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??;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。有機朗肯循環是一種新型環保型的發電技術。100kwORC低溫發電機組批發價
利用有機朗肯循環(ORC)將熱能轉化為機械能是一種利用低品位熱能的有效手段。ORC系統的典型設計過程通常包括:工質選擇、循環結構的選擇、運行參數的優化、部件選型和尺寸設計,這是一個非常耗時且高度依賴于設計人員經驗的過程,在大多數情況下很難實現更優設計。近年來,人工智能這種新興的技術被工程界普遍采用,用于解決傳統手段難以解決的問題。在能源系統的設計中,研究人員也在嘗試利用這種新工具去解決ORC系統設計中的難點問題。目前,有關人工智能輔助ORC系統設計的研究比較零散,大多數工作仍屬于嘗試性的工作,不能為后續研究提供很好的指導。因此,本文對人工智能技術在ORC系統設計中的較新進展進行了文獻綜述,旨在厘清人工智能技術在ORC系統設計中的研究領域,并為人工智能技術更好地輔助ORC系統設計提供指導。100kwORC低溫發電機組批發價有機朗肯循環發電技術可實現遠程控制。
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。采用ORC技術可回收較多的熱量。
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,采用油與有機工質氟利昂直接接觸熱交換的方法,可進一步提高換熱效率。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氣電廠使用的空冷冷凝器的體積小得多,價格也低得多。ORC發電系統與傳統低溫余熱發電系統的根本區別在于采用有機工質,所以工質特性將主導整個發電系統的結構及效率。國內外都對有機工質對于ORC系統的影響有研究,相比而言國內單單是起步階段。ORC余熱發電技術提高能源的利用效率。220kwORC低溫發電機廠家供貨
有機朗肯循環發電,可用于太陽能發電。100kwORC低溫發電機組批發價
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。100kwORC低溫發電機組批發價
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