
Shenshi Technology all'ICSPC 2026 Soluzioni per il ciclo Brayton con CO₂ supercritica
Alta temperatura e alta pressione | Trasferimento di calore ad alta efficienza
Shenshi Technology offre soluzioni personalizzate
Date: 28-31 agosto
Luogo: Wyndham Beijing Dragon City Hotel
Informazioni sulla conferenza La settima Conferenza Internazionale sui Cicli di Potenza Supercritici e sui Sistemi Complementari Multi-Energetici (ICSPC) si terrà a Pechino dal 28 al 31 agosto 2026. Precedentemente articolata in sei sessioni, l'ICSPC affronta teorie fondamentali, apparecchiature tecniche, applicazioni pratiche e argomenti interdisciplinari all'avanguardia riguardanti il trasferimento, la conversione e i cicli di energia dei fluidi supercritici.
Argomenti della conferenza
Proprietà fisiche dei fluidi supercritici e dei fluidi di lavoro misti
Teorie del cambiamento di quasi-fase supercritico
Apparecchiature per il trasferimento e lo scambio termico a flusso supercritico
Conversione di energia termica supercritica e macchine a fluido
Cicli di potenza supercritici e integrazione di sistema
Controllo intelligente dei cicli di potenza supercritici
Reazioni chimiche in fluidi supercritici e produzione di idrogeno
Cicli supercritici/transcritici accoppiati all'accumulo di energia
Cicli supercritici e sistemi complementari multi-energetici
Altre tecnologie applicative per fluidi e cicli supercritici
Tecnologia del ciclo Brayton a CO₂ supercritica
La CO₂ supercritica presenta eccellenti prestazioni in termini di flusso e trasferimento di calore, aprendo ampie prospettive di applicazione nel settore energetico. Come soluzione di generazione di energia ad alta efficienza di nuova generazione, il ciclo Brayton a CO₂ supercritica può essere integrato con molteplici fonti di calore, tra cui energia nucleare, energia solare, calore di scarto industriale, energia fossile e sistemi di accumulo energetico.
Rispetto ai cicli di potenza a vapore convenzionali, i cicli a CO₂ supercritica presentano una configurazione di sistema compatta e un ingombro ridotto delle apparecchiature, rappresentando una direzione tecnica chiave per la generazione di energia ad alta efficienza di prossima generazione.
Shenshi Technology presso ICSPC
Shenshi Technology parteciperà alla conferenza con il suo portafoglio di prodotti per l'energia verde e soluzioni personalizzate per la gestione termica, al fine di condividere conoscenze e approfondimenti sul settore in materia di trasferimento di calore con fluidi supercritici, hardware per lo scambio termico e integrazione di sistemi.
Per soddisfare le esigenze di scambio termico all'interno dei cicli Brayton a CO₂ supercritica, Shenshi Technology ha sviluppato recuperatori ad alta e bassa temperatura, refrigeratori e riscaldatori per il riscaldamento, il raffreddamento e il recupero del calore di scarto del fluido di lavoro a CO₂ supercritica. I prodotti sono progettati su misura per adattarsi ai complessi comportamenti di trasferimento del calore e alle diverse condizioni operative dei sistemi a CO₂ supercritica.
Realizzata con tecnologia di saldatura a diffusione sotto vuoto, questa serie di prodotti offre prestazioni affidabili in condizioni operative di alta temperatura e alta pressione. A parità di carico termico, volume e peso sono solo 1/6 rispetto ai tradizionali scambiatori di calore a fascio tubiero. Il design estremamente compatto facilita notevolmente la disposizione delle apparecchiature e l'integrazione del sistema nei cicli di potenza supercritici.
A proposito di Shenshi
Fondata nel 2005, Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology Co., Ltd. (SHENSHI) è un'impresa high-tech specializzata in tecnologie di trasferimento termico e microrreazioni ad alta efficienza energetica. Pioniera nella gestione termica a basse emissioni di carbonio, Shenshi progetta e produce scambiatori di calore e microrreattori ad alte prestazioni per settori quali energia, ingegneria navale e offshore, idrogeno, farmaceutica e produzione avanzata.
Con soluzioni implementate in oltre 40 paesi, Shenshi si impegna a fornire tecnologie termiche affidabili, efficienti e sostenibili per applicazioni industriali esigenti.