空气翼翅印刷电路汽化器
冷能发电性能提升
将热电模块集成于空气翼翅印刷电路LNG汽化器,通过多目标优化实现兼顾传热与热电输出的冷能发电器件。
潘杰 · Jiajie, Wang · Ran, Li · 唐凌虹
Energy 2026
具体参数
- Colburn-j因子
- {'zh': '0.00791', 'en': '0.00791'}
- Fanning摩擦因子
- {'zh': '0.01256', 'en': '0.01256'}
- 最大输出功率
- {'zh': '1.94903', 'en': '1.94903'} W
- 传热性能提升
- {'zh': '3.4', 'en': '3.4'} %
- 热电输出性能提升
- {'zh': '9.37', 'en': '9.37'} %
- 水力性能变化
- {'zh': '-2.7', 'en': '-2.7'} %
- 平准化能源成本
- {'zh': '0.034', 'en': '0.034'} $/kW·h
技术优势
同时兼顾传热与发电
通过模糊推理田口法对热电腿高度、长度和翅片交错间距进行多目标优化,在提升换热性能的同时增强热电输出。
发电成本低
优化后器件的平准化能源成本约为0.034 $/kW·h,在FSRU冷能回收场景中具有经济可行性。
优化结果优于田口法
与标准田口优化相比,传热性能提升3.4%,热电输出提升9.37%,水力性能仅略降2.7%。
应用场景
- LNG冷能发电:将LNG冷能直接转化为电能,减少冷能浪费
- FSRU系统:与FSRU系统集成,实现气化与发电一体化
- 热电能量转换:利用热电模块将温差直接转换为电能