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南昌orc低温余热发电

来源: 发布时间:2022-02-28

有机朗肯循环发电技术是在朗肯循环的基础上,采用低沸点的有机物作为循环工质,从温度相对较低热源吸收热量,然后膨胀做功从而带动发电机发电.与传统的使用水蒸汽作为工质的发电技术相比,该技术能够有效地把低品位的热能转化为高品位的电能,并具有系统结构简单,发电过程安全可靠等优势,在工业余热的回收,地热能,太阳能等新能源的开发利用领域具有较大的前景。有机朗肯循环在回收低品位热能具有很多有点,主要是:在回收中低品位热能时效率高、结构简单、工作压力对密封要求低、采用新型工质的有机朗肯循环对环境友好等特点,因此有机朗肯循环被认为是一项切实可行的绿色能源技术。高等的余热发电过程控制系统能确保余热发电过程的安全、可靠及经济运行。有机朗肯循环过程具有多变量强耦合、非线性和不确定性等特点,所以有必要选择一种先进的控制算法来提高余热发电过程的性能。ORC余热发电技术实现对低温余热的有效应用。南昌orc低温余热发电

随着科学技术不断发展以及能源价格的不断攀升,将余热资源品位提高再利用的方式,特别是将工业过程中产生的低品位热能资源转换为方便、灵活的电能的回收方式受到普遍关注。有机朗肯循环系统以其良好的机动性及对于维护保养的要求比较低等优点,将其整合到能源系统发电,可以实现用低品位能源(废热)提供高品位能源(电能),减轻电力负担,提高总的发电效率及发电量。在相同输出的条件下,减少了二氧化碳等污染物的排放,有利于环境保护。有机朗肯循环低温余热发电技术为有效解决大量低温余热资源回收问题提供了选择。南昌orc低温余热发电采用ORC技术可回收较多的热量。

针对有机朗肯循环(OrganicRankineCycle,ORC),基于循环做功能力、经济性与不可逆性等指标,本文利用层次分析法(AnalyticHierarchyProcess,AHP),建立有机朗肯循环的综合评价模型;并考虑人为因素对优化结果的影响,推导出综合评价指标F及位置函数F1。通过优化位置函数F1确定更佳工况点位置,进而求得更优综合评价指标F值。结合统计学知识,利用变异系数(CoefficientofVariation,CV)评价循环稳定性。CV值可以反映循环外界条件变化时,综合评价指标F值的波动。利用综合评价指标F对工质R227ea进行蒸发温度及热源温度的优化计算,并与净功优化结果进行对比,证明了综合评价指标F的合理性。同时研究了七种纯工质在不同热源温度下的综合性能及稳定性;并考察权重W1对综合性能和优化结果的影响。本文还对混合工质R245fa/R152a的综合性能进行研究,并与纯工质进行对比。

近年来,随着世界性的能源资源紧缺和全球性环境问题的日益严重,各国已在紧张的研究相关技术理论或制定相应政策应对、缓解该问题。基于低品位热能利用的有机朗肯循环(OrganicRankineCycle,ORC)是降低能源燃料消耗、节能减排的有效措施和手段,成为世界各国学者、科研机构、高等院校研究的重点课题,采用新型的冷电、热电或冷热电联供循环是提高低品位热能利用ORC系统效率和优化其性能的有效途径之一。应用于ORC系统的有机工质具有一定的GWP值、ODP值等环境潜值,都将对环境产生一定的影响,在其生产和运输过程中可能对环境造成一定的污染,ORC系统运行过程中工质泄漏也必将加剧全球变暖、臭氧层的破坏。有机朗肯循环系统以其良好的机动性等优点。

国外对于低温余热的研究开始于20世纪70年代,其中对ORC系统进行研究的更早,早在20世纪20年代初期,就有人开始研究使用苯醚为工质的有机朗肯循环系统。通过对国内外大部分ORC系统设备生产商及相应的技术参数的分析和研究,发现ORC系统比较适合用于300℃以下的余热热源.工业余热资源回收潜力和余热发电环保效应巨大,美国公司曾经建造了利用炼油厂为余热(110℃)的ORC系统,该系统运用单级向心透平,有机工质为R113,输出功率约为1174KW。美国公司和日本曾建造了以工业废热为热源的ORC系统,更终取得了良好的社会和经济效益。ORC是以低沸点有机物为工质的朗肯循环。南昌orc低温余热发电

有机朗肯循环发电,可用于太阳能发电。南昌orc低温余热发电

有机朗肯循环技术优势:有机朗肯循环发电技术可实现对各种形态的工业余热的回收,适应烟气、热水、乏汽等余热资源。针对低温有机工质特性,螺杆膨胀机的多适应性和自清洁性可适应不同的余热条件。同时有机朗肯循环系统构造简单,制作方便,可实现自动并网及下网,利用低品质余热产生高品位电力,并入企业电网节省等量的生产用电,变废热为资源。与高压水蒸汽直接作为工质参与发电过程的常规单循环过程相比,有机朗肯循环系统具有其独特的优越性。有机工质在闭合回路中工作,只起到传递热量的作用,工质的物性不会变化。南昌orc低温余热发电

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