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    中科院工程熱物理所在風(fēng)熱機組部件性能優(yōu)化方面取得進(jìn)展

      【壓縮機網(wǎng)】中國科學(xué)院工程熱物理研究所研究人員提出的“風(fēng)熱機組”這一清潔能源供暖理念,具有高效、可靠、低碳、安全等優(yōu)點(diǎn),豐富了風(fēng)能利用方式,拓展了風(fēng)能利用寬度(圖1)。為了更高效、經(jīng)濟地利用風(fēng)熱機組,將風(fēng)能最大程度上轉化為熱能,需要對風(fēng)熱機組進(jìn)行性能優(yōu)化。系統優(yōu)化體系龐大,需要綜合考慮各部件優(yōu)化和整機控制策略?xún)?yōu)化內容。

      為尋找各部件優(yōu)化途徑,需要深究各部件能量轉化效率損失的原因。研究團隊對100kW風(fēng)熱機組示范樣機分別進(jìn)行了實(shí)驗研究、熱力學(xué)理論分析和模型分析。通過(guò)分析樣機運行的試驗工況、理想工況和不可避免工況,該研究獲得了風(fēng)熱機組各部件不可逆損失出現的原因和需要優(yōu)化的方向。

      為分析風(fēng)熱機組各部件的不可逆損失及原因,研究人員采用傳統?分析方法,基于各部件比?、?損失、?效率和局部?損失率等性能參數,對不同工況下風(fēng)熱機組各部件進(jìn)行分析(圖2)。相同風(fēng)速下,不同水流量對壓縮機和冷凝器?損變化影響不同。水流量增加,冷凝器?損降低,而壓縮機?損增加。這是因為對于冷凝器而言,增大水流量,有利于提高冷凝器中水側傳熱系數,強化換熱,換熱溫差降低,換熱器的不可逆性減小。而對于壓縮機,水流量增大導致冷凝器平均水溫降低,冷凝溫度降低,壓縮機的等熵壓縮功率下降,而輸入機械能不變。壓縮機的?損隨水流量的增大而增大。

      研究人員對機組額定工況下的?平衡進(jìn)行分析,進(jìn)而判斷風(fēng)熱機組中亟需進(jìn)行熱力學(xué)優(yōu)化的部件(圖3)。研究表明,輸入?包括Ewind,in(進(jìn)入物理域的風(fēng)能?)和EQL(從低溫熱源吸收的?);輸出?包括Ewind,out(出物理域的風(fēng)能?)和EQH(輸出給冷卻水的?);不可逆損失引起?損Ed。額定工況下風(fēng)熱機組最大?損發(fā)生在風(fēng)力機部分,提高風(fēng)力機的風(fēng)能利用系數是降低?損的最有效途徑,而熱子系統的?損主要來(lái)源于壓縮機,為優(yōu)化熱力循環(huán),應加強壓縮機的優(yōu)化。

      由于熱子系統最大?損來(lái)自壓縮機,為進(jìn)一步優(yōu)化壓縮機性能參數,需要利用高級?分析方法,分析壓縮機部件對應的內源性?損、外源性?損、可避免?損和不可避免?損(圖4、圖5)。壓縮機平均內源性?損占比95.70%,壓縮機可避免?損的平均占比為90.60%,即壓縮機的?損主要是由內部不可逆性引起的,可以通過(guò)對壓縮機進(jìn)行獨立優(yōu)化來(lái)降低?損,進(jìn)一步優(yōu)化壓縮機內部結構參數。

      該項研究成果有助于進(jìn)一步為風(fēng)熱機組系統控制策略和各部件的優(yōu)化設計指明方向,對提高風(fēng)熱機組能量轉化效率具有重要意義。

      相關(guān)研究成果發(fā)表在Energy上。研究工作得到中科院戰略性先導科技專(zhuān)項的資助。

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      圖1 風(fēng)熱機組工質(zhì)循環(huán)圖

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      圖2 風(fēng)熱機組不同工況下各部件?損圖

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      圖3 額定工況風(fēng)熱機組各部件?流圖

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      圖4 不同工況下壓縮機內源性?損變化

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      圖5 不同工況下壓縮機可避免?損變化

    標簽: 中科院機組部件  

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