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CO2跨临界循环气体冷却器换热的理论分析与实验研究的综述报告 CO2跨临界循环是一种新型的高效能、环保、适用于低温地区的能源系统。而在CO2跨临界循环中,气体冷却器是至关重要的组成部分之一,扮演着将冷却的CO2气体从低温回收循环再利用的重要角色。本文将对CO2跨临界循环气体冷却器换热的理论分析与实验研究进行综述。 理论研究方面,有许多学者采用热传递及流体力学的基本原理,对气体冷却器的换热性能进行了研究。例如,Y.Park等人通过数值模拟方法,研究了CO2冷却器内部的流动分布和热流分布情况,得出了不同冷却温度下的传热系数、冷却容积和冷却器效能等参数。结果表明,在相同的输入功率下,较高的冷却温度会提高冷却器效率,但同时也会降低输出功率。 此外,M.Mori和S.Baek等人还研究了CO2跨临界循环中气体冷却器中的流动模式、温度分布和传热机理等。他们发现,冷却气体的流动模式、管道设计和流速都会影响冷却器的传热效率。在实际应用中,可通过调节供气量和调整换热器长度等方式,优化构建器的换热性能。 除了理论分析,还有许多学者通过实验研究,验证CO2跨临界循环气体冷却器的热传递性能和返程能力。例如,N.Choudhury等人对气体冷却器进行了实验研究和数值模拟,研究了冷却剂的温度分布、流动分布和换热特性等。结果表明,冷却器中的压降严重影响了CO2的传热性能,而较高的冷却温度和较低的供气流量则可提高冷却器的效率。通过不断调整气体流量和流速等参数,其热效率得到了显著提高。 总的来说,CO2跨临界循环是当今能源领域重要的研究方向之一。而气体冷却器作为其中的关键组成部分,其热传递性能及设计优化也是非常重要的研究内容。在未来的应用中,我们可以通过结合实验方法和数值模拟等手段,进一步探索CO2跨临界循环气体冷却器的优化设计和应用前景。