ORC低溫發電機組
隨著科學技術不斷發展以及能源價格的不斷攀升,將余熱資源品位提高再利用的方式,特別是將工業過程中產生的低品位熱能資源轉換為方便、靈活的電能的回收方式受到普遍關注。有機朗肯循環系統以其良好的機動性及對于維護保養的要求比較低等優點,將其整合到能源系統發電,可以實現用低品位能源(廢熱)提供高品位能源(電能),減輕電力負擔,提高總的發電效率及發電量。在相同輸出的條件下,減少了二氧化碳等污染物的排放,有利于環境保護。有機朗肯循環低溫余熱發電技術為有效解決大量低溫余熱資源回收問題提供了選擇。有機朗肯循環發電技術不需設置真空維持系統。ORC低溫發電機組

研究了不同熱源溫度下ORC系統的變工況性能,分析了不同熱源溫度下固定透平效率與動態透平效率下ORC系統的性能。得出如下結論:透平效率隨蒸發溫度的降低或者冷凝溫度的升高而增大,在不同運行參數及不同工質條件下,透平效率差異較大,更大可達0.151。采用動態透平效率后,系統凈輸出功增加趨勢減緩,且工質排序發生了改變。在給定熱源條件下,選取不同的透平效率,更優工質及更佳運行參數也不同。對于固定透平效率ORC系統,若側重于系統產品?單價,則異戊烷為更優,若側重于系統單位凈輸出功投資成本,則戊烷為更優工質,更佳蒸發溫度與冷凝溫度分別為377.10K和323.70K。而對于動態透平ORC系統而言,戊烷為更優工質,更佳蒸發溫度與冷凝溫度則分別為374.05K和324.34K。熱水或熱流體ORC低溫發電機組售價有機朗肯循環簡稱ORC。

ORC發電的原理是以沸點遠低于水的有機物質(如丁烷、氯乙烷或氟利昂等[8])為工質,有機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4個過程,使熱能不斷轉化為機械能,帶動發電機產生電能,發電裝置的循環系統由換熱器、汽輪機、冷凝器和給水泵組成[9]。ORC的具體過程為:機泵送來的有機工質在換熱器中經低溫余熱加熱后成為過熱蒸汽,過熱蒸汽進入汽輪機,將熱能轉化為機械能,過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,再經機泵升壓,完成一個循環。因為有機工質的常壓沸點遠低于水的常壓沸點(100℃),使得該有機工質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行發電。
ORC余熱發電系統結構本身的優勢:可選取與有機工質氟利昂不相溶解且不會發生化學反應的導熱油,采用油與有機工質氟利昂直接接觸熱交換的方法,可進一步提高換熱效率。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。ORC發電系統與傳統低溫余熱發電系統的根本區別在于采用有機工質,所以工質特性將主導整個發電系統的結構及效率。國內外都對有機工質對于ORC系統的影響有研究,相比而言國內單單是起步階段。ORC能確保余熱發電過程的安全。

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,現有的技術通常基于有機朗肯循環(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作。這樣做是為了避免液滴的存在,侵蝕損壞渦輪機。然而,之前的研究表明,兩相流體(即液體和蒸汽的組合)的進入可以提高這些系統的功率輸出。新研究模擬確定,對于高達250攝氏度的廢熱,引入兩相膨脹系統可以比傳統的單相系統多產生28%的電力。有機朗肯循環發電,可用于地熱發電。新疆orc發電機組生產廠家
ORC的工作壓力對密封要求低。ORC低溫發電機組
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能熱電系統。煙氣余熱ORC發電系統,在國內有輥道爐熱空氣低溫余熱ORC發電項目,介質是從輥道爐排放的熱空氣,為了對企業多余熱量的熱空氣加以利用,考慮了采用PureCycleORC低溫發電機組回收該部分余熱進行發電,這也促進了節能減排的進一步發展。ORC低溫發電機組
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GPRS移動通信網絡:GPRS是一種基于全球移動通訊系統的無線分組技術,是由英國BTCellnet公司在1993年提出的。GPRS網絡采用900MHz頻段,峰值速率為115.2Kbit/s,平均業務率 。