在有機朗肯循環發電設備中,低壓液態有機工質經過工質泵增壓后進入蒸發器吸收熱量轉變為高溫高壓蒸汽;之后,高溫高壓有機工質蒸汽推動膨脹機發電機進行發電,產生電量輸出;膨脹機出口的低壓過熱蒸汽進入冷凝器,向低溫熱源放熱而被冷凝為液態,如此往復循環。ORC發電設備與其他熱機循環相比有諸多明顯的優點。首先,與其他熱機循環相比,ORC對低品位余熱的利用率更高;其次,使用ORC發電設備的尺寸和重量小;此外,有ORC比其他熱電循環的運行維護成本更低。ORC過程具有多變量強耦合、非線性和不確定性等特點。orc發電廠商
ORC低溫余熱發電技術研究利用現狀:國外對于低溫余熱的研究開始于20世紀70年代,其中對ORC系統進行研究的更早,早在20世紀20年代初期,就有人開始研究使用苯醚為工質的有機朗肯循環系統。總結了國外一部分ORC系統設備生產商及相應的技術參數,研究發現比較適合用于300℃以下的余熱熱源。工業余熱資源回收潛力和余熱發電環保效應巨大,美國公司曾經建造了利用煉油廠為余熱(110℃)的ORC系統,該系統運用單級向心透平,有機工質為R113,輸出功率約為1174KW。日本曾建造了以工業廢熱為熱源的ORC系統,更終取得了良好的社會和經濟效益。230kwORC低溫發電機組供應商有機朗肯循環發電技術不需設置真空維持系統。
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,現有的技術通常基于有機朗肯循環(ORC)——類似于蒸汽循環,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。在傳統的ORC系統中,動力是由渦輪產生的,渦輪被設計成完全與氣態流體一起工作。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,引入兩相膨脹系統可以比傳統的單相系統多產生28%的電力。
近年來,隨著世界性的能源資源緊缺和全球性環境問題的日益嚴重,各國已在緊張的研究相關技術理論或制定相應政策應對、緩解該問題。基于低品位熱能利用的有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC)是降低能源燃料消耗、節能減排的有效措施和手段,成為世界各國學者、科研機構、高等院校研究的重點課題,采用新型的冷電、熱電或冷熱電聯供循環是提高低品位熱能利用ORC系統效率和優化其性能的有效途徑之一。應用于ORC系統的有機工質具有一定的GWP值、ODP值等環境潛值,都將對環境產生一定的影響,在其生產和運輸過程中可能對環境造成一定的污染,ORC系統運行過程中工質泄漏也必將加劇全球變暖、臭氧層的破壞。有機朗肯循環發電,利用低沸點有機物作為工質的朗肯循環的發電技術。
ORC系統的蒸發溫度應該控制在70-11℃,并且系統的凈輸出功存在極大值,綜合分析工質對環境影響潛能值,使用R600a工質比較有效,根據蒸發溫度為100℃設計,ORC系統可以獲得385kW的發電功率,全年可以節約950噸標煤,并減少2250噸二氧化碳,以及降低氮氧化物的排放,有非常好的節能減排效果。垃圾焚燒低溫余熱發電的系統設計中,設計人員應該了解不同工質的屬性,并根據系統的要求正確選擇工質;有工質的蒸發溫度,對發電功率、發電效率和排煙溫度有明顯影響,工質選擇時應予以綜合考慮。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。230kwORC低溫發電機組供應商
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。orc發電廠商
研究了不同熱源溫度下ORC系統的變工況性能,分析了不同熱源溫度下固定透平效率與動態透平效率下ORC系統的性能。得出如下結論:透平效率隨蒸發溫度的降低或者冷凝溫度的升高而增大,在不同運行參數及不同工質條件下,透平效率差異較大,更大可達0.151。采用動態透平效率后,系統凈輸出功增加趨勢減緩,且工質排序發生了改變。在給定熱源條件下,選取不同的透平效率,更優工質及更佳運行參數也不同。對于固定透平效率ORC系統,若側重于系統產品?單價,則異戊烷為更優,若側重于系統單位凈輸出功投資成本,則戊烷為更優工質,更佳蒸發溫度與冷凝溫度分別為377.10K和323.70K。而對于動態透平ORC系統而言,戊烷為更優工質,更佳蒸發溫度與冷凝溫度則分別為374.05K和324.34K。orc發電廠商
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