針對有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC),基于循環做功能力、經濟性與不可逆性等指標,本文利用層次分析法(AnalyticHierarchyProcess,AHP),建立有機朗肯循環的綜合評價模型;并考慮人為因素對優化結果的影響,推導出綜合評價指標F及位置函數F1。通過優化位置函數F1確定更佳工況點位置,進而求得更優綜合評價指標F值。結合統計學知識,利用變異系數(CoefficientofVariation,CV)評價循環穩定性。CV值可以反映循環外界條件變化時,綜合評價指標F值的波動。利用綜合評價指標F對工質R227ea進行蒸發溫度及熱源溫度的優化計算,并與凈功優化結果進行對比,證明了綜合評價指標F的合理性。同時研究了七種純工質在不同熱源溫度下的綜合性能及穩定性;并考察權重W1對綜合性能和優化結果的影響。本文還對混合工質R245fa/R152a的綜合性能進行研究,并與純工質進行對比。ORC余熱發電技術實現對低溫余熱的有效應用。浙江高效磁浮渦輪ORC發電機
有機朗肯循環系統發電系統內部參數與外界環境緊密相關,熱源參數的變化,冷卻水溫度的變化都會使得系統內部各個點參數改變,從而導致系統長期運行在非額定工況熱效率低.該文以循環工質為R245fa的有機朗肯循環系統作為研究對象,通過建立蒸發器和冷凝器換熱模型,得出有機朗肯循環系統在不同熱源溫度,不同冷卻水溫度下的更佳蒸發溫度,凝結溫度變化情況,從而獲得蒸發溫度,凝結溫度與熱源溫度,冷卻水溫度之間的函數關系.在實際有機朗肯循環系統余熱發電工程中,存在著很多不穩定因素,因此對有機朗肯循環系統變工況特性分析是非常有必要的,對于提高系統整體性能具有指導性意義。高效磁浮渦輪ORC低溫發電機組求購ORC采用新型工質的有機朗肯循環對環境友好等特點。
有機朗肯循環概念:有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)利用有機工質低沸點的特性。在低溫條件下有機工質被加熱即發生蒸發,工質汽化后獲得較高的蒸氣壓力,推動膨脹機做功,從而將低品位熱能轉換為高品位的機械能和電能。因此,有機朗肯循環發電技術,是一項將工業生產過程中產生的中低品位余熱加以回收利用,轉化為高品位電能的節能減排技術。ORC發電機組技術原理:ORC發電機組由有機工質、蒸發器、透平膨脹—發電一體機、冷凝器、工質泵、發電控制系統和并網系統等幾部分組成。
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。有機朗肯循環發電,提高能源利用效率。
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,R245fa是更適宜用于低溫余熱回收有機朗肯循環系統的有機工質。該研究可為低溫余熱的回收利用提供一定的理論基礎。使用有機朗肯循環成為回收低品位熱能的有效技術途徑。100kwORC低溫發電機組生產
ORC余熱發電技術具有明顯的社會和經濟效益。浙江高效磁浮渦輪ORC發電機
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。浙江高效磁浮渦輪ORC發電機
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