亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Genre analysis: English in academic and research settings

热效率 总压比 有机朗肯循环 朗肯循环 制冷剂 环境科学 余热 火用 热力学 工艺工程 热力循环 废物管理 核工程 化学 功率(物理) 工程类 热交换器 燃烧 物理 气体压缩机 有机化学
作者
Ann M. Johns
出处
期刊:English for Specific Purposes [Elsevier BV]
卷期号:11 (1): 83-85 被引量:81
标识
DOI:10.1016/0889-4906(92)90009-y
摘要

Due to the rising prices of conventional fossil fuels, increasing the overall thermal efficiency of a power plant is essential. One way of doing this is waste heat recovery. This recovery is most difficult for low temperature waste heat, below 240 °C, which also covers majority of the waste heat source. Carbon dioxide, with its low critical temperature and pressure, offers an advantage over ozone-depleting refrigerants used in Organic Rankine Cycles (ORCs) and hence is most suitable for the purpose. This paper introduces parametric optimization of a transcritical carbon dioxide (T-CO2) power cycle which recompresses part of the total mass flow of working fluid before entering the precooler, thereby showing potential for higher cycle efficiency. Thermodynamic model for a recompression T-CO2 power cycle has been developed with waste heat source of 2000 kW and at a temperature of 200 °C. Results obtained from this model are analysed to estimate effects on energetic and exergetic performances of the power cycle with varying pressure and mass recompression ratio. Higher pressure ratio always improves thermodynamic performance of the cycle – both energetic and exergetic. Higher recompression ratio also increases exergetic efficiency of the cycle. However, it increases energy efficiency, only if precooler inlet temperature remains constant. Maximum thermal efficiency of the T-CO2 cycle with a recompression ratio of 0.26 has been found to be 13.6%. To minimize total irreversibility of the cycle, an optimum ratio of 0.48 was found to be suitable.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
12秒前
20秒前
所所应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
joanna完成签到,获得积分10
37秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
40秒前
50秒前
59秒前
1分钟前
大方的黑猫完成签到,获得积分10
1分钟前
研友_Lk9Y9Z发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
研友_Lk9Y9Z完成签到,获得积分10
2分钟前
顺顺完成签到 ,获得积分10
2分钟前
outlast完成签到,获得积分20
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
2分钟前
3分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
4分钟前
4分钟前
CHRIS发布了新的文献求助10
4分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
烟花应助科研通管家采纳,获得30
4分钟前
4分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
4分钟前
小雨点完成签到 ,获得积分10
4分钟前
CHRIS完成签到,获得积分10
4分钟前
滕皓轩完成签到 ,获得积分20
5分钟前
比比谁的速度快应助swayqur采纳,获得30
5分钟前
SciGPT应助jinoir采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
高分求助中
【提示信息,请勿应助】关于scihub 10000
A new approach to the extrapolation of accelerated life test data 1000
Coking simulation aids on-stream time 450
北师大毕业论文 基于可调谐半导体激光吸收光谱技术泄漏气体检测系统的研究 390
Phylogenetic study of the order Polydesmida (Myriapoda: Diplopoda) 370
Robot-supported joining of reinforcement textiles with one-sided sewing heads 360
Novel Preparation of Chitin Nanocrystals by H2SO4 and H3PO4 Hydrolysis Followed by High-Pressure Water Jet Treatments 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4015140
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3555113
关于积分的说明 11317861
捐赠科研通 3288577
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1812284
邀请新用户注册赠送积分活动 887869
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 811983