南京冶煉廠余熱發電

來源: 發布時間:2023-09-08

ORC余熱發電的熱效率高。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。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。ORC低溫發電機組裝機功率230kW,額定功率210kW,凈發電功率170~180 kW。南京冶煉廠余熱發電

余熱的回收利用途徑很多。一般說來,綜合利用余熱更好。其次是直接利用;第三是間接利用(產生蒸汽用來發電)。如鋼鐵工業:鋼鐵廠中的焦爐。目前我國大中型鋼鐵企業具有各種不同規格的大小焦爐50多座。根據調查,各行業的余熱總資源約占其燃料消耗總量的17%~67%,可回收利用的余熱資源約為余熱總資源的60%。煉鋼廠中的轉爐煙氣發電,發電系統,可配置發電量為3000Kw的電站80座。煉鋼廠中的電熔爐,現如今全國有20多座,其中65噸級可發電量在5000Kw/座以上。江西低溫余熱發電ORC低溫余熱發電系統很大程度的拓寬了可以回收發電的余熱資源的利用范圍。

低溫余熱發電是通過回收鋼鐵、水泥、石化等行業生產過程中排放的中低溫廢煙氣、蒸汽、熱水等所含的低品位熱量來發電,是一項變廢為寶的高效節能技術。該技術利用余熱而不直接消耗能源,不只不對環境產生任何破壞和污染,反而有助于降低和減少余熱直接排向空中所引起的對環境的污染。由于低溫余熱發電大部分利用的是溫度小于150℃的熱源,此時傳統的以水(蒸汽)為循環工質的發電系統由于產生的蒸汽壓力低,導致發電效率較低,無法產生經濟效益。在低溫余熱發電中多采用有機工質作為循環工質。由于有機工質在較低的溫度下就能氣化產生較高的壓力,推動渦輪機(透平機)做功,故有機工質循環發電系統可以在煙氣溫度200℃左右,水溫在80℃左右實現有利用價值的發電。

目前,多能互補綜合能源系統中側重于供能側多種供能端的接入,形成了熱電冷多聯供的格局,極大的提高了能源供應的安全性。但在電耗的工業園區內,因為存在工業用戶自身用電量大、波動性大等原因,導致整個系統中存在一定的電力缺口、電力供需不平衡等問題。一種多能互補的ORC低溫余熱發電系統,包括ORC發電子系統,還包括余熱利用子系統,ORC發電子系統連接余熱利用子系統,余熱利用子系統包括并聯連接的槽式聚光余熱利用單元、溴化鋰排煙余熱利用單元和鍋爐排煙余熱利用單元,ORC發電子系統的工質泵輸出端通過分流裝置連接至余熱利用子系統中的各個余熱利用單元的輸入端,各余熱利用單元的輸出端連接集熱管,集熱管連通至ORC發電子系統中的膨脹機。ORC低溫余熱發電機組機組遵循“聯網不上網”原則,所發出來的電就近輸送到低壓開關柜供別的機組用所。

ORC余熱發電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。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。ORC低溫余熱發電具有熱源利用率高、成本較低、節能環保等優點。四川磁懸浮余熱發電

ORC低溫余熱發電有助于降低和減少余熱直接排向空中所引起的對環境的污染。南京冶煉廠余熱發電

我國ORC低溫余熱發電技術研究起步較晚,早期主要引進以色列技術。2014年以來,我國ORC低溫余熱發電技術自主研發速度加快,研究成果不斷涌現,擁有自主知識產權的大功率發電裝置問世,并逐步實現量產。在研究機構與裝置生產企業的推動下,我國ORC低溫余熱發電技術得到推廣應用,成功進入商業化運營階段,ORC低溫余熱發電市場規模持續擴大。現階段,我國ORC低溫余熱發電行業已經取得了長足進步,但整體研發實力與技術工藝依然較弱,在部分關鍵零部件領域仍存在技術短板,未來發展仍需不斷突破。南京冶煉廠余熱發電

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