有機朗肯循環(huán)概念:有機朗肯循環(huán)(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(fā)生蒸發(fā),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(huán)發(fā)電技術,是一項將工業(yè)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(jié)能減排技術。ORC發(fā)電機組技術原理:ORC發(fā)電機組由有機工質、蒸發(fā)器、透平膨脹—發(fā)電一體機、冷凝器、工質泵、發(fā)電控制系統(tǒng)和并網系統(tǒng)等幾部分組成。有機朗肯循環(huán)發(fā)電技術運行成本很低。廣西100kwORC低溫發(fā)電機組
有機朗肯循環(huán)(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(tǒng)的靜態(tài)模型無法預測在變化的熱源下循環(huán)的瞬態(tài)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?shù)难h(huán)控制策略是必不可少的。因此,提出了一個ORC的動態(tài)模型,特別關注熱交換器的時變性能,其他部件的動態(tài)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(huán)穩(wěn)態(tài)優(yōu)化的模型預測控制策略效果更好。100kwORC低溫發(fā)電機供應報價ORC發(fā)電技術市場潛力大。
ORC系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度應該控制在70-11℃,并且系統(tǒng)的凈輸出功存在極大值,綜合分析工質對環(huán)境影響潛能值,使用R600a工質比較有效,根據蒸發(fā)溫度為100℃設計,ORC系統(tǒng)可以獲得385kW的發(fā)電功率,全年可以節(jié)約950噸標煤,并減少2250噸二氧化碳,以及降低氮氧化物的排放,有非常好的節(jié)能減排效果。垃圾焚燒低溫余熱發(fā)電的系統(tǒng)設計中,設計人員應該了解不同工質的屬性,并根據系統(tǒng)的要求正確選擇工質;有工質的蒸發(fā)溫度,對發(fā)電功率、發(fā)電效率和排煙溫度有明顯影響,工質選擇時應予以綜合考慮。
在有機朗肯循環(huán)發(fā)電設備中,低壓液態(tài)有機工質經過工質泵增壓后進入蒸發(fā)器吸收熱量轉變?yōu)楦邷馗邏赫羝?;之后,高溫高壓有機工質蒸汽推動膨脹機發(fā)電機進行發(fā)電,產生電量輸出;膨脹機出口的低壓過熱蒸汽進入冷凝器,向低溫熱源放熱而被冷凝為液態(tài),如此往復循環(huán)。ORC發(fā)電設備與其他熱機循環(huán)相比有諸多明顯的優(yōu)點。首先,與其他熱機循環(huán)相比,ORC對低品位余熱的利用率更高;其次,使用ORC發(fā)電設備的尺寸和重量??;此外,有ORC比其他熱電循環(huán)的運行維護成本更低。有機朗肯循環(huán)發(fā)電,提高能源利用效率。
ORC的有優(yōu)點:低溫有機朗肯循環(huán)冷能發(fā)電裝置可回收大量LNG冷能,對于年外輸量為300×104t的LNG接收站,單臺發(fā)電裝置年產生電量超過2000×104kW·h,接收站年耗電量逾6000×104kW·h,因此冷能發(fā)電不需上網,可完全由接收站自身消納。冷能發(fā)電裝置創(chuàng)造的價值相當可觀,項目具有較好的經濟性。對于在年外輸量為300×104t的LNG接收站中建設的低溫有機朗肯循環(huán)冷能發(fā)電裝置,計算得到靜態(tài)投資回收期(含建設期)約為11a,項目內部收益率為8.32%,大于8%,具備可行性。具備良好基荷外輸量的LNG接收站更適宜建設低溫有機朗肯循環(huán)冷能發(fā)電裝置。冷能發(fā)電項目宜與LNG接收站同步建設,附屬于接收站運行。在滿足經濟性條件下,混合工質作為循環(huán)工質使用將是今后冷能發(fā)電項目優(yōu)化的重要研究方向。有機朗肯循環(huán)發(fā)電,可用于海水淡化。廣西100kwORC低溫發(fā)電機組
有機朗肯循環(huán)發(fā)電技術透平尺寸小。廣西100kwORC低溫發(fā)電機組
煙氣余熱利用ORC系統(tǒng):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(tǒng)中,利用有機工質進行朗肯循環(huán),其系統(tǒng)配置如圖1所示,有機工質在蒸發(fā)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(huán)過程。使用有機工質可以比較好地利用低溫余熱,提升系統(tǒng)的能源利用效率,并降低二氧化碳排放,系統(tǒng)的熱源利用效率會有比較大的提升,從而充分帶動系統(tǒng)發(fā)電,讓系統(tǒng)的熱能轉變?yōu)殡娔?,乏汽可以凝結為液態(tài)達到回收能源的目的。廣西100kwORC低溫發(fā)電機組
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