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