br/>本书共9章, 分别对sCO?多级压缩循环、sCO?燃煤发电系统烟气热能复叠利用方法、超临界传热理论、sCO?对流传热实验、sCO?燃煤锅炉、sCO?回热器优化设计、sCO?透平和压缩机等展开论述。
内容摘要
为实现碳达峰和碳中和,我国能源消费增量主要来自清洁能源,以风能和太阳能为主的新能源具有随机性和间歇性缺点,实现大规模消纳新能源,亟需大幅提高燃煤发电灵活性。煤炭发电强调高效、灵活、清洁、安全,要求适应新能源发展的需求。对于超临界水蒸气发电,部分设备运行在超临界压力,凝汽器运行在真空负压,工质通流能力低,系统庞大,热响应慢,在升降负荷方面先天不足。现有超临界水蒸气燃煤发电升降负荷速率为1.5%额定负荷/分钟,远不能满足新能源发展的需求。燃煤超临界二氧化碳(简称sCO2)发电,由于在效率及灵活性方面,具有独特优势,是未来可能取代水蒸气发电的颠覆性技术。 本书作者在国家重点专项支持下,系统进行了sCO2燃煤发电的研究。本书在系统及部件两个层面上阐述了sCO2发电的研究结果,主要内容包括sCO2发电的国内外研究进展;关键难题及问题剖析;sCO2燃煤发电的循环构建;sCO2流动传热机理;sCO2锅炉概念设计;sCO2回热器研究;sCO2透平研究;sCO2燃煤发电经济环境分析。 本书创新的研究内容体现在热力循环的构建中,紧密结合循环和锅炉耦合机理,提出了1/8分流原理及模块化锅炉设计,解决了大循环流量引起的大压降问题;提出了能量复叠利用原理,是能量梯级利用的继承和发展。在超临界流体物质结构方面,发现了超临界流体中的纳米气泡,颠覆了对超临界流体的传统认知。在理论创新基础上,阐述了可供工程应用的创新性成果。