有機朗肯循環(huán)技術(shù)優(yōu)勢:有機朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)可實現(xiàn)對各種形態(tài)的工業(yè)余熱的回收,適應(yīng)煙氣、熱水、乏汽等余熱資源。針對低溫有機工質(zhì)特性,螺桿膨脹機的多適應(yīng)性和自清潔性可適應(yīng)不同的余熱條件。同時有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)構(gòu)造簡單,制作方便,可實現(xiàn)自動并網(wǎng)及下網(wǎng),利用低品質(zhì)余熱產(chǎn)生高品位電力,并入企業(yè)電網(wǎng)節(jié)省等量的生產(chǎn)用電,變廢熱為資源。與高壓水蒸汽直接作為工質(zhì)參與發(fā)電過程的常規(guī)單循環(huán)過程相比,有機朗肯循環(huán)系統(tǒng)具有其獨特的優(yōu)越性。有機工質(zhì)在閉合回路中工作,只起到傳遞熱量的作用,工質(zhì)的物性不會變化。ORC過程具有多變量強耦合、非線性和不確定性等特點。烏魯木齊orc余熱發(fā)電
有機朗肯循環(huán)概念:有機朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)利用有機工質(zhì)低沸點的特性。在低溫條件下有機工質(zhì)被加熱即發(fā)生蒸發(fā),工質(zhì)汽化后獲得較高的蒸氣壓力,推動膨脹機做功,從而將低品位熱能轉(zhuǎn)換為高品位的機械能和電能。因此,有機朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù),是一項將工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的中低品位余熱加以回收利用,轉(zhuǎn)化為高品位電能的節(jié)能減排技術(shù)。ORC發(fā)電機組技術(shù)原理:ORC發(fā)電機組由有機工質(zhì)、蒸發(fā)器、透平膨脹—發(fā)電一體機、冷凝器、工質(zhì)泵、發(fā)電控制系統(tǒng)和并網(wǎng)系統(tǒng)等幾部分組成。低溫orc發(fā)電廠家直供ORC主要由余熱鍋爐(或換熱器)、透平、冷凝器和工質(zhì)泵四大部套組成。
ORC余熱發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)本身的優(yōu)勢:系統(tǒng)本身使用導(dǎo)熱油作為中間換熱工質(zhì),因為導(dǎo)熱油在300的條件下仍不汽化而保持常壓,此時的水蒸氣飽和壓力已高達8.5MPa。300以下,用導(dǎo)熱油代替?zhèn)鹘y(tǒng)的熱載體水蒸氣,就能以低壓管道系統(tǒng)代替高壓管道系統(tǒng),降低投資。此外導(dǎo)熱油還具有傳熱均勻,熱穩(wěn)定性好以及優(yōu)良的導(dǎo)熱特性。導(dǎo)熱油對普通的碳鋼設(shè)備和管道基本上無腐蝕作用,不需要采用類似蒸汽系統(tǒng)的給水脫鹽、除氧等復(fù)雜的處理過程,因此具有系統(tǒng)簡單輸送方便等優(yōu)點。因此用導(dǎo)熱油作為工質(zhì)的機組傳熱效率高。
ORC特點:(1)對較低溫度熱源的利用有更高的效率。(2)戊烷比水蒸氣密度大一點,比容也是比較小的,因此所需汽輪機的尺寸(特別是減小汽輪機末級葉片的高度)、排氣管道尺寸及空冷冷凝器中的管道直徑均較小。(3)與水蒸氣不同,戊烷在膨脹作功過程中,從高壓到低壓始終保持干燥狀態(tài),這就消除了形成濕氣以及當(dāng)高速小水滴沖擊汽輪機時,產(chǎn)生腐蝕損壞的可能性。所以,ORC能比水蒸氣汽輪機更有效地適應(yīng)部分負荷運行及大的功率變動,不需要裝過熱器。有機朗肯循環(huán)是一種新型環(huán)保型的發(fā)電技術(shù)。
有機朗肯循環(huán)(ORCs)特別適用于回收低品位熱源的能量。本文描述了一個用于從流量和溫度可變的余熱源中回收能量的小型ORC。傳統(tǒng)的靜態(tài)模型無法預(yù)測在變化的熱源下循環(huán)的瞬態(tài)行為,而這種能力對于在部分負荷運行和啟動和停止過程中模擬適當(dāng)?shù)难h(huán)控制策略是必不可少的。因此,提出了一個ORC的動態(tài)模型,特別關(guān)注熱交換器的時變性能,其他部件的動態(tài)是次要的。提出并比較了三種不同的控制策略。仿真結(jié)果表明,基于各種工況下循環(huán)穩(wěn)態(tài)優(yōu)化的模型預(yù)測控制策略效果更好。ORC余熱發(fā)電技術(shù)改善環(huán)境問題。高效磁浮渦輪ORC發(fā)電裝置供應(yīng)報價
有機朗肯循環(huán)發(fā)電,是進行低溫余熱發(fā)電。烏魯木齊orc余熱發(fā)電
能源是推動人類社會發(fā)展和進步的動力.我國是能源消費大國,但是,由于科學(xué)技術(shù)水平不高導(dǎo)致我國能源利用效率不高,大量的低品位余熱被直接排放到環(huán)境中,不但造成了能源浪費,也給環(huán)境帶來了破壞.有機朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)發(fā)電技術(shù),可以將低品位余熱轉(zhuǎn)換為使用方便,輸送靈活的高品位電能,是提高能源回收利用效率同時也降低環(huán)境污染的有效途徑;由于其獨特的優(yōu)勢以及廣闊的市場應(yīng)用前景。已經(jīng)成為節(jié)能減排領(lǐng)域研究的熱點課題之一.基于前人關(guān)于ORC發(fā)電技術(shù)的相關(guān)研究,本文建立了低品位余熱ORC發(fā)電系統(tǒng)模型,并采用EES(EngineeringEquationSolver)軟件編程對低品位余熱ORC發(fā)電系統(tǒng)模型進行仿真計算。烏魯木齊orc余熱發(fā)電