ORC特點:(1)對較低溫度熱源的利用有更高的效率。(2)戊烷比水蒸氣密度大一點,比容也是比較小的,因此所需汽輪機的尺寸(特別是減小汽輪機末級葉片的高度)、排氣管道尺寸及空冷冷凝器中的管道直徑均較小。(3)與水蒸氣不同,戊烷在膨脹作功過程中,從高壓到低壓始終保持干燥狀態,這就消除了形成濕氣以及當高速小水滴沖擊汽輪機時,產生腐蝕損壞的可能性。所以,ORC能比水蒸氣汽輪機更有效地適應部分負荷運行及大的功率變動,不需要裝過熱器。ORC余熱發電技術實現對低溫余熱的有效應用。廣西高效磁浮渦輪ORC發電機
針對有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,ORC),基于循環做功能力、經濟性與不可逆性等指標,本文利用層次分析法(AnalyticHierarchyProcess,AHP),建立有機朗肯循環的綜合評價模型;并考慮人為因素對優化結果的影響,推導出綜合評價指標F及位置函數F1。通過優化位置函數F1確定更佳工況點位置,進而求得更優綜合評價指標F值。結合統計學知識,利用變異系數(CoefficientofVariation,CV)評價循環穩定性。CV值可以反映循環外界條件變化時,綜合評價指標F值的波動。利用綜合評價指標F對工質R227ea進行蒸發溫度及熱源溫度的優化計算,并與凈功優化結果進行對比,證明了綜合評價指標F的合理性。同時研究了七種純工質在不同熱源溫度下的綜合性能及穩定性;并考察權重W1對綜合性能和優化結果的影響。本文還對混合工質R245fa/R152a的綜合性能進行研究,并與純工質進行對比。中低溫煙氣ORC低溫發電機組訂做商家有機朗肯循環發電,是進行低溫余熱發電。
有機朗肯循環優勢:(1)效率高,系統構成簡單,不需要設置除氧、除鹽、排污及疏放水設施;凝結器里一般處于略高于環境大氣壓力的正壓,不需設置真空維持系統。(2)透平進排氣壓力高,所需通流面積較小,透平尺寸小。(3)使用干流體時,余熱鍋爐中不必設置過熱段,工質蒸汽直接以飽和氣體進透平膨脹做功。(4)可實現遠程控制,無人值守,需要極少的運行、維修人員,運行成本很低。(5)單機容量可從幾千瓦到數千千瓦。(6)系統部件、設備可實現標準模塊化生產,能縮短安裝周期,降低了制造成本。(7)適用于溫度高于70℃以上的低溫余熱源。
ORC系統凈輸出功率隨著蒸發溫度升高先增大后減小,如圖3所示,在蒸發溫度范圍內,三種工質的更大凈輸出功率為385kW、365kW、350kW,三種工質達到更大凈輸出功率時溫度為100℃、95℃和90℃。根據工質的參數數據,工質的臨界溫度越低,系統就會有越大的凈輸出功率,就需要越高的蒸發溫度。所以為了獲得較高系統輸出功率,應該選擇臨界溫度更小的工質。ORC系統排煙溫度會隨著蒸發溫度變化的,系統的排煙溫度隨著蒸發溫度的升高而升高,在蒸發溫度相同的情況下,工質的臨界溫度越低,系統就的排煙溫度就會越低。ORC余熱發電技術具有明顯的社會和經濟效益。
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。有機朗肯循環發電,降低環境污染的有效途徑。中低溫煙氣ORC低溫發電機組訂做商家
ORC的結構非常的簡單。廣西高效磁浮渦輪ORC發電機
工質泵是ORC低溫余熱發電系統的基本組成部分,是將冷凝器的低溫低壓液體有機工質經絕熱增壓后,高壓輸送到蒸發器入口的裝置。作為一種成熟的產品,市場上有多種工質泵。研究發現,以下泵適用于ORC低溫余熱發電系統:液壓隔膜泵,具有壓力高、適用于危險化學介質、維護簡單等特點;立式離心泵采用變頻調速、機械密封;多級離心泵可實現更高的揚程和設定壓力;多級離心泵是在離心泵級內安裝兩臺或兩臺以上具有相同功能的離心泵,相對于活塞泵等往復泵能輸送更多的流量。廣西高效磁浮渦輪ORC發電機
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