HZSS Hochdruck-Superkritischer CO2-Kühler Stromerzeugung aus Nickellegierung
Eigentum
- Materialien
- Titanlegierung, Edelstahl, Hochtemperatur
- Anwendbare Medien
- überkritisches CO₂, Erdgas, Wasser, Hochtemperatur
- Maßgeschneidert
- Unterstützung
Auswertung
Darstellung
Überkritischer CO2-Kühler
Wärmeaustausch zwischen Hoch- und Niedertemperaturflüssigkeiten: Die Niedertemperaturflüssigkeit kann Wärme aufnehmen, während die Hochtemperaturflüssigkeit abkühlt. Dies kann zur Beheizung von Anlagen, zur Wärmeversorgung von Wohngebäuden oder zur Stromerzeugung genutzt werden und erhöht so die Gesamteffizienz von Kernkraftwerken.

Merkmale
1. Hohe Effizienz: Nutzt Mikrokanalstrukturen für einen effizienten Wärmeaustausch, wodurch der Energieverbrauch gesenkt und die Energieeffizienz verbessert wird.
2. Hohe Kompaktheit: Kleine Größe und Stellfläche, spart Platz.
3. Hohe Zuverlässigkeit: Weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf und hält extremen Temperaturen (0–900 °C) und hohem Druck (bis zu 100 MPa) stand, wodurch ein stabiler Betrieb in verschiedenen rauen Umgebungen gewährleistet wird.
Funktionsprinzip
Leiten Sie das heiße, unter hohem Druck stehende SCO₂ durch eine Wärmequelle wie einen Kernreaktor. Dort absorbiert es Wärme, kühlt ab und wird flüssig. Anschließend wird die Kühlwirkung auf andere Systeme oder die Umwelt übertragen.

Verwandte Branchen

Kernenergie
Nutzt überkritische Kohlendioxidkreislaufsysteme für Kernreaktoren, um die Effizienz der Kernenergieerzeugung zu steigern und den Kohlendioxidausstoß zu verringern.

Sonnenenergie
In Solarstromerzeugungssystemen kann es in Wärmesammelsystemen verwendet werden, um Sonnenenergie in thermische Energie umzuwandeln und so den überkritischen Kohlendioxidkreislauf zur Stromerzeugung anzutreiben.

Geothermie
Es eignet sich für geothermische Stromerzeugungssysteme und erhitzt das überkritische Kohlendioxid-Arbeitsmedium mithilfe geothermischer Ressourcen, um Generatoren anzutreiben und Strom zu erzeugen.

Abwärmerückgewinnung
Wird in der industriellen Produktion verwendet, um Abwärme zur Energiewiederverwendung zurückzugewinnen, die Energieeffizienz in industriellen Prozessen zu verbessern und Energieverschwendung zu reduzieren.