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遼寧230kwORC低溫發(fā)電機(jī)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-05-10

在有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電設(shè)備中,低壓液態(tài)有機(jī)工質(zhì)經(jīng)過(guò)工質(zhì)泵增壓后進(jìn)入蒸發(fā)器吸收熱量轉(zhuǎn)變?yōu)楦邷馗邏赫羝?;之后,,高溫高壓有機(jī)工質(zhì)蒸汽推動(dòng)膨脹機(jī)發(fā)電機(jī)進(jìn)行發(fā)電,,產(chǎn)生電量輸出,;膨脹機(jī)出口的低壓過(guò)熱蒸汽進(jìn)入冷凝器,向低溫?zé)嵩捶艧岫焕淠秊橐簯B(tài),,如此往復(fù)循環(huán),。ORC發(fā)電設(shè)備與其他熱機(jī)循環(huán)相比有諸多明顯的優(yōu)點(diǎn)。首先,,與其他熱機(jī)循環(huán)相比,,ORC對(duì)低品位余熱的利用率更高;其次,,使用ORC發(fā)電設(shè)備的尺寸和重量?。淮送?,有ORC比其他熱電循環(huán)的運(yùn)行維護(hù)成本更低,。有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)系統(tǒng)構(gòu)成簡(jiǎn)單。遼寧230kwORC低溫發(fā)電機(jī)

溫度參數(shù)對(duì)有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)的影響研究:針對(duì)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(duì)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(shí),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(guò)熱度、過(guò)冷度對(duì)循環(huán)熱效率和平準(zhǔn)化發(fā)電成本沒(méi)有明顯的影響,,反而會(huì)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)。太原230kwORC低溫發(fā)電機(jī)ORC采用新型工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán)對(duì)環(huán)境友好等特點(diǎn),。

目前更有前途的余熱回收技術(shù)方向,,是將余熱轉(zhuǎn)化為電能。然而,現(xiàn)有的技術(shù)通?;谟袡C(jī)朗肯循環(huán)(ORC)——類(lèi)似于蒸汽循環(huán),,但使用的是不同的流體,而不是水——通常熱力性能相對(duì)較差,,且成本較高,。在傳統(tǒng)的ORC系統(tǒng)中,動(dòng)力是由渦輪產(chǎn)生的,,渦輪被設(shè)計(jì)成完全與氣態(tài)流體一起工作,。這樣做是為了避免液滴的存在,侵蝕損壞渦輪機(jī),。然而,,之前的研究表明,兩相流體(即液體和蒸汽的組合)的進(jìn)入可以提高這些系統(tǒng)的功率輸出,。新研究模擬確定,,對(duì)于高達(dá)250攝氏度的廢熱,引入兩相膨脹系統(tǒng)可以比傳統(tǒng)的單相系統(tǒng)多產(chǎn)生28%的電力,。

ORC低溫余熱發(fā)電技術(shù)研究利用現(xiàn)狀:國(guó)外對(duì)于低溫余熱的研究開(kāi)始于20世紀(jì)70年代,,其中對(duì)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(kāi)始研究使用苯醚為工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng),。總結(jié)了國(guó)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(guó)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(jí)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(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。ORC發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量和對(duì)電網(wǎng)的網(wǎng)更方便,。

利用有機(jī)朗肯循環(huán)(ORC)將熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能是一種利用低品位熱能的有效手段,。ORC系統(tǒng)的典型設(shè)計(jì)過(guò)程通常包括:工質(zhì)選擇,、循環(huán)結(jié)構(gòu)的選擇,、運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化、部件選型和尺寸設(shè)計(jì),,這是一個(gè)非常耗時(shí)且高度依賴(lài)于設(shè)計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)的過(guò)程,,在大多數(shù)情況下很難實(shí)現(xiàn)更優(yōu)設(shè)計(jì)。近年來(lái),人工智能這種新興的技術(shù)被工程界普遍采用,,用于解決傳統(tǒng)手段難以解決的問(wèn)題,。在能源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,研究人員也在嘗試?yán)眠@種新工具去解決ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的難點(diǎn)問(wèn)題,。目前,,有關(guān)人工智能輔助ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)的研究比較零散,大多數(shù)工作仍屬于嘗試性的工作,,不能為后續(xù)研究提供很好的指導(dǎo),。因此,本文對(duì)人工智能技術(shù)在ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的較新進(jìn)展進(jìn)行了文獻(xiàn)綜述,,旨在厘清人工智能技術(shù)在ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的研究領(lǐng)域,,并為人工智能技術(shù)更好地輔助ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)。有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電,,是進(jìn)行低溫余熱發(fā)電,。西藏ORC發(fā)電組

ORC余熱發(fā)電技術(shù)改善環(huán)境問(wèn)題。遼寧230kwORC低溫發(fā)電機(jī)

ORC余熱發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)本身的優(yōu)勢(shì):可采用螺桿膨脹機(jī)替代汽輪機(jī),,其結(jié)構(gòu)相對(duì)傳統(tǒng)汽輪機(jī)簡(jiǎn)單得多,,額定功率小,其適用作為低焓能源動(dòng)力利用的動(dòng)力機(jī),,因此對(duì)有機(jī)工質(zhì)蒸汽做功更適用,。鑒于目前螺桿膨脹機(jī)還未普及,那么即使使用汽輪機(jī),,因有機(jī)工質(zhì)蒸汽比容,、焓降小,故所需汽輪機(jī)的尺寸(特別是汽輪機(jī)末級(jí)葉片的高度減?。?、排氣管道尺寸及空冷冷凝器中的管道直徑均較小。與水蒸氣相比,,由于有機(jī)工質(zhì)的聲速低,,在低葉片速度時(shí),能獲得有利的空氣動(dòng)力配合,,在50Hz時(shí)能產(chǎn)生較高的汽輪機(jī)效率,,不需要裝齒輪箱。由于轉(zhuǎn)速低,,因此噪聲也小,。遼寧230kwORC低溫發(fā)電機(jī)

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