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當(dāng)前位置: 首頁(yè)出版圖書(shū)科學(xué)技術(shù)工業(yè)技術(shù)動(dòng)力工程超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)發(fā)電及儲(chǔ)能一體化基礎(chǔ)

超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)發(fā)電及儲(chǔ)能一體化基礎(chǔ)

超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)發(fā)電及儲(chǔ)能一體化基礎(chǔ)

定 價(jià):¥78.00

作 者: 唐桂華 范元鴻 李小龍 楊丹蕾
出版社: 機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787111752417 出版時(shí)間: 2024-05-01 包裝: 平裝-膠訂
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)以其高效緊湊的優(yōu)勢(shì)被認(rèn)為是動(dòng)力轉(zhuǎn)換系統(tǒng)的未來(lái)變革技術(shù),在第四代核電、第三代太陽(yáng)能、化石能源高效低碳化、大規(guī)模長(zhǎng)周期儲(chǔ)能及先進(jìn)航空航天動(dòng)力等領(lǐng)域具有重要應(yīng)用潛力,對(duì)助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”和“碳中和”目標(biāo)具有重要意義。本書(shū)分為三篇,共9章。第一篇對(duì)超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)動(dòng)力系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹;第二篇系統(tǒng)闡述了加熱器、回?zé)崞骱屠鋮s器等關(guān)鍵換熱設(shè)備中超臨界二氧化碳流動(dòng)傳熱機(jī)理、強(qiáng)化技術(shù)及換熱器評(píng)價(jià)方法;第三篇深入討論了超臨界二氧化碳循環(huán)燃煤動(dòng)力系統(tǒng)及動(dòng)力系統(tǒng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)化的一體化系統(tǒng)。本書(shū)可供能源、動(dòng)力、儲(chǔ)能、核能、航天等相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域中的科技工作者、企業(yè)研發(fā)人員、管理專家及高校師生參考使用。

作者簡(jiǎn)介

  高等院校教師

圖書(shū)目錄

前言
第一篇超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)動(dòng)力系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)簡(jiǎn)介
第1章超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)動(dòng)力系統(tǒng)簡(jiǎn)介2
11超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)動(dòng)力系統(tǒng)2
12超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)動(dòng)力系統(tǒng)在系統(tǒng)層面的共性問(wèn)題3
13超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)動(dòng)力系統(tǒng)在部件層面的共性問(wèn)題5
14超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)動(dòng)力系統(tǒng)在過(guò)程層面的共性問(wèn)題6
15超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)應(yīng)用于不同熱源的特性問(wèn)題14
151聚光太陽(yáng)能熱發(fā)電中的特性問(wèn)題分析14
152核能熱發(fā)電中的特性問(wèn)題分析15
153燃煤/燃?xì)獍l(fā)電系統(tǒng)中的特性問(wèn)題分析15
第2章超臨界二氧化碳儲(chǔ)能系統(tǒng)簡(jiǎn)介16
21大規(guī)模長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)16
22超臨界二氧化碳儲(chǔ)能技術(shù)17
23多熱源集成的超臨界二氧化碳發(fā)電和儲(chǔ)能一體化系統(tǒng)18
第二篇關(guān)鍵換熱設(shè)備中超臨界二氧化碳流動(dòng)傳熱機(jī)理
第3章超臨界二氧化碳傳熱惡化機(jī)理與抑制21
31均勻加熱條件下管內(nèi)SCO2傳熱惡化機(jī)理與抑制21
311SCO2傳熱性能的試驗(yàn)測(cè)試方法21
312試驗(yàn)參數(shù)的影響23
313豎直上升管內(nèi)SCO2傳熱惡化機(jī)理26
314傳熱惡化機(jī)理的數(shù)值模擬分析29
315傳熱惡化的抑制32
32非均勻加熱管內(nèi)SCO2傳熱惡化機(jī)理37
321非均勻加熱管的試驗(yàn)測(cè)試方法37
322數(shù)值模型對(duì)非均勻加熱管的試驗(yàn)驗(yàn)證38
323非均勻加熱管內(nèi)SCO2傳熱機(jī)理40
324非均勻加熱SCO2傳熱新關(guān)聯(lián)式45
33小結(jié)46
第4章非均勻加熱管流熱力多場(chǎng)耦合評(píng)價(jià)與優(yōu)化48
41非均勻加熱管型48
42三種非均勻加熱管壁應(yīng)力分布規(guī)律50
43熱應(yīng)力與總應(yīng)力的快速評(píng)價(jià)準(zhǔn)則53
431管壁熱應(yīng)力分布與溫度分布的關(guān)系53
432評(píng)價(jià)管壁熱應(yīng)力的熱偏差因子(TDF)54
433評(píng)價(jià)管壁總應(yīng)力的廣義熱偏差因子(GTDF)55
44管內(nèi)布置強(qiáng)化結(jié)構(gòu)優(yōu)化非均勻加熱管57
441強(qiáng)化管模型介紹58
442丁胞管的結(jié)構(gòu)優(yōu)化——橢球丁胞管58
443強(qiáng)化管型的流動(dòng)傳熱特性59
444強(qiáng)化管型的應(yīng)力分布特性60
45小結(jié)62
第5章超臨界二氧化碳冷卻器類冷凝傳熱機(jī)理分析63
51SCO2冷卻傳熱數(shù)值模型及類冷凝理論63
511SCO2冷卻傳熱管物理模型及工況條件63
512基于類多相流體模型的類冷凝理論64
52SCO2冷卻傳熱特性及機(jī)理64
521混合對(duì)流下SCO2冷卻傳熱特性及機(jī)理64
522強(qiáng)制對(duì)流SCO2冷卻傳熱特性及機(jī)理67
53SCO2冷卻傳熱計(jì)算關(guān)聯(lián)式69
531基于類冷凝的SCO2冷卻傳熱計(jì)算關(guān)聯(lián)式70
532SCO2冷卻傳熱計(jì)算關(guān)聯(lián)式評(píng)價(jià)70
54小結(jié)73
第6章熱力循環(huán)系統(tǒng)中換熱器的評(píng)價(jià)方法與優(yōu)化構(gòu)型74
61SCO2布雷頓循環(huán)及其與換熱器耦合系統(tǒng)74
611SCO2布雷頓循環(huán)74
612換熱器及其設(shè)計(jì)方法75
613SCO2布雷頓循環(huán)與換熱器的耦合計(jì)算方法77
62換熱器參數(shù)對(duì)循環(huán)效率的影響78
63傳統(tǒng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的適用性79
64換熱器評(píng)價(jià)的解耦方法81
641換熱器綜合性能評(píng)價(jià)方法的通用表達(dá)式81
642傳熱性能參數(shù)81
643阻力性能參數(shù)83
644權(quán)重系數(shù)84
645性能恢復(fù)系數(shù)85
65性能恢復(fù)系數(shù)的驗(yàn)證86
651加熱器86
652回?zé)崞?6
653發(fā)電/儲(chǔ)能集成系統(tǒng)88
654預(yù)冷吸氣式組合循環(huán)發(fā)動(dòng)機(jī)中空氣預(yù)冷器89
66性能恢復(fù)系數(shù)的應(yīng)用舉例89
661換熱器的選型與優(yōu)化布置89
662高效低阻換熱器新構(gòu)型92
67小結(jié)94
第三篇超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)發(fā)電和儲(chǔ)能一體化
第7章超臨界二氧化碳燃煤發(fā)電系統(tǒng)多尺度計(jì)算平臺(tái)和系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)96
711000MW級(jí)參數(shù)下SCO2燃煤鍋爐換熱器單管一維流動(dòng)傳熱計(jì)算模型96
72SCO2燃煤發(fā)電系統(tǒng)多尺度計(jì)算平臺(tái)98
721SCO2布雷頓循環(huán)模型98
722SCO2燃煤鍋爐模型99
723SCO2過(guò)熱器強(qiáng)約束特性及自適應(yīng)性模塊102
724SCO2燃煤發(fā)電系統(tǒng)多尺度計(jì)算平臺(tái)102
73SCO2燃煤發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則104
7311000MW級(jí)SCO2燃煤發(fā)電動(dòng)力系統(tǒng)基礎(chǔ)構(gòu)型104
732SCO2鍋爐各受熱面布局設(shè)計(jì)準(zhǔn)則104
733SCO2爐內(nèi)各受熱面熱負(fù)荷匹配設(shè)計(jì)準(zhǔn)則104
741000MW級(jí)SCO2燃煤發(fā)電系統(tǒng)優(yōu)化107
741尾部煙道內(nèi)煙氣能量高效利用109
742SCO2冷卻壁熱安全特性110
743SCO2燃煤鍋爐換熱器布局優(yōu)化111
75小結(jié)113
第8章基于“三步走”策略的超臨界二氧化碳燃煤發(fā)電與高效儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成與
轉(zhuǎn)化114
81SCO2布雷頓燃煤發(fā)電系統(tǒng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)模型及性能評(píng)價(jià)準(zhǔn)則114
811SCO2燃煤發(fā)電循環(huán)模型114
812SCO2儲(chǔ)能循環(huán)模型115
813循環(huán)性能評(píng)價(jià)準(zhǔn)則116
82SCO2發(fā)電系統(tǒng)與儲(chǔ)能系統(tǒng)集成與轉(zhuǎn)化的可行性分析117
83燃煤電廠可持續(xù)發(fā)展的“三步走”策略119
831SCO2燃煤發(fā)電循環(huán)與儲(chǔ)能循環(huán)集成119
832SCO2儲(chǔ)/發(fā)集成循環(huán)耦合多種熱源123
833SCO2絕熱儲(chǔ)能循環(huán)125
84小結(jié)128
第9章基于多熱源的超臨界二氧化碳發(fā)電和儲(chǔ)能一體化129
91各類發(fā)電循環(huán)和儲(chǔ)能循環(huán)的性能評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及集成可行性分析129
911SCO2燃煤發(fā)電循環(huán)129
912SCO2熔融鹽聚光太陽(yáng)能發(fā)電循環(huán)129
913水蒸氣朗肯發(fā)電循環(huán)130

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