超臨界二氧化碳(SCO?)

無論是在地熱能利用、超臨界二氧化碳發電還是其他工業應用中,微通道換熱器高效的換熱性能與緊湊的設計,都能夠實現更高的能源轉化效率、更小的系統尺寸和更可靠的性能。
首頁 / 綠電—SCO2

SCO?解決方案

沈氏科技超臨界二氧化碳系列產品提供了針對這一尖端領域的需求量身定制的全面解決方案。該系列產品包括加熱器、回熱器和冷卻器,確保最佳熱效率,大幅提高能量轉換,保持系統性能。

相關產品

  • 加熱器

    在高壓和高溫下運行,可用于各種工業過程和發電應用。

    回熱器

    用于在膨脹后重新加熱CO?,在進入循環的下一階段之前提高其溫度。

    冷卻器

    將CO?的溫度降低到其所需的工作范圍。

  • 冷卻器

    將CO?的溫度降低到其所需的工作范圍。

  • 冷卻器

    將CO?的溫度降低到其所需的工作范圍。

工作原理

?sCO2的布雷頓循環過程主要由壓縮、加熱、膨脹和冷卻四個基本過程組成?。1、壓縮過程?:超臨界二氧化碳(sCO2)進入?壓縮機?進行壓縮,提高其壓力和溫度,為后續的熱力過程做準備。壓縮后的sCO2接著進入?回熱器/換熱器?,在這里與從透平出來的低溫sCO2進行熱交換,進一步升高其溫度,同時冷卻透平出口的sCO2,提高整體循環的熱效率。2、高速透平:溫高壓的sCO2進入?高速透平?進行膨脹,釋放其內能并驅動透平旋轉,從而產生機械功。透平出口的sCO2溫度和壓力降低,再次進入回熱器/換熱器進行熱交換。3、提高循環效率:?為了進一步提高循環效率,系統中常加入一些熱力過程。例如,?中間冷卻?可以在壓縮過程中降低sCO2的溫度,減少壓縮功耗;?分流?則可以將一部分sCO2從主流中分離出來,進行獨立的加熱和膨脹過程,以優化循環性能;?再壓縮?或多級壓縮?中間冷卻?則可以在多級壓縮過程中,對sCO2進行多次冷卻和低速透平,以降低壓縮過程中的溫度和壓力,提高壓縮效率。?4、冷卻過程?:膨脹后的sCO2進入冷卻器,進行冷卻處理,降低其溫度和壓力,以便進行下一次循環。冷卻過程通常通過熱交換器實現,將sCO2的熱量傳遞給冷卻介質,如空氣或水。

相關應用

發電

微通道熱交換器可在 SCO2 動力循環中實現高效熱傳遞,提高能量轉換效率并減少對環境的影響。

汽車

微通道熱交換器促進汽車發動機先進的廢熱回收,提高燃油效率并減少排放。

可再生能源

微通道熱交換器可優化基于 SCO2 的可再生能源系統(例如地熱發電廠)的傳熱,從而最大限度地提高能源產量和可持續性。

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產品手冊

  • 同軸套管/殼管換熱器產品樣冊
  • 微通道換熱器產品樣冊
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