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SCO₂循环系统中的重要组件,通过高效换热技术将二氧化碳加热至高温,提升系统效率。拥有结构紧凑、高效换热、耐高温、耐高压等优势,可提高能源利用效率,减少碳排放。
新技术优势
1、高效率:采用微通道结构,实现高效热交换,降低能耗,提高能源利用效率。
2、高紧凑性:体积小,占地面积小,节省空间。
3、高可靠性:具备出色的耐腐蚀、耐高低温(0-900℃)、耐高压(100MPa),能在各种恶劣环境下稳定运行。
业务方法
工作原理
利用热量将 CO₂ 的温度升高到临界点(31.1°C 和 7.38 MPa)以上,此时 CO₂ 表现为兼具气体和液体特性的超临界流体。在这种状态下,SCO₂ 被引入加热器,从热源(例如核反应堆、太阳能接收器或废热流)吸收热能。加热后的 SCO₂ 处于高温高压状态,然后被引导驱动涡轮机发电。
一些产业
核能
用于核反应堆的超临界二氧化碳循环系统,提高核能发电效率,减少二氧化碳排放。
太阳能
在太阳能发电系统中,可用于集热系统,将太阳能转换为热能,驱动超临界二氧化碳循环发电。
地热能
适用于地热能发电系统,通过地热资源加热超临界二氧化碳循环介质,驱动发电机组产生电能。
余热回收
用于工业生产中,回收废热进行能量再利用,提高工业生产的能源利用效率,减少能源浪费。
涉及到的典例
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