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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利用中 ,微通路换热器高效的换热机能与紧凑的设计 ,都可能实现更高的能源转化效能、更幼的系统尺寸和更靠得住的机能。
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SCO?解决规划

宝马bm1122线路顶级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要量身定造的全面解决规划。该系列产品蕴含加热器、回热器和冷却器 ,确保最佳热效能 ,大幅提高能量转换 ,维持系统机能。
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有关产品

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    加热器

    在高压和高温下运行 ,可用于各类工业过程和发电利用。

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    回热器

    用于在膨胀后沉新加热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领域。

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    冷却器

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工作道理

?sCO2的布雷顿循环过程重要由压缩、加热、膨胀和冷却四个根基过程组成?。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筹备。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进行热互换 ,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能。2、高速透平:温高压的sCO2进入?高速透平?进行膨胀 ,开释其内能并驱动透平旋转 ,从而产朝气械功。透平出口的sCO2温度和压力降低 ,再次进入回热器/换热器进行热互换。3、提高循环效能:?为了进一步提高循环效能 ,系统中常参与一些热力过程。例如 ,?中央冷却?能够在压缩过程中降低sCO2的温度 ,削减压缩功耗;?分流?则能够将一部门sCO2从主流中分离出来 ,进行独立的加热和膨胀过程 ,以优化循环机能;?再压缩?或多级压缩?中央冷却?则能够在多级压缩过程中 ,对sCO2进行屡次冷却和低速透平 ,以降低压缩过程中的温度和压力 ,提高压缩效能。?4、冷却过程?:膨胀后的sCO2进入冷却器 ,进行冷却处置 ,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互换器实现 ,将sCO2的热量传递给冷却介质 ,如空气或水。
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有关利用

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  • 发电
  • 微通路热互换器可在 SCO2 动力循环中实现高效热传递 ,提高能量转换效能并削减对环境的影响。

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  • 汽车
  • 微通路热互换器推进汽车发起机先进的废热回收 ,提高燃油效能并削减排放。

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  • 可再生能源
  • 微通路热互换器可优化基于 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
    • 微通路换热器产品样册
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