有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)是在朗肯循環(huán)的基礎(chǔ)上,采用低沸點的有機(jī)物作為循環(huán)工質(zhì),從溫度相對較低熱源吸收熱量,然后膨脹做功從而帶動發(fā)電機(jī)發(fā)電.與傳統(tǒng)的使用水蒸汽作為工質(zhì)的發(fā)電技術(shù)相比,該技術(shù)能夠有效地把低品位的熱能轉(zhuǎn)化為高品位的電能,并具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,發(fā)電過程安全可靠等優(yōu)勢,在工業(yè)余熱的回收,地?zé)崮?,太陽能等新能源的開發(fā)利用領(lǐng)域具有較大的前景。有機(jī)朗肯循環(huán)在回收低品位熱能具有很多有點,主要是:在回收中低品位熱能時效率高、結(jié)構(gòu)簡單、工作壓力對密封要求低、采用新型工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán)對環(huán)境友好等特點,因此有機(jī)朗肯循環(huán)被認(rèn)為是一項切實可行的綠色能源技術(shù)。高等的余熱發(fā)電過程控制系統(tǒng)能確保余熱發(fā)電過程的安全、可靠及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。有機(jī)朗肯循環(huán)過程具有多變量強(qiáng)耦合、非線性和不確定性等特點,所以有必要選擇一種先進(jìn)的控制算法來提高余熱發(fā)電過程的性能。ORC余熱發(fā)電技術(shù)實現(xiàn)對低溫余熱的有效應(yīng)用。南昌orc低溫余熱發(fā)電
隨著科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展以及能源價格的不斷攀升,將余熱資源品位提高再利用的方式,特別是將工業(yè)過程中產(chǎn)生的低品位熱能資源轉(zhuǎn)換為方便、靈活的電能的回收方式受到普遍關(guān)注。有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)以其良好的機(jī)動性及對于維護(hù)保養(yǎng)的要求比較低等優(yōu)點,將其整合到能源系統(tǒng)發(fā)電,可以實現(xiàn)用低品位能源(廢熱)提供高品位能源(電能),減輕電力負(fù)擔(dān),提高總的發(fā)電效率及發(fā)電量。在相同輸出的條件下,減少了二氧化碳等污染物的排放,有利于環(huán)境保護(hù)。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。南昌orc低溫余熱發(fā)電采用ORC技術(shù)可回收較多的熱量。
針對有機(jī)朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,ORC),基于循環(huán)做功能力、經(jīng)濟(jì)性與不可逆性等指標(biāo),本文利用層次分析法(AnalyticHierarchyProcess,AHP),建立有機(jī)朗肯循環(huán)的綜合評價模型;并考慮人為因素對優(yōu)化結(jié)果的影響,推導(dǎo)出綜合評價指標(biāo)F及位置函數(shù)F1。通過優(yōu)化位置函數(shù)F1確定更佳工況點位置,進(jìn)而求得更優(yōu)綜合評價指標(biāo)F值。結(jié)合統(tǒng)計學(xué)知識,利用變異系數(shù)(CoefficientofVariation,CV)評價循環(huán)穩(wěn)定性。CV值可以反映循環(huán)外界條件變化時,綜合評價指標(biāo)F值的波動。利用綜合評價指標(biāo)F對工質(zhì)R227ea進(jìn)行蒸發(fā)溫度及熱源溫度的優(yōu)化計算,并與凈功優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行對比,證明了綜合評價指標(biāo)F的合理性。同時研究了七種純工質(zhì)在不同熱源溫度下的綜合性能及穩(wěn)定性;并考察權(quán)重W1對綜合性能和優(yōu)化結(jié)果的影響。本文還對混合工質(zhì)R245fa/R152a的綜合性能進(jìn)行研究,并與純工質(zhì)進(jìn)行對比。
近年來,隨著世界性的能源資源緊缺和全球性環(huán)境問題的日益嚴(yán)重,各國已在緊張的研究相關(guān)技術(shù)理論或制定相應(yīng)政策應(yīng)對、緩解該問題?;诘推肺粺崮芾玫挠袡C(jī)朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,ORC)是降低能源燃料消耗、節(jié)能減排的有效措施和手段,成為世界各國學(xué)者、科研機(jī)構(gòu)、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(lián)供循環(huán)是提高低品位熱能利用ORC系統(tǒng)效率和優(yōu)化其性能的有效途徑之一。應(yīng)用于ORC系統(tǒng)的有機(jī)工質(zhì)具有一定的GWP值、ODP值等環(huán)境潛值,都將對環(huán)境產(chǎn)生一定的影響,在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過程中可能對環(huán)境造成一定的污染,ORC系統(tǒng)運(yùn)行過程中工質(zhì)泄漏也必將加劇全球變暖、臭氧層的破壞。有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)以其良好的機(jī)動性等優(yōu)點。
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)。通過對國內(nèi)外大部分ORC系統(tǒng)設(shè)備生產(chǎn)商及相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)的分析和研究,發(fā)現(xiàn)ORC系統(tǒng)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。美國公司和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。ORC是以低沸點有機(jī)物為工質(zhì)的朗肯循環(huán)。南昌orc低溫余熱發(fā)電
有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電,可用于太陽能發(fā)電。南昌orc低溫余熱發(fā)電
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。南昌orc低溫余熱發(fā)電
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