230kwORC低溫發(fā)電機組價位

來源: 發(fā)布時間:2021-12-30

有機朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)是以低沸點有機物為工質的朗肯循環(huán),主要由余熱鍋爐(或換熱器)、透平、冷凝器和工質泵四大部分組成。由于ORC在利用低品位能源方面具有眾多的優(yōu)勢,國內外的許多學者都展開了各方面的研究工作。目前對有機朗肯循環(huán)的研究主要分四個階段:第一階段:確定應用場合及工作條件,主要任務是確定有機朗肯循環(huán)應用的范圍,明確冷熱源溫度和能量負載等基本邊界條件;第二階段:進行循環(huán)基本的熱力學分析,主要任務是根據已確定循環(huán)邊界條件,結合工質的熱物性,進行熱力學分析比較,明確熱力過程,完善熱力循環(huán)設計,工質的熱物性對循環(huán)的性能其決定性作用,工質的篩選也是此階段的重要工作;第三階段:研究與實際熱源相結合的過程,在此過程中需要考慮到工質的流動性能和熱力學性能,同時對循環(huán)系統(tǒng)中特定的裝置部件例如透平機等的研究也需要展開;第四階段:系統(tǒng)的工程實際應用,主要是各種輔助設備的不斷完善和改進,包括控制軟件與輔助部件等。ORC余熱發(fā)電技術具有明顯的社會和經濟效益。230kwORC低溫發(fā)電機組價位

有機朗肯循環(huán)(ORCs)特別適用于回收低品位熱源的能量。本文描述了一個用于從流量和溫度可變的余熱源中回收能量的小型ORC。傳統(tǒng)的靜態(tài)模型無法預測在變化的熱源下循環(huán)的瞬態(tài)行為,而這種能力對于在部分負荷運行和啟動和停止過程中模擬適當的循環(huán)控制策略是必不可少的。因此,提出了一個ORC的動態(tài)模型,特別關注熱交換器的時變性能,其他部件的動態(tài)是次要的。提出并比較了三種不同的控制策略。仿真結果表明,基于各種工況下循環(huán)穩(wěn)態(tài)優(yōu)化的模型預測控制策略效果更好。青海熱水或熱流體ORC低溫發(fā)電機有機朗肯循環(huán)由蒸發(fā)器、膨脹機、冷凝器和工質泵組成。

利用有機朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,ORC)系統(tǒng),將低品位熱能(一般低于200℃,如太陽熱能、工業(yè)余熱等)轉化為電能。ORC有單循環(huán)和雙循環(huán)。工質有很多種,如正丁烷、異丁烷,氯乙烷、氨以及氟利昂系列等物質,都可以作為汽輪機的工質。常規(guī)的朗肯循環(huán)系統(tǒng)以水—水蒸汽作為工質,系統(tǒng)由鍋爐、汽輪機、冷凝器和給水泵4組設備組成.工質在熱力設備中不斷進行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮4個過程。ORC只是工質不同而已,而且主要用于低溫領域。

溫度參數對有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)的影響研究:針對天然氣與石油領域中大量存在的90~150℃低溫余熱,采用有機朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,ORC)進行回收利用。選用R134a、R245fa和R601a三種有機工質,根據有機朗肯循環(huán)的理論基礎,建立熱力學模型,并考慮溫度參數對有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)的影響。研究發(fā)現:有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)在更佳蒸發(fā)溫度時,循環(huán)凈輸出功更大,平準化發(fā)電成本更??;系統(tǒng)還存在更佳冷凝溫度使得凈輸出功和熱效率更大,平準化發(fā)電成本更小的現象;工質的過熱度、過冷度對循環(huán)熱效率和平準化發(fā)電成本沒有明顯的影響,反而會減小循環(huán)的凈輸出功。綜合凈輸出功、熱效率以及平準化發(fā)電成本,R245fa是更適宜用于低溫余熱回收有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)的有機工質。該研究可為低溫余熱的回收利用提供一定的理論基礎。有機朗肯循環(huán)低溫余熱發(fā)電技術為有效解決大量低溫余熱資源回收問題提供了選擇。

有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)內部參數與外界環(huán)境緊密相關,熱源參數的變化,冷卻水溫度的變化都會使得系統(tǒng)內部各個點參數改變,從而導致系統(tǒng)長期運行在非額定工況熱效率低.該文以循環(huán)工質為R245fa的有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)作為研究對象,通過建立蒸發(fā)器和冷凝器換熱模型,得出有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)在不同熱源溫度,不同冷卻水溫度下的更佳蒸發(fā)溫度,凝結溫度變化情況,從而獲得蒸發(fā)溫度,凝結溫度與熱源溫度,冷卻水溫度之間的函數關系.在實際有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)余熱發(fā)電工程中,存在著很多不穩(wěn)定因素,因此對有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)變工況特性分析是非常有必要的,對于提高系統(tǒng)整體性能具有指導性意義。ORC能確保余熱發(fā)電過程的安全。南寧220kwORC低溫發(fā)電機組

有機朗肯循環(huán)發(fā)電技術通流面積較小。230kwORC低溫發(fā)電機組價位

目前更有前途的余熱回收技術方向,是將余熱轉化為電能。然而,現有的技術通?;谟袡C朗肯循環(huán)(ORC)——類似于蒸汽循環(huán),但使用的是不同的流體,而不是水——通常熱力性能相對較差,且成本較高。在傳統(tǒng)的ORC系統(tǒng)中,動力是由渦輪產生的,渦輪被設計成完全與氣態(tài)流體一起工作。這樣做是為了避免液滴的存在,侵蝕損壞渦輪機。然而,之前的研究表明,兩相流體(即液體和蒸汽的組合)的進入可以提高這些系統(tǒng)的功率輸出。新研究模擬確定,對于高達250攝氏度的廢熱,引入兩相膨脹系統(tǒng)可以比傳統(tǒng)的單相系統(tǒng)多產生28%的電力。230kwORC低溫發(fā)電機組價位

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