热再生氨化学电池与吸收制冷耦合循环的工作机理及相关基础问题研究
项目介绍
AI项目解读
基本信息
- 批准号:51876185
- 项目类别:面上项目
- 资助金额:60.0万
- 负责人:
- 依托单位:
- 学科分类:E0601.工程热力学
- 结题年份:2022
- 批准年份:2018
- 项目状态:已结题
- 起止时间:2019-01-01 至2022-12-31
- 项目参与者:王勤; 纪晓声; 罗介霖; 黎念; 李扬; 刘轶伦; 牛骁;
- 关键词:
项目摘要
Low grade heat exists widely in industrial production and residential life. Thermally regenerative ammonia battery(TRAB) is a novel and potential way to utilize these energies, possessing the advantages of high energy density and convenient energy storage. A coupling cycle of TRAB and ammonia / lithium nitrate /water absorption refrigeration is proposed in this project. This cycle can effectively take advantages of TRAB and heat driven absorption refrigeration, improving the energy efficiency of TRAB, realizing cooling and power generation driven by low grade heat, and storing energy with high density. The cycle will be very suitable for application fields with unstable heat source and cooling demand. Profound theoretical and experimental researches will be carried out to study the working mechanisms and relevant fundamentals involved with the proposed new coupling cycle that utilizes low grade heat to produce cooling and power. The contents include: vapor-liquid equilibrium characteristics of ammonia/ ammonium nitrate/ cupric nitrate/ water system, thermodynamic mechanism of the regeneration process of TRAB electrolyte and the coupling mechanism of TRAB and absorption refrigeration. The laws of cooling and power cogeneration and the promotion method of energy utilization efficiency will be investigated in order to realize cooling and power cogeneration with low grade heat and relatively high thermodynamic efficiency. The project results could further widen the application range of absorption refrigeration and make a contribution to the scientific theory of absorption refrigeration cycle.
低品位热在工业生产和居民生活中广泛存在,热再生氨化学电池具有能量密度高、储能方便等优点,是近年兴起的低品位热发电新途径,极具发展潜力。本项目提出一种热再生氨化学电池与氨-硝酸锂-水吸收制冷耦合循环,该循环可有效发挥氨化学电池和热驱动吸收制冷两者的优点,在提高热再生氨化学电池能量利用效率的同时,实现低品位热驱动冷电联供和高密度能量储存,非常适用于热源或冷量需求不稳定的应用场合。本项目从理论和实验两方面对所提出的新型低品位热驱动冷电联供耦合循环的工作机理及相关基础问题展开深入研究,包括氨-硝酸铵-硝酸铜-水体系的气液相平衡特性、氨化学电池电解液再生过程热力学机理以及氨化学电池与吸收制冷循环耦合机理等内容,探讨冷电联供规律和能量利用效率提升方法,以期实现较高热力学效率的低品位热驱动冷电联供。本项目成果将进一步拓展吸收式制冷循环的应用范围,并为丰富和完善吸收式制冷循环的科学理论做出贡献。
结项摘要
低品位热在工业生产和居民生活中广泛存在,热再生氨化学电池具有能量密度高、储能方.便等优点,是近年兴起的低品位热发电新途径,极具发展潜力。本项目提出一种热再生氨化学电池与氨-硝酸锂-水吸收制冷耦合循环,该循环可有效发挥氨化学电池和热驱动吸收制冷两者的优点,在提高热再生氨化学电池能量利用效率的同时,实现低品位热驱动冷电联供和高密度能量储存,非常适用于热源或冷量需求不稳定的应用场合。本项目从理论和实验两方面对所提出的新型低品位热驱动冷电联供耦合循环的工作机理及相关基础问题展开了深入研究,包括氨-硫酸铵-硫酸铜-水体系的气液相平衡特性、比热容特性、电解液再生过程热力学机理以及氨化学电池与吸收制冷循环耦合机理等内容,探讨了耦合循环冷电联产性能变化规律和能量利用效率提升方法。耦合循环在热源热汇温度条件为135℃/20℃时,可以实现0.388 的-33℃制冷COP或3.753%的发电效率。本项目成果将进一步拓展吸收式制冷循环的应用范围,并为低品位热利用的科学理论做出贡献。
项目成果
期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(3)
Thermodynamic analysis of a combined cycle of ammonia-based battery and absorption refrigerator
氨电池与吸收式制冷机联合循环的热力学分析
- DOI:10.1016/j.energy.2020.119728
- 发表时间:2021-04
- 期刊:Energy
- 影响因子:9
- 作者:Zhang Shaozhi;Luo Jielin;Xu Yiyang;Chen Guangming;Wang Qin
- 通讯作者:Wang Qin
Experimental studies on a natural gas liquefaction process operating with mixed refrigerants and a rectifying column
混合工质精馏塔天然气液化工艺实验研究
- DOI:10.1016/j.cryogenics.2019.02.007
- 发表时间:2019-04
- 期刊:Cryogenics
- 影响因子:2.1
- 作者:Qin Wang;Shaozhi Zhang;Qi Song;Rui Liu;Guangming Chen;Jingpeng Zhang
- 通讯作者:Jingpeng Zhang
Experimental study on the effect of the split-type air-conditioner on the transmission of smoking pollutants in a room
分体式空调对室内吸烟污染物传播影响的实验研究
- DOI:10.1080/10962247.2022.2104956
- 发表时间:2022-07
- 期刊:Journal of the Air & Waste Management Association
- 影响因子:2.7
- 作者:Ruoyi Xie;Yiyang Xu;Guangming Chen;Shaozhi Zhang
- 通讯作者:Shaozhi Zhang
Numerical Evaluation of Residual Water Content after Freezing during the Lyophilization of Platelets
血小板冻干过程中冷冻后残留水含量的数值评价
- DOI:10.32604/fdmp.2020.010352
- 发表时间:2020
- 期刊:Fluid Dynamics & Material Processing
- 影响因子:--
- 作者:Shaozhi Zhang;Ruoyi Xie;Guangming Chen;Mengjie Xu
- 通讯作者:Mengjie Xu
Vapor pressure measurement of electrolyte solution and its impact on regeneration process in TRAB
TRAB电解质溶液蒸气压测量及其对再生过程的影响
- DOI:10.1016/j.csite.2022.102201
- 发表时间:2022-06
- 期刊:Case Studies in Thermal Engineering
- 影响因子:6.8
- 作者:Jielin Luo;Zeming Wang;Hao Wu;Suhong Zhang
- 通讯作者:Suhong Zhang
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