在有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電設(shè)備中,低壓液態(tài)有機(jī)工質(zhì)經(jīng)過工質(zhì)泵增壓后進(jìn)入蒸發(fā)器吸收熱量轉(zhuǎn)變?yōu)楦邷馗邏赫羝?;之后,高溫高壓有機(jī)工質(zhì)蒸汽推動膨脹機(jī)發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電,產(chǎn)生電量輸出;膨脹機(jī)出口的低壓過熱蒸汽進(jìn)入冷凝器,向低溫?zé)嵩捶艧岫焕淠秊橐簯B(tài),如此往復(fù)循環(huán)。ORC發(fā)電設(shè)備與其他熱機(jī)循環(huán)相比有諸多明顯的優(yōu)點(diǎn)。首先,與其他熱機(jī)循環(huán)相比,ORC對低品位余熱的利用率更高;其次,使用ORC發(fā)電設(shè)備的尺寸和重量??;此外,有ORC比其他熱電循環(huán)的運(yùn)行維護(hù)成本更低。ORC過程具有多變量強(qiáng)耦合、非線性和不確定性等特點(diǎn)。ORC發(fā)電模組哪家好
在能源危機(jī)、氣候變化的時代背景下,有機(jī)朗肯循環(huán)(ORC)作為一種低溫余熱資源利用的有效途徑,得到普遍的研究及工業(yè)應(yīng)用。混合工質(zhì)作為該領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),在能否提高ORC循環(huán)性能等問題上觀點(diǎn)截然相悖。本文從工作原理、循環(huán)性能評價、工質(zhì)篩選和工藝優(yōu)化等方面對混合工質(zhì)ORC展開分析及研究,以探究爭議的主要及解決途徑。研究結(jié)果表明:混合工質(zhì)ORC的爭議主要源于缺乏統(tǒng)一的優(yōu)化及評價基準(zhǔn),普遍采用的以盡可能大的相變溫度滑移為約束條件,有可能降低混合工質(zhì)性能;混合工質(zhì)的組分調(diào)控特性表現(xiàn)出巨大潛力,結(jié)合組分調(diào)控的工藝設(shè)計、相變溫度滑移的定量優(yōu)化、實(shí)驗(yàn)及中試是未來應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的研究方向。100kwORC低溫發(fā)電機(jī)供貨商有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電,可用于太陽能發(fā)電。
近年來,隨著世界性的能源資源緊缺和全球性環(huán)境問題的日益嚴(yán)重,各國已在緊張的研究相關(guān)技術(shù)理論或制定相應(yīng)政策應(yīng)對、緩解該問題。基于低品位熱能利用的有機(jī)朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,ORC)是降低能源燃料消耗、節(jié)能減排的有效措施和手段,成為世界各國學(xué)者、科研機(jī)構(gòu)、高等院校研究的重點(diǎn)課題,采用新型的冷電、熱電或冷熱電聯(lián)供循環(huán)是提高低品位熱能利用ORC系統(tǒng)效率和優(yōu)化其性能的有效途徑之一。應(yīng)用于ORC系統(tǒng)的有機(jī)工質(zhì)具有一定的GWP值、ODP值等環(huán)境潛值,都將對環(huán)境產(chǎn)生一定的影響,在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中可能對環(huán)境造成一定的污染,ORC系統(tǒng)運(yùn)行過程中工質(zhì)泄漏也必將加劇全球變暖、臭氧層的破壞。
有機(jī)朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)是以低沸點(diǎn)有機(jī)物為工質(zhì)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(zhì)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(nèi)外的許多學(xué)者都展開了各方面的研究工作。目前對有機(jī)朗肯循環(huán)的研究主要分四個階段:第一階段:確定應(yīng)用場合及工作條件,主要任務(wù)是確定有機(jī)朗肯循環(huán)應(yīng)用的范圍,明確冷熱源溫度和能量負(fù)載等基本邊界條件;第二階段:進(jìn)行循環(huán)基本的熱力學(xué)分析,主要任務(wù)是根據(jù)已確定循環(huán)邊界條件,結(jié)合工質(zhì)的熱物性,進(jìn)行熱力學(xué)分析比較,明確熱力過程,完善熱力循環(huán)設(shè)計,工質(zhì)的熱物性對循環(huán)的性能其決定性作用,工質(zhì)的篩選也是此階段的重要工作;第三階段:研究與實(shí)際熱源相結(jié)合的過程,在此過程中需要考慮到工質(zhì)的流動性能和熱力學(xué)性能,同時對循環(huán)系統(tǒng)中特定的裝置部件例如透平機(jī)等的研究也需要展開;第四階段:系統(tǒng)的工程實(shí)際應(yīng)用,主要是各種輔助設(shè)備的不斷完善和改進(jìn),包括控制軟件與輔助部件等。有機(jī)朗肯循環(huán)低溫余熱發(fā)電技術(shù)為有效解決大量低溫余熱資源回收問題提供了選擇。
太陽能有著資源豐富,對環(huán)境無任何污染的優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是太陽能具有即時性,不易保存,且能流密度低,熱源溫度低,但將太陽能和ORC系統(tǒng)結(jié)合起來發(fā)電是具有可行性的。更具表示的是美國的SEGS,總發(fā)電量達(dá)到354MW,單系統(tǒng)的更大裝機(jī)容量為80MW,是目前世界上更大的太陽能熱電系統(tǒng)。煙氣余熱ORC發(fā)電系統(tǒng),在國內(nèi)有輥道爐熱空氣低溫余熱ORC發(fā)電項(xiàng)目,介質(zhì)是從輥道爐排放的熱空氣,為了對企業(yè)多余熱量的熱空氣加以利用,考慮了采用PureCycleORC低溫發(fā)電機(jī)組回收該部分余熱進(jìn)行發(fā)電,這也促進(jìn)了節(jié)能減排的進(jìn)一步發(fā)展。有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電,可用于海洋溫差發(fā)電。石家莊高效磁浮渦輪ORC發(fā)電產(chǎn)品
有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)降低了制造成本。ORC發(fā)電模組哪家好
一般ORC發(fā)電系統(tǒng)選擇使用異步電機(jī),考慮因素是系統(tǒng)控制問題,異步電機(jī)對轉(zhuǎn)速控制要求不高,在熱源不穩(wěn)定的情況下,電機(jī)對機(jī)組有較大工況的變化范圍適應(yīng)性較強(qiáng)。ORC發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量和對電網(wǎng)的沖擊較小,并網(wǎng)更方便,功率較大,運(yùn)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(jī)組效率與經(jīng)濟(jì)技術(shù)性影響較大?,F(xiàn)目前運(yùn)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(yùn)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。ORC發(fā)電模組哪家好