UMUM

Just a moment...Just a moment...

Meskipun siklus Rankine organik (ORC) dikatakan dapat menangkap panas berkualitas rendah secara efektif, komersialisasinya terbatas karena batasan fluida kerja dan inefisiensi yang dihasilkan dari operasi pada suhu rendah. Studi ini meninjau fluida kerja yang digunakan dalam siklus Rankine organik dan memeriksa bagaimana nanopartikel dapat meningkatkan efisiensi ORC dengan meningkatkan sifat termofisika fluida kerja. Hasil dari tinjauan ini menunjukkan bahwa campuran zeotropik dari fluida murni menyediakan pendekatan yang layak untuk meningkatkan karakteristik termofisika fluida kerja organik dan memiliki potensi untuk mencapai kinerja termoeekonomi yang unggul dibandingkan fluida murni individu. Namun, hasil penelitian tentang efektivitas relatif campuran zeotropik dan fluida murni bertentangan dan membutuhkan studi lebih lanjut. Meskipun nanofluida telah menunjukkan potensi sebagai fluida transfer panas, belum banyak penelitian yang dilakukan tentang mereka sebagai fluida kerja siklus Rankine organik. Dalam perbandingan dengan nanopartikel khas, pembawa panas organik logam telah diakui memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi termodinamika siklus Rankine organik. Studi lebih lanjut tentang nanofluida, khususnya dalam campuran zeotropik, sangat penting untuk menciptakan fluida kerja baru untuk mengembangkan ORC yang dapat mencapai keseimbangan antara kinerja termodinamika, ekonomi, dan lingkungan yang diperlukan untuk memulihkan panas berkualitas rendah dan menghasilkan listrik.

Siklus Rankine organik (ORC) telah dipuji sebagai sistem pemulihan panas berkualitas rendah yang paling efektif dengan berbagai aplikasi, terutama dalam produksi listrik.Namun, efektivitasnya terhalang oleh suhu operasi yang rendah dan batasan fisikokimia fluida kerja organik yang digunakan.Tinjauan ini menekankan dampak signifikan fluida kerja, yang diklasifikasikan sebagai fluida murni atau campuran zeotropik, terhadap kinerja ORC.Campuran zeotropik umumnya menawarkan efisiensi termal dan kinerja ekonomi yang ditingkatkan dalam sistem ORC dengan meningkatkan sifat termofisika fluida kerja.Namun, manfaatnya dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada skenario aplikasi spesifik, yang menunjukkan kebutuhan untuk evaluasi kasus per kasus untuk mengoptimalkan kinerja.Meskipun campuran zeotropik sering kali lebih unggul daripada fluida murni dalam sistem ORC, ada kasus di mana fluida murni mungkin lebih efektif.Hal ini menyarankan bahwa pemilihan fluida kerja harus disesuaikan dengan kondisi operasi dan tujuan spesifik sistem ORC.Nanopartikel, khususnya pembawa panas organik logam, menunjukkan potensi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi termodinamika sistem ORC.Mereka meningkatkan karakteristik transfer panas fluida kerja, menjadikannya jalur yang menjanjikan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut dalam teknologi ORC.Mencapai keseimbangan antara kinerja termodinamika, ekonomi, dan lingkungan adalah kunci untuk kemajuan sistem ORC.Integrasi campuran zeotropik dan nanofluida menawarkan jalur yang layak untuk mengoptimalkan faktor-faktor ini, mengarah pada sistem pemulihan panas berkualitas rendah yang lebih efisien dan berkelanjutan.Ada kebutuhan kritis untuk penelitian eksperimental lebih lanjut tentang penggunaan nanofluida, khususnya dalam konjungsi dengan campuran zeotropik, untuk memvalidasi manfaat potensial mereka dalam sistem ORC.Selain itu, pengembangan fluida kerja baru yang ramah lingkungan yang memenuhi persyaratan sistem ORC akan menjadi penting untuk maju teknologi dan memperluas aplikasinya secara komersial.

Untuk meningkatkan kinerja ORC, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan fokus pada pengembangan fluida kerja baru yang ramah lingkungan dan efisien secara ekonomi. Studi eksperimental tentang penggunaan nanofluida dalam campuran zeotropik dapat memberikan wawasan tentang manfaat potensial mereka dalam meningkatkan kinerja ORC. Selain itu, penelitian tentang konfigurasi ORC yang berbeda, seperti ORC dengan regenerator atau reheater, dapat membantu mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti suhu sumber panas, pemilihan fluida kerja, dan konfigurasi ORC, penelitian lanjutan dapat mengarah pada pengembangan sistem ORC yang lebih efisien dan berkelanjutan.

  1. Experimental study on a small‐scale pumpless organic Rankine cycle with R1233zd(E) as working... doi.org/10.1002/er.4354Experimental study on a smallyAAAascale pumpless organic Rankine cycle with R1233zd E as working doi 10 1002 er 4354
  2. Selection of working fluids for solar organic Rankine cycle—A review - Arjunan - 2022 - International... onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/er.7723Selection of working fluids for solar organic Rankine cycleyAAAiA review Arjunan 2022 International onlinelibrary wiley doi 10 1002 er 7723
  3. Performance modelling and greenhouse impact assessment of a micro-ORC energy system working with HFCs,... doi.org/10.1051/e3sconf/202123810002Performance modelling and greenhouse impact assessment of a micro ORC energy system working with HFCs doi 10 1051 e3sconf 202123810002
Read online
File size546.14 KB
Pages21
DMCAReport

Related /

ads-block-test