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工程热物理所超临界二氧化碳动力循环系统研究获进展

近年来,采用超临界二氧化碳(S-CO2)作为工质的动力循环在全球范围内逐渐成为研究热点,其优良特性对节能减排和新能源产业(尤其是太阳能热发电和核能)具有颠覆性的意义,应用前景十分广阔。目前,国内对于超临界二氧化碳动力循环技术的研究仍处于起步与初步探索阶段。因此,中国科学院工程热物理研究所能源动力研究中心研究人员与江苏金通灵流体机械有限公司开展合作,对两种不同的高低温热源分别展开了超临界二氧化碳动力循环的系统及关键部件设计工作。 针对约550℃的高温热源,工程热物理所能源动力研究中心完成了采用再压缩及二次回热形式的布雷顿循环发电系统设计,分析和比较了在几种不同的压缩机-涡轮及回热器的匹配形式下,整个系统的运行效率、结构特性、成本及调控规律,进行了1MWe发电系统的参数优化设计。根据系统构成,确定了该发电系统集成示范的各阶段实施方案。由此进行了涡轮机、回热器等关键部件的气动与结构设计,以及各阶段系统建设与实验调控方案的完善。 ......阅读全文

工程热物理所超临界二氧化碳动力循环系统研究获进展

  近年来,采用超临界二氧化碳(S-CO2)作为工质的动力循环在全球范围内逐渐成为研究热点,其优良特性对节能减排和新能源产业(尤其是太阳能热发电和核能)具有颠覆性的意义,应用前景十分广阔。目前,国内对于超临界二氧化碳动力循环技术的研究仍处于起步与初步探索阶段。因此,中国科学院工程热物理研究所能源动力

力学所在二氧化碳动力循环研究中获进展

  CO2动力循环应用热源范围广泛,在工业余热能、地热能、太阳热能、生物质能、核能及常规化石能源领域,均具有极大的发展空间。在中高温热能发电领域,优势更加明显,具有引领发电领域革命,成为主流和核心发电技术的潜力。美国Sandia国家实验室、西南研究院(SwRI)和Lawrence Berkeley国

力学所在二氧化碳动力循环研究中取得进展

  近年来,以CO2为工质的动力循环发电技术具有进一步提升热能利用效率和机组紧凑化水平的潜力,而引起关注,该技术在太阳热能与核能利用领域具有优势,可满足小空间供电的紧凑化设计。自2008年起,中国科学院力学研究所高效洁净燃烧课题组对该技术开展基础研究和关键技术研发。  依据实际应用领域和条件,相关研

超临界二氧化碳萃取

超临界二氧化碳萃取分离过程的原理是利用超临界二氧化碳对某些特殊天然产物具有特殊溶解作用,利用超临界二氧化碳的溶解能力与其密度的关系,即利用压力和温度对超临界二氧化碳溶解能力的影响而进行的。技术原理编辑超临界二氧化碳萃取分离过程的原理是利用超临界二氧化碳对某些特殊天然产物具有特殊溶解作用,利用超临界二

超临界二氧化碳萃取应用

工业应用1995年内蒙古宇航人高技术产业有限责任公司建成全国最大的500L*2超临界二氧化碳萃取装置,并利用此装置生产出优质的沙棘油,凭借卓越品质,长期畅销于全球。蜂胶的提取工艺选择超临界二氧化碳萃取技术没有溶剂残留,活性成分没有污染,有效防止热敏性以及物质的氧化和逸散,在萃取的过程中保持着天然蜂胶

什么叫超临界二氧化碳

分三点理解:1、随着温度和压力的变化,任何一种物质都存在三种状态气、液、固。液、气共存状态的点叫临界点。2、超临界流体是指温度和压力均高于其临界点的流体。3、超临界二氧化碳就是CO2的超临界状态

研究人员兆瓦级超临界二氧化碳压缩机测试取得进展

  超临界二氧化碳布雷顿循环发电技术是世界各国在争相研究的国际前沿技术。该技术采用超临界状态的二氧化碳作为循环介质,在相同条件下,比传统的水蒸汽朗肯循环发电技术效率高出5%~10%,同时设备体积和重量大大减少。得益于这两大突出优势,该技术在太阳能光热发电、中小型核电和舰船动力领域具有广泛的应用前景。

超临界二氧化碳流体的特点

超临界二氧化碳流体的特点:1、二氧化碳的临界温度是31.3℃,接近于室温,临界压强是7.37MPa,临界条件易于实现,整个萃取分离过程可以在接近室温的条件下完成。2、二氧化碳临界密度是448kg/m³,是常用超临界萃取剂中zui高的。3、在超临界状态下,二氧化碳的渗透力强,具有良好的流动性,溶质的传

超临界二氧化碳萃取的特点

(1)可以在接近室温(35-40℃)及CO2气体笼罩下进行提取,有效地防止了热敏性物质的氧化和逸散。因此,在萃取物中保持着药用植物的全部成分,而且能把高沸点,低挥发度、易热解的物质在其沸点温度以下萃取出来;(2)使用SFE是最干净的提取方法,由于全过程不用有机溶剂,因此萃取物绝无残留溶媒,同时也防止

超临界二氧化碳流体的特点

超临界二氧化碳流体的特点:1、二氧化碳的临界温度是31.3℃,接近于室温,临界压强是7.37MPa,临界条件易于实现,整个萃取分离过程可以在接近室温的条件下完成。2、二氧化碳临界密度是448kg/m³,是常用超临界萃取剂中最高的。3、在超临界状态下,二氧化碳的渗透力强,具有良好的流动性,溶质的传递速