能源是推動人類社會發展和進步的動力.我國是能源消費大國,但是,由于科學技術水平不高導致我國能源利用效率不高,大量的低品位余熱被直接排放到環境中,不但造成了能源浪費,也給環境帶來了破壞.有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)發電技術,可以將低品位余熱轉換為使用方便,輸送靈活的高品位電能,是提高能源回收利用效率同時也降低環境污染的有效途徑;由于其獨特的優勢以及廣闊的市場應用前景。已經成為節能減排領域研究的熱點課題之一.基于前人關于ORC發電技術的相關研究,本文建立了低品位余熱ORC發電系統模型,并采用EES(EngineeringEquationSolver)軟件編程對低品位余熱ORC發電系統模型進行仿真計算。一般ORC發電系統選擇使用異步電機。高效磁浮渦輪ORC發電裝置哪家正規
在ORC低溫余熱發電系統中,有機工質的研究和選擇是更重要的內容之一,因為有機工質的物理性質對熱源的回收效率起著決定性的作用,并對系統組件的設計難度有重要影響。例如,工質的冷凝壓力高,會導致密封系統設計難度高。由于ORC系統回收的是低溫余熱,為了使工作介質在較低溫度下汽化,應采用沸點較低的有機工作介質。同時,低沸點有機工作介質還應具有以下理想特性:低臨界壓力和臨界溫度,良好的干濕性能,低粘度,低表面張力,高循環效率,較高的安全性和環境友好性。濟南高效磁浮渦輪ORC發電機有機朗肯循環發電,利用低沸點有機物作為工質的朗肯循環的發電技術。
有機朗肯循環(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。傳統的靜態模型無法預測在變化的熱源下循環的瞬態行為,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的循環控制策略是必不可少的。因此,提出了一個ORC的動態模型,特別關注熱交換器的時變性能,其他部件的動態是次要的。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穩態優化的模型預測控制策略效果更好。
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。ORC發電機組的裝機容量和對電網的沖擊較小。
動態透平效率對有機朗肯循環系統性能的影響:向心透平效率隨運行參數的變化及工質種類的不同有較大差別,引入向心透平一維分析模型來計算透平效率,分析蒸發溫度與冷凝溫度對透平效率的影響,比較固定透平效率與動態透平效率有機朗肯循環(ORC)系統的熱力性能與經濟性能。采用非支配解排序遺傳算法(NSGA-Ⅱ)優化ORC系統篩選出更優工質,確定更佳蒸發溫度與冷凝溫度。同時比較了不同熱源溫度下固定透平效率和動態透平效率ORC系統的更佳運行參數,分析了透平效率隨熱源溫度的變化。ORC發電技術市場潛力大。長沙中低溫煙氣ORC低溫發電機
ORC余熱發電系統密封性良好。高效磁浮渦輪ORC發電裝置哪家正規
朗肯循環是指以水蒸氣作為工質的一種理想循環過程,主要包括等熵壓縮、等壓加熱、等熵膨脹、以及一個等壓冷凝過程。用于蒸汽裝置動力循環。工作過程:3-4過程:在水泵中水被壓縮升壓,過程中流經水泵的流量較大,水泵向周圍的散熱量折合到單位質量工質,可以忽略,因而3一4過程簡化為可逆絕熱壓縮過程,即等熵壓縮過程。4-1過程:水在鍋爐中被加熱的過程本來是在外部火焰與工質之間有較大溫差的條件下進行的,而且不可避免地工質會有壓力損失,是一個不可逆加熱過程。我們把它理想化為不計工質壓力變化,并將過程想象為無數個與工質溫度相同的熱源與工質可逆傳熱,也就是把傳熱不可逆因素放在系統之外,只著眼于工質一側。這樣,將加熱過程理想化為定壓可逆吸熱過程。高效磁浮渦輪ORC發電裝置哪家正規
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