有機朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)是在朗肯循環(huán)的基礎(chǔ)上,采用低沸點的有機物作為循環(huán)工質(zhì),從溫度相對較低熱源吸收熱量,然后膨脹做功從而帶動發(fā)電機發(fā)電.與傳統(tǒng)的使用水蒸汽作為工質(zhì)的發(fā)電技術(shù)相比,該技術(shù)能夠有效地把低品位的熱能轉(zhuǎn)化為高品位的電能,并具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,發(fā)電過程安全可靠等優(yōu)勢,在工業(yè)余熱的回收,地?zé)崮埽柲艿刃履茉吹拈_發(fā)利用領(lǐng)域具有較大的前景。有機朗肯循環(huán)在回收低品位熱能具有很多有點,主要是:在回收中低品位熱能時效率高、結(jié)構(gòu)簡單、工作壓力對密封要求低、采用新型工質(zhì)的有機朗肯循環(huán)對環(huán)境友好等特點,因此有機朗肯循環(huán)被認(rèn)為是一項切實可行的綠色能源技術(shù)。高等的余熱發(fā)電過程控制系統(tǒng)能確保余熱發(fā)電過程的安全、可靠及經(jīng)濟運行。有機朗肯循環(huán)過程具有多變量強耦合、非線性和不確定性等特點,所以有必要選擇一種先進的控制算法來提高余熱發(fā)電過程的性能。使用有機朗肯循環(huán)可以用有機工質(zhì)將低溫余熱回收后進行發(fā)電。100kwORC低溫發(fā)電機價格
國外對于低溫余熱的研究開始于20世紀(jì)70年代,其中對ORC系統(tǒng)進行研究的更早,早在20世紀(jì)20年代初期,就有人開始研究使用苯醚為工質(zhì)的有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)。通過對國內(nèi)外大部分ORC系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)商及相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)的分析和研究,發(fā)現(xiàn)ORC系統(tǒng)比較適合用于300℃以下的余熱熱源.工業(yè)余熱資源回收潛力和余熱發(fā)電環(huán)保效應(yīng)巨大,美國公司曾經(jīng)建造了利用煉油廠為余熱(110℃)的ORC系統(tǒng),該系統(tǒng)運用單級向心透平,有機工質(zhì)為R113,輸出功率約為1174KW。美國公司和日本曾建造了以工業(yè)廢熱為熱源的ORC系統(tǒng),更終取得了良好的社會和經(jīng)濟效益。廣東中低溫?zé)煔釵RC低溫發(fā)電機組ORC的工作壓力對密封要求低。
ORC低溫余熱發(fā)電技術(shù)研究利用現(xiàn)狀:國外對于低溫余熱的研究開始于20世紀(jì)70年代,其中對ORC系統(tǒng)進行研究的更早,早在20世紀(jì)20年代初期,就有人開始研究使用苯醚為工質(zhì)的有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)??偨Y(jié)了國外一部分ORC系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)商及相應(yīng)的技術(shù)參數(shù),研究發(fā)現(xiàn)比較適合用于300℃以下的余熱熱源。工業(yè)余熱資源回收潛力和余熱發(fā)電環(huán)保效應(yīng)巨大,美國公司曾經(jīng)建造了利用煉油廠為余熱(110℃)的ORC系統(tǒng),該系統(tǒng)運用單級向心透平,有機工質(zhì)為R113,輸出功率約為1174KW。日本曾建造了以工業(yè)廢熱為熱源的ORC系統(tǒng),更終取得了良好的社會和經(jīng)濟效益。
有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)內(nèi)部參數(shù)與外界環(huán)境緊密相關(guān),熱源參數(shù)的變化,冷卻水溫度的變化都會使得系統(tǒng)內(nèi)部各個點參數(shù)改變,從而導(dǎo)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(zhì)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(jié)溫度變化情況,從而獲得蒸發(fā)溫度,凝結(jié)溫度與熱源溫度,冷卻水溫度之間的函數(shù)關(guān)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(dǎo)性意義。ORC能確保余熱發(fā)電過程的可靠及經(jīng)濟運行。
在ORC低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)中,有機工質(zhì)的研究和選擇是更重要的內(nèi)容之一,因為有機工質(zhì)的物理性質(zhì)對熱源的回收效率起著決定性的作用,并對系統(tǒng)組件的設(shè)計難度有重要影響。例如,工質(zhì)的冷凝壓力高,會導(dǎo)致密封系統(tǒng)設(shè)計難度高。由于ORC系統(tǒng)回收的是低溫余熱,為了使工作介質(zhì)在較低溫度下汽化,應(yīng)采用沸點較低的有機工作介質(zhì)。同時,低沸點有機工作介質(zhì)還應(yīng)具有以下理想特性:低臨界壓力和臨界溫度,良好的干濕性能,低粘度,低表面張力,高循環(huán)效率,較高的安全性和環(huán)境友好性。有機朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)系統(tǒng)構(gòu)成簡單。100kwORC低溫發(fā)電機價格
有機朗肯循環(huán)發(fā)電,是進行低溫余熱發(fā)電。100kwORC低溫發(fā)電機價格
一般ORC發(fā)電系統(tǒng)選擇使用異步電機,考慮因素是系統(tǒng)控制問題,異步電機對轉(zhuǎn)速控制要求不高,在熱源不穩(wěn)定的情況下,電機對機組有較大工況的變化范圍適應(yīng)性較強。ORC發(fā)電機組的裝機容量和對電網(wǎng)的沖擊較小,并網(wǎng)更方便,功率較大,運用范圍更廣。蒸發(fā)器和冷凝器統(tǒng)稱為換熱器,其作用和工作原理一樣。在ORC發(fā)電系統(tǒng)中換熱器類型的選用對機組效率與經(jīng)濟技術(shù)性影響較大?,F(xiàn)目前運用于ORC發(fā)電系統(tǒng)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(guī)的管殼式換熱器相比,傳熱系數(shù)較高,在一定的范圍內(nèi)有取代管殼式換熱器的趨勢。100kwORC低溫發(fā)電機價格
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