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湖南高效磁浮渦輪ORC低溫發(fā)電機(jī)組

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-06-14

ORC發(fā)電的原理是以沸點(diǎn)遠(yuǎn)低于水的有機(jī)物質(zhì)(如丁烷、氯乙烷或氟利昂等[8])為工質(zhì),有機(jī)工質(zhì)在熱力設(shè)備中不斷進(jìn)行等壓加熱、絕熱膨脹、等壓放熱和絕熱壓縮4個(gè)過(guò)程,使熱能不斷轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,帶動(dòng)發(fā)電機(jī)產(chǎn)生電能,發(fā)電裝置的循環(huán)系統(tǒng)由換熱器、汽輪機(jī)、冷凝器和給水泵組成[9]。ORC的具體過(guò)程為:機(jī)泵送來(lái)的有機(jī)工質(zhì)在換熱器中經(jīng)低溫余熱加熱后成為過(guò)熱蒸汽,過(guò)熱蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),將熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,過(guò)熱蒸汽釋放出熱能后溫度、壓力均降低,成為乏汽,由冷凝器冷凝為液態(tài),再經(jīng)機(jī)泵升壓,完成一個(gè)循環(huán)。因?yàn)橛袡C(jī)工質(zhì)的常壓沸點(diǎn)遠(yuǎn)低于水的常壓沸點(diǎn)(100℃),使得該有機(jī)工質(zhì)在較低溫度下就可以汽化,因此可以充分利用低溫余熱作為熱源進(jìn)行發(fā)電。國(guó)內(nèi)ORC低溫余熱發(fā)電技術(shù)發(fā)展空間很大,仍有多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)需要解決。湖南高效磁浮渦輪ORC低溫發(fā)電機(jī)組

在ORC低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)中,有機(jī)工質(zhì)的研究和選擇是更重要的內(nèi)容之一,因?yàn)橛袡C(jī)工質(zhì)的物理性質(zhì)對(duì)熱源的回收效率起著決定性的作用,并對(duì)系統(tǒng)組件的設(shè)計(jì)難度有重要影響。例如,工質(zhì)的冷凝壓力高,會(huì)導(dǎo)致密封系統(tǒng)設(shè)計(jì)難度高。由于ORC系統(tǒng)回收的是低溫余熱,為了使工作介質(zhì)在較低溫度下汽化,應(yīng)采用沸點(diǎn)較低的有機(jī)工作介質(zhì)。同時(shí),低沸點(diǎn)有機(jī)工作介質(zhì)還應(yīng)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(huán)效率,較高的安全性和環(huán)境友好性。220kwORC低溫發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)公司有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電,降低環(huán)境污染的有效途徑。

有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)是在朗肯循環(huán)的基礎(chǔ)上,采用低沸點(diǎn)的有機(jī)物作為循環(huán)工質(zhì),從溫度相對(duì)較低熱源吸收熱量,然后膨脹做功從而帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電.與傳統(tǒng)的使用水蒸汽作為工質(zhì)的發(fā)電技術(shù)相比,該技術(shù)能夠有效地把低品位的熱能轉(zhuǎn)化為高品位的電能,并具有系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,發(fā)電過(guò)程安全可靠等優(yōu)勢(shì),在工業(yè)余熱的回收,地?zé)崮?,太?yáng)能等新能源的開(kāi)發(fā)利用領(lǐng)域具有較大的前景。有機(jī)朗肯循環(huán)在回收低品位熱能具有很多有點(diǎn),主要是:在回收中低品位熱能時(shí)效率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、工作壓力對(duì)密封要求低、采用新型工質(zhì)的有機(jī)朗肯循環(huán)對(duì)環(huán)境友好等特點(diǎn),因此有機(jī)朗肯循環(huán)被認(rèn)為是一項(xiàng)切實(shí)可行的綠色能源技術(shù)。高等的余熱發(fā)電過(guò)程控制系統(tǒng)能確保余熱發(fā)電過(guò)程的安全、可靠及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。有機(jī)朗肯循環(huán)過(guò)程具有多變量強(qiáng)耦合、非線性和不確定性等特點(diǎn),所以有必要選擇一種先進(jìn)的控制算法來(lái)提高余熱發(fā)電過(guò)程的性能。

有機(jī)朗肯循環(huán)(OrganicRankineCycle,簡(jiǎn)稱ORC)是以低沸點(diǎn)有機(jī)物為工質(zhì)的朗肯循環(huán),主要由余熱鍋爐(或換熱器)、透平、冷凝器和工質(zhì)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(yōu)勢(shì),國(guó)內(nèi)外的許多學(xué)者都展開(kāi)了各方面的研究工作。目前對(duì)有機(jī)朗肯循環(huán)的研究主要分四個(gè)階段:第一階段:確定應(yīng)用場(chǎng)合及工作條件,主要任務(wù)是確定有機(jī)朗肯循環(huán)應(yīng)用的范圍,明確冷熱源溫度和能量負(fù)載等基本邊界條件;第二階段:進(jìn)行循環(huán)基本的熱力學(xué)分析,主要任務(wù)是根據(jù)已確定循環(huán)邊界條件,結(jié)合工質(zhì)的熱物性,進(jìn)行熱力學(xué)分析比較,明確熱力過(guò)程,完善熱力循環(huán)設(shè)計(jì),工質(zhì)的熱物性對(duì)循環(huán)的性能其決定性作用,工質(zhì)的篩選也是此階段的重要工作;第三階段:研究與實(shí)際熱源相結(jié)合的過(guò)程,在此過(guò)程中需要考慮到工質(zhì)的流動(dòng)性能和熱力學(xué)性能,同時(shí)對(duì)循環(huán)系統(tǒng)中特定的裝置部件例如透平機(jī)等的研究也需要展開(kāi);第四階段:系統(tǒng)的工程實(shí)際應(yīng)用,主要是各種輔助設(shè)備的不斷完善和改進(jìn),包括控制軟件與輔助部件等。ORC余熱發(fā)電技術(shù)具有明顯的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。

有機(jī)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(gè)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(wú)法預(yù)測(cè)在變化的熱源下循環(huán)的瞬態(tài)行為,而這種能力對(duì)于在部分負(fù)荷運(yùn)行和啟動(dòng)和停止過(guò)程中模擬適當(dāng)?shù)难h(huán)控制策略是必不可少的。因此,提出了一個(gè)ORC的動(dòng)態(tài)模型,特別關(guān)注熱交換器的時(shí)變性能,其他部件的動(dòng)態(tài)是次要的。提出并比較了三種不同的控制策略。仿真結(jié)果表明,基于各種工況下循環(huán)穩(wěn)態(tài)優(yōu)化的模型預(yù)測(cè)控制策略效果更好。ORC發(fā)電機(jī)組的裝機(jī)容量和對(duì)電網(wǎng)的運(yùn)用范圍更廣。220kwORC低溫發(fā)電機(jī)組生產(chǎn)公司

ORC發(fā)電技術(shù)市場(chǎng)潛力大。湖南高效磁浮渦輪ORC低溫發(fā)電機(jī)組

利用有機(jī)朗肯循環(huán)(ORC)將熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能是一種利用低品位熱能的有效手段。ORC系統(tǒng)的典型設(shè)計(jì)過(guò)程通常包括:工質(zhì)選擇、循環(huán)結(jié)構(gòu)的選擇、運(yùn)行參數(shù)的優(yōu)化、部件選型和尺寸設(shè)計(jì),這是一個(gè)非常耗時(shí)且高度依賴于設(shè)計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)的過(guò)程,在大多數(shù)情況下很難實(shí)現(xiàn)更優(yōu)設(shè)計(jì)。近年來(lái),人工智能這種新興的技術(shù)被工程界普遍采用,用于解決傳統(tǒng)手段難以解決的問(wèn)題。在能源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中,研究人員也在嘗試?yán)眠@種新工具去解決ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的難點(diǎn)問(wèn)題。目前,有關(guān)人工智能輔助ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)的研究比較零散,大多數(shù)工作仍屬于嘗試性的工作,不能為后續(xù)研究提供很好的指導(dǎo)。因此,本文對(duì)人工智能技術(shù)在ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的較新進(jìn)展進(jìn)行了文獻(xiàn)綜述,旨在厘清人工智能技術(shù)在ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)中的研究領(lǐng)域,并為人工智能技術(shù)更好地輔助ORC系統(tǒng)設(shè)計(jì)提供指導(dǎo)。湖南高效磁浮渦輪ORC低溫發(fā)電機(jī)組

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