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

  【壓縮機(jī)網(wǎng)】中國(guó)科學(xué)院工程熱物理研究所研究人員提出的“風(fēng)熱機(jī)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(jì)地利用風(fēng)熱機(jī)組,將風(fēng)能最大程度上轉(zhuǎn)化為熱能,需要對(duì)風(fēng)熱機(jī)組進(jìn)行性能優(yōu)化。系統(tǒng)優(yōu)化體系龐大,需要綜合考慮各部件優(yōu)化和整機(jī)控制策略優(yōu)化內(nèi)容。

  為尋找各部件優(yōu)化途徑,需要深究各部件能量轉(zhuǎn)化效率損失的原因。研究團(tuán)隊(duì)對(duì)100kW風(fēng)熱機(jī)組示范樣機(jī)分別進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)研究、熱力學(xué)理論分析和模型分析。通過分析樣機(jī)運(yùn)行的試驗(yàn)工況、理想工況和不可避免工況,該研究獲得了風(fēng)熱機(jī)組各部件不可逆損失出現(xiàn)的原因和需要優(yōu)化的方向。

  為分析風(fēng)熱機(jī)組各部件的不可逆損失及原因,研究人員采用傳統(tǒng)?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(shù),對(duì)不同工況下風(fēng)熱機(jī)組各部件進(jìn)行分析(圖2)。相同風(fēng)速下,不同水流量對(duì)壓縮機(jī)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(jī)?損增加。這是因?yàn)閷?duì)于冷凝器而言,增大水流量,有利于提高冷凝器中水側(cè)傳熱系數(shù),強(qiáng)化換熱,換熱溫差降低,換熱器的不可逆性減小。而對(duì)于壓縮機(jī),水流量增大導(dǎo)致冷凝器平均水溫降低,冷凝溫度降低,壓縮機(jī)的等熵壓縮功率下降,而輸入機(jī)械能不變。壓縮機(jī)的?損隨水流量的增大而增大。

  研究人員對(duì)機(jī)組額定工況下的?平衡進(jìn)行分析,進(jìn)而判斷風(fēng)熱機(jī)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?zé)嵩次盏?);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(jī)組最大?損發(fā)生在風(fēng)力機(jī)部分,提高風(fēng)力機(jī)的風(fēng)能利用系數(shù)是降低?損的最有效途徑,而熱子系統(tǒng)的?損主要來源于壓縮機(jī),為優(yōu)化熱力循環(huán),應(yīng)加強(qiáng)壓縮機(jī)的優(yōu)化。

  由于熱子系統(tǒng)最大?損來自壓縮機(jī),為進(jìn)一步優(yōu)化壓縮機(jī)性能參數(shù),需要利用高級(jí)?分析方法,分析壓縮機(jī)部件對(duì)應(yīng)的內(nèi)源性?損、外源性?損、可避免?損和不可避免?損(圖4、圖5)。壓縮機(jī)平均內(nèi)源性?損占比95.70%,壓縮機(jī)可避免?損的平均占比為90.60%,即壓縮機(jī)的?損主要是由內(nèi)部不可逆性引起的,可以通過對(duì)壓縮機(jī)進(jìn)行獨(dú)立優(yōu)化來降低?損,進(jìn)一步優(yōu)化壓縮機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)。

  該項(xiàng)研究成果有助于進(jìn)一步為風(fēng)熱機(jī)組系統(tǒng)控制策略和各部件的優(yōu)化設(shè)計(jì)指明方向,對(duì)提高風(fēng)熱機(jī)組能量轉(zhuǎn)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(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項(xiàng)的資助。

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  圖1 風(fēng)熱機(jī)組工質(zhì)循環(huán)圖

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  圖2 風(fēng)熱機(jī)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(jī)組各部件?流圖

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  圖4 不同工況下壓縮機(jī)內(nèi)源性?損變化

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  圖5 不同工況下壓縮機(jī)可避免?損變化

標(biāo)簽: 中科院機(jī)組部件  

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