余熱是在一定經濟技術條件下,在能源利用設備中沒有被利用的能源,也就是多余、廢棄的能源。它包括高溫廢氣余熱、冷卻介質余熱、廢汽廢水余熱、高溫產品和爐渣余熱、化學反應余熱、可燃廢氣廢液和廢料余熱以及高壓流體余壓等七種。在工業上,余熱一般優先供生產自用,當有剩余時,...
低溫余熱ORC發電機組,主要特點詳細描述如下:1.機組變工況自動調節,能適應熱源溫度、壓力和流量的變化(能在30%-110%設計工況下穩定運行),熱源波動變化時設備可以自行調節到穩定運行狀態;2.機組電力自動并網,得益于PLC自動控制,發電機可以自動追蹤電網參...
在工業生產中,高效磁浮渦輪蒸汽差壓發電技術具有以下優勢:1.提高能源利用效率:該技術能夠充分利用蒸汽的差壓能,將其轉化為電能,實現能源的高效利用。相比傳統的發電方式,能源利用效率更高。2.降低生產成本:高效磁浮渦輪蒸汽差壓發電技術不需要傳統的機械軸承和密封裝置...
蒸汽壓差發電機汽輪機具有以下優勢和效益:1. 高效率:蒸汽壓差發電機汽輪機具有較高的能量轉化效率,能夠有效地將蒸汽壓力差能轉化為機械能,進而產生電力。2. 環保:這種設備在運行過程中產生的污染較低,符合當今社會對環保能源的需求。3. 節約能源:蒸汽壓差發電機汽...
隨著能源需求的不斷增長,尋找高效、環保的能源解決方案成為當今社會的迫切需求。蒸汽壓差發電機汽輪機是一種創新型能源設備,它利用蒸汽壓力差能轉化為機械能,進而產生電力。這種設備具有高效率、低污染、節約能源等優勢,因此在許多領域得到了廣泛應用。組成部分:1. 高壓蒸...
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...
隨著余熱發電的技術日益成熟,國家對能源的重視,對節能減排的扶持,越來越多的可利用余熱的企業都意識到了余熱發電所帶來的效益。對發展余熱發電項目持積極態度。但限于項目投資資金大,技術復雜,致使很多企業想上項目可之后因為資金技術的原因沒有上成?,F如今國內涌現出不少專...
小型電蒸汽發生裝置的主要組成部分:一、水箱:水箱是小型電蒸汽發生裝置的重要組成部分之一。它通常位于裝置的底部,用于儲存水源。水箱的容量大小因不同的裝置而異,一般可容納數升至十幾升的水量。水箱通常配有水位指示器,以便用戶隨時了解水量情況。二、加熱元件:加熱元件是...
目前更有前途的余熱回收技術方向,是將余熱轉化為電能。然而,現有的技術通?;谟袡C朗肯循環(ORC)——類似于蒸汽循環,但使用的是不同的流體,而不是水——通常熱力性能相對較差,且成本較高。在傳統的ORC系統中,動力是由渦輪產生的,渦輪被設計成完全與氣態流體一起工...
有機朗肯循環系統發電系統內部參數與外界環境緊密相關,熱源參數的變化,冷卻水溫度的變化都會使得系統內部各個點參數改變,從而導致系統長期運行在非額定工況熱效率低.該文以循環工質為R245fa的有機朗肯循環系統作為研究對象,通過建立蒸發器和冷凝器換熱模型,得出有機朗...
在有機朗肯循環發電設備中,低壓液態有機工質經過工質泵增壓后進入蒸發器吸收熱量轉變為高溫高壓蒸汽;之后,高溫高壓有機工質蒸汽推動膨脹機發電機進行發電,產生電量輸出;膨脹機出口的低壓過熱蒸汽進入冷凝器,向低溫熱源放熱而被冷凝為液態,如此往復循環。ORC發電設備與其...
ORC機組將凝結水熱能轉化為電能的工作流程:有機工質在換熱器中被凝結水加熱后,由液體變成氣體完成升壓,進入透平發電機做功,做功后的有機工質氣體壓力下降,溫度降低,進入蒸發式冷凝器的殼層,經冷卻介質冷凝成液體,液體由工質泵送入換熱器循環使用。換熱器中有機工質的液...
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...
ORC低溫余熱發電技術研究利用現狀: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??偨Y了國外一部分ORC系統設備生產商及相應的技術參數,研究發現比較適合用...
有機朗肯循環(ORC)在中低溫熱能回收領域有著普遍的應用,但在中低溫范圍內很多熱源工況存在較強的波動,如太陽熱能,工業或內燃機煙氣余熱等。ORC系統在變工況熱源驅動下可能會產生如下問題:系統吸熱過多導致系統內溫度、壓力過高,工質裂解;系統吸熱不足而導致膨脹機液...
目前化工行業現有生產工藝中有多處工藝介質氣(溫度約90~160℃)通過水冷方式進行冷卻,不但造成低品位熱能資源的浪費,循環冷卻水系統自身還要消耗大量的電能和水資源。雖然有些工藝流程實現了高溫介質對低溫介質的加熱來優化化工生產過程中的管網匹配工藝,但高溫介質和低...
提高ORC熱效率的有效途徑有哪些?1、提高過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、汽輪機內效率(改進設計)。在相同的蒸發溫度與蒸發壓力下,系統熱效率隨著冷凝壓力的降低而增大。當冷凝壓力由P降低為P時,平均放熱溫度隨之降...
ORC機組將凝結水熱能轉化為電能的工作流程:有機工質在換熱器中被凝結水加熱后,由液體變成氣體完成升壓,進入透平發電機做功,做功后的有機工質氣體壓力下降,溫度降低,進入蒸發式冷凝器的殼層,經冷卻介質冷凝成液體,液體由工質泵送入換熱器循環使用。換熱器中有機工質的液...
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...
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...
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...
工作運行參數對朗肯循環效率的影響:在朗肯循環中,表征朗肯循環特性的循環特性參數分別為從蒸發器輸出的過熱蒸汽的狀態所確定的蒸發壓力和蒸發溫度以及冷凝器中冷凝狀態所確定的冷凝壓力。在蒸發與冷凝壓力一定時,提高工質的蒸發器出口溫度可使系統熱效率增大。這是由于當蒸發溫...
ORC特點:1.在缺水地區,優先使用空氣冷卻的冷凝器。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,價格也低得多。2.與水蒸氣相比,由于有機工質的聲速低,在低葉片速度時,能獲得有利的空氣動力配合,在50Hz時能產生較高的汽輪機效率,不需...
ORC特點:1.在缺水地區,優先使用空氣冷卻的冷凝器。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,價格也低得多。2.與水蒸氣相比,由于有機工質的聲速低,在低葉片速度時,能獲得有利的空氣動力配合,在50Hz時能產生較高的汽輪機效率,不需...
在能源危機、氣候變化的時代背景下,有機朗肯循環(ORC)作為一種低溫余熱資源利用的有效途徑,得到普遍的研究及工業應用?;旌瞎べ|作為該領域的研究熱點,在能否提高ORC循環性能等問題上觀點截然相悖。本文從工作原理、循環性能評價、工質篩選和工藝優化等方面對混合工質O...
ORC簡介:常規的水蒸氣朗肯循環中,工質是水蒸氣,由四大設備:鍋爐、汽輪機、冷凝器和給水泵組成。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四個過程,使熱能不斷轉化為機械能。當利用低溫有機工質(如上述的戊烷)作為循環的工質時,主要設備有:蒸發...
煙氣余熱利用ORC系統:余熱鍋爐排出的煙氣經脫酸、除塵等凈化處理后,煙氣溫度在150℃左右,低溫余熱仍可進一步利用。在煙氣低溫余熱利用ORC系統中,利用有機工質進行朗肯循環,其系統配置如圖1所示,有機工質在蒸發器內定壓吸熱,然后在膨脹機內絕熱做功,乏汽在冷凝器...
提高ORC熱效率的有效途徑有哪些?1、提高過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、汽輪機內效率(改進設計)。在相同的蒸發溫度與蒸發壓力下,系統熱效率隨著冷凝壓力的降低而增大。當冷凝壓力由P降低為P時,平均放熱溫度隨之降...
太陽能有著資源豐富,對環境無任何污染的優點,缺點是太陽能具有即時性,不易保存,且能流密度低,熱源溫度低,但將太陽能和ORC系統結合起來發電是具有可行性的。更具表示的是美國的SEGS,總發電量達到354MW,單系統的更大裝機容量為80MW,是目前世界上更大的太陽...
有機朗肯循環技術優勢:有機朗肯循環發電技術可實現對各種形態的工業余熱的回收,適應煙氣、熱水、乏汽等余熱資源。針對低溫有機工質特性,螺桿膨脹機的多適應性和自清潔性可適應不同的余熱條件。同時有機朗肯循環系統構造簡單,制作方便,可實現自動并網及下網,利用低品質余熱產...