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超临界二氧化碳(SCO?)

无论是在地热能利用、超临界二氧化碳发电还是其他工业应用中,微通道换热器高效的换热性能与紧凑的设计,都能够实现更高的能源转化效率、更小的系统尺寸和更可靠的性能 。
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首页 / 绿电—SCO2

SCO?解决方案

豪门国际官网首页入口科技超临界二氧化碳系列产品提供了针对这一尖端领域的需求量身定制的全面解决方案 。该系列产品包括加热器、回热器和冷却器,确保最佳热效率,大幅提高能量转换,保持系统性能 。
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相关产品

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    加热器

    在高压和高温下运行,可用于各种工业过程和发电应用 。

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    回热器

    用于在膨胀后重新加热CO?,在进入循环的下一阶段之前提高其温度 。

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    冷却器

    将CO?的温度降低到其所需的工作范围 。

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    冷却器

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工作原理

?sCO2的布雷顿循环过程主要由压缩、加热、膨胀和冷却四个基本过程组成? 。1、压缩过程?:超临界二氧化碳(sCO2)进入?压缩机?进行压缩,提高其压力和温度,为后续的热力过程做准备 。压缩后的sCO2接着进入?回热器/换热器?,在这里与从透平出来的低温sCO2进行热交换,进一步升高其温度,同时冷却透平出口的sCO2,提高整体循环的热效率 。2、高速透平:温高压的sCO2进入?高速透平?进行膨胀,释放其内能并驱动透平旋转,从而产生机械功 。透平出口的sCO2温度和压力降低,再次进入回热器/换热器进行热交换 。3、提高循环效率:?为了进一步提高循环效率,系统中常加入一些热力过程 。例如,?中间冷却?可以在压缩过程中降低sCO2的温度,减少压缩功耗 ;?分流?则可以将一部分sCO2从主流中分离出来,进行独立的加热和膨胀过程,以优化循环性能 ;?再压缩?或多级压缩?中间冷却?则可以在多级压缩过程中,对sCO2进行多次冷却和低速透平,以降低压缩过程中的温度和压力,提高压缩效率 。?4、冷却过程?:膨胀后的sCO2进入冷却器,进行冷却处理,降低其温度和压力,以便进行下一次循环 。冷却过程通常通过热交换器实现,将sCO2的热量传递给冷却介质,如空气或水 。
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相关应用

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  • 发电
  • 微通道热交换器可在 SCO2 动力循环中实现高效热传递,提高能量转换效率并减少对环境的影响 。

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  • 汽车
  • 微通道热交换器促进汽车发动机先进的废热回收,提高燃油效率并减少排放 。

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  • 可再生能源
  • 微通道热交换器可优化基于 SCO2 的可再生能源系统(例如地热发电厂)的传热,从而最大限度地提高能源产量和可持续性 。

    文件下载

    产品手册

    • 同轴套管/壳管换热器产品样册
    • 微通道换热器产品样册
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