超临界二氧化碳循环分析.pdf
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1、超临界二氧化碳动力循环与氦动力循环的比较目前,世界上正在建设和研究的高温气冷堆都是使用 He 作为工质,这是因为 He 具有很好的稳定性、化学相容性及热传导性。但是,He 作为工质存在一些不足,例如动力循环需要较高的温度、难于压缩等,给反应堆和换热部件的结构材料、叶轮机械的设计带来很多困难。出于降低反应堆结构材料要求、减少技术难度、提高反应堆的安全性与经济性等各方面的考虑,有学者进行了选取 CO2作为循环工质的研究。CO2虽然在稳定性、热传导性方面比 He 稍差,但 CO2具有合适的临界参数,不需要很高的循环温度就可以达到满意的效率,且具有压缩性好、储量丰富等优点。采用 CO2作为循环工质可以
2、降低循环温度和压缩功,从而提高反应堆的安全性,同时降低反应堆造价。超临界 CO2的闭式布雷顿循环被推荐在铅冷快堆及钠冷快堆中使用。1.二氧化碳布雷顿循环分析(1)二氧化碳布雷顿循环CO2与 He 在动力循环中最大的不同点就是气体性质随压力、温度的变化差别很大(表 1-1)。高压(7.5 MPa)环境中,CO2的导热系数、定压比热容 cp和压缩因子 z 均与低压(0.1 MPa)下的参数有很大差异;在循环工况下,He 循环可以视为理想气体循环,除密度外,其余参数变化不大。动力循环的工况,CO2的工作参数在其临界点(7.377 MPa,31)附近;因此,CO2动力循环除与 He循环有相同的决定因素
3、外,还取决于动力循环的不同实际工况,即超临界压力、跨临界压力及亚临界压力 3 种循环工况(图 1-1)。超临界循环:循环压力及温度均在临界参数以上;跨临界循环:循环高压侧压力高于临界压力,低压侧压力低于临界压力;亚临界压力循环:循环压力均低于临界压力,工作于气相区。表 1-1 CO2 和 He 热物性比较(35)工质CO2P/MPa7.50.1He7.50.1/kgm-3/W(mK)0.035320.014970.16040.1571-1CP/kJ(kgK)5.93060.8285.1985.198-1z0.4630.8791.0330.999277.61.9511.320.156(2)CO2
4、简单循环与 He 循环的对比分析以英国改进型气冷堆(AGR)为例。英国改进型气冷堆(AGR)实际运行时 CO2温度高于 670。考虑到 CO2高温下与不锈钢材料化学不相容,因此循环最高温度保守取为 650,若要采用更高的循环温度,需要采用其他金属材料。CO2和 He 动力循环在给定条件下计算的最优参数见表 1-2,温熵图见图1-1。其中 He 循环的温熵图略有不同,采用 2 个压缩机分级压缩。图 1-1 CO2循环及 He 循环温熵图表 1-2 CO2简单循环与 He 循环比较参数名CO2He超临界初参数Pmin=7.5MPatmin=35tmax=650跨临界Pmin=5.267tmin=1
5、5tmax=650Pmax20MPa(Pcri/Pmin)t1c,out tcri亚临界压力Pmax=7.0Patmin=35tmax=650工况 1tmin=35tmax=650工况 2tmin=35tmax=800Pmax=7.0Pa1.842.531.9548.6限制条件Pmax20MPaPmax=7.0Pa压力比循环效率/%q/kJkg-12.66740.13.840.493.140.85258.78405.26203.2810006.741302.31从表 1-2 可看出,CO2循环计算所需初参数比 He 循环多出压力项。如前文所述,He 在循环工况下取决于温度,只需给定循环的温度范
6、围便可计算出不同压力比()下循环效率(),而 CO2的 cp还取决于压力。给定超临界和跨临界压力 CO2循环的最高压力(Pmax)是由于现有技术条件的限制,保守取为 20 MPa。表 2 中的所列的最高 是 Pmax达到限定值的效率,并未达到实际计算的最大。He 循环的 Pmax为现有模块化高温气冷堆 He 循环最高压力(7MPa)。图 1-2 分别给出了表 2 中所列初参数下 与 关系。在所计算 下,亚临界压力 CO2循环与 He 循环相似,随 先增大到一个极大值点再缓慢下降。而超临界和跨临界循环,同样受到 Pmax的限制,在计算 下并未达到极大值。3 种 CO2循环在相应限制条件下达到的最
7、高 与温度条件几乎相同情形下的 He 循环相近。但是,这 3 种循环均低于 He 在 tmax800下的,且相同温度条件下,CO2循环达到最高 的 要大于 He 循环达到最高 的。图 1-2 CO2简单循环与 He 循环效率在气体汽轮机循环中,氦气透平带动压缩机,因此压缩机耗功也是关注的问题。定义压缩功与膨胀功之比 wc/wt为氦气透平做功返回率。从图 1-3 中可看出,CO2循环的 wc/wt小;这是因为 CO2的 z 1,易于压缩,而 He 的 z 1,较难压缩的缘故。He 循环 tmax提高至 800后,各压力比下的 wc/wt均有所降低,但仍然高于 tmax=650下的 CO2各循环。
8、在 CO2的 3 种循环中,超临界及跨临界压力循环的 wc/wt显著变小;这是因为压缩过程在临界点附近进行,而在临界点附近,cp显著减小,导致 z 减小,更易于压缩;尤其是跨临界压力循环的wc/wt,比相同温度下 He 循环几乎小了一个量级。图 1-3 CO2简单循环与 He 循环氦气透平做功返回率从表 1-2 还可看出,CO2循环单位质量的工质换热量均比 He 循环要少,这意味着相同换热功率下 CO2循环的质量流量 m 较大(图 1-4)。这是由于 CO2的cp较 He 小,相同功率,工质温升差别不大的情况下,CO2循环需要更大的m。图 1-4 热功率 310MW 时,质量流量与压力比关系但
9、是,这并不意味 CO2循环没有优势。流体体积决定了做功和换热部件的尺寸大小,单位体积的做功量或换热量越大,相同功率下的做功换热部件体积越小,成本越低。CO2气体密度较大,因此各部件气体体积流量(V)较小(图 1-5)。图 1-5 热功率 310MW 时,氦气透平出口体积流量与压力比关系以堆芯换热功率 310 MW 为例,对表 1-1 中的 2 种循环进行计算,结果见表1-3。表 1-3 CO2简单循环与 He 循环比较循环类别m/kgs氦气透平-1超临界CO2跨临界CO2亚临界压力 CO21534.98239.3738.9597.24112.74He(tmax=650)He(tmax=800)
10、1197.93764.95168.3610.9923.8244.01142.157.0120.2616.63307.92278.3686.37127.12高压低压73.2173.2135.0947.6933.2445.16238.04281.477.50120.3967.9667.9628.2339.9526.1436.98P/MWVin/m s33-1Vout/m s压缩机Vout/m s3-1-1P/MWVin/m s3-14.310.92834.99高压低压2.590.86114.77高压低压从表 1-3 可以看出,相同热功率,在几乎相同的温度条件下,CO2循环所消耗的压缩功远小于 He
11、 循环所需的压缩功。3 种 CO2循环所需要的 V 均小于同等温度条件下和较优工况下 He 循环的工质体积流量;这表明 3 种 CO2循环中单位体积流量的 CO2气体做功能力均优于 2 种条件下 He 循环单位体积 He 的换热做功能力。特别是对于 CO2的超临界循环和跨临界循环,其工质的 V 几乎与 He 循环相差一个量级,大大减小了做功部件的体积。从表 1-3 还可以看出,CO2流经叶轮机械前后的 V 变化远比 He 流经叶轮机械的 V 变化大;因此,CO2循环的叶轮机械进出口叶高变化比 He 循环的大。这些都是由于循环工况下 CO2的密度比 He 大很多,因此虽然 m 大,但是 V 却远
12、远小于 He 循环。2.超临界 CO2循环改进超临界 CO2再压缩布雷顿循环二氧化碳超临界循环需采用多个回热器(若只采用 1 个回热器,由于回热器低压侧流体比热较小,换热时高压侧流体温升不够,会导致换热器出现夹点),使热量得以更好利用。二氧化碳再压缩循环示意图如图 2-1 所示,循环温熵图如图 2-2 所示。图 2-1 二氧化碳再压缩示意图图 2-2 二氧化碳再压缩循环温熵图透平出口的二氧化碳流体先进入高温回热器进行放热(5 至 5),后进入低温回热器(5至 6),而后,一部分流体直接通往高温压缩机被压缩(6 至 2),另一部分流体先冷却后(6 至 1)再进入压缩机压缩(1 至 2)。然后,通
13、过低温回热器回热(2 至 2)到与直接被高温压缩机压缩的流体相同的温度,混合后一起再流经高温回热器(2至 3)、换热器(3 至 4),最后流入透平做功(4 至 5)。(1)循环数学模型定义 Brayton 循环压比=Pmax/Pmin、温比=tmax/tmin。其中,P 为压力,t为温度。假设经过预冷器的分流量为 x(0 x1),低温回热器的回热度 lrec可表示为:lrecx(h2h2)(mcp)mintmaxh5h6(mcp)mintmax(2-1)其中:tmax为高压侧或低压侧出入口温差最大值;h 为比焓,J/kg;m 为质量流量,kg/s;cp为比定压热容,kJ/(kgK)。高温回热器
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