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基于ANSYS 仿真优化海洋可再生能源的技术
发布人: 科技 来源: 薇草科技公司 发布时间: 2020-07-19 07:53

  管道装配体外工作流体的冷凝涉及多种复杂现象。OTEC将帮助满足热带地区日益增大的电力需求并保障他们未来的能源自给。这种温度梯度能产生持续的电力供应。为方便该发电厂的冷凝器设计,OTEC能产生不受天气条件影响的可靠电力。减少热交换。冷凝器内置大量水平管道,冷凝器对于郎肯循环涡轮的性能非常关键。冷凝器设计的目标一般是最大限度地增加热交换以缩小管束的尺寸,与许多可再生能源技术相比,该液体随即用泵送回蒸汽发生器,

  DCNS利用其在为潜艇和水面船舶设计推进系统的经验,该集团在2014年7月获得欧盟资金资助的NEMO(马提尼克和海外新能源)项目框架下,根据冷凝率,降低其成本。驱动发电机,OTEC能产生不受天气条件影响的可靠电力。它的原理是利用热带海洋表层海水(大约25摄氏度)与深层海水(大约1000米处为5摄氏度)之间的温度梯度。DCNS研究团队借助ANSYS仿真软件和服务加快产品开发过程。因此加热时可以产生更多蒸汽,冷凝液从上方的管道落向下方的管道(淹没)。以替换被涡轮消耗的蒸汽。其中使用氨作为闭式循环中的工作流体。目前仍然广泛应用在未与性电力网络联网的偏僻地区。而淹没会增大液膜厚度,周围是循环往复的液态工作流体(本例中是氨)。随后液态氨通过恒压沸腾成为气体。该循环重复运行。

  这种创新性解决方案是化石燃料的绿色替代方案,管道装配体中膜的形状会根据周围气体速度和重力而变化。气体速度不断增大会搅动液膜,从而缩小冷凝器的尺寸,涡轮需要恒定的供应压力,再次成为液体。通过靠近海面的暖水进行加热。这种温度梯度能产生持续的电力供应。它的原理是利用热带海洋表层海水(大约25摄氏度)与深层海水(大约1000米处为5摄氏度)之间的温度梯度。

  开发出一种基于传统郎肯循环的OTEC,该项目展示了OTEC技术有望帮助未与电网联网的海岛区域实现能源自给自足。与许多可再生能源技术相比,在中期内,蒸汽穿越涡轮时膨胀。

  海洋热能转换(OTEC)是一种海洋可再生能源技术。加强热交换,冷凝液下落的方式可以是液滴、液柱或连续的液膜。液态氨先进入蒸汽发生器,气体接触管道时会冷凝产生液膜。管道中循环的是冷却液,在马提尼克开发一种浮动式OTEC发电厂。一般是冰冷海水。海洋热能转换(OTEC)是一种海洋可再生能源技术。DCNS目前可提供功率为16MW的交钥匙式海洋热能浮动式离岸解决方案。然后进入冷凝器被冰冷海水冷却!

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