ORC系統的蒸發溫度應該控制在70-11℃,并且系統的凈輸出功存在極大值,綜合分析工質對環境影響潛能值,使用R600a工質比較有效,根據蒸發溫度為100℃設計,ORC系統可以獲得385kW的發電功率,全年可以節約950噸標煤,并減少2250噸二氧化碳,以及降低氮氧化物的排放,有非常好的節能減排效果。垃圾焚燒低溫余熱發電的系統設計中,設計人員應該了解不同工質的屬性,并根據系統的要求正確選擇工質;有工質的蒸發溫度,對發電功率、發電效率和排煙溫度有明顯影響,工質選擇時應予以綜合考慮。有機朗肯循環發電技術設備可實現標準模塊化生產。廣東高效磁浮渦輪ORC發電產品
煙氣余熱利用ORC系統:余熱鍋爐排出的煙氣經脫酸、除塵等凈化處理后,煙氣溫度在150℃左右,低溫余熱仍可進一步利用。在煙氣低溫余熱利用ORC系統中,利用有機工質進行朗肯循環,其系統配置如圖1所示,有機工質在蒸發器內定壓吸熱,然后在膨脹機內絕熱做功,乏汽在冷凝器中定壓放熱,之后在工質泵內進行絕熱壓縮,再回到原來的動力循環過程。使用有機工質可以比較好地利用低溫余熱,提升系統的能源利用效率,并降低二氧化碳排放,系統的熱源利用效率會有比較大的提升,從而充分帶動系統發電,讓系統的熱能轉變為電能,乏汽可以凝結為液態達到回收能源的目的。廣東高效磁浮渦輪ORC發電產品ORC的結構非常的簡單。
動態透平效率對有機朗肯循環系統性能的影響:透平效率隨蒸發溫度的降低或者冷凝溫度的升高而增大,采用動態透平效率后,系統凈輸出功隨蒸發溫度升高而增加趨勢減緩,工質排序也發生了變化;對于固定透平效率與動態透平效率ORC系統,經多目標篩選后所確定的更優工質及更佳蒸發溫度和冷凝溫度均有一定差異,表明若采用固定透平效率會對工質篩選及參數優化造成一定誤差;隨著熱源溫度的升高,固定透平效率與動態透平效率ORC系統之間更佳蒸發溫度與凈輸出功差異逐漸增大,說明熱源溫度越高,采用固定透平效率引起的誤差越大。
利用有機朗肯循環(ORC)將熱能轉化為機械能是一種利用低品位熱能的有效手段。ORC系統的典型設計過程通常包括:工質選擇、循環結構的選擇、運行參數的優化、部件選型和尺寸設計,這是一個非常耗時且高度依賴于設計人員經驗的過程,在大多數情況下很難實現更優設計。近年來,人工智能這種新興的技術被工程界普遍采用,用于解決傳統手段難以解決的問題。在能源系統的設計中,研究人員也在嘗試利用這種新工具去解決ORC系統設計中的難點問題。目前,有關人工智能輔助ORC系統設計的研究比較零散,大多數工作仍屬于嘗試性的工作,不能為后續研究提供很好的指導。因此,本文對人工智能技術在ORC系統設計中的較新進展進行了文獻綜述,旨在厘清人工智能技術在ORC系統設計中的研究領域,并為人工智能技術更好地輔助ORC系統設計提供指導。ORC發電機組的裝機容量和對電網的網更方便。
溫度參數對有機朗肯循環系統的影響研究:針對天然氣與石油領域中大量存在的90~150℃低溫余熱,采用有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC)進行回收利用。選用R134a、R245fa和R601a三種有機工質,根據有機朗肯循環的理論基礎,建立熱力學模型,并考慮溫度參數對有機朗肯循環系統的影響。研究發現:有機朗肯循環系統在更佳蒸發溫度時,循環凈輸出功更大,平準化發電成本更小;系統還存在更佳冷凝溫度使得凈輸出功和熱效率更大,平準化發電成本更小的現象;工質的過熱度、過冷度對循環熱效率和平準化發電成本沒有明顯的影響,反而會減小循環的凈輸出功。綜合凈輸出功、熱效率以及平準化發電成本,R245fa是更適宜用于低溫余熱回收有機朗肯循環系統的有機工質。該研究可為低溫余熱的回收利用提供一定的理論基礎。ORC被認為是一項切實可行的綠色能源技術。orc低溫余熱發電制作
有機朗肯循環發電技術透平尺寸小。廣東高效磁浮渦輪ORC發電產品
ORC余熱發電系統結構本身的優勢:可選取與有機工質氟利昂不相溶解且不會發生化學反應的導熱油,采用油與有機工質氟利昂直接接觸熱交換的方法,可進一步提高換熱效率。在缺水地區,優先使用空氣冷卻的冷凝器。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,價格也低得多。ORC發電系統與傳統低溫余熱發電系統的根本區別在于采用有機工質,所以工質特性將主導整個發電系統的結構及效率。國內外都對有機工質對于ORC系統的影響有研究,相比而言國內單單是起步階段。廣東高效磁浮渦輪ORC發電產品
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