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(diǎn)的有機(jī)物作為循環(huán)工質(zhì),從溫度相對(duì)較低熱源吸收熱量,然后膨脹做功從而帶動(dòng)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(jiǎn)單,,發(fā)電過(guò)程安全可靠等優(yōu)勢(shì),在工業(yè)余熱的回收,地?zé)崮?,太?yáng)能等新能源的開(kāi)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(diǎn),,主要是:在回收中低品位熱能時(shí)效率高,、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作壓力對(duì)密封要求低,、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),,因此有機(jī)朗肯循環(huán)被認(rèn)為是一項(xiàng)切實(shí)可行的綠色能源技術(shù)。高等的余熱發(fā)電過(guò)程控制系統(tǒng)能確保余熱發(fā)電過(guò)程的安全、可靠及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,。有機(jī)朗肯循環(huán)過(guò)程具有多變量強(qiáng)耦合,、非線性和不確定性等特點(diǎn),所以有必要選擇一種先進(jìn)的控制算法來(lái)提高余熱發(fā)電過(guò)程的性能,。ORC余熱發(fā)電技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)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(jià)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(guò)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(dòng)性及對(duì)于維護(hù)保養(yǎng)的要求比較低等優(yōu)點(diǎn),,將其整合到能源系統(tǒng)發(fā)電,,可以實(shí)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(wèn)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(duì)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(píng)價(jià)模型,;并考慮人為因素對(duì)優(yōu)化結(jié)果的影響,推導(dǎo)出綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)F及位置函數(shù)F1,。通過(guò)優(yōu)化位置函數(shù)F1確定更佳工況點(diǎn)位置,,進(jìn)而求得更優(yōu)綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)F值。結(jié)合統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí),,利用變異系數(shù)(CoefficientofVariation,,CV)評(píng)價(jià)循環(huán)穩(wěn)定性。CV值可以反映循環(huán)外界條件變化時(shí),,綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)F值的波動(dòng),。利用綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)F對(duì)工質(zhì)R227ea進(jìn)行蒸發(fā)溫度及熱源溫度的優(yōu)化計(jì)算,并與凈功優(yōu)化結(jié)果進(jìn)行對(duì)比,,證明了綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)F的合理性,。同時(shí)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(duì)綜合性能和優(yōu)化結(jié)果的影響。本文還對(duì)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(duì)比,。
近年來(lái),隨著世界性的能源資源緊缺和全球性環(huán)境問(wèn)題的日益嚴(yán)重,,各國(guó)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(duì),、緩解該問(wèn)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(guó)學(xué)者,、科研機(jī)構(gòu)、高等院校研究的重點(diǎn)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(duì)環(huán)境產(chǎn)生一定的影響,在其生產(chǎn)和運(yùn)輸過(guò)程中可能對(duì)環(huán)境造成一定的污染,,ORC系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)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(dòng)性等優(yōu)點(diǎn),。
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),。通過(guò)對(duì)國(guó)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(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。美國(guó)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(huì)和經(jīng)濟(jì)效益,。ORC是以低沸點(diǎn)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(yáng)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(shì):有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)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(duì)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(shí)有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)構(gòu)造簡(jiǎn)單,,制作方便,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)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(guò)程的常規(guī)單循環(huán)過(guò)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(huì)變化。南昌orc低溫余熱發(fā)電
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