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E3S网页汇编
卷积1372019
十四电机工程研发(RPE2019)
文章号 010
页数 6
多尔市 https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913701020
在线发布 2019年12月16日
  1. MehosM.TurchiC.VidalJ.WagnerM.MaZ.HoC.等集中太阳能Gen3演示路径NREL技术 Reppp.1-140,2019[Google Scholar]
  2. 菲利贝特市技术路径图:集中太阳能OECD/IEA.2010[Google Scholar]
  3. TurchiC.S.M.NeiessT.WagnerM.高级超临界二氧化物电循环热动研究高性能聚能太阳能系统程序设计师ASME20126封装能源持久化圣地亚哥州、CA州、USA州(2012年)。[Google Scholar]
  4. Crespi F.,Gavagnin G.,SanchezD.,MartinezGS.,超临界二氧化碳循环发电:审查Appl能源卷号公元195年152-832017年;[Google Scholar]
  5. yrebyJ.建模超临界碳二氧化布赖顿循环再压缩威斯康星大学Madison.(2014年)。[Google Scholar]
  6. WrightSA., DavidsonCS,husaC.,超临界CO非设计性性能建模结果2废热恢复电源系统第六文集超敏捷高管2电力循环Symppp.1-10美国宾夕法尼亚州(2018年)。[Google Scholar]
  7. laCalleY.BayonQ.SootoYC环境温度对超临界CO2干旱位置回压缩Brayton循环:寻找最优设计条件能源,vol.153,pp.1016-272018CrossRef[Google Scholar]
  8. Wang、Kun、Ming-Jiali、Jia-Qi Guo、PeiwenLi、Zhan-BinLi2rayton循环布局基于多目标优化应用太阳电塔Appl能源卷212,pp.109-21,2018[Google Scholar]
  9. Ma Y.MorozyukT.LiuM.YanJ.LiuJ.LiuJ.最优整合再压缩超临界CO2rayton循环主压缩内冷电塔系统基于外向经济方法Appl能源卷242,pp.1134-54,2019[Google Scholar]
  10. 微兰市实战透视稳态SCO建模的假设和约束2布雷顿电流号NETL-PUB-2027内特尔2016年[Google Scholar]
  11. 提摩西J兆瓦级超临界CO的初步测试结果2热引擎第四国际超临界CO2电源循环.(2014年)。[Google Scholar]
  12. LemonEW,HuberML,MclindenMONIST参考流热传导属性REFPROP数据库23:v7(2002年)[Google Scholar]
  13. sienickiJJMMESEYTSVAFLLLLLWTSAPICARDPS超临界二氧化布劳顿循环技术与下一阶超模CO2循环演示第三次超临界CO2电源循环(2011年)[Google Scholar]
  14. 李H YangZZSANYDAY跨端CO学非设计性能2电循环使用地热能Geoomic学卷号71,第369-79页,2018年[Google Scholar]
  15. 酷奇D外设计多级涡轮压力建模由Stodola的椭圆能源公司PEPSE用户分组会议里士满州VA州Novpp2-31983年[Google Scholar]

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