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小型溫差能發(fā)電裝置換熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)

2017-09-16 04:16王兵振劉華江段云棋
海洋技術(shù)學(xué)報(bào) 2017年4期
關(guān)鍵詞:蓄能器外徑工質(zhì)

王兵振,王 葛,張 巍,劉華江,李 蒙,段云棋

(1.國家海洋技術(shù)中心,天津 300112;2.燕山大學(xué),河北 秦皇島 066004)

小型溫差能發(fā)電裝置換熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)與試驗(yàn)

王兵振1,王 葛2,張 巍1,劉華江1,李 蒙1,段云棋1

(1.國家海洋技術(shù)中心,天津 300112;2.燕山大學(xué),河北 秦皇島 066004)

以海洋觀測平臺溫差能供電裝置為對象,開展了小型溫差能換熱系統(tǒng)研究工作。設(shè)計(jì)了一種換熱系統(tǒng),建立了換熱管熱傳導(dǎo)仿真分析模型,并通過仿真,對換熱管關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。在此基礎(chǔ)上,制作了小型溫差能發(fā)電裝置;對換熱系統(tǒng)和發(fā)電裝置進(jìn)行了試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明,研制的換熱系統(tǒng)能夠在22.5℃的水環(huán)境中3 h內(nèi)完成熱能轉(zhuǎn)換,與仿真結(jié)果一致,驗(yàn)證了文中設(shè)計(jì)的準(zhǔn)確性,具有科研參考價(jià)值。

溫差能;海洋觀測;換熱器;工質(zhì)

電能是限制自升降式小型海洋剖面觀測平臺作業(yè)時(shí)間的主要因素之一。利用海洋溫差能解決自升降觀測平臺的供電問題,是一種較好的技術(shù)途徑。我國南海海域溫差能資源豐富,開展小型溫差能發(fā)電技術(shù)研究,對于推動我國海洋觀測技術(shù)的發(fā)展具有重要的意義。

針對海洋觀測平臺的溫差能供電問題,近年來國內(nèi)外開展了一些研究工作,并取得了一定的成果。2010年,美國學(xué)者研制了利用溫差能供電的小型海洋剖面觀測平臺SOLO-TREC,并在夏威夷海域完成了海上試驗(yàn),在此基礎(chǔ)上又開發(fā)了海洋溫差電池[1]。2011年以來,國內(nèi)有關(guān)學(xué)者也在該領(lǐng)域開展了相關(guān)的研究工作。在海洋可再生能源專項(xiàng)資金支持下,國家海洋技術(shù)中心開展了小型海洋觀測平臺溫差能供電關(guān)鍵技術(shù)研究工作,研制了原理試驗(yàn)樣機(jī),并進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證[2]。中船重工710所開展了海洋自升降平臺溫差能驅(qū)動和發(fā)電的關(guān)鍵技術(shù)研究工作,設(shè)計(jì)了原理樣機(jī),進(jìn)行了發(fā)電性能仿真分析[3]。

在小型海洋溫差能發(fā)電技術(shù)中,換熱系統(tǒng)將海洋溫差熱能轉(zhuǎn)換為可供利用的能量,是發(fā)電裝置中的核心部分。結(jié)合小型溫差能發(fā)電裝置研制工作,設(shè)計(jì)了溫差能換熱系統(tǒng),對換熱系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化;結(jié)合研制的溫差換熱系統(tǒng)和發(fā)電樣機(jī),對換熱系統(tǒng)的性能進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證。

1 換熱系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案

1.1 換熱系統(tǒng)技術(shù)方案

換熱系統(tǒng)由換熱管、液壓蓄能器、開關(guān)閥、單向閥和液壓傳動發(fā)電回路等部分組成。蓄能器用于儲存熱能轉(zhuǎn)換裝置輸出液壓油,公稱容量為1.0 L的蓄能器,充氣壓力為5.5 MPa。2個(gè)單向閥用于控制液壓油的流向。開關(guān)閥用于控制液壓傳動和發(fā)電回路的工作。換熱系統(tǒng)中的換熱管數(shù)量為6根。系統(tǒng)的原理如圖1所示。

圖1 換熱系統(tǒng)原理圖

在工作過程中,當(dāng)樣機(jī)和換熱管位于深層海水中時(shí),海水溫度低于相變溫度,工質(zhì)發(fā)生液態(tài)至固態(tài)的相變,體積縮?。粨Q熱管中形成低壓,液壓油在外部壓力作用下進(jìn)入換熱器中。而當(dāng)樣機(jī)和換熱管位于表層海水中時(shí),海水溫度高于相變溫度,工質(zhì)發(fā)生固態(tài)至液態(tài)相變,體積擴(kuò)大;換熱管中工質(zhì)擠壓內(nèi)部的液壓油,并克服蓄能器壓力阻力,將液壓油排入到蓄能器中。

蓄能器中的液壓油在閥件的控制下,可驅(qū)動液壓馬達(dá)轉(zhuǎn)動,液壓馬達(dá)帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電。發(fā)電機(jī)功率為200 W,液壓馬達(dá)為軸向柱塞馬達(dá),排量為12.5 mL/r。

1.2 換熱管結(jié)構(gòu)

換熱管的機(jī)械結(jié)構(gòu)如圖2所示。換熱管為細(xì)長圓柱形結(jié)構(gòu),主要包括外殼體、內(nèi)部橡膠管、底部封堵、頂部封堵等部分。在換熱管外殼與橡膠管之間填充換熱工質(zhì),在橡膠管內(nèi)部充滿液壓油。橡膠管內(nèi)的液壓油通過頂部封堵上的小孔與液壓蓄能回路連通。

圖2 換熱管結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案

換熱管端部設(shè)置了M36×2的螺紋,用于換熱管與樣機(jī)主殼體過孔零件的連接和固定。橡膠管的材料為耐油橡膠,外徑為?15 mm,壁厚為1.5 mm。換熱管外殼體的材料為鋁合金6061-T6,由3個(gè)部分焊接到一起。換熱管長度L遠(yuǎn)大于殼體外徑D。

在小型海洋溫差能利用領(lǐng)域,普遍采用石蠟等有機(jī)類相變儲能材料作為熱能轉(zhuǎn)換工質(zhì)。石蠟具有相變潛熱大、相變溫度范圍廣、沒有過冷現(xiàn)象、化學(xué)穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn);其相變體積膨脹率較高,適合用來制作溫差能換熱系統(tǒng)的工作介質(zhì)。但石蠟類材料的導(dǎo)熱性能較差,其熱傳導(dǎo)系數(shù)很低。我國南海海域表層海水的溫度一般在25~30℃,500 m深海水溫度一般在10℃左右,因此工質(zhì)相變溫度必須在17℃左右。在工質(zhì)選擇方面,有關(guān)學(xué)者開展了大量的研究工作,提出了三元復(fù)合相變材料、正十六烷、十六號凝膠等多種方案[4-5]。在本方案中,選用正十六烷作為換熱工質(zhì),工質(zhì)的物性參數(shù)如表1所示。其它相關(guān)部件的物性參數(shù)也一并在表1中給出。

表1 工質(zhì)物性參數(shù)

2 換熱管優(yōu)化

2.1 換熱器傳熱性能分析和優(yōu)化

換熱管的結(jié)構(gòu)對其溫差換熱特性有較大的影響。換熱管的設(shè)計(jì)方案需要保證工質(zhì)在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)完成相變;同時(shí)要保證一定的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,使其能夠承受較大的內(nèi)、外壓力。對于自升降式小型海洋剖面運(yùn)動平臺來說,當(dāng)平臺在深水層停留時(shí)不會受到人為干擾以及極端海況的影響,相對較為安全,可以停留較長的時(shí)間。在深水區(qū)停留階段,允許換熱系統(tǒng)有較慢的換熱速度,在較長的時(shí)間內(nèi)完成冷海水環(huán)境下工質(zhì)的“液態(tài)-固態(tài)”相變。但對于平臺位于海水表面的情況則相反,要求換熱系統(tǒng)盡快完成熱交換和“固態(tài)-液態(tài)”相變。因此,對于換熱系統(tǒng)的溫差換熱特性來說,應(yīng)重點(diǎn)考慮熱海水環(huán)境下的相變速度問題。

對于設(shè)計(jì)的換熱器來說,外殼體內(nèi)壁與內(nèi)部橡膠管之間充滿了工質(zhì)。工質(zhì)與海水間主要通過鋁合金外殼管壁進(jìn)行熱交換。由于換熱器截面為圓環(huán)形式結(jié)構(gòu),在換熱相變過程中最外層的工質(zhì)最先溶化,然后相變界面逐漸向內(nèi)層工質(zhì)移動,直至工質(zhì)完全溶化。換熱器工質(zhì)層的厚度決定著換熱過程的時(shí)長,換熱管外殼體內(nèi)孔直徑等于工質(zhì)外形的外徑。因此換熱管內(nèi)壁直徑d對于換熱系統(tǒng)的換熱特性具有重大影響。

利用ANSYS分析軟件分析了不同工質(zhì)外徑d(即換熱管內(nèi)壁直徑)對相變速度的影響。在分析過程中,采取以下假定條件:

(1)由于換熱管為細(xì)長結(jié)構(gòu),忽略換熱過程中換熱管兩端軸向?qū)幔?/p>

(2)由于鋁合金的導(dǎo)熱系數(shù)遠(yuǎn)大于工質(zhì),換熱過程中忽略鋁合金外殼體熱阻的影響;

(3)在材料溶化過程中,忽略液態(tài)工質(zhì)的自然對流作用的影響。

在采取上述假定條件的基礎(chǔ)上,換熱管中工質(zhì)的熱交換模型簡化為一個(gè)軸對稱二維熱交換模型,并可沿軸向截取一小段進(jìn)行分析。建立的分析模型如圖3所示,工質(zhì)層中各點(diǎn)至換熱管軸線的距離為R。模型采用二維4節(jié)點(diǎn)平面熱分析單元PLANE55劃分網(wǎng)格。

圖3 熱交換分析模型

仿真模型中,換熱管軸線部假定為絕熱條件,假定換熱管與海水間為對流換熱狀態(tài)。外壁對流換熱系數(shù)為[6]:

式中:h為外壁對流換熱系數(shù),W/(m2·℃);Re為雷諾數(shù);V∞為海水相對換熱管的流速,m/s;L為管子的長度,m;Pr為普朗特?cái)?shù);λ為導(dǎo)熱系數(shù),W/(m·℃);ν為運(yùn)動粘度,m2/s。海水的導(dǎo)熱系數(shù)為0.582 W/(m·℃);普朗特?cái)?shù)為9.52;運(yùn)動粘度為1.188×10-6m/s2。換熱管的長度取1.1 m;海水相對于換熱管的速度取0.1 m/s。計(jì)算可得外壁對流換熱系數(shù)h為226.6 W/(m2·℃)。

計(jì)算過程中需要確定工質(zhì)的熱焓值。選擇17.2℃作為正十六烷完全呈現(xiàn)固態(tài)的溫度點(diǎn),用Ts表示;19.2℃作為正十六烷完全呈現(xiàn)液態(tài)的溫度點(diǎn),用T1表示。選擇10℃為參考點(diǎn),正十六烷的焓值H采用以下公式計(jì)算:

當(dāng)溫度低于固態(tài)溫度點(diǎn)時(shí):

當(dāng)溫度在固態(tài)溫度點(diǎn)時(shí):

當(dāng)溫度在固態(tài)和液態(tài)溫度之間:

當(dāng)溫度在液態(tài)溫度點(diǎn)時(shí):

當(dāng)溫度在液態(tài)溫度點(diǎn)以上:

式中:T為溫度;T0為參考溫度;ρ為工質(zhì)的密度;Cs為工質(zhì)的固態(tài)比熱;C1為工質(zhì)的液態(tài)比熱;Cavg為工質(zhì)的平均比熱;Ceq為工質(zhì)固液相變時(shí)的等效比熱;Lq為工質(zhì)的潛熱。

正十六烷的焓值的計(jì)算結(jié)果如表2所示。

表2 工質(zhì)的焓值

假定換熱管在10℃的深層海水中充分冷卻;然后,將換熱管置于25℃的海水環(huán)境中進(jìn)行熱交換。利用建立的仿真模型,分析了不同外徑的工質(zhì)的熱交換和相變情況。共計(jì)考察了直徑從25~55 mm間6種不同的情況。工質(zhì)內(nèi)壁(與橡膠管接觸位置)溫度變化情況的計(jì)算結(jié)果如圖4所示。圖中,橫軸為時(shí)間,min;縱軸為工質(zhì)內(nèi)壁的溫度,℃;曲線標(biāo)示中的數(shù)值代表工質(zhì)的外徑(也即換熱管內(nèi)壁直徑),mm。

由圖4可知:工質(zhì)完成相變的時(shí)間隨工質(zhì)外徑的增大而增大。在置于25℃海水環(huán)境后約30 min,外徑25 mm方案的工質(zhì)內(nèi)壁的溫度超過19.2℃,工質(zhì)全部完成了相變;外徑32 mm的工質(zhì)的內(nèi)壁溫度約在90 min達(dá)到了19.2℃,全部完成固液相變;外徑40 mm工質(zhì)的內(nèi)壁溫度約在170 min時(shí)達(dá)到了19.2℃,全部完成固液相變;外徑45 mm的工質(zhì)的內(nèi)壁溫度約在240 min時(shí)才達(dá)到了19.2℃,全部完成固液相變;外徑48 mm的工質(zhì)的內(nèi)壁溫度約在280 min時(shí)才達(dá)到了19.2℃,全部完成固液相變;而外徑為55 mm的工質(zhì)的內(nèi)壁溫度在歷時(shí)325 min時(shí)僅達(dá)到18.3℃左右,未能全部實(shí)現(xiàn)相變。

圖4 工質(zhì)內(nèi)壁溫度變化

進(jìn)一步考察外徑55 mm方案的相變情況,換熱325 min后工質(zhì)中溫度沿徑向方向的分布情況如圖5所示。圖中,橫軸為工質(zhì)截面的徑向尺寸,mm;縱軸為工質(zhì)的溫度,℃。

由圖5可知,工質(zhì)層溫度分布呈現(xiàn)外部高、內(nèi)壁低的狀況;換熱325 min后R為7.5~13.4 mm范圍的工質(zhì)層中的溫度在18.3~19.2℃,說明這部分工質(zhì)仍處于固-液相變的過渡狀態(tài),并未完全進(jìn)入液體狀態(tài)。

圖5 工質(zhì)截面溫度徑向分布情況

根據(jù)傳熱分析結(jié)果可知,工質(zhì)層外壁直徑為25 mm和32 mm的兩種方案換熱性能較佳,都能夠在25℃的環(huán)境中,2.0 h左右完成“固態(tài)-液態(tài)”相變。但工質(zhì)層外壁直徑32 mm的方案的工質(zhì)截面圓環(huán)的面積約為25 mm的方案的2倍;對于容納同樣數(shù)量的工質(zhì)來說,32 mm方案可以大大縮短換熱管的長度。因此,選用工質(zhì)層外徑為32 mm的技術(shù)方案作為最終換熱管的技術(shù)方案,也即換熱管殼體內(nèi)徑為32 mm。

2.2 換熱器殼體外徑設(shè)計(jì)

換熱管殼體外徑參考液壓缸壁厚設(shè)計(jì)方法,計(jì)算公式為:

式中:δ為外殼體的壁厚,mm;P為最大工作壓力,MPa;d為換熱管外殼體內(nèi)徑,mm;σ為材料許用應(yīng)力,MPa。鋁合金6061-T6的非比例伸長應(yīng)力240 MPa,安全系數(shù)取3.5,則σ為68.57 MPa。換熱管最高工作壓力設(shè)定為15 MPa,則由式(10)可得換熱管的最小壁厚為3.36 mm,換熱管外徑的最小值為38.72 mm。將換熱管外徑圓整為40 mm。

3 換熱器性能試驗(yàn)驗(yàn)證

在換熱性能仿真分析的基礎(chǔ)上,研制了換熱器及小型溫差發(fā)電裝置。整個(gè)換熱器由6根換熱管組成,每根換熱管內(nèi)裝有680 mL的工質(zhì),換熱管和樣機(jī)如圖6所示。2015年5月,在千島湖對樣機(jī)進(jìn)行了溫差換熱和發(fā)電試驗(yàn),試驗(yàn)現(xiàn)場情況如圖7所示。試驗(yàn)過程為:將樣機(jī)放置在60 m水深處19 h,該深度水溫約為11℃;然后樣機(jī)上浮至水面,在水面停留約7 h,表層湖水的溫度約為22.5℃。

圖6 換熱器和樣機(jī)

圖7 樣機(jī)湖試現(xiàn)場

由于工質(zhì)被封裝在換熱管中,在湖試驗(yàn)過程中無法直接觀測工質(zhì)的溫差換熱和相變過程,但可以通過換熱系統(tǒng)液壓壓力的變化情況來間接判斷工質(zhì)的相變過程。在高溫環(huán)境下,經(jīng)過充分冷卻的工質(zhì)會發(fā)生“固-液”相變,在相變的過程中會產(chǎn)生體積膨脹,并向換熱系統(tǒng)的蓄能器中排入液壓油,蓄能系統(tǒng)的液壓壓力相應(yīng)地會不斷提高;當(dāng)工質(zhì)的“固-液”相變結(jié)束后,液壓系統(tǒng)的壓力將會停止增長。

對換熱系統(tǒng)的換熱過程進(jìn)行了仿真,仿真模型對稱軸處仍為絕熱邊界條件,外壁對流換熱系數(shù)按淡水參數(shù)計(jì)算。22℃淡水的物性參數(shù)為:導(dǎo)熱系數(shù)為0.603 W/(m·℃),運(yùn)動粘度為9.658e-7 m/s2,普朗特?cái)?shù)Pr為6.7。將相關(guān)參數(shù)代入(1)~(2)式,可得到淡水環(huán)境下的外壁對流換熱系數(shù)h為231.6W/(m2·℃)。

湖水環(huán)境中,換熱過程中工質(zhì)層中各節(jié)點(diǎn)的溫度變化情況的計(jì)算結(jié)果如圖8所示。圖中,橫軸為樣機(jī)被置入表層水中的時(shí)間,min;縱軸為工質(zhì)層各點(diǎn)溫度。圖中曲線標(biāo)示中的數(shù)字代表工質(zhì)中各節(jié)點(diǎn)至換熱管軸線的距離R,R=7.5 mm的節(jié)點(diǎn)位于工質(zhì)層的最內(nèi)側(cè)。由圖可知,工質(zhì)最內(nèi)側(cè)的溫度約在換熱后140 min后達(dá)到19.2℃。仿真結(jié)果表明湖試條件下,樣機(jī)的換熱系統(tǒng)的換熱相變時(shí)間約為140 min。

圖8 工質(zhì)各點(diǎn)溫度變化

假定工質(zhì)在19.2℃完全轉(zhuǎn)化為液態(tài)。利用工質(zhì)中各節(jié)點(diǎn)溫度變化曲線,可以確定各點(diǎn)達(dá)到液態(tài)的時(shí)間,從而可以確定各個(gè)時(shí)刻工質(zhì)中液態(tài)工質(zhì)的體積,以及換熱系統(tǒng)向液壓蓄能系統(tǒng)排入液壓油的情況:

式中:Vl(t)為t時(shí)刻液態(tài)工質(zhì)的體積,mL;R(t)為t時(shí)刻相變界面至換熱管軸線的距離,mm;Va為工質(zhì)的體積,mL;dV(t)為t時(shí)刻換熱管向液壓蓄能器排入的液壓油量,mL;δ為工質(zhì)的相變體積膨脹率,取9.3%。

根據(jù)換熱管排油情況,可得到液壓蓄能器壓力變化情況:

式中:P為液壓蓄能器壓力,MPa;P0為蓄能器充氣壓力,MPa;V0為蓄能器的工稱容量,mL。

計(jì)算了液壓蓄能器輸入端測壓點(diǎn)的壓力變化情況,計(jì)算結(jié)果如圖9所示。由圖可知,換熱管在吸收熱能的同時(shí),向蓄能器中排入液壓油,蓄能器輸入端測壓點(diǎn)的壓力迅速增加,然后以相對較慢的速度增加,壓力增長的時(shí)間約為140 min,液壓系統(tǒng)的壓力最終達(dá)8.8 MPa。

圖9 液壓系統(tǒng)壓力變化仿真結(jié)果

實(shí)際試驗(yàn)過程中,在進(jìn)行水表面換熱的前后一段期間內(nèi),樣機(jī)所處環(huán)境的水溫和液壓系統(tǒng)壓力變化情況如圖10所示。圖中,橫軸為時(shí)間,min;右側(cè)縱軸為水溫,℃;左側(cè)縱軸為液壓蓄能器輸入端測壓點(diǎn)的壓力,MPa。由于僅截取了樣機(jī)位于深層水中的部分時(shí)間,因此圖中低溫段時(shí)間僅有158 min。由試驗(yàn)結(jié)果可見,液壓系統(tǒng)的壓力建立的較快,然后以相對較慢的速度增長,最終穩(wěn)定在8.1 MPa左右;圖中樣機(jī)進(jìn)入22.5℃表層水中的時(shí)刻約為158 min,而液壓系統(tǒng)壓力變得平穩(wěn)時(shí)的時(shí)刻約為310 min,說明實(shí)際熱交換過程中的固液相變時(shí)間約為152 min。

對比湖試試驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果,在溫差換熱相變時(shí)間和蓄能壓力變化范圍等2個(gè)方面均比較一致,說明設(shè)計(jì)方案達(dá)到了預(yù)期,仿真計(jì)算結(jié)果較為合理。但實(shí)際壓力變化情況與仿真結(jié)果也存在一定的差異:在湖試過程中,蓄能器壓力先是小幅緩慢增大,在換熱開始42 min后才開始迅速增大,與仿真結(jié)果相比有一定的滯后。造成這種差異的原因主要有兩點(diǎn):

圖10 湖試水溫和蓄能壓力變化情況

(1)換熱系統(tǒng)工作阻力影響。溫水環(huán)境換熱的起始階段,工質(zhì)層最外側(cè)首先開始溶化,而大部分工質(zhì)依然為固態(tài),外側(cè)液態(tài)工質(zhì)需要克服固態(tài)工質(zhì)的阻力,才能擠壓和輸出內(nèi)部液壓油;另外,蓄能器輸入端單向閥的啟動壓力為0.2 MPa,也會對換熱管輸出液壓油產(chǎn)生阻礙作用。這些工作阻力會延遲蓄能器壓力提高。

(2)換熱管中可能存在微量的氣泡。這些微量氣泡在工質(zhì)相變過程中會對工質(zhì)的體積變化產(chǎn)生較大的影響,同樣會造輸出液壓油滯后的現(xiàn)象。

4 結(jié)論

小型溫差能發(fā)電技術(shù)對于提高自升降式海洋剖面觀測平臺的性能具有重要的意義,小型化的換熱系統(tǒng)是小型溫差能發(fā)電裝置的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。結(jié)合小型溫差發(fā)電裝置的研制工作,設(shè)計(jì)了小型溫差能換熱裝置,對換熱裝置的換熱相變性能進(jìn)行了仿真分析和試驗(yàn)驗(yàn)證,研制的換熱系統(tǒng)符合要求。研究結(jié)果表明:

(1)在表層水中的換熱速度是換熱系統(tǒng)的一個(gè)重要性能,換熱管的結(jié)構(gòu)對換熱速度有重要的影響。在鋁合金換熱管中心設(shè)置液壓油管,且將工質(zhì)填充于換熱管與內(nèi)部油管之間的結(jié)構(gòu)形式是一種可行的技術(shù)方案,但換熱管的內(nèi)壁直徑不宜過大。

(2)對于小型溫差能發(fā)電裝置中的細(xì)長圓柱形換熱管結(jié)構(gòu),可以利用簡化后的二維傳熱模型進(jìn)行熱交換仿真模擬。

[1]The seatrec TRECbattery[EB/OL].http://www.seatrec.com/technology.html.

[2]王兵振,王錳,張巍,等.小型海洋觀測平臺溫差發(fā)電技術(shù)研究與驗(yàn)證[J].海洋技術(shù)學(xué)報(bào),2015,34(06):78-82.

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Design and Testing of the Heat Exchange System for Small Ocean Thermal Energy Power Devices

WANG Bing-zhen1,WANG Ge2,ZHANG Wei1,LIU Hua-jiang1,LI Meng1,DUAN Yun-qi1
1.National Ocean Technology Center,Tianjin 300112,China;
2.Yanshan University,Qinhuangdao 066004,Hebei Province,China

Aiming at the power supply system of ocean observation devices,this paper carries out research on the technology used for small ocean heat exchangers.A heat exchanger device is designed and the heat conduction simulation model is established in this paper.The key technical parameters of the exchanger tube are optimized by using of the simulation model.On the basis of design,a small-scale thermal energy power device is fabricated,and the heat exchange system has gone through testing and verification.The test results show that the developed heat exchange system can accomplish the thermal energy conversion in 3 hours under the water environment of 22.5 degrees centigrade.

ocean thermal energy;ocean observation;heat exchanger;working mediums

P743.4

A

1003-2029(2017)04-0047-06

10.3969/j.issn.1003-2029.2017.04.009

2017-02-09

海洋可再生能源專項(xiàng)資金資助項(xiàng)目(GHME2011GD03);國家海洋技術(shù)中心科技創(chuàng)新基金資助項(xiàng)目(Y31600472)

王兵振(1972-),男,博士,主要從事海洋能開發(fā)利用技術(shù)研究。E-mail:wang_bingzhen@163.com

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