【摘 要】
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本文将再压缩超临界二氧化碳(S-CO2)布雷顿循环与铅基反应堆发电系统结合,建立了铅基反应堆S-CO2循环发电系统完整的热力学和经济学模型,进而对整个系统在不同运行工况下的热
【机 构】
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西安交通大学能源与动力工程学院,热流科学与工程教育部重点实验室,西安710049
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本文将再压缩超临界二氧化碳(S-CO2)布雷顿循环与铅基反应堆发电系统结合,建立了铅基反应堆S-CO2循环发电系统完整的热力学和经济学模型,进而对整个系统在不同运行工况下的热力学性能和经济性能进行了研究,分析了透平入口温度、压缩机入口温度、回热器总热导(即换热系数和换热面积的乘积)、循环最高压力对系统热经济性的影响.结果 表明:随着透平入口温度的增大,系统的单位电力成本(EPC)先减小后增大,表明铅基反应堆S-CO2循环发电系统的运行温度并非越高越好;增大循环最高压力和回热器总热导可以提高系统的效率,但同时会使系统的EPC增加,因此循环最高压力和回热器总热导的选择要同时兼顾系统的热力学性能和经济性;压缩机入口温度超过41℃后,系统的热力学性能和经济性均下降,最佳压缩机入口温度应设置在32~41℃范围内.
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