一般ORC發電系統選擇使用異步電機,考慮因素是系統控制問題,異步電機對轉速控制要求不高,在熱源不穩定的情況下,電機對機組有較大工況的變化范圍適應性較強。ORC發電機組的裝機容量和對電網的沖擊較小,并網更方便,功率較大,運用范圍更廣。蒸發器和冷凝器統稱為換熱器,其作用和工作原理一樣。在ORC發電系統中換熱器類型的選用對機組效率與經濟技術性影響較大。現目前運用于ORC發電系統的換熱器有管殼式換熱器和板式換熱器,相對而言,管殼式換熱器較平板式換熱器運用更多,而板式換熱器與常規的管殼式換熱器相比,傳熱系數較高,在一定的范圍內有取代管殼式換熱器的趨勢。有機朗肯循環發電技術透平尺寸小。福州高效磁浮渦輪ORC發電設備
ORC發電機組可將工業生產過程中產生的中低溫余熱進行回收,并轉化為高等電能。ORC渦輪透平膨脹技術可利用90~300℃的低溫熱源進行發電,熱電轉換效率處于行業先進水平。渦輪透平是目前該領域內效率更高的低溫發電技術。這一技術可普遍用于石化、鋼鐵、水泥、建材、玻璃、陶瓷、化肥、化工等高能耗行業的余熱回收發電,應用形式包括:工藝熱媒水余熱回收發電、工藝物料余熱回收發電、工藝乏汽或放散廢蒸汽余熱回收發電、工業窯爐煙氣余熱回收發電等。也可以推廣到可再生能源如地熱發電、太陽能光熱發電和生物質發電等系統中。中低溫煙氣ORC低溫發電機制作ORC的工作壓力對密封要求低。
ORC余熱發電系統結構本身的優勢:可選取與有機工質氟利昂不相溶解且不會發生化學反應的導熱油,采用油與有機工質氟利昂直接接觸熱交換的方法,可進一步提高換熱效率。在缺水地區,優先使用空氣冷卻的冷凝器。ORC電廠使用的空冷冷凝器要比水蒸氣電廠使用的空冷冷凝器的體積小得多,價格也低得多。ORC發電系統與傳統低溫余熱發電系統的根本區別在于采用有機工質,所以工質特性將主導整個發電系統的結構及效率。國內外都對有機工質對于ORC系統的影響有研究,相比而言國內單單是起步階段。
ORC余熱發電系統結構本身的優勢:可采用螺桿膨脹機替代汽輪機,其結構相對傳統汽輪機簡單得多,額定功率小,其適用作為低焓能源動力利用的動力機,因此對有機工質蒸汽做功更適用。鑒于目前螺桿膨脹機還未普及,那么即使使用汽輪機,因有機工質蒸汽比容、焓降小,故所需汽輪機的尺寸(特別是汽輪機末級葉片的高度減小)、排氣管道尺寸及空冷冷凝器中的管道直徑均較小。與水蒸氣相比,由于有機工質的聲速低,在低葉片速度時,能獲得有利的空氣動力配合,在50Hz時能產生較高的汽輪機效率,不需要裝齒輪箱。由于轉速低,因此噪聲也小。有機朗肯循環發電技術運行成本很低。
ORC應用領域及經濟性分析:生物質發電,生物質在農業、工業領域如木材廠、農業廢棄物中普遍存在。但是由于實現清潔生物質能燃燒的投資比傳統的燃料投入更大,所以對于小型生物質發電廠,其發電成本并沒有太大競爭力,可以通過熱電聯產的方式來實現投資盈利。因此,為了實現高效率轉換,生物質熱電聯產電廠通常是由熱需求,而不是電力需求來驅動的。通常,一個典型的生物質熱電廠的裝機規模在發電功率1~2MW左右,同時可提供6~10MW的熱功率。使用有機朗肯循環可以用有機工質將低溫余熱回收后進行發電。四川220kwORC低溫發電機組
ORC采用新型工質的有機朗肯循環對環境友好等特點。福州高效磁浮渦輪ORC發電設備
利用有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC)系統,將低品位熱能(一般低于200℃,如太陽熱能、工業余熱等)轉化為電能。ORC有單循環和雙循環。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。常規的朗肯循環系統以水—水蒸汽作為工質,系統由鍋爐、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。福州高效磁浮渦輪ORC發電設備
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