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。使用有機朗肯循環可以用有機工質將低溫余熱回收后進行發電。230kwORC低溫發電機價位
國外對于低溫余熱的研究開始于20世紀70年代,其中對ORC系統進行研究的更早,早在20世紀20年代初期,就有人開始研究使用苯醚為工質的有機朗肯循環系統。通過對國內外大部分ORC系統設備生產商及相應的技術參數的分析和研究,發現ORC系統比較適合用于300℃以下的余熱熱源.工業余熱資源回收潛力和余熱發電環保效應巨大,美國公司曾經建造了利用煉油廠為余熱(110℃)的ORC系統,該系統運用單級向心透平,有機工質為R113,輸出功率約為1174KW。美國公司和日本曾建造了以工業廢熱為熱源的ORC系統,更終取得了良好的社會和經濟效益。230kwORC低溫發電機價位ORC余熱發電技術實現對低溫余熱的有效應用。
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。
ORC的有優點:低溫有機朗肯循環冷能發電裝置可回收大量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,因此冷能發電不需上網,可完全由接收站自身消納。冷能發電裝置創造的價值相當可觀,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冷能發電裝置,計算得到靜態投資回收期(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冷能發電裝置。冷能發電項目宜與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,混合工質作為循環工質使用將是今后冷能發電項目優化的重要研究方向。ORC余熱發電系統應用范圍普遍。
有機朗肯循環(OrganicRankineCycle,簡稱ORC)是以低沸點有機物為工質的朗肯循環,主要由余熱鍋爐(或換熱器)、透平、冷凝器和工質泵四大部分組成。由于ORC在利用低品位能源方面具有眾多的優勢,國內外的許多學者都展開了各方面的研究工作。目前對有機朗肯循環的研究主要分四個階段:第一階段:確定應用場合及工作條件,主要任務是確定有機朗肯循環應用的范圍,明確冷熱源溫度和能量負載等基本邊界條件;第二階段:進行循環基本的熱力學分析,主要任務是根據已確定循環邊界條件,結合工質的熱物性,進行熱力學分析比較,明確熱力過程,完善熱力循環設計,工質的熱物性對循環的性能其決定性作用,工質的篩選也是此階段的重要工作;第三階段:研究與實際熱源相結合的過程,在此過程中需要考慮到工質的流動性能和熱力學性能,同時對循環系統中特定的裝置部件例如透平機等的研究也需要展開;第四階段:系統的工程實際應用,主要是各種輔助設備的不斷完善和改進,包括控制軟件與輔助部件等。有機朗肯循環發電,可用于太陽能發電。230kwORC低溫發電機價位
有機朗肯循環發電技術不需設置真空維持系統。230kwORC低溫發電機價位
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。230kwORC低溫發電機價位
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