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卷积1372019
十四电机工程研发(RPE2019) |
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文章号 | 01019 | |
页数 | 6 | |
多尔市 | https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913701019 | |
在线发布 | 2019年12月16日 |
改善低温能源存储
一号能源工程系Studio El Gouna,Technische大学柏林分校,Marchstr.18,10587柏林
2能源工程系Studio El Gouna,Technische大学柏林分校,Marchstr.18,10587柏林
3Exergy系统方法教程教程主席,柏林理工大学
4柏林理工大学能源工程环境保护教程主席18,10587柏林
jimena.incervalverde@tu-berlin.de
sarah.hamdy@tu-berlin.de
tetvana.morozvuk@tu-berlin.de.
georgios.tsatsaronis@tu-berlin.de
高级exgy分析从Exegration、Economic和环境角度为改进能源转换系统提供潜力信息这些分析应用到低温能源存储器中,它又称液空气能源存储器(LAES)。优缺点如(a) 缺乏地理约束,(b) 环境影响低和事实,即(c) 基于成熟技术,进一步推动能源存储系统研究透视LAES系统使用海兰特液化处理空气过程exergy销毁、投资成本、与exgy销毁相关成本以及与热动不可逆性相关环境影响分解为可避免/不可避免和内生/异源部分aspen加法®软件模拟LAES系统并使用工程方程解析器进行常规高级exgy分析发现每个构件依赖系统其余部分,所有构件都比内生高异能破坏最有可能改进的组件是排泄单元的主热交换器重点改进被发现效率最高且异常销毁率最高的组件,预计CES在热动和经济上将变得可行。
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