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低品位余热利用和太阳能热利用:制冷,加热,发电和传热技术

已有 4492 次阅读 2018-1-9 09:23 |系统分类:论文交流

Frontiers in Energy 2017年第4期:Special column—Efficient use of waste heat and solar energy: Technologiesof cooling, heating, power generation and heat transfer已经出版,敬请关注!

能源危机和环境保护是当前人类发展中遇到的两个重要问题,提高一次能源利用率和开发新能源是世界学术界与工业界致力研究和发展的主要方向。当前工业中,约1/6的能量以热辐射、废气和废水等低品位热能的方式排放到环境中,如果这部分余热能够得到有效的回收利用,将显著提高一次能源利用率。同时,太阳能作为清洁的可再生能源,能够通过太阳能集热器提供热能,这部分热能的利用可以减少化石燃料的消耗。

热驱动能量转换技术,包括发电、制冷和热泵技术等,为低品位热能的高效利用提供了可行的技术路线。近年来,节能成为世界范围内的研究热点,使得热驱动能量转换技术得到了长足的发展,大量的系统已得到了实际的应用。单一系统和复合系统的热效率、灵活性、可靠性,以及系统的投资和运行成本是用户所关心的,也是热驱动能量转换技术研究、发展和应用所要重点关注的。太阳能利用方面,除了用热系统,太阳能集热、传热与热输运也是太阳能热利用的重要方面,这关乎太阳能在一定辐射条件下所能利用的热量大小、品位及稳定性。以上问题的解决,将推动热驱动能量转换技术和太阳能热利用技术的快速发展和应用。

本专栏共11篇文章,涵盖了热驱动能量转换方面和太阳能热利用方面的新技术,重点关注热驱动的压缩、吸收和化学热泵、ORC发电、吸附制冷技术,以及太阳能的集热、传热和应用技术。例如:Z.Y. Xu等对热驱动的吸收式热泵在循环(包括一类和二类热泵循环)、工质对和当前应用方面进行了全面的综述,认为大温升热泵和开式吸收变热器应当进一步的研究和开发。除了天然工质的应用,稳定性优、无腐蚀、热物性好的有机工质及其系统是很有必要去研究的。H.S. Bao等提出了一种混合的压缩吸收高温热泵,能够回收60–120℃的工业余热,余热温度越高,可获得的温升越大,循环可以根据工况灵活运行。M. Xu等分析了异丙醇-丙酮-氢化学热泵,可以将80–110℃的余热提高到200℃,实现大温升热泵应用。T.J.Wang等使用碳化硅颗粒作为传热流体,对石英管降落颗粒接收器进行了实验研究。该接收器可以应用在600℃以上的工况下,因为此时硝酸盐会变得化学性质不稳定,而且颗粒接收器有将传热媒介的最高温度提高到1000℃以上的潜力,这提供了高温传热流体的一种方案。本专栏期待为低品位余热利用和太阳能热利用提供有益的参考,启发更多的研究探索。

本期专栏的客座编辑是何雅玲院士(西安交通大学)、王如竹教授(上海交通大学)、Anthony Paul ROSKILLYNewcastle University)和Peiwen LIThe University of Arizona

REVIEW ARTICLE

1.  Absorption heat pumpfor waste heat reuse: current states and future development

ZhenyuanXU, Ruzhu WANG

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0507-1

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0507-1

2.      Solar fuel from photo-thermal catalytic reactions withspectrum-selectivity: a review

SanliTANG, Jie SUN, Hui HONG, Qibin LIU

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0509-z

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0509-z

RESEARCHARTICLE

3. Preliminary experimental study of a supercritical CO2power cycle test loop with a high-speed turbo-generator using R134a undersimilarity conditions

JunhyunCHO, Hyungki SHIN, Jongjae CHO, Young-Seok KANG, Ho-Sang RA, Chulwoo ROH,Beomjoon LEE, Gilbong LEE, Byunghui KIM, Young-Jin BAIK

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0504-4

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0504-4

4. Impacts of solar multiple on the performance of direct steamgeneration solar power tower plant with integrated thermal storage

YanLUO, Xiaoze DU, Lijun YANG, Chao XU, Muhammad AMJAD

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0503-5

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0503-5

5. Experiment study of a quartz tube falling particle receiver

TianjianWANG, Fengwu BAI, Shunzhou CHU, Xiliang ZHANG, Zhifeng WANG

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0502-6

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0502-6

6. Analysis of radiation heat transfer and temperaturedistributions of solar thermochemical reactor for syngas production

BachirouGUENE LOUGOU, Yong SHUAI, Xiang CHEN, Yuan YUAN, Heping TAN, Huang XING

Full text:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0506-2

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0506-2

7. Exergy analysis of R1234ze(Z) as high temperature heat pumpworking fluid with multi-stage compression

Bin HU,Di WU, L.W. WANG, R.Z. WANG

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0510-6

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0510-6

8. Numerical study of a hybrid absorption-compression hightemperature heat pump for industrial waste heat recovery

ZhiweiMA, Huashan BAO, AnthonyPaul ROSKILLY

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0515-1

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0515-1

9. Exergy analysis and performance enhancement of isopropanol-acetone-hydrogenchemical heat pump

MinXU, Jun CAI, Xiulan HUAI

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0508-0

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0508-0

10. Simulation and experiments on a solid sorption combinedcooling and power system driven by the exhaust waste heat

PengGAO, Liwei WANG, Ruzhu WANG, Yang YU

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0511-5

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0511-5

11. Analysis of a 1 kW organic Rankine cycle using a scrollexpander for engine coolant and exhaust heat recovery

YijiLU, Anthony Paul ROSKILLY, Long JIANG, Longfei CHEN, Xiaoli YU

Full text:

http://journal.hep.com.cn/fie/EN/10.1007/s11708-017-0516-0

https://link.springer.com/article/10.1007/s11708-017-0516-0

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Frontiers in Energy于2007年创刊,由高等教育出版社、中国工程院和上海交通大学联合主办,由高等教育出版社出版、德国Springer公司海外发行,为中国工程院院刊。主编为中国工程院翁史烈院士,倪维斗院士和彭苏萍院士。本刊属能源科学综合性学术期刊,主要报道领域有:Fundamentalenergy scienceEnergytechnology,包括 energygeneration, conversion, storage, renewable, transport, urbandesign and building efficiencyEnergy and the environment,包括pollutioncontrol,energy efficiencyclimatechangeEnergyeconomicsstrategyand policyEmergingenergy issue等。

文章类型包括ShortCommunications(短篇报道),Research Articles (原创性研究论文),Reviewarticles(综述论文),feature articles(专题文章)。

Frontiersin Energy已被ESCIEmergingSources Citation Index),SCOPUSINSPECGoogleScholarCSCD(中国科学引文数据库)核心库收录。

2013年,Frontiersin Energy入选教育部高校精品期刊工程;2014年,Frontiersin Energy入选“中国国际影响力优秀学术期刊”;2015年,Frontiersin Energy获得“第一届高校特色英文期刊奖”,再次入选“中国国际影响力优秀学术期刊”;2016年本刊入选“中国科技期刊国际影响力提升计划C类支持”和“中国国际影响力优秀学术期刊”。

中国的国际期刊要想跻身先进行列,让更多人听到中国学术的声音,离不开作者和读者的支持。Frontiers in Energy不限文章长度,不收版面费,诚邀您的来稿!

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