有機朗肯循環(ORC)是以低沸點有機物為工質的朗肯循環,ORC低溫余熱發電技術是利用工業余熱、太陽能、地熱、海洋溫差等低溫能源進行發電的技術,具有熱源利用率高、適應性強、成本較低、節能環保等優點,可以普遍應用于石油化工、鋼鐵、電力、水泥、陶瓷、玻璃、太陽能、地熱等工業余熱以及可再生能源領域。在全球市場中,ORC低溫余熱發電技術研究起步較早、技術較為先進的國家主要有美國、俄羅斯、以色列以及德國、意大利、法國等部分西歐國家,其中,美國與以色列ORC低溫余熱發電技術商業化應用較為普遍。ORC低溫發電機組全自動化運行,一鍵起停,無人值守。廣西玻璃廠余熱發電
國內外ORC低溫余熱發電系統的發展趨勢:1、工質選擇更加合理、環保。工質選擇是ORC低溫余熱發電系統的關鍵環節之一,針對不同的應用場合和應用類型,需要選擇合適的工質,今后,隨著技術不斷發展和完善,ORC低溫余熱發電系統的工質選擇將更加合理、環保。2、更高的經濟性和穩定性。ORC低溫余熱發電系統在回收低溫余熱方面具有比較明顯的比較優勢,但是,一直沒有得到大規模的推廣和應用,主要原因在于其經濟性和投資回收期比較長,一次投資比較大,加上運營維護費用,用戶對于該投資存在很多顧慮,因此,廠商需要進一步提高經濟性和穩定性,對用戶進行相關宣傳和教育,使行業發展真正進入爆發期。廣西玻璃廠余熱發電余熱發電不只節能,還有利于環境保護。
ORC余熱發電系統主要由蒸發器、膨脹機、冷凝器和工質泵四個主要設備構成,ORC余熱發電技術普遍適用于工廠余熱、太陽能、生物質能、地熱能等能源的回收利用,其所具有的獨特優勢以及廣闊的市場應用前景,ORC發電技術己經成為節能研究領域的熱點課題之一。同時,ORC發電技術由于其工藝流程簡單,除了簡單的孤網系統研究,研究者將其與其余工藝過程進行藕合,通過與ORC進行聯合發電,不但能夠回收和利用低品位余熱,還能充分利用原工藝流程中的中間高溫流體,減少工藝流程中的冷換設備,實現不錯的能源回收效率,從而降低處理成本,達到節能的目的。
ORC低溫發電機組效率是受冷熱源溫度影響的:對于學過熱工的人,這是常識。熱源和冷源溫差的大小,決定了ORC系統能達到的較高效率。好比一輛車,車型確定,能達到的較大速度就定了,不同司機技術不同,速度多在較大速度和較小速度之間。總體上看,熱源溫度越高,越有利于系統效率。你說兩個項目,一個熱源溫度130℃,一個90℃,前者效率比后者高,技術就比后者好嗎?不一定。同理,同一臺機組,都是熱源130℃,一個放在廣州,一個放在江蘇。后者效率比前者高,奇怪嗎?不奇怪,江蘇更冷。ORC余熱發電系統部件、設備可實現標準模塊化生產,能縮短安裝周期,降低其制造成本。
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(如R123、R245fa、R152a、氯乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷等)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。ORC低溫余熱發電技術可以普遍應用于石油化工、鋼鐵、電力、水泥、地熱等工業余熱以及可再生能源領域。廣西玻璃廠余熱發電
ORC低溫余熱發電系統本身使用導熱油作為中間換熱工質。廣西玻璃廠余熱發電
上海能環實業有限公司小白接受,ORC余熱發電技術始于20世紀50年代,適用于80度~300度熱源的低品位余熱發電領域。ORC是以低沸點有機物為工質的朗肯循環,主要由蒸發器、膨脹機、冷凝器和工質泵四部分組成。有機工質在換熱器中從余熱流中吸收熱量后汽化,生成具一定壓力和溫度的蒸汽,蒸汽進入膨脹機膨脹做功,帶動發電機發電或拖動其它動力機械做功。從膨脹機排出的低蒸汽在冷凝器中向冷卻水放熱,凝結成液態,之后借助工質泵重新回到蒸發器,構成整個系統循環。廣西玻璃廠余熱發電
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