能源是推動人類社會發展和進步的動力.我國是能源消費大國,但是,由于科學技術水平不高導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境中,不但造成了能源浪費,也給環境帶來了破壞.有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)發電技術,可以將低品位余熱轉換為使用方便,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境污染的有效途徑;由于其獨特的優勢以及廣闊的市場應用前景。已經成為節能減排領域研究的熱點課題之一.基于前人關于ORC發電技術的相關研究,本文建立了低品位余熱ORC發電系統模型,并采用EES(EngineeringEquationSolver)軟件編程對低品位余熱ORC發電系統模型進行仿真計算。有機朗肯循環發電,可用于地熱發電。熱水或熱流體ORC低溫發電機供貨商
工作運行參數對朗肯循環效率的影響:在朗肯循環中,表征朗肯循環特性的循環特性參數分別為從蒸發器輸出的過熱蒸汽的狀態所確定的蒸發壓力和蒸發溫度以及冷凝器中冷凝狀態所確定的冷凝壓力。在蒸發與冷凝壓力一定時,提高工質的蒸發器出口溫度可使系統熱效率增大。這是由于當蒸發溫度由1提高到1點時,平均吸熱溫度隨之提高,使得循環溫差增大,從而提高循環熱效率。另外,循環工質在膨脹終點的干度隨著蒸發溫度的提高而增大,而干度的增大有利于提高膨脹機械的性能,并延長其使用壽命。高效磁浮渦輪ORC發電設備銷售有機朗肯循環發電,可用于海洋溫差發電。
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。
ORC發電的原理是以沸點遠低于水的有機物質(如丁烷、氯乙烷或氟利昂等[8])為工質,有機工質在熱力設備中不斷進行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮4個過程,使熱能不斷轉化為機械能,帶動發電機產生電能,發電裝置的循環系統由換熱器、汽輪機、冷凝器和給水泵組成[9]。ORC的具體過程為:機泵送來的有機工質在換熱器中經低溫余熱加熱后成為過熱蒸汽,過熱蒸汽進入汽輪機,將熱能轉化為機械能,過熱蒸汽釋放出熱能后溫度、壓力均降低,成為乏汽,由冷凝器冷凝為液態,再經機泵升壓,完成一個循環。因為有機工質的常壓沸點遠低于水的常壓沸點(100℃),使得該有機工質在較低溫度下就可以汽化,因此可以充分利用低溫余熱作為熱源進行發電。ORC余熱發電技術實現對低溫余熱的有效應用。
有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)是以低沸點有機物為工質的朗肯循環,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:進行循環基本的熱力學分析,主要任務是根據已確定循環邊界條件,結合工質的熱物性,進行熱力學分析比較,明確熱力過程,完善熱力循環設計,工質的熱物性對循環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,同時對循環系統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。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。高效磁浮渦輪ORC發電設備銷售
有機朗肯循環發電技術透平尺寸小。熱水或熱流體ORC低溫發電機供貨商
有機朗肯循環(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。傳統的靜態模型無法預測在變化的熱源下循環的瞬態行為,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的循環控制策略是必不可少的。因此,提出了一個ORC的動態模型,特別關注熱交換器的時變性能,其他部件的動態是次要的。提出并比較了三種不同的控制策略。仿真結果表明,基于各種工況下循環穩態優化的模型預測控制策略效果更好。熱水或熱流體ORC低溫發電機供貨商
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