧化碳发电系统的控制技术领域,具体公开了超临界二氧化碳发电系统的变负荷控制系统及方法,包括储罐、第一PID控制单元、第二PID控制单元和调节预判模块;所述调节预判模块用于接收变负荷指令,根据变负荷指令的大小选择第一PID控制单元或第二PID控制单元进行变负荷控制;所述第一PID控制单元用于通过调节阀门PV202、阀门PV201、阀门PV101和阀门PV102的开度,调节透平旁路的进气量实现调节透平的进气量;所述第二PID控制单元用于通过控制阀门KV301和阀门KV302的开启和关闭,调节临界二氧化碳发电系统的容积,本发明解决了现有单一使用旁路来调节透平进气导致系统低效、造成浪费的问题。

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