ORC低溫余熱發電系統正常工作時,余熱介質首先通過蒸發器將有機工質加熱成高溫高壓的飽和蒸汽或過熱蒸汽,然后高壓的蒸汽進入膨脹機膨脹并且驅動膨脹機做功帶動發電機發電,膨脹后的蒸汽進入冷凝器冷卻降溫至液態,之后工質泵將液態有機工質送回蒸發器進行再次加熱。ORC余熱發電采用各工質系統的熱耗率均隨排煙溫度的升高而減小,這是因為隨著排煙溫度的升高,系統蒸發溫度逐漸增大,當冷凝溫度不變時系統平均吸熱溫度增加,熱效率提高,熱耗率下降。由于熱耗率可看作是熱效率倒數的函數,可發現采用各工質系統的熱耗率排序與凈功率的排序相反。ORC低溫余熱發電機組裝機功率230kW,額定功率210kW,凈發電功率170~180 kW。湖南化工余熱發電
ORC低溫發電機組典型應用:蒸汽余熱(化工行業)。橡膠制品企業余熱類型:如輪胎硫化過程中所需蒸汽溫度則高達160℃左右,無腐蝕性,其它橡膠制品的硫化溫度根據制品性能要求有所差異,一般都在130℃左右。硫化機在工作過程中有大量蒸汽泄漏損失現象,且泄露量可觀,回收后的蒸汽仍具有0.1MPa的壓力,所以本工藝環節的廢熱回收利用價值更高些。傳統做法這些廢蒸汽都未經回收,起硫化車間溫度很高。按130℃的蒸汽考慮,單臺發電機組所需蒸汽流量≈4T/h。單臺機組發電280kW。廣州磚廠余熱發電對發展余熱發電項目要持積極態度。
低溫余熱發電是通過回收鋼鐵、水泥、石化等行業生產過程中排放的中低溫廢煙氣、蒸汽、熱水等所含的低品位熱量來發電,是一項變廢為寶的高效節能技術。該技術利用余熱而不直接消耗能源,不只不對環境產生任何破壞和污染,反而有助于降低和減少余熱直接排向空中所引起的對環境的污染。由于低溫余熱發電大部分利用的是溫度小于150℃的熱源,此時傳統的以水(蒸汽)為循環工質的發電系統由于產生的蒸汽壓力低,導致發電效率較低,無法產生經濟效益。在低溫余熱發電中多采用有機工質作為循環工質。由于有機工質在較低的溫度下就能氣化產生較高的壓力,推動渦輪機(透平機)做功,故有機工質循環發電系統可以在煙氣溫度200℃左右,水溫在80℃左右實現有利用價值的發電。
隨著余熱發電的技術日益成熟,國家對能源的重視,對節能減排的扶持,越來越多的可利用余熱的企業都意識到了余熱發電所帶來的效益。對發展余熱發電項目持積極態度。但限于項目投資資金大,技術復雜,致使很多企業想上項目可之后因為資金技術的原因沒有上成。現如今國內涌現出不少專業的節能服務公司采用ORC來投資余熱發電,即由節能公司投資資金和采購所需設備,技術來為企業建設余熱發電項目,項目產生效益后在效益里回收投資的模式。這種模式既解決了企業資金不足技術不足的缺點,也使的平時廢棄的煙氣,尾氣,余熱得到合理的利用。同時也使得節能公司的資金得到合理的運轉,這種雙贏模式的合作在余熱發電項目上越來越受到歡迎。ORC余熱發電的單機容量可從幾千瓦到數千千瓦。
ORC低溫發電機組效率是受冷熱源溫度影響的:對于學過熱工的人,這是常識。熱源和冷源溫差的大小,決定了ORC系統能達到的較高效率。好比一輛車,車型確定,能達到的較大速度就定了,不同司機技術不同,速度多在較大速度和較小速度之間。總體上看,熱源溫度越高,越有利于系統效率。你說兩個項目,一個熱源溫度130℃,一個90℃,前者效率比后者高,技術就比后者好嗎?不一定。同樣的道理,同一臺機組,都是熱源130℃,一個放在廣州,一個放在江蘇。后者效率比前者高,奇怪嗎?不奇怪,江蘇更冷。ORC低溫余熱發電機組因為采用磁浮軸承技術,電機內部沒有任何的油脂,故工質做功效率會保持在較佳狀態。成都工業低溫余熱發電
ORC低溫余熱發電有助于降低和減少余熱直接排向空中所引起的對環境的污染。湖南化工余熱發電
ORC低溫余熱發電系統優勢:1、適用低溫的范圍廣。對于如何更好地利用低于300℃、甚至更低溫度的余熱,據各類研究表明:在低溫情況下,有機朗肯循環的效率明顯比水作為工質的朗肯循環效率高得多,其主要原因是ORC在顯熱回收方面有較高的效率,由于循環中顯熱/潛熱不相等,而ORC技術中此比例大,因此采用ORC技術可回收較多的熱量。2、噪聲小。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。湖南化工余熱發電
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