工質選擇的基本原則:ORC發(fā)電系統(tǒng)的工質選擇十分重要,選擇過程中應該充分考慮工質的經(jīng)濟性、安全性和技術性。工質必須具有較低的臨界溫度和臨界壓力,較低的蒸汽過熱要求并且粘度較低,以及較小的體積比,工質應具有適當?shù)臒岱€(wěn)定極限,和發(fā)動機材料、潤滑油都具有較好的相容性。除性能要求外,工質也要滿足環(huán)保的要求,而且要控制工質的毒性和滿足化學穩(wěn)定性要求,在經(jīng)濟性上也要足夠低廉,并且輸送儲存都比較方便。選擇工質時,更重要的在于工質的熱力學性能,將會決定設備的尺寸、穩(wěn)定性、環(huán)保水平很經(jīng)濟性。有機朗肯循環(huán)發(fā)電,提高能源利用效率。河南低溫orc發(fā)電
研究了不同熱源溫度下ORC系統(tǒng)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(tài)透平效率下ORC系統(tǒng)的性能。得出如下結論:透平效率隨蒸發(fā)溫度的降低或者冷凝溫度的升高而增大,在不同運行參數(shù)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(tài)透平效率后,系統(tǒng)凈輸出功增加趨勢減緩,且工質排序發(fā)生了改變。在給定熱源條件下,選取不同的透平效率,更優(yōu)工質及更佳運行參數(shù)也不同。對于固定透平效率ORC系統(tǒng),若側重于系統(tǒng)產(chǎn)品?單價,則異戊烷為更優(yōu),若側重于系統(tǒng)單位凈輸出功投資成本,則戊烷為更優(yōu)工質,更佳蒸發(fā)溫度與冷凝溫度分別為377.10K和323.70K。而對于動態(tài)透平ORC系統(tǒng)而言,戊烷為更優(yōu)工質,更佳蒸發(fā)溫度與冷凝溫度則分別為374.05K和324.34K。230kwORC低溫發(fā)電機制作報價ORC能確保余熱發(fā)電過程的安全。
有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)發(fā)電系統(tǒng)內部參數(shù)與外界環(huán)境緊密相關,熱源參數(shù)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(shù)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(shù)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。
膨脹機是ORC余熱發(fā)電系統(tǒng)中的主要設備,它是將蒸發(fā)器出口的高溫高壓的有機飽和蒸氣的熱能轉化為機械能從而對外做功的設備。膨脹機按工作性質和結構的不同,可分為速度式和容積式膨脹機。速度式膨脹機適用于大流量場合,其輸出功率和轉速相應較高。小流量,大膨脹比的場合采用容積型膨脹機較為合適?,F(xiàn)目前研究較多的是螺桿膨脹機和徑流式透平膨脹機。螺桿膨脹機有較為成熟的工業(yè)應用,適合行業(yè)較多,目前我國已成功研制出了10KW和40KW的單螺桿膨脹機的樣機。ORC技術不但用于水泥工廠的余熱發(fā)電廠,也用于其他工業(yè)。
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,在一定的范圍內有取代管殼式換熱器的趨勢。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。安徽orc余熱發(fā)電
有機朗肯循環(huán)是一種新型環(huán)保型的發(fā)電技術。河南低溫orc發(fā)電
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(jù)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。河南低溫orc發(fā)電