光伏 - 热(PVT)概念是一种降低PV模块温度并共同产生热和电能的新方法。这项研究使用氧化铁(Fe 2 O 3)单纳米流体和氧化钛氧化物(Tio 2 -Fe 2 O 3)杂交纳米氟烯类以0.2%和0.3%的浓度评估PVT系统的热和电气进步。对拟议的单一和杂化纳米流体的效果提出并分析了PVT能量和释放效率。研究结果揭示,将0.3%的TIO TIO 2 -Fe 2 O 3纳米复合材料分散到水中已提高了纳米流体的热导率,将Nusselt的数量提高了90.64%,而Fe 2 O 3纳米粒子可实现31.75%。此外,使用TIO 2- Fe 2 O 3-基于0.3%的基于0.3%的纳米流体,与基于Fe 2 O 3的基于Fe 2 O 3的纳米流体相比,PVT的电效率提高了13%,热效率分别提高了44%,分别显示为12%和33%。此外,使用TIO 2 -FE 2 O 3 -FE 2 O 3型杂化纳米流体增强了PVT的电动效率,使用Fe 2 O 3 nanofluid,增强了约13%。相反,与参考碱流体相比,由于纳米流体密度升高,施用TiO 2 -Fe 2 O 3时,压降最大为62.9%。最终,杂化纳米流体对PVT性能的影响比单纳米流体具有出色的影响。但是,需要进一步研究以探索低压下降的成本效益的杂化纳米流体。
经典的自我分析检测到驱散的数量和地点,但是,它未能表明系统的其他元素对被视为元素内部灭绝的效率低下的贡献[1]。毁灭性exergy呈现出元素的真实效率低下,因此,自行量分析可以表明增强系统热力学性能的广泛性[2]。exergy分析通过确定每个系统元素内的不可逆性来查明缺陷的原因,但是,由于该元素的一部分弹性破坏(不可逆)的一部分是由于系统其他元素的效率不足引起的,因此必须在评估元素的热力学性能时要注意。通过将移动破坏分为内源性和外源性移动破坏来考虑一种理性的方法。
总质量平衡 𝐹= 𝐵+ 𝐷 总盐平衡 𝐹. 𝑋 𝑓 = 𝐵. 𝑋 𝑛 𝑑 𝑖 ,表示在较低压力下,热盐水闪蒸产生的蒸汽量。D,总馏出物流量。F,总进料流量。B,总盐水流量。
这项研究对具有功率,冷却和加热的三角族系统进行了建模和分析。在这种情况下,研究了该三角系统的功率,冷却和加热的能量,运输和最佳单位能量成本。通过在ESTAB租用的沼气发电厂中实现沼气,对Afyonkarahisar City的清洁能源潜力转化。电源单元(PU)的高温排气气体针对吸收冷却系统的发电机,操作冷却单元(CU)。仍然很热的发电机的排气气,启动一个加热单元(HU)进行空间加热,并释放到大气中。由于现有发电厂的优化,能源效率,燃料效率,燃油消耗和单位电力成本为39.54%,34.65%,0.3161 kg/s和0.042 $/kWh。通过将优化的冷却单元集成到动力单元,能源效率,自动效率和工厂的单位冷却成本为54.2%,43.39%和0.0352 $/kWh。最后,随着加热单元与植物的整合,植物的能源效率,充足的效率和单位供暖成本分别为74.2%,50.14%和0.0178 $/kWh。
当今,发电厂工程师主要关注如何最大限度地提取燃料能量。这一目标涉及根据热力学第一定律和第二定律提高不同热力学要素和整个循环的效率。为实现这一目标,工程师们采用了各种旨在提高这些效率的技术。在目前的研究中,所使用的一种技术是用不同的工作流体替代水/蒸汽。通过改变工作流体,工程师们旨在优化发电厂的热力学性能。在本研究中,分析重点是氨水混合物与跨临界二氧化碳在热回收蒸汽发生器中的应用。研究结果表明,实现的最高功输出和第二定律效率分别为 1192 kJ/秒和 81.68%。当顶部循环压力设置为 50 bar,并且涡轮机入口温度分别为 500°C 和 300°C(氨水混合物和跨临界二氧化碳)时,可获得这些最佳值。此外,当顶循环压力设置为 50 bar、底循环压力设置为 160 bar 且涡轮机入口温度为 300°C 时,可观察到 43.57% 的最大第一定律效率。分析还表明,热源是造成大部分能量破坏的原因,在 500°C 的温度下,最多有 1970 kJ/秒的可用能量被破坏。为了实现热力学性能参数的最高值,建议在吸收器和冷凝器中保持低压。此外,分析表明,当冷凝器压力设置为 70 bar 时,发电成本达到峰值,达到 0.050 美元/千瓦时。
3。P.M.B.联邦技术大学机械工程系 1526,Owerri,IMO州,尼日利亚摘要:Exergy分析是能源工程的关键方面,无法过度拉伸。 由于其不断发展的性质,在该领域进行持续研究的需求至关重要。 这项研究涉及分析位于尼日利亚州IMO州奥特里的实验性国内尺度太阳能加热系统。 与研究有关的文献综述夫妇。 它旨在分析太阳能加热系统的效率。 本研究涉及的基本材料是太阳辐射收集器面板,储罐,泵,热交换器,管道单元和传热液。 从结果中记录到收集器出口温度是太阳辐射和时间的函数。 最大收集器效率发生在下午1点。设置的位置时间。 进一步表明,平板太阳能热水器(SWH)的性能最高为97%,最低效率为38%,下午1点的效率最低为38%。下午5点分别。 下午1点,发电仪的最高效率为60%。上午9点最低的是1.9% 因此,由于与太阳能研究中的基本数量相称,充电分析是一种有用的方法,用于优化平板太阳能加热系统的性能。 关键词:平板收集器,充电,太阳辐射和温度。 1。 简介P.M.B.联邦技术大学机械工程系1526,Owerri,IMO州,尼日利亚摘要:Exergy分析是能源工程的关键方面,无法过度拉伸。 由于其不断发展的性质,在该领域进行持续研究的需求至关重要。 这项研究涉及分析位于尼日利亚州IMO州奥特里的实验性国内尺度太阳能加热系统。 与研究有关的文献综述夫妇。 它旨在分析太阳能加热系统的效率。 本研究涉及的基本材料是太阳辐射收集器面板,储罐,泵,热交换器,管道单元和传热液。 从结果中记录到收集器出口温度是太阳辐射和时间的函数。 最大收集器效率发生在下午1点。设置的位置时间。 进一步表明,平板太阳能热水器(SWH)的性能最高为97%,最低效率为38%,下午1点的效率最低为38%。下午5点分别。 下午1点,发电仪的最高效率为60%。上午9点最低的是1.9% 因此,由于与太阳能研究中的基本数量相称,充电分析是一种有用的方法,用于优化平板太阳能加热系统的性能。 关键词:平板收集器,充电,太阳辐射和温度。 1。 简介1526,Owerri,IMO州,尼日利亚摘要:Exergy分析是能源工程的关键方面,无法过度拉伸。由于其不断发展的性质,在该领域进行持续研究的需求至关重要。这项研究涉及分析位于尼日利亚州IMO州奥特里的实验性国内尺度太阳能加热系统。与研究有关的文献综述夫妇。它旨在分析太阳能加热系统的效率。本研究涉及的基本材料是太阳辐射收集器面板,储罐,泵,热交换器,管道单元和传热液。从结果中记录到收集器出口温度是太阳辐射和时间的函数。最大收集器效率发生在下午1点。设置的位置时间。进一步表明,平板太阳能热水器(SWH)的性能最高为97%,最低效率为38%,下午1点的效率最低为38%。下午5点分别。下午1点,发电仪的最高效率为60%。上午9点最低的是1.9%因此,由于与太阳能研究中的基本数量相称,充电分析是一种有用的方法,用于优化平板太阳能加热系统的性能。关键词:平板收集器,充电,太阳辐射和温度。1。简介
在目前的研究中,我们开发了一种球床热能存储 (PBTES) 系统来利用发动机废气产生的废能。开发的 PBTES 与电力测功机耦合的固定式柴油发动机集成在一起,用于实验研究。比较了集成和未集成 PBTES 系统的发动机性能。在各种负载条件下,在充电过程中,60-75% 的能量可以存储在制造的系统中。研究发现,考虑到充电过程,使用该存储系统可以节省近 11-15% 的发动机燃料能量。PBTES 的热回收/排放表明可以节省 6-8.5% 的燃料一次能源。系统组合(发动机 + PBTES)效率在不同负载条件下变化范围为 11-38%。当施加 3 kW 负载时,可获得最高的能量节省,为 3.32%。开发的系统可轻松用于家庭或工业用途的空间加热或热流体需求。关键词:热能储存系统,球床,废热回收,
在过去的四十年中,欧洲卡车行业在能源效率方面取得了显着进步,但是这种较高的效率未能实现较低的每单位负载和距离消耗量(TKM)。一种可能的解释是由于平均行进速度和功率增强,反弹效应。一组原始的数据涵盖了40年的526辆商用车和28个不同欧洲品牌的卡车测试,这表明,重型卡车的能源效率(燃油经济性)提高了43%,(发动机)功率提高了44%。我们提出Exergy作为一种指标,以捕获维度和估计,同一时期内的效率提高了73%,估计的速度反弹效应通常是在道路条件下测试的卡车中呈阳性的。速度提高引起的反弹效应增加了其他反弹来源,例如负载,距离和旅行频率,从而破坏了较高的能量效率所带来的收益。我们的结果提供了在有限时间的热力学在理论上描述的权力和效率之间权力和效率之间权衡之间的权衡权衡处的存在的证据。
摘要 - 在本文中,ORC热效率提高了22.54%,ORC利用率增加了22.79%,而ORC的Exergetic效率则增加了HMB设计的22.78%。Author has analysis to change the specification of Feed Pump, and additional Preheater, result analysis, when increasing n-pentane flow rate and saturation temperature, the heat (Q) flowing into the reinjection well decreased from 52502.9 kW to 23488.17 kW, and exergy destruction decreased from 28536 kW to 20427 kW where this exergy injected into the reinjection well, means that some energy and exergy has been在流入重新注入系统之前使用。在涡轮机上,总功率(W涡轮机)增加了25.40%,总功率修改为17418 kW,从总功率为13890 kW,并增加净功率15102 kW和12050 kW。在ACHE中,将热量(Q)从76030 kW增加到96633 kW,需要冷却N-戊烷,增加热量(Q),然后增加功率风扇电动机14.66%,而空气流量从218798 ACFM增加到218798 ACFM,从218798 ACFM增加到294442 ACFM,需要冷却n-浓度。进料泵的功率从1215 kW增加到31.69%至1600 kW,这是因为叶轮直径的变化会导致流量增加,压力和运动功率需要旋转泵。在恢复器上的工作减少(Q)47.93%,这是因为加热N-戊烷达到饱和温度,这是由于存在额外的预热器而辅助的。
EXERGY 任命 SYLVAIN BROGLE 为公共关系、业务顾问和大使 意大利奥尔贾泰奥洛纳 (VA),2024 年 9 月 9 日——全球清洁能源技术提供商和下一代地热 ORC 发电厂领导者 Exergy International 已与 Sylvain Broglé 建立合作关系,担任公共关系、业务顾问和品牌大使。在这个职位上,Sylvain 将支持 Exergy 加强与世界各地的行业、投资者、开发商和政府机构的业务关系。他还将发现新的商业机会,为国际战略的实施提供建议,并作为品牌大使代表 Exergy 参加重大国际活动。Sylvain Broglé 是一名机械工程师,拥有加州大学圣巴巴拉分校 (UCSB) 的 MBA 学位,在国际商业领域拥有 40 多年的经验。在他的职业生涯中,他领导了可再生能源和水务领域的众多跨国企业,专注于EPC(工程、采购和施工)和业务拓展。过去15年来,他致力于推动全球地热能发展,推广和监督加勒比地区、中美洲、南美洲、欧洲、东非、中东和亚洲的项目。他曾担任多项重要职务,包括担任IRENA GGA会议的法国地热主题代表,并与ADEME、凯捷和AFPG等组织合作,发起了法国钻井风险缓解基金。作为法国地热集群GEODEEP的创始人,他通过论坛、研讨会和网络研讨会推广地热技术,并以出口团队负责人的身份支持EGEC,同时还担任国际地热协会(IGA)主席。 Exergy International 总经理 Luca Pozzoni 表示:“我们很高兴宣布与 Sylvain 开始合作。他丰富的经验、运营专长以及在公共和私营部门的广泛人脉,将对支持 Exergy 的中长期战略发挥不可估量的作用。此次合作与 Exergy 在可再生能源领域的愿景完美契合,将进一步提升其在地热市场的影响力。” Sylvain Broglé 补充道:“我很高兴在 Exergy 担任这一新职务,因为我看到我在商业和机构关系方面的专业知识与 Exergy 的经验和市场地位之间存在强大的协同效应,这源于其强大的技术专长以及在地热和清洁发电解决方案方面的创新方法。此次合作为进一步发展 Exergy 的业务、提升其思想领导力和全球影响力提供了绝佳机会。” 关于 EXERGY INTERNATIONAL SRL EXERGY INTERNATIONAL Srl 是领先的清洁能源技术提供商。我们是设计、工程设计和制造有机朗肯循环 (ORC) 系统,并采用先进的径向外流式透平技术。Exergy 的专有技术涵盖多项专利,可通过利用地热、工业废热、生物质能和聚光太阳能等热源实现高效能源生产。EXERGY 产品组合装机容量超过 500 MWe,是全球第二大地热双循环机组。Exergy 隶属于中国天加集团,天加集团是暖通空调领域领先的集成系统和服务提供商。Exergy 总部位于意大利北部(米兰),在全球范围内出口和实施其技术,尤其关注高增长潜力市场。网站:https://exergy-orc.com/ 媒体联系人:EXERGY INTERNATIONAL Sara Milanesi 市场与传播经理 电话:+39 0331 1817620 手机:+39 3666012588 邮箱:s.milanesi@exergy.it