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1.
低品位热能制氢技术首先是将热能转换为溶液浓差能,然后通过逆电渗析(RED)反应器将溶液浓差能转换成氢能。为了验证RED反应器能将溶液浓差能转换为氢能,探索关键运行参数变化对能量转换过程的影响。设计了一个由40个膜对所构成的RED反应器,以NaCl水溶液为工作溶液,NaOH水溶液为电极液的制氢系统。通过改变浓/稀溶液入口浓度,溶液过膜流速以及输出电流来考察对RED反应器产氢率、制氢效率和能量转换效率的影响。实验结果发现,浓/稀溶液入口浓度,过膜流速变化均会影响RED反应器的输出电流。在外电路短接条件下,输出电流越大,反应器产氢率和制氢效率越高,但能量转换效率越低。 相似文献
2.
本文采用热力系统(火用)平衡分析法,对热电联产与分产系统的(火用)效率进行比较,从而能更明确地指出合理利用热能能级、提高能源利用率的方向。 相似文献
3.
4.
吸收式制冷循环及制冷工质研究进展(Ⅰ):———高性能系数吸收制冷(热泵)循环 总被引:6,自引:2,他引:4
综合介质了几种新型高性能吸收式制冷循环及其研究进展,包括复叠式、复合式、GAX、辅助制冷剂吸收制冷循环。 相似文献
5.
为了研发逆电渗析法闭式热–电转换系统匹配工作溶液,选取强电解质LiCl、LiBr和LiI为溶质,低气化潜热的乙醇、异丙醇及三氟乙醇为溶剂,利用所建立的电导率测试装置进行实验研究。通过数据拟合(修正高斯振幅方程法)和溶液热力学、电化学理论分析,获得溶质、溶剂、温度以及添加剂对溶液电导率的影响规律及作用机理。结果表明:当溶质相同时,LiX–乙醇体系电导率最大,LiX–异丙醇体系最小;而当溶剂相同时,LiI–溶剂体系电导率最大,LiCl-溶剂体系最小。实验还发现提升溶液温度或加入强极性添加剂(H_2O、二甲基乙酰胺)均可强化溶液电导性,而添加N-甲基吡咯烷酮和二氯甲烷对体系电导率影响非常微弱。 相似文献
6.
根据船用条件下吸收器内溶液降膜吸收的特点,建立了摇摆状态下垂直管内TFE(2,2,2-trifluoroethanol,三氟乙醇)/NMP(N-methyl-2-pyrrolidone,甲基吡咯烷酮)降膜吸收过程中动量、热量和质量传递的物理和数学模型.模型中充分考虑了转动附加惯性力对降膜流场中液膜厚度、速度、温度和浓度分布的影响.采用膜内积分与全隐式有限容积相结合的数值方法求解理论模型.通过对计算结果的分析发现,在摇摆状态下TFE/NMP降膜吸收过程中,转动附加惯性力的存在使得速度和温度等状态参数的分布具有一定周期性和对称性. 相似文献
7.
8.
以采用变质量能量转换及储存技术和氯化锂溶液的开式蓄能除湿空调系统为研究对象,介绍了系统的工作循环和流程,建立了系统充、释能过程动态模型。以我国南方高湿地区具有独立新风系统的办公建筑除湿空调工况为例,对该蓄能系统按全量蓄能策略运行时的工作过程进行了数值模拟,得到了系统运行参数和工作特性及各设备工作特性参数随运行时间和外部条件的变化关系。 相似文献
9.
以长江中下游地区一办公建筑为例,通过对采用氨水溶液的蓄能制冷与压缩制冷复合循环系统在分量蓄能策略下的工作过程进行数值模拟,得到复合循环系统工作参数和特性的变化规律。研究结果表明在分量蓄能策略下采用复合系统可以获得更佳的效果。 相似文献
10.