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。ORC能確保余熱發(fā)電過(guò)程的安全。ORC發(fā)電組定制價(jià)格
膨脹機(jī)是ORC余熱發(fā)電系統(tǒng)中的主要設(shè)備,它是將蒸發(fā)器出口的高溫高壓的有機(jī)飽和蒸氣的熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能從而對(duì)外做功的設(shè)備。膨脹機(jī)按工作性質(zhì)和結(jié)構(gòu)的不同,可分為速度式和容積式膨脹機(jī)。速度式膨脹機(jī)適用于大流量場(chǎng)合,其輸出功率和轉(zhuǎn)速相應(yīng)較高。小流量,大膨脹比的場(chǎng)合采用容積型膨脹機(jī)較為合適?,F(xiàn)目前研究較多的是螺桿膨脹機(jī)和徑流式透平膨脹機(jī)。螺桿膨脹機(jī)有較為成熟的工業(yè)應(yīng)用,適合行業(yè)較多,目前我國(guó)已成功研制出了10KW和40KW的單螺桿膨脹機(jī)的樣機(jī)。黑龍江orc發(fā)電系統(tǒng)有機(jī)朗肯循環(huán)發(fā)電技術(shù)運(yùn)行成本很低。
ORC簡(jiǎn)介:常規(guī)的水蒸氣朗肯循環(huán)中,工質(zhì)是水蒸氣,由四大設(shè)備:鍋爐、汽輪機(jī)、冷凝器和給水泵組成。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四個(gè)過(guò)程,使熱能不斷轉(zhuǎn)化為機(jī)械能。當(dāng)利用低溫有機(jī)工質(zhì)(如上述的戊烷)作為循環(huán)的工質(zhì)時(shí),主要設(shè)備有:蒸發(fā)器、汽輪機(jī)、冷凝器和循環(huán)泵等。對(duì)于低及中等的焓熱,ORC技術(shù)與常規(guī)的水蒸氣朗肯循環(huán)相比有很多優(yōu)點(diǎn),主要體現(xiàn)在回收顯熱方面有較高的效率,由于循環(huán)中顯熱/潛熱不相等,而ORC技術(shù)中此比例大。因此采用ORC技術(shù)可回收較多的熱量。
提高ORC熱效率的有效途徑有哪些?1、提高過(guò)熱器出口蒸汽壓力與溫度。2、降低排汽壓力。3、減少排煙、散熱損失。4、提高鍋爐、汽輪機(jī)內(nèi)效率(改進(jìn)設(shè)計(jì))。在相同的蒸發(fā)溫度與蒸發(fā)壓力下,系統(tǒng)熱效率隨著冷凝壓力的降低而增大。當(dāng)冷凝壓力由P降低為P時(shí),平均放熱溫度隨之降低,從而使得循環(huán)溫差增大,從而使得系統(tǒng)熱效率增大。同樣地,不能通過(guò)一味地降低冷凝壓力來(lái)獲得更高的熱效率。這是因?yàn)楣べ|(zhì)飽和溫度與飽和壓力是一一對(duì)應(yīng)的,降低冷凝壓力勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致冷凝器中的飽和溫度降低,而飽和溫度需要高于環(huán)境溫度,才能保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行;其次,為了防止管路產(chǎn)生負(fù)壓、滲入雜質(zhì)系統(tǒng)管路中的壓力一般高于環(huán)境壓力,確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。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。
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。ORC余熱發(fā)電技術(shù)提高能源的利用效率。黑龍江orc發(fā)電系統(tǒng)
ORC電廠使用的空冷冷凝器要比水蒸氣電廠使用的空冷冷凝器的體積小得多。ORC發(fā)電組定制價(jià)格
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)。ORC發(fā)電組定制價(jià)格