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中低溫?zé)煔釵RC低溫發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠

來源: 發(fā)布時間:2022-01-25

ORC的有優(yōu)點(diǎn):1.采用低溫有機(jī)朗肯循環(huán)冷能發(fā)電裝置具有操作簡便、靈活性高、占地小、易于維護(hù)的優(yōu)點(diǎn),雖發(fā)電效率較低,但投資小,接收站可操作性強(qiáng),具備良好的工程化推廣價值。2.海水入口溫度對冷能發(fā)電裝置影響明顯,在其他條件均相同的情況下,海水入口溫度為重現(xiàn)期2a極端更高水溫29.9℃時,與貧氣海水均溫(18.8℃)工況相比,裝置發(fā)電效率提高了20%。因此,我國南方地區(qū)LNG接收站尤其適合采用低溫有機(jī)朗肯循環(huán)冷能發(fā)電系統(tǒng)。3.在其他條件均相同的情況下,富氣情況下的發(fā)電效率較貧氣情況降低約25%。ORC余熱發(fā)電技術(shù)提高能源的利用效率。中低溫?zé)煔釵RC低溫發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠

溫度參數(shù)對有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)的影響研究:針對天然氣與石油領(lǐng)域中大量存在的90~150℃低溫余熱,采用有機(jī)朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,ORC)進(jìn)行回收利用。選用R134a、R245fa和R601a三種有機(jī)工質(zhì),根據(jù)有機(jī)朗肯循環(huán)的理論基礎(chǔ),建立熱力學(xué)模型,并考慮溫度參數(shù)對有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)的影響。研究發(fā)現(xiàn):有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)在更佳蒸發(fā)溫度時,循環(huán)凈輸出功更大,平準(zhǔn)化發(fā)電成本更?。幌到y(tǒng)還存在更佳冷凝溫度使得凈輸出功和熱效率更大,平準(zhǔn)化發(fā)電成本更小的現(xiàn)象;工質(zhì)的過熱度、過冷度對循環(huán)熱效率和平準(zhǔn)化發(fā)電成本沒有明顯的影響,反而會減小循環(huán)的凈輸出功。綜合凈輸出功、熱效率以及平準(zhǔn)化發(fā)電成本,R245fa是更適宜用于低溫余熱回收有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)的有機(jī)工質(zhì)。該研究可為低溫余熱的回收利用提供一定的理論基礎(chǔ)。中低溫?zé)煔釵RC低溫發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠ORC發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量和對電網(wǎng)的網(wǎng)更方便。

有機(jī)朗肯循環(huán)技術(shù)優(yōu)勢:有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對各種形態(tài)的工業(yè)余熱的回收,適應(yīng)煙氣、熱水、乏汽等余熱資源。針對低溫有機(jī)工質(zhì)特性,螺桿膨脹機(jī)的多適應(yīng)性和自清潔性可適應(yīng)不同的余熱條件。同時有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)構(gòu)造簡單,制作方便,可實(shí)現(xiàn)自動并網(wǎng)及下網(wǎng),利用低品質(zhì)余熱產(chǎn)生高品位電力,并入企業(yè)電網(wǎng)節(jié)省等量的生產(chǎn)用電,變廢熱為資源。與高壓水蒸汽直接作為工質(zhì)參與發(fā)電過程的常規(guī)單循環(huán)過程相比,有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)具有其獨(dú)特的優(yōu)越性。有機(jī)工質(zhì)在閉合回路中工作,只起到傳遞熱量的作用,工質(zhì)的物性不會變化。

ORC低溫余熱發(fā)電技術(shù)研究利用現(xiàn)狀:國外對于低溫余熱的研究開始于20世紀(jì)70年代,其中對ORC系統(tǒng)進(jìn)行研究的更早,早在20世紀(jì)20年代初期,就有人開始研究使用苯醚為工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)??偨Y(jié)了國外一部分ORC系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)商及相應(yīng)的技術(shù)參數(shù),研究發(fā)現(xiàn)比較適合用于300℃以下的余熱熱源。工業(yè)余熱資源回收潛力和余熱發(fā)電環(huán)保效應(yīng)巨大,美國公司曾經(jīng)建造了利用煉油廠為余熱(110℃)的ORC系統(tǒng),該系統(tǒng)運(yùn)用單級向心透平,有機(jī)工質(zhì)為R113,輸出功率約為1174KW。日本曾建造了以工業(yè)廢熱為熱源的ORC系統(tǒng),更終取得了良好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。采用ORC技術(shù)可回收較多的熱量。

煙氣余熱利用ORC系統(tǒng):余熱鍋爐排出的煙氣經(jīng)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(jìn)一步利用。在煙氣低溫余熱利用ORC系統(tǒng)中,利用有機(jī)工質(zhì)進(jìn)行朗肯循環(huán),其系統(tǒng)配置如圖1所示,有機(jī)工質(zhì)在蒸發(fā)器內(nèi)定壓吸熱,然后在膨脹機(jī)內(nèi)絕熱做功,乏汽在冷凝器中定壓放熱,之后在工質(zhì)泵內(nèi)進(jìn)行絕熱壓縮,再回到原來的動力循環(huán)過程。使用有機(jī)工質(zhì)可以比較好地利用低溫余熱,提升系統(tǒng)的能源利用效率,并降低二氧化碳排放,系統(tǒng)的熱源利用效率會有比較大的提升,從而充分帶動系統(tǒng)發(fā)電,讓系統(tǒng)的熱能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,乏汽可以凝結(jié)為液態(tài)達(dá)到回收能源的目的。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。ORC發(fā)電組批發(fā)

有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電,可用于海水淡化。中低溫?zé)煔釵RC低溫發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠

ORC應(yīng)用領(lǐng)域及經(jīng)濟(jì)性分析:地?zé)岚l(fā)電,地?zé)釡囟纫话阍趲资鹊?00度之間。實(shí)際上ORC可利用的溫度必須在80度以上,低于這個溫度則由于熱電轉(zhuǎn)換效率過低而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)性很差。地?zé)衢_發(fā)中的勘探成本包括打生產(chǎn)井和回灌井,占總投資成本的比例很高,更高可達(dá)70%。此外,由于發(fā)電過程中地?zé)崴某槿『突毓嗪哪艽?,水泵及工質(zhì)泵的耗電量要占到總輸出功率的30%-50%。當(dāng)然,較高溫度(150℃以上)的地?zé)嵩匆部墒褂脽犭娐?lián)產(chǎn)方式:冷凝溫度設(shè)置高一點(diǎn),比如60℃,ORC系統(tǒng)出來的冷卻水即可用于區(qū)域供熱。在這種情況下,通過放棄一部分發(fā)電效率來換取整體回收效率的提高。中低溫?zé)煔釵RC低溫發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠

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