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ORC發(fā)電組制作

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-06-06

利用有機(jī)朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,ORC)系統(tǒng),將低品位熱能(一般低于200℃,如太陽(yáng)熱能、工業(yè)余熱等)轉(zhuǎn)化為電能。ORC有單循環(huán)和雙循環(huán)。工質(zhì)有很多種,如正丁烷、異丁烷,氯乙烷、氨以及氟利昂系列等物質(zhì),都可以作為汽輪機(jī)的工質(zhì)。常規(guī)的朗肯循環(huán)系統(tǒng)以水—水蒸汽作為工質(zhì),系統(tǒng)由鍋爐、汽輪機(jī)、冷凝器和給水泵4組設(shè)備組成.工質(zhì)在熱力設(shè)備中不斷進(jìn)行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮4個(gè)過(guò)程。ORC只是工質(zhì)不同而已,而且主要用于低溫領(lǐng)域。有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)通流面積較小。ORC發(fā)電組制作

在能源危機(jī)、氣候變化的時(shí)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(wèn)題上觀點(diǎn)截然相悖。本文從工作原理、循環(huán)性能評(píng)價(jià)、工質(zhì)篩選和工藝優(yōu)化等方面對(duì)混合工質(zhì)ORC展開(kāi)分析及研究,以探究爭(zhēng)議的主要及解決途徑。研究結(jié)果表明:混合工質(zhì)ORC的爭(zhēng)議主要源于缺乏統(tǒng)一的優(yōu)化及評(píng)價(jià)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(jì)、相變溫度滑移的定量?jī)?yōu)化、實(shí)驗(yàn)及中試是未來(lái)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的研究方向。低溫orc發(fā)電生產(chǎn)ORC技術(shù)與常規(guī)的水蒸氣朗肯循環(huán)相比有很多優(yōu)點(diǎn)。

有機(jī)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(gè)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(wú)法預(yù)測(cè)在變化的熱源下循環(huán)的瞬態(tài)行為,而這種能力對(duì)于在部分負(fù)荷運(yùn)行和啟動(dòng)和停止過(guò)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(gè)ORC的動(dòng)態(tài)模型,特別關(guān)注熱交換器的時(shí)變性能,其他部件的動(dòng)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(cè)控制策略效果更好。

工質(zhì)泵是ORC低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)的基本組成部分,是將冷凝器的低溫低壓液體有機(jī)工質(zhì)經(jīng)絕熱增壓后,高壓輸送到蒸發(fā)器入口的裝置。作為一種成熟的產(chǎn)品,市場(chǎng)上有多種工質(zhì)泵。研究發(fā)現(xiàn),以下泵適用于ORC低溫余熱發(fā)電系統(tǒng):液壓隔膜泵,具有壓力高、適用于危險(xiǎn)化學(xué)介質(zhì)、維護(hù)簡(jiǎn)單等特點(diǎn);立式離心泵采用變頻調(diào)速、機(jī)械密封;多級(jí)離心泵可實(shí)現(xiàn)更高的揚(yáng)程和設(shè)定壓力;多級(jí)離心泵是在離心泵級(jí)內(nèi)安裝兩臺(tái)或兩臺(tái)以上具有相同功能的離心泵,相對(duì)于活塞泵等往復(fù)泵能輸送更多的流量。ORC余熱發(fā)電技術(shù)具有明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

ORC特點(diǎn):(1)對(duì)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(diǎn),比容也是比較小的,因此所需汽輪機(jī)的尺寸(特別是減小汽輪機(jī)末級(jí)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(guò)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(jī)時(shí),產(chǎn)生腐蝕損壞的可能性。所以,ORC能比水蒸氣汽輪機(jī)更有效地適應(yīng)部分負(fù)荷運(yùn)行及大的功率變動(dòng),不需要裝過(guò)熱器。有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。低溫orc發(fā)電生產(chǎn)

ORC發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量和對(duì)電網(wǎng)的沖擊較小。ORC發(fā)電組制作

能源是推動(dòng)人類(lèi)社會(huì)發(fā)展和進(jìn)步的動(dòng)力.我國(guó)是能源消費(fèi)大國(guó),但是,由于科學(xué)技術(shù)水平不高導(dǎo)致我國(guó)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(fèi),也給環(huán)境帶來(lái)了破壞.有機(jī)朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,簡(jiǎn)稱(chēng)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(shí)也降低環(huán)境污染的有效途徑;由于其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)以及廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景。已經(jīng)成為節(jié)能減排領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)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(duì)低品位余熱ORC發(fā)電系統(tǒng)模型進(jìn)行仿真計(jì)算。ORC發(fā)電組制作

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