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1.
本文介绍了液体除湿原理,对液体除湿技术在分布式能源系统中的应用进行了重点论述.华南地区春夏季相对湿度常常超过80%,分布式能源系统靠近用户需求侧面,在分布式能源系统中用液体除湿技术回收低品位余热会有明显优势.  相似文献   
2.
研究了用于液体除湿的椭圆中空纤维膜管束管间纵向动量与热量传递现象。选择了四边形和三角形排列这两种规则排列管束中的两根纤维管和管间流体为研究对象,建立控制管间纵向流体流动与传热过程的偏微分方程,并采用贴体坐标转换法对控制方程进行有限容积离散与求解,获得了计算单元内的阻力系数和Nusselt数,分析了流道内局部Nusselt数的变化特征以及纤维管排布(三角形和四边形排列)、管径比、椭圆半轴比以及壁面边界条件(等壁温或等热通量边界)的影响。研究结果可为用于液体除湿的椭圆中空纤维膜管束的结构设计和性能评价提供基本理论及数据基础。  相似文献   
3.
半周加热半周绝热的熔盐吸热管传热特性研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
建立了描述半周加热、半周绝热的不均匀热流边界条件下熔盐吸热管内热传导与热对流换热的数值模型,模型考虑了管壁导热和熔盐的变物性.采用Fluent软件,通过求解三维N-S方程和能量方程,对熔盐吸热管的传热过程进行了模拟,并在熔盐吸热传热实验平台上进行了试验研究.模拟计算与实验结果基本一致.揭示了熔盐吸热管在高温、高热流密度条件下的管内流速和温度分布规律及其换热特性,为塔式太阳能热发电熔盐吸热器的设计和运行控制提供了重要依据.  相似文献   
4.
斯特林发动机在分布式能源系统的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
斯特林发动机是分布式能源系统中一种重要的能源转化装置。介绍了斯特林发动机的结构、工作过程及优缺点,分析了它在分布式能源系统中的应用,探讨了斯特林发动机的关键技术。  相似文献   
5.
提出了一种逆流平板膜吸收式热泵并用于流体加热。制冷剂(水)和吸收剂(盐溶液)以逆流的形式流动并被半透膜及半透膜之间的空气隙隔开。潜热和混合热被释放到溶液侧,使低温热量转换为可用的高温热量。为了研究膜式热泵内耦合的传热和传质,选择相邻的两个流道、两块膜及膜间的空气隙作为研究对象,搭建实验装置并进行膜吸收式热泵的传热传质实验,获得溶液的进出口温度和质量分数,以及水的进出口温度。研究了溶液流量和水流量对溶液温升的影响,最终发现溶液温升随着溶液流量的增大而降低,随着水流量的增大而增大。  相似文献   
6.
介绍国内低温余热应用情况,分析并比较了国内外常用的低温余热回收技术。分布式能源系统是我国能源"十一五"规划中明确指出应予以发展的能源系统,根据"温度对口、梯级利用"的原则,研究了低温余热回收技术在分布式能源系统中的应用。  相似文献   
7.
提出了双级蓄热和双运行模式的塔式太阳能热发电新系统,模拟分析了新系统性能特性,同时利用EUD(Energy-Utilization Diagrams)分析方法揭示出关键过程中热能梯级利用与节能机理.双级蓄热系统流程比较好地解决了常规系统在能量蓄存和释放过程中(火用)损失大的问题,同时双运行模式为缓解太阳能不连续性的缺陷提供了新手段.在相同蓄热量的条件下,哳系统的蓄热子系统独立运行的发电增加率为38.1%,研究成果为开发高效、低成本的塔式太阳能热发电系统提供新途径和理论支撑.  相似文献   
8.
工业园区独立能源系统方案分析与应用   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
分析了独立能源系统的一般方案及其设计原则.提出了独立能源系统的评价准则,并对独立能源系统进行了模拟分析.模拟结果显示,在系统各设备运行参数完全相同的条件下,通过对余热锅炉补燃来增加系统冷、热输出的第二类能源系统的能耗率比,通过增大机组发电量并采用电制冷方式增大系统冷量输出的第三类能源系统的能耗率高,两类系统能耗率的差值随系统冷电比、热电比的增大而增大.补燃型余热锅炉效率的提高可明显降低第二类系统的能耗率.通过实例应用验证了模拟结果的准确性.  相似文献   
9.
分布式冷热电联产技术符合"温度对口,梯级利用"的科学用能原则,是实现节能减排的重要途径。以内燃机为动力装置的冷热电联产系统在国内外已有一定的应用,但在单元技术和系统集成技术上仍处于较低水平,系统节能率较低。新一代内燃机分布式冷热电联产技术通过吸收式除湿技术、升温型热泵技术等对内燃机缸套水低温余热进行更为有效的利用,使系统节能率上升至25%以上。本文介绍了内燃机分布式冷热电联产技术的研究现状和应用现状,对新一代内燃机分布式冷热电联产技术应用的发展趋势进行了系统分析。  相似文献   
10.
太阳能高温热发电蓄热技术研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
对应用于太阳能高温热发电的各种蓄热原理、蓄热介质和蓄热过程进行了详细的分析和比较.以混凝土或铸造陶瓷为介质的蓄热方法投资成本低,多用于槽式发电系统中;以熔盐作为介质的双罐蓄热系统技术风险低、可实现连续、稳定发电,较适用于塔式系统;斜温层单罐蓄热系统技术风险相对较高,但其投资成本可以降低;直接蒸汽发电系统对传输系统的耐压提出了非常高的要求.高温相变蓄热和化学反应蓄热技术还处于实验研究阶段,需要寻找更合适的相变材料、热化学反应和装置.  相似文献   
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