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

2024超临界二氧化碳动力循环与多能互补系统国际会议召开

2024超临界二氧化碳动力循环与多能互补系统国际会议于9月21日在上海召开。本届论坛由中国科学院工程热物理研究所及中国工程热物理学会、华北电力大学、西安热工研究院有限公司共同主办。中国科学院工程热物理研究所所长陈海生在致辞中总结了当前学术界和工业界在二氧化碳能源动力循环方面的关键问题,并就中国科学院

2024超临界二氧化碳动力循环与多能互补系统国际会议召开

2024超临界二氧化碳动力循环与多能互补系统国际会议于9月21日在上海召开。本届论坛由中国科学院工程热物理研究所及中国工程热物理学会、华北电力大学、西安热工研究院有限公司共同主办。中国科学院工程热物理研究所所长陈海生在致辞中总结了当前学术界和工业界在二氧化碳能源动力循环方面的关键问题,并就中国科学院

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

全球首台商用超临界二氧化碳发电机组落地贵州

  12月20日,记者从中核集团获悉,当天,全球首台商用超临界二氧化碳发电机组“超碳一号”在贵州六盘水首钢水钢集团成功商运。这是全球范围内首次将超临界二氧化碳余热发电技术从实验室推向商业落地,有助于突破世界范围内中小功率规模、中高温热源高效利用的技术瓶颈,具有里程碑意义。  “超碳一号”是中核集团中

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

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

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

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

超临界二氧化碳染色技术实现突破

  由大连工业大学和光明化工研究设计院共同完成的“超临界二氧化碳无水染色技术与工程化设备”和“散纤维及成衣制品无水染色”项目日前通过鉴定。专家组认为该项目改变了以水为溶剂的传统染色工艺,实现了无污染、零排放的清洁化生产,是一项全新的染色技术。据预测,该成果推广后,染色行业年节水将达10亿~

超临界二氧化碳萃取技术的应用

超临界二氧化碳萃取技术是近几年发展起来的一项新的分离技术,因具有安全、节能、无毒、无害、没有残留溶剂、溶剂可重复使用、操作温度低、选择性强、不易燃等优点而被称为“绿色分离技术”,比较适合于生理活性物质和天然产物的分离与提纯,因此成为医药、食品、环保、香精香料等领域中分离产品的有效手段。一、超临界萃取

CO2循环式超临界萃取装置的组成及特点

   CO2循环式超临界萃取装置用于高压及合适温度下进行物质萃取(固体或液体),在分离器中改变条件使溶解物质解析出以达到分离的目的。    该装置主要由:    萃取釜、分离釜、CO2高压泵、夹带剂泵、制冷系统、CO2贮罐、换热系统、净化系统、流量计、温度控制系统、安全保护装置等组成。附属设备和

十一五“超临界循环流化床”项目通过验收

  近日,科技部高新司组织专家在北京对“十一五”国家科技支撑计划“超临界循环流化床”项目进行了验收。   该项目建成了超临界循环流化床锅炉工程设计平台,完成了具有自主知识产权的600MWe超临界循环流化床锅炉技术方案设计,形成了超临界循环流化床锅炉工程设计能力。建成了我国600MWe超临界循环流化

超临界二氧化碳流体萃取分离的应用

超临界二氧化碳流体萃取可用于制药、食品、化工和生物等产品的分离提纯,常与离心机分离技术结合使用。1、在制药行业的应用:采用超临界二氧化碳流体萃取用于中草药有效成份的提取、热敏性生物制品药物的精制和脂类混合物的分离,可防止中药有效组分的氧化和逸散,无残留的有机溶剂,可获得高质量的提取物,提高药用资源的

关于超临界二氧化碳萃取仪的简介

  超临界二氧化碳萃取仪是一种用于生物学、自然科学相关工程与技术、环境科学技术及资源科学技术领域的分析仪器,于2015年1月26日启用。  超临界二氧化碳萃取仪的技术指标:最高流量 50L/min (气体),400ml/min(液态)。  超临界二氧化碳萃取仪的主要功能:以超临界流体作为流动相的新型

超临界二氧化碳流体萃取分离的特点

超临界二氧化碳流体萃取分离的特点:1、超临界二氧化碳流体萃取分离在接近室温和二氧化碳笼罩下进行的,防止了热敏性物质的氧化和逸散,因此,被萃取物保持着药用植物的有效成分,能把高沸点、低挥发性和易热解的物质远低于其沸点萃取出来。2、超临界二氧化碳流体萃取分离不使用有机溶剂,被萃取物无残留的溶剂物质,保证

“超临界二氧化碳”萃取法-制作详细过程

超临界二氧化碳萃取是以超临界状态(温度31.3℃,压力7.15MPa)下的二氧化碳为溶剂,利用其高渗透性和高溶解能力来提取分离混合物的过程。超临界状态下的二氧化碳,其密度大幅度增大,导致对溶质溶解度的增加,在分离操作中,可通过降低压力或升高温度使溶剂的密度下降,引起其溶解物质能力的下降,可使萃取物与

关于二氧化碳超临界萃取实验的介绍

  二氧化碳超临界萃取是一种用于生物学领域的工艺试验仪器,于2014年4月10日启用。  一、技术指标:  1、系统配置5000ml萃取釜1个、2000ml萃取釜1个。  2、系统最高操作压力689bar,压力精度小于0.7bar。  3、夹带剂泵流量0.01-10ml/min。  二、主要功能: 

超临界二氧化碳流体萃取分离的应用

      超临界二氧化碳流体萃取可用于制药、食品、化工和生物等产品的分离提纯,常与离心机分离技术结合使用。1、在制药行业的应用:        采用超临界二氧化碳流体萃取用于中草药有效成份的提取、热敏性生物制品药物的精制和脂类混合物的分离,可防止中药有效组分的氧化和逸散,无残留的有机溶剂,可获得高

超临界二氧化碳流体萃取分离的特点

超临界二氧化碳流体萃取分离的特点:1、超临界二氧化碳流体萃取分离在接近室温和二氧化碳笼罩下进行的,防止了热敏性物质的氧化和逸散,因此,被萃取物保持着药用植物的有效成分,能把高沸点、低挥发性和易热解的物质远低于其沸点萃取出来。2、超临界二氧化碳流体萃取分离不使用有机溶剂,被萃取物无残留的溶剂物质,保证

中日超临界能源环境技术国际联合实验室在京启动

  8月18日,“中日超临界能源环境技术国际联合实验室”(以下简称中日联合实验室)建设启动会在北京举行。该实验室由中国科学院工程热物理研究所(以下简称工程热物理所)与日本东北大学合作共建,此次会议标志着双方在超临界流体领域的合作进入新阶段。  工程热物理所所长陈海生指出,中日联合实验室的建立是积极响

超临界流体的广泛应用

  利用超临界流体进行萃取.将萃取原料装入萃取釜。采用二氧化碳做为超临界溶剂。二氧化碳气体经热交换器冷凝成液体,用加压泵把压力提升到工艺过程所需的压力(应高于二氧化碳的临界压力),同时调节温度,使其成为超临界二氧化碳流体。二氧化碳流体作为溶剂从萃取釜底部进入,与被萃取物料充分接触,选择性溶解出所需的

亚临界,跨临界,超临界循环性能上有什么区别

因为效率更高,超临界 超超临界之后阻力会更小。转化率更高

超临界二氧化碳流体萃取分离的技术原理

      超临界二氧化碳流体萃取分离是利用压强和温度对超临界二氧化碳流体溶解度的影响而进行的分离技术。在超临界状态下,将超临界二氧化碳流体与待分离的物质接触,有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。对应各压强范围所得到的萃取物可能不是单一的,但可以控制条件得到zui佳比例的组

超临界二氧化碳流体萃取分离的技术原理

超临界二氧化碳流体萃取分离是利用压强和温度对超临界二氧化碳流体溶解度的影响而进行的分离技术。在超临界状态下,将超临界二氧化碳流体与待分离的物质接触,有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。对应各压强范围所得到的萃取物可能不是单一的,但可以控制条件得到最佳比例的组分,然后用减压、

超临界二氧化碳萃取的猪松质骨

近年来国外使用超临界流体进行生物材料处理的研究较多,但是超临界流体应用于骨组织清洗的研究少见,国内相关报道更少.目的:评估超临界二氧化碳萃取技术处理猪股骨松质骨的有效性及对骨生物学性能的影响.方法:分别制备超临界二氧化碳萃取前(对照组)及萃取后猪股骨骨块(实验组),检测两组骨密度、微观结构、最大抗压