【摘 要】
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本文有机地耦合了朗肯循环(ORC)和喷射式制冷循环(ERC),构建了一种可调式冷电联供系统,以实现低温余热的高效回收利用。首先构建了系统的数学模型,随后对系统进行仿真模拟,最终针对不同的用户需求,对系统进行了多目标优化。关键参数分析结果表明:高压发生温度的提升,有利于系统的总输出能以及热效率的提高,但由于热源和工质的换热匹配性降低,系统的(火用)效率和经济性会下降;系统净输出功和经济性受益于低压发
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本文有机地耦合了朗肯循环(ORC)和喷射式制冷循环(ERC),构建了一种可调式冷电联供系统,以实现低温余热的高效回收利用。首先构建了系统的数学模型,随后对系统进行仿真模拟,最终针对不同的用户需求,对系统进行了多目标优化。关键参数分析结果表明:高压发生温度的提升,有利于系统的总输出能以及热效率的提高,但由于热源和工质的换热匹配性降低,系统的(火用)效率和经济性会下降;系统净输出功和经济性受益于低压发生温度的降低,而这却不利于系统的制冷量和(火用)效率的提高;气液分离器干度的提升,仅仅会增大制冷量,对系统的热效率、(火用)效率以及经济性均不利;系统的制冷量与功量随气相工质分流比呈线性变化,而系统的经济性不受影响;制冷蒸发温度的提升将增大系统制冷量,但与此同时,系统的经济性会下降。同时,考虑到用户需求和最优经济性,构建了多目标优化函数。结果表明:随着制冷量从300k W增加至600k W时,输出功仅减少了274.34k W,单位产品总成本降低了3.56$/MWh;随着输出功从250k W升高至600k W,制冷量减少了805.8k W,单位产品总成本降低了20.44$/MWh。这表明了在最优经济性的前提下,以功量提升为目标对系统进行优化时,更有利于系统的经济性的提升,但冷量会受到较大影响;当用户以冷量需求为主的情况下,该系统在保证经济性的同时,也能确保一定的输出功量。
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