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Cb和Cc三種典型的非共沸混合工質(zhì),在設(shè)定工況下對(duì)其應(yīng)用于太陽(yáng)能低溫朗肯循環(huán)的性能進(jìn)行了理論研究。針對(duì)非共沸混合工質(zhì)相變時(shí)存在溫度滑移,在系統(tǒng)中引入了內(nèi)部換熱器(IHE)。分析結(jié)果表明:使用混合工質(zhì)可拓展太陽(yáng)能低溫朗肯循環(huán)工質(zhì)選擇范圍;非共沸混合等熵工質(zhì)在設(shè)定工況下的循環(huán)效率并非最高,但具有最小的膨脹比;非共沸混合工質(zhì)應(yīng)用于太陽(yáng)能低溫朗肯循環(huán)系統(tǒng)時(shí),同時(shí)引入內(nèi)部換熱器和適當(dāng)?shù)倪^(guò)熱度將使循環(huán)效率得到明顯提高。 對(duì)以R245fa為循環(huán)工質(zhì),采用8mm管板式集熱器的太陽(yáng)能低溫朗肯循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析。 實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,與普通太陽(yáng)能熱利用系統(tǒng)集熱器不同,太陽(yáng)能低溫朗肯循環(huán)系統(tǒng)的集熱器效率在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)階躍式突變;在保證工質(zhì)完全相變的前提下,集熱器效率變化的一般趨勢(shì)是隨太陽(yáng)輻照度的增加而減小,在相同的太陽(yáng)輻照度情況下,集熱器效率隨工質(zhì)流量的增加而增大。 在變工況分析的基礎(chǔ)上提出并擬合得到了太陽(yáng)能低溫朗肯循環(huán)系統(tǒng)集熱器的“最佳效率曲線”。