赖特CI
许多工业过程(即聚光太阳能发电 [CSP] 工厂)需要将产品间接加热到高于环境温度的温度。此类工厂使用传热流体 (HTF),例如 GlobalthermTM M(Global Heat Transfer;英国斯塔福德郡)等矿物基流体,并从加热器流向需要热量的源。然而,并非所有 HTF 都相同,因此了解流体之间的差异对于确保最终用户使用正确的流体进行正确的操作非常重要。在 CSP 工厂中尤其如此,因为 HTF 长时间在高温下运行,因此需要在这种条件下保持稳定。事实上,联苯二苯醚 (BDO) 混合物通常用于 CSP 工厂,因为它们可以加热到 400 摄氏度,这高于矿物基 HTF 的上限工作温度(即 ~400 摄氏度)。事实上,所有 HTF 都会随着时间的推移而热降解,因此监测这一点很重要,以确保在出现问题时可以尽早采取干预措施。 HTF 监控的目标是尽可能长时间地保持 HTF 和工厂的运行。常规取样和化学分析用于评估 HTF 的物理化学性质。为了有效地做到这一点,重要的是要了解原始 HTF 的性质,然后评估随时间推移的热降解率。碳残留物、总酸值和闭式闪点温度在实验室中定期测量,当前的研究建议使用它们来评估热裂解和氧化的程度,这是 HTF 热降解的两种常见途径。这是针对矿物和 BDO 基 HTF 进行的,以强调为什么在 CSP 工厂中使用 BDO 基 HTF 的背景。本文介绍了此次评估的结果。未来的工作应考虑使用类似的方法来评估工业应用中常用的其他 HTF 的状况。