Системы предварительного охлаждения в современных ожижителях водорода
- Авторы: Крикунова М.П.1, Самохвалов Я.В.1, Кротов А.С.1, Полянский Н.Н.1, Ситников П.Р.1, Новиков В.О.1
-
Учреждения:
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
- Выпуск: Том 112, № 4 (2023)
- Страницы: 185-194
- Раздел: Оригинальные исследования
- URL: https://ogarev-online.ru/0023-124X/article/view/267759
- DOI: https://doi.org/10.17816/RF632484
- ID: 267759
Цитировать
Аннотация
Обоснование. В настоящей работе представлены рекомендации по выбору схемы установки ожижения водорода малой производительности до 20 кг/ч (0,48 тонн/сутки). Основными рассматриваемыми критериями являются удельные энергозатраты цикла ожижения, капитальные затраты для его организации, а также общие характеристики систем ожижения. В ходе настоящего исследования были рассмотрены теоретический и реальный циклы ожижения водорода, было проведено математическое моделирование цикла с учетом реальных параметров оборудования. Были выявлены преимущества и недостатки некоторых технологических решений, а проанализированы тренды изменения эффективности установок сжижения водорода в целом. По результатам проведенного анализа были выбраны основные элементы цикла для установок ожижения водорода малой мощности.
Цель работы — рассмотреть теоретические и реальные циклы ожижения водорода, провести математическое моделирование цикла с учетом реальных параметров оборудования
Методы. В программной среде Aspen HYSYS было проведено моделирование цикла ожижения водорода. Дальнейшая оптимизация и подбор оптимальных значений рабочих параметров проведены с помощью модуля Global Optimization Toolbox программного комплекса MATLAB
Результаты. Выявлены преимущества и недостатки технологических решений, применяемых в установках ожижения водорода. Определена тенденция повышения эффективности установок сжижения водорода.
Заключение. В данной работе представлено сравнение энергозатрат на ожижение различных газов, которое показывает возможность снижения энергозатрат на ожижение водорода. Показано влияние непрерывной орто-пара-конверсии или увеличения ступеней конверсии на энергопотребление. Описаны основные особенности холодильных циклов и обоснован выбор цикла предварительного охлаждения на смешанном хладагенте (СХА). Экономические показатели, характеризующие холодильные машины, работающие на СХА, сравнивали с экономическими показателями систем, использующих предварительное охлаждение продукта жидким азотом. Описаны основные трудности выбора хладагента при моделировании. Представлены основные принципы моделирования и выбора параметров оптимизации цикла ожижения водорода малой мощности. Смоделирован низкотемпературный гелиевый цикл, затем с учетом полученных результатов смоделирован контур предварительного охлаждения на смесевом хладагенте. Выявлен оптимальный диапазон температур (80-100К) предварительного охлаждения на смесевом хладагенте, при котором наблюдается снижение общего удельного энергопотребления в установках ожижения водорода малой мощности.
Полный текст
Открыть статью на сайте журналаОб авторах
Маргарита Петровна Крикунова
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Email: krikunova@bmstu.ru
ORCID iD: 0009-0006-5152-3559
SPIN-код: 8727-4951
аспирант
Россия, 105005, Москва, Лефортовская наб., д.1Ярослав Владимирович Самохвалов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Email: samokhvalov@bmstu.ru
ORCID iD: 0000-0003-2380-6982
SPIN-код: 5016-7729
заведующий лабораторией инжинирингового центра «Криогенные технологии в энергетике»
Россия, 105005, Москва, Лефортовская наб., д.1Александр Сергеевич Кротов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Email: krotov@bmstu.ru
ORCID iD: 0000-0001-9671-8890
SPIN-код: 4165-8154
доцент, канд. тех. наук
Россия, 105005, Москва, Лефортовская наб., д.1Николай Никитович Полянский
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Email: polansky@bmstu.ru
ORCID iD: 0009-0006-0009-7764
инженер
Россия, 105005, Москва, Лефортовская наб., д.1Павел Романович Ситников
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Автор, ответственный за переписку.
Email: spr18ea332@student.bmstu.ru
ORCID iD: 0009-0000-0960-4108
SPIN-код: 8917-8176
студент
Россия, 105005, Москва, Лефортовская наб., д.1Всеволод Олегович Новиков
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Email: novikovvo@student.bmstu.ru
ORCID iD: 0009-0007-9710-8008
студент
Россия, 105005, Москва, Лефортовская наб., д.1Список литературы
- Capurso T., Stefanizzi M., Torresi M., Camporeale S.M. Perspective of the role of hydrogen in the 21st century energy transition // Energy Conversion and Management. 2022. Vol. 251. P. 114898. doi: 10.1016/j.enconman.2021.114898
- Bondarenko V.L., Ilyinskaya D.N., Kazakova A.A., et al. Application of liquid hydrogen in hydrogen engines and fuel cells // Chemical and Petroleum Engineering. 2022. Vol. 57. P. 1033–1037. doi: 10.1007/s10556-022-01042-y
- Yin L., Ju Y. Review on the design and optimization of hydrogen liquefaction processes // Front. Energy. 2019. Vol. 14. P. 530–544. doi: 10.1007/s11708-019-0657-4
- Yang Y., Park T., Kwon D. Effectiveness analysis of precooling methods on hydrogen liquefaction process // Progress in Superconductivity and Cryogenics. 2020. Vol. 22, N. 3. P. 20–24.
- Venkatarathnam Gadhiraju. Cryogenic Mixed Refrigerant Processes. New York: Springer, 2008. doi: 10.1007/978-0-387-78514-1
- Park J., Lim H., Rhee G. H., Karng S.W. Catalyst filled heat exchanger for hydrogen liquefaction // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2021. Vol. 170. P. 121007. doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121007
- Wilhelmsen Ø., Berstad D., Aasen A., et al. Reducing the exergy destruction in the cryogenic heat exchangers of hydrogen liquefaction processes // Int. J. Hydrogen Energy. 2018. Vol. 43. P. 5033–5047. doi: 10.1016/j.ijhydene.2018.01.094
- Bychkov E.G. An integrated approach for designing Joule-Thomson refrigerators operating with mixtures // Applied Thermal Engineering. 2022. Vol. 202. P. 117837. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2021.117837
- Zherdev A.A., Makarov B.A., Yakovlev V.I., Bychkov E.G. The Calculation of Thermodynamic Properties of Multicomponent Refrigerant Blends — Working Fluids of Throttling Low-Temperature Refrigeration Machines // Chemical and Petroleum Engineering. 2020. Vol. 55, N. 12. P. 976–985. doi: 10.1007/s10556-020-00724-9
- Zuev O.A., Garanov S.A., Ivanova E.V., Karpukhin A.S. Investigation of the efficiency of autocascade and cascade heat pumps in cold climate // Chemical and petroleum engineering. 2020. Vol. 56. P. 448–455. doi: 10.1007/s10556-020-00793-w
- Semyonov V.Y., Alikov S.D. Comparison of C3MR and arctic cascade cycles for operation in arctic conditions using entropystatistical analysis method // Chemical and Petroleum Engineering. 2022. Vol. 58. P. 23–32. doi: 10.1007/s10556-022-01050-y
Дополнительные файлы
