ORC簡介:常規的水蒸氣朗肯循環中,工質是水蒸氣,由四大設備:鍋爐、汽輪機、冷凝器和給水泵組成。工質在熱力設備中不斷進行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮四個過程,使熱能不斷轉化為機械能。當利用低溫有機工質(如上述的戊烷)作為循環的工質時,主要設備有:蒸發器、汽輪機、冷凝器和循環泵等。對于低及中等的焓熱,ORC技術與常規的水蒸氣朗肯循環相比有很多優點,主要體現在回收顯熱方面有較高的效率,由于循環中顯熱/潛熱不相等,而ORC技術中此比例大。因此采用ORC技術可回收較多的熱量。ORC被認為是一項切實可行的綠色能源技術。廣西220kwORC低溫發電機組ORC余熱發電系統結構本身的優勢:系統本身使...
利用有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC)系統,將低品位熱能(一般低于200℃,如太陽熱能、工業余熱等)轉化為電能。ORC有單循環和雙循環。工質有很多種,如正丁烷、異丁烷,氯乙烷、氨以及氟利昂系列等物質,都可以作為汽輪機的工質。常規的朗肯循環系統以水—水蒸汽作為工質,系統由鍋爐、汽輪機、冷凝器和給水泵4組設備組成.工質在熱力設備中不斷進行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮4個過程。ORC只是工質不同而已,而且主要用于低溫領域。有機朗肯循環系統以其良好的機動性等優點。黑龍江高效磁浮渦輪ORC發電產品針對有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC),基...
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。有機朗肯循環發電,可用于生物質發電。陜西orc低溫余熱發電技術近年來,隨...
目前更有前途的余熱回收技術方向,是將余熱轉化為電能。然而,現有的技術通常基于有機朗肯循環(ORC)——類似于蒸汽循環,但使用的是不同的流體,而不是水——通常熱力性能相對較差,且成本較高。在傳統的ORC系統中,動力是由渦輪產生的,渦輪被設計成完全與氣態流體一起工作。這樣做是為了避免液滴的存在,侵蝕損壞渦輪機。然而,之前的研究表明,兩相流體(即液體和蒸汽的組合)的進入可以提高這些系統的功率輸出。新研究模擬確定,對于高達250攝氏度的廢熱,引入兩相膨脹系統可以比傳統的單相系統多產生28%的電力。有機朗肯循環發電,可用于海水淡化。天津orc余熱發電技術目前化工行業現有生產工藝中有多處工藝介質氣(溫度約...
太陽能有著資源豐富,對環境無任何污染的優點,缺點是太陽能具有即時性,不易保存,且能流密度低,熱源溫度低,但將太陽能和ORC系統結合起來發電是具有可行性的。更具表示的是美國的SEGS,總發電量達到354MW,單系統的更大裝機容量為80MW,是目前世界上更大的太陽能熱電系統。煙氣余熱ORC發電系統,在國內有輥道爐熱空氣低溫余熱ORC發電項目,介質是從輥道爐排放的熱空氣,為了對企業多余熱量的熱空氣加以利用,考慮了采用PureCycleORC低溫發電機組回收該部分余熱進行發電,這也促進了節能減排的進一步發展。ORC的結構非常的簡單。廣西ORC發電類型朗肯循環是指以水蒸氣作為工質的一種理想循環過程,主要...
ORC機組將凝結水熱能轉化為電能的工作流程:有機工質在換熱器中被凝結水加熱后,由液體變成氣體完成升壓,進入透平發電機做功,做功后的有機工質氣體壓力下降,溫度降低,進入蒸發式冷凝器的殼層,經冷卻介質冷凝成液體,液體由工質泵送入換熱器循環使用。換熱器中有機工質的液位由工質泵自動控制,保持系統熱量平衡。乏汽余熱發電:采用ORC機組將系統乏汽和余熱回收發電裝置中汽水分離器產生的二次汽的混合汽熱源(熱源2)轉化為電能,ORC原理與凝結水一樣,發電后相變為45℃凝結水直接送至除油除鐵裝置使用,乏汽量約為25t/h,溫度由120~125℃變為45℃。ORC余熱發電系統有著流量大、裝機功率大等特點。云南高效磁...
有機朗肯循環技術優勢:有機朗肯循環發電技術可實現對各種形態的工業余熱的回收,適應煙氣、熱水、乏汽等余熱資源。針對低溫有機工質特性,螺桿膨脹機的多適應性和自清潔性可適應不同的余熱條件。同時有機朗肯循環系統構造簡單,制作方便,可實現自動并網及下網,利用低品質余熱產生高品位電力,并入企業電網節省等量的生產用電,變廢熱為資源。與高壓水蒸汽直接作為工質參與發電過程的常規單循環過程相比,有機朗肯循環系統具有其獨特的優越性。有機工質在閉合回路中工作,只起到傳遞熱量的作用,工質的物性不會變化。ORC是以低沸點有機物為工質的朗肯循環。220kwORC低溫發電機直銷工質泵是ORC低溫余熱發電系統的基本組成部分,是...
在ORC低溫余熱發電系統中,有機工質的研究和選擇是更重要的內容之一,因為有機工質的物理性質對熱源的回收效率起著決定性的作用,并對系統組件的設計難度有重要影響。例如,工質的冷凝壓力高,會導致密封系統設計難度高。由于ORC系統回收的是低溫余熱,為了使工作介質在較低溫度下汽化,應采用沸點較低的有機工作介質。同時,低沸點有機工作介質還應具有以下理想特性:低臨界壓力和臨界溫度,良好的干濕性能,低粘度,低表面張力,高循環效率,較高的安全性和環境友好性,根據機器運行環境,合理選擇國內主流出色有機工質作為ORC機組運行工質。ORC被認為是一項切實可行的綠色能源技術。220kwORC低溫發電機組廠家直銷國外對于...
有機朗肯循環(ORCs)特別適用于回收低品位熱源的能量。本文描述了一個用于從流量和溫度可變的余熱源中回收能量的小型ORC。傳統的靜態模型無法預測在變化的熱源下循環的瞬態行為,而這種能力對于在部分負荷運行和啟動和停止過程中模擬適當的循環控制策略是必不可少的。因此,提出了一個ORC的動態模型,特別關注熱交換器的時變性能,其他部件的動態是次要的。提出并比較了三種不同的控制策略。仿真結果表明,基于各種工況下循環穩態優化的模型預測控制策略效果更好。ORC的結構非常的簡單。銀川100kwORC低溫發電機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...
動態透平效率對有機朗肯循環系統性能的影響:向心透平效率隨運行參數的變化及工質種類的不同有較大差別,引入向心透平一維分析模型來計算透平效率,分析蒸發溫度與冷凝溫度對透平效率的影響,比較固定透平效率與動態透平效率有機朗肯循環(ORC)系統的熱力性能與經濟性能。采用非支配解排序遺傳算法(NSGA-Ⅱ)優化ORC系統篩選出更優工質,確定更佳蒸發溫度與冷凝溫度。同時比較了不同熱源溫度下固定透平效率和動態透平效率ORC系統的更佳運行參數,分析了透平效率隨熱源溫度的變化。ORC的結構非常的簡單。拉薩高效磁浮渦輪ORC發電設備在世界范圍內,超過九成的電能產生都通過以水和水蒸氣為循環工質的朗肯循環產生,其主要包...
ORC特點:(1)對較低溫度熱源的利用有更高的效率。(2)戊烷比水蒸氣密度大一點,比容也是比較小的,因此所需汽輪機的尺寸(特別是減小汽輪機末級葉片的高度)、排氣管道尺寸及空冷冷凝器中的管道直徑均較小。(3)與水蒸氣不同,戊烷在膨脹作功過程中,從高壓到低壓始終保持干燥狀態,這就消除了形成濕氣以及當高速小水滴沖擊汽輪機時,產生腐蝕損壞的可能性。所以,ORC能比水蒸氣汽輪機更有效地適應部分負荷運行及大的功率變動,不需要裝過熱器。采用ORC技術可回收較多的熱量。太原220kwORC低溫發電機有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)是以低沸點有機物為工質的朗肯循環,主要由余熱鍋...
有機朗肯循環(ORC)在中低溫熱能回收領域有著普遍的應用,但在中低溫范圍內很多熱源工況存在較強的波動,如太陽熱能,工業或內燃機煙氣余熱等。ORC系統在變工況熱源驅動下可能會產生如下問題:系統吸熱過多導致系統內溫度、壓力過高,工質裂解;系統吸熱不足而導致膨脹機液擊,系統無法正常運行。因此,研究ORC系統在變工況熱源下的動態運行情況變得十分重要。以ORC系統在變工況熱源下的動態特性為主要研究對象,采用實驗研究與仿真模擬相結合的研究方法。有機朗肯循環是一種新型環保型的發電技術。武漢orc余熱發電ORC的有優點:低溫有機朗肯循環冷能發電裝置可回收大量LNG冷能,對于年外輸量為300×104t的LNG接...
利用有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC)系統,將低品位熱能(一般低于200℃,如太陽熱能、工業余熱等)轉化為電能。ORC有單循環和雙循環。工質有很多種,如正丁烷、異丁烷,氯乙烷、氨以及氟利昂系列等物質,都可以作為汽輪機的工質。常規的朗肯循環系統以水—水蒸汽作為工質,系統由鍋爐、汽輪機、冷凝器和給水泵4組設備組成.工質在熱力設備中不斷進行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮4個過程。ORC只是工質不同而已,而且主要用于低溫領域。ORC的工作壓力對密封要求低。230kwORC低溫發電機組售價提高ORC熱效率的有效途徑有哪些?1、提高過熱器出口蒸汽壓力與溫度。2、降低排汽...
近年來,隨著世界性的能源資源緊缺和全球性環境問題的日益嚴重,各國已在緊張的研究相關技術理論或制定相應政策應對、緩解該問題。基于低品位熱能利用的有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC)是降低能源燃料消耗、節能減排的有效措施和手段,成為世界各國學者、科研機構、高等院校研究的重點課題,采用新型的冷電、熱電或冷熱電聯供循環是提高低品位熱能利用ORC系統效率和優化其性能的有效途徑之一。應用于ORC系統的有機工質具有一定的GWP值、ODP值等環境潛值,都將對環境產生一定的影響,在其生產和運輸過程中可能對環境造成一定的污染,ORC系統運行過程中工質泄漏也必將加劇全球變暖、臭氧層的破壞。...
利用有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC)系統,將低品位熱能(一般低于200℃,如太陽熱能、工業余熱等)轉化為電能。ORC有單循環和雙循環。工質有很多種,如正丁烷、異丁烷,氯乙烷、氨以及氟利昂系列等物質,都可以作為汽輪機的工質。常規的朗肯循環系統以水—水蒸汽作為工質,系統由鍋爐、汽輪機、冷凝器和給水泵4組設備組成.工質在熱力設備中不斷進行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮4個過程。ORC只是工質不同而已,而且主要用于低溫領域。ORC能確保余熱發電過程的安全。廣東高效磁浮渦輪ORC發電產品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...
能源是推動人類社會發展和進步的動力.我國是能源消費大國,但是,由于科學技術水平不高導致我國能源利用效率不高,大量的低品位余熱被直接排放到環境中,不但造成了能源浪費,也給環境帶來了破壞.有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)發電技術,可以將低品位余熱轉換為使用方便,輸送靈活的高品位電能,是提高能源回收利用效率同時也降低環境污染的有效途徑;由于其獨特的優勢以及廣闊的市場應用前景。已經成為節能減排領域研究的熱點課題之一.基于前人關于ORC發電技術的相關研究,本文建立了低品位余熱ORC發電系統模型,并采用EES(EngineeringEquationSolver)軟件編程對...
在能源危機、氣候變化的時代背景下,有機朗肯循環(ORC)作為一種低溫余熱資源利用的有效途徑,得到普遍的研究及工業應用。混合工質作為該領域的研究熱點,在能否提高ORC循環性能等問題上觀點截然相悖。本文從工作原理、循環性能評價、工質篩選和工藝優化等方面對混合工質ORC展開分析及研究,以探究爭議的主要及解決途徑。研究結果表明:混合工質ORC的爭議主要源于缺乏統一的優化及評價基準,普遍采用的以盡可能大的相變溫度滑移為約束條件,有可能降低混合工質性能;混合工質的組分調控特性表現出巨大潛力,結合組分調控的工藝設計、相變溫度滑移的定量優化、實驗及中試是未來應重點關注的研究方向。ORC被認為是一項切實可行的綠...
工質選擇的基本原則:ORC發電系統的工質選擇十分重要,選擇過程中應該充分考慮工質的經濟性、安全性和技術性。工質必須具有較低的臨界溫度和臨界壓力,較低的蒸汽過熱要求并且粘度較低,以及較小的體積比,工質應具有適當的熱穩定極限,和發動機材料、潤滑油都具有較好的相容性。除性能要求外,工質也要滿足環保的要求,而且要控制工質的毒性和滿足化學穩定性要求,在經濟性上也要足夠低廉,并且輸送儲存都比較方便。選擇工質時,更重要的在于工質的熱力學性能,將會決定設備的尺寸、穩定性、環保水平很經濟性。有機朗肯循環發電,利用低沸點有機物作為工質的朗肯循環的發電技術。合肥100kwORC低溫發電機朗肯循環是指以水蒸氣作為工質...
ORC余熱發電系統結構本身的優勢:系統本身使用導熱油作為中間換熱工質,因為導熱油在300的條件下仍不汽化而保持常壓,此時的水蒸氣飽和壓力已高達8.5MPa。300以下,用導熱油代替傳統的熱載體水蒸氣,就能以低壓管道系統代替高壓管道系統,降低投資。此外導熱油還具有傳熱均勻,熱穩定性好以及優良的導熱特性。導熱油對普通的碳鋼設備和管道基本上無腐蝕作用,不需要采用類似蒸汽系統的給水脫鹽、除氧等復雜的處理過程,因此具有系統簡單輸送方便等優點。因此用導熱油作為工質的機組傳熱效率高。有機朗肯循環發電,提高能源利用效率。江西220kwORC低溫發電機組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...
目前更有前途的余熱回收技術方向,是將余熱轉化為電能。然而,現有的技術通常基于有機朗肯循環(ORC)——類似于蒸汽循環,但使用的是不同的流體,而不是水——通常熱力性能相對較差,且成本較高。在傳統的ORC系統中,動力是由渦輪產生的,渦輪被設計成完全與氣態流體一起工作。這樣做是為了避免液滴的存在,侵蝕損壞渦輪機。然而,之前的研究表明,兩相流體(即液體和蒸汽的組合)的進入可以提高這些系統的功率輸出。新研究模擬確定,對于高達250攝氏度的廢熱,引入兩相膨脹系統可以比傳統的單相系統多產生28%的電力。有機朗肯循環發電,提高能源利用效率。甘肅100kwORC低溫發電機組動態透平效率對有機朗肯循環系統性能的影...
ORC發電的原理是以沸點遠低于水的有機物質(如丁烷、氯乙烷或氟利昂等[8])為工質,有機工質在熱力設備中不斷進行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮4個過程,使熱能不斷轉化為機械能,帶動發電機產生電能,發電裝置的循環系統由換熱器、汽輪機、冷凝器和給水泵組成[9]。ORC的具體過程為:機泵送來的有機工質在換熱器中經低溫余熱加熱后成為過熱蒸汽,過熱蒸汽進入汽輪機,將熱能轉化為機械能,過熱蒸汽釋放出熱能后溫度、壓力均降低,成為乏汽,由冷凝器冷凝為液態,再經機泵升壓,完成一個循環。因為有機工質的常壓沸點遠低于水的常壓沸點(100℃),使得該有機工質在較低溫度下就可以汽化,因此可以充分利用低溫余熱作為...
有機朗肯循環技術優勢:有機朗肯循環發電技術可實現對各種形態的工業余熱的回收,適應煙氣、熱水、乏汽等余熱資源。針對低溫有機工質特性,螺桿膨脹機的多適應性和自清潔性可適應不同的余熱條件。同時有機朗肯循環系統構造簡單,制作方便,可實現自動并網及下網,利用低品質余熱產生高品位電力,并入企業電網節省等量的生產用電,變廢熱為資源。與高壓水蒸汽直接作為工質參與發電過程的常規單循環過程相比,有機朗肯循環系統具有其獨特的優越性。有機工質在閉合回路中工作,只起到傳遞熱量的作用,工質的物性不會變化。有機朗肯循環發電技術系統構成簡單。230kwORC低溫發電機組生產廠ORC簡介:常規的水蒸氣朗肯循環中,工質是水蒸氣,...
在ORC低溫余熱發電系統中,有機工質的研究和選擇是更重要的內容之一,因為有機工質的物理性質對熱源的回收效率起著決定性的作用,并對系統組件的設計難度有重要影響。例如,工質的冷凝壓力高,會導致密封系統設計難度高。由于ORC系統回收的是低溫余熱,為了使工作介質在較低溫度下汽化,應采用沸點較低的有機工作介質。同時,低沸點有機工作介質還應具有以下理想特性:低臨界壓力和臨界溫度,良好的干濕性能,低粘度,低表面張力,高循環效率,較高的安全性和環境友好性。采用ORC技術可回收較多的熱量。呼和浩特220kwORC低溫發電機組ORC特點:1.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...
一般ORC發電系統選擇使用異步電機,考慮因素是系統控制問題,異步電機對轉速控制要求不高,在熱源不穩定的情況下,電機對機組有較大工況的變化范圍適應性較強。ORC發電機組的裝機容量和對電網的沖擊較小,并網更方便,功率較大,運用范圍更廣。蒸發器和冷凝器統稱為換熱器,其作用和工作原理一樣。在ORC發電系統中換熱器類型的選用對機組效率與經濟技術性影響較大。現目前運用于ORC發電系統的換熱器有管殼式換熱器和板式換熱器,相對而言,管殼式換熱器較平板式換熱器運用更多,而板式換熱器與常規的管殼式換熱器相比,傳熱系數較高,在一定的范圍內有取代管殼式換熱器的趨勢。ORC余熱發電系統應用范圍普遍。寧夏ORC發電組有機...
國外對于低溫余熱的研究開始于20世紀70年代,其中對ORC系統進行研究的更早,早在20世紀20年代初期,就有人開始研究使用苯醚為工質的有機朗肯循環系統。通過對國內外大部分ORC系統設備生產商及相應的技術參數的分析和研究,發現ORC系統比較適合用于300℃以下的余熱熱源.工業余熱資源回收潛力和余熱發電環保效應巨大,美國公司曾經建造了利用煉油廠為余熱(110℃)的ORC系統,該系統運用單級向心透平,有機工質為R113,輸出功率約為1174KW。美國公司和日本曾建造了以工業廢熱為熱源的ORC系統,更終取得了良好的社會和經濟效益。ORC余熱發電技術改善環境問題。成都orc低溫余熱發電技術隨著科學技術不...
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,R...
能源是推動人類社會發展和進步的動力.我國是能源消費大國,但是,由于科學技術水平不高導致我國能源利用效率不高,大量的低品位余熱被直接排放到環境中,不但造成了能源浪費,也給環境帶來了破壞.有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)發電技術,可以將低品位余熱轉換為使用方便,輸送靈活的高品位電能,是提高能源回收利用效率同時也降低環境污染的有效途徑;由于其獨特的優勢以及廣闊的市場應用前景。已經成為節能減排領域研究的熱點課題之一.基于前人關于ORC發電技術的相關研究,本文建立了低品位余熱ORC發電系統模型,并采用EES(EngineeringEquationSolver)軟件編程對...
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,R...
一般ORC發電系統選擇使用異步電機,考慮因素是系統控制問題,異步電機對轉速控制要求不高,在熱源不穩定的情況下,電機對機組有較大工況的變化范圍適應性較強。ORC發電機組的裝機容量和對電網的沖擊較小,并網更方便,功率較大,運用范圍更廣。蒸發器和冷凝器統稱為換熱器,其作用和工作原理一樣。在ORC發電系統中換熱器類型的選用對機組效率與經濟技術性影響較大。現目前運用于ORC發電系統的換熱器有管殼式換熱器和板式換熱器,相對而言,管殼式換熱器較平板式換熱器運用更多,而板式換熱器與常規的管殼式換熱器相比,傳熱系數較高,在一定的范圍內有取代管殼式換熱器的趨勢。使用有機朗肯循環成為回收低品位熱能的有效技術途徑。西...
一般ORC發電系統選擇使用異步電機,考慮因素是系統控制問題,異步電機對轉速控制要求不高,在熱源不穩定的情況下,電機對機組有較大工況的變化范圍適應性較強。ORC發電機組的裝機容量和對電網的沖擊較小,并網更方便,功率較大,運用范圍更廣。蒸發器和冷凝器統稱為換熱器,其作用和工作原理一樣。在ORC發電系統中換熱器類型的選用對機組效率與經濟技術性影響較大。現目前運用于ORC發電系統的換熱器有管殼式換熱器和板式換熱器,相對而言,管殼式換熱器較平板式換熱器運用更多,而板式換熱器與常規的管殼式換熱器相比,傳熱系數較高,在一定的范圍內有取代管殼式換熱器的趨勢。有機朗肯循環的工質是低沸點、高蒸汽壓的有機工質。23...