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超臨界二氧化碳燃煤發電理論與技術(精)

  • 作者:徐進良//孫恩慧//齊建薈|責編:范運年
  • 出版社:科學
  • ISBN:9787030779960
  • 出版日期:2024/02/01
  • 裝幀:精裝
  • 頁數:386
人民幣:RMB 168 元      售價:
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內容大鋼
    超臨界二氧化碳(sCO2)循環是熱功轉換領域的重要共性關鍵技術。本書是對徐進良教授團隊在sCO2循環領域已有研究成果的梳理,聚焦sCO2燃煤發電基礎理論與關鍵技術。全書共9章,分別對sCO2多級壓縮循環、sCO2燃煤發電系統煙氣熱能復疊利用方法、超臨界傳熱理論、sCO2對流傳熱實驗、sCO2燃煤鍋爐、sCO2回熱器優化設計、sCO2透平和壓縮機等展開論述。
    本書涉及sCO2循環領域的循環構建方法、流動傳熱理論、關鍵部件設計等內容,可供相關專業本科生、研究生以及太陽能、核能、餘熱利用等領域有關係統設計、關鍵部件開發的工程技術人員參考。

作者介紹
徐進良//孫恩慧//齊建薈|責編:范運年

目錄

前言
第1章  緒論
  1.1  sCO2循環概述
  1.2  sCO2燃煤發電的難點與挑戰
    1.2.1  挑戰1:如何挖掘sCO2循環的效率潛力?
    1.2.2  挑戰2:如何實現鍋爐煙氣熱量的全溫區吸收?
    1.2.3  挑戰3:如何應對大流量引起的壓降懲罰效應?
    1.2.4  挑戰4:如何對鍋爐受熱面溫度進行有效控制?
  1.3  sCO2燃煤發電系統構建的研究進展
    1.3.1  sCO2燃煤發電系統熱學優化理論
    1.3.2  sCO2燃煤發電系統的設計方法和設計條件
    1.3.3  sCO2鍋爐冷卻壁的傳熱機理及冷卻壁創新構型
  1.4  sCO2流動傳熱的研究進展
  1.5  sCO2旋轉機械的研究進展
  1.6  本章小結
  參考文獻
第2章  sCO2多級壓縮循環的研究
  2.1  引言
  2.2  sCO2多級壓縮循環的發展過程
  2.3  sCO2再壓縮循環中的協同效應
    2.3.1  協同作用簡述
    2.3.2  再壓縮循環效率高於單回熱循環的原因
  2.4  多級壓縮sCO2循環
  2.5  不同熱源條件下的循環篩選
  2.6  水蒸氣朗肯循環與sCO2布雷頓循環的對比
  2.7  本章小結
  參考文獻
第3章  sCO2燃煤發電系統煙氣熱能復疊利用方法
  3.1  引言
  3.2  能量復疊利用原理
  3.3  sCO2燃煤發電系統煙氣熱能梯級利用方法
    3.3.1  通過提高二次風溫度吸收餘熱
    3.3.2  通過煙氣冷卻器吸收餘熱
  3.4  基於能量復疊利用原理的循環優化
    3.4.1  案例A:頂底複合循環
    3.4.2  案例B:頂底復疊循環
    3.4.3  案例C:帶高溫冷卻器的頂底復疊循環
    3.4.4  案例D:帶外置式空氣預熱器的頂底復疊循環
  3.5  本章小結
  參考文獻
第4章  超臨界傳熱理論
  4.1  引言
  4.2  超臨界類沸騰的分子動力學模擬
    4.2.1  非受限空間內超臨界相分佈
    4.2.2  受限空間內的超臨界相分佈
  4.3  超臨界傳熱三區模型
    4.3.1  亞臨界沸騰基本理論框架
    4.3.2  超臨界傳熱三區模型
    4.3.3  超臨界傳熱三區模型的應用

    4.3.4  未來研究展望
  4.4  本章小結
  參考文獻
第5章  sCO2對流傳熱實驗
  5.1  引言
  5.2  sCO2對流傳熱實驗及方法
    5.2.1  實驗系統及實驗段
    5.2.2  數據處理
  5.3  均勻加熱條件下的實驗結果及分析
    5.3.1  熱流密度的影響
    5.3.2  運行壓力的影響
    5.3.3  質量流速的影響
    5.3.4  入口溫度的影響
    5.3.5  超臨界沸騰數
    5.3.6  傳熱惡化起始點預測
    5.3.7  壁溫多峰現象
    5.3.8  超臨界傳熱係數的廣義擬合
  5.4  非均勻加熱條件下的實驗結果及分析
    5.4.1  壁溫、內壁熱流和傳熱係數的周向分佈
    5.4.2  熱流密度對壁溫的影響
    5.4.3  質量流速和壓力對壁溫的影響
    5.4.4  均勻加熱和非均勻加熱壁溫的比較
    5.4.5  正常傳熱區和傳熱惡化區的劃分
  5.5  本章小結
  參考文獻
第6章  sCO2燃煤鍋爐
  6.1  引言
  6.2  sCO2鍋爐壓降懲罰效應及模塊化設計
    6.2.1  1/8減阻原理
    6.2.2  鍋爐模塊化設計
    6.2.3  鍋爐模塊化設計的意義
  6.3  sCO2鍋爐壁溫控制方法
    6.3.1  sCO2鍋爐壁溫控制研究思路
    6.3.2  計算模型與求解方法
    6.3.3  sCO2鍋爐煙氣側與工質側的匹配
    6.3.4  降低sCO2鍋爐冷卻壁壁溫的綜合策略
  6.4  sCO2鍋爐的尺度準則
  6.5  本章小結
  參考文獻
第7章  sCO2回熱器優化設計
  7.1  引言
  7.2  印刷電路板換熱器PCHE簡介
    7.2.1  PCHE製造
    7.2.2  PCHE微通道
    7.2.3  PCHE流動傳熱特性
  7.3  大容量回熱器中的PCHE集成
    7.3.1  PCHE集成回熱器的模型建立與計算
    7.3.2  PCHE集成優化原理
  7.4  本章小結
  參考文獻

第8章  sCO2透平
  8.1  引言
  8.2  透平的發展與變革——sCO2透平
    8.2.1  透平發展史
    8.2.2  sCO2透平與傳統透平的區別
  8.3  sCO2徑流式透平一維設計
    8.3.1  sCO2徑流式透平一維設計計算模型
    8.3.2  sCO2徑流式透平一維設計程序
  8.4  sCO2透平的數值模擬
    8.4.1  模型處理及網格生成
    8.4.2  邊界條件的設定
    8.4.3  分析與結論
  8.5  sCO2靜葉葉形優化模擬
    8.5.1  研究方法
    8.5.2  結果與討論
  8.6  本章小結
  參考文獻
第9章  sCO2壓縮機和密封
  9.1  引言
  9.2  sCO2壓縮機
    9.2.1  壓縮機的發展
    9.2.2  壓縮機的分類
    9.2.3  離心式壓縮機
    9.2.4  壓縮機的設計
  9.3  密封
    9.3.1  概述
    9.3.2  密封種類
    9.3.3  干氣密封簡介
    9.3.4  sCO2干氣密封
  9.4  非理想流體物性的CFD模擬
    9.4.1  概述
    9.4.2  真實氣體性質的熱物理和輸運模型
    9.4.3  Riemann問題
    9.4.4  基於非理想氣體特性密度的求解器
  9.5  本章小結
  參考文獻
主要符號表
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  希臘字母變數
  名稱縮寫
  矢量變數

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