工廠余熱發電價位
ORC低溫余熱發電系統特點:(1)對較低溫度熱源的利用有更高的效率。(2)戊烷比水蒸氣密度大,比容小,因此所需汽輪機的尺寸(特別是減小汽輪機末級葉片的高度)、排氣管道尺寸及空冷冷凝器中的管道直徑均較小。(3)與水蒸氣不同,戊烷在膨脹作功過程中,從高壓到低壓始終保持干燥狀態,這就解決了形成濕氣以及當高速小水滴沖擊汽輪機時,產生腐蝕損壞的可能性。所以,ORC能比水蒸氣汽輪機更有效地適應部分負荷運行及大的功率變動,不需要裝過熱器。ORC低溫余熱發電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。工廠余熱發電價位
國家在大型環保及資源綜合利用設備、余能回收利用領域突破重大關鍵節能技術、重點節能低碳技術推廣、節能與能效提升技術創新、工業余能深度回收利用及提高工業余能回收利用效率、提升節能技術裝備供給水平、有序推進地熱發電等方面逐步重視,不斷出臺政策予以支持。ORC低溫余熱發電技術國際上已成熟應用于可再生能源如地熱發電、太陽能光熱發電和生物質發電等,以及各種工業余熱回收發電應用中。目前除可再生能源領域,ORC低溫余熱發電技術還普遍用于石化、鋼鐵、水泥、建材、玻璃、化肥、化工等高能耗行業的余熱回收發電。焦化余熱發電制作報價低溫余熱發電大部分利用的是溫度小于150℃的熱源。
低溫余熱發電是通過回收鋼鐵、水泥、石化等行業生產過程中排放的中低溫廢煙氣、蒸汽、熱水等所含的低品位熱量來發電,是一項變廢為寶的高效節能技術。該技術利用余熱而不直接消耗能源,不只不對環境產生任何破壞和污染,反而有助于降低和減少余熱直接排向空中所引起的對環境的污染。由于低溫余熱發電大部分利用的是溫度小于150℃的熱源,此時傳統的以水(蒸汽)為循環工質的發電系統由于產生的蒸汽壓力低,導致發電效率較低,無法產生經濟效益。在低溫余熱發電中多采用有機工質作為循環工質。由于有機工質在較低的溫度下就能氣化產生較高的壓力,推動渦輪機(透平機)做功,故有機工質循環發電系統可以在煙氣溫度200℃左右,水溫在80℃左右實現有利用價值的發電。
ORC低溫發電機組典型應用:一、熱水余熱(化肥行業)。化肥廠尿素一吸塔換熱后溫度為102~105℃,作為ORC機組來說是質優余熱資源,應用于低溫有機朗肯循環發電利用經濟效應非常明顯,一般投資回報周期3年左右。二、LNG壓縮排氣余熱(尾氣排放)。某液化天然氣廠生產工藝中,天然氣經過大型壓縮機加壓后,溫度升高,再通過冷卻系統進行降溫。該部分廢熱排放至環境浪費大,且冷卻塔每年還因此產生大量的漂水損失。通過分析計算可采用ORC發電技術將余熱回收利用。LNG大型壓縮機余熱發電在節能的同時,也更大限度地減小了對原系統工藝的影響。ORC余熱發電效率高,系統構成簡單,不需要設置除氧、除鹽、排污及疏放水設施。
ORC有機朗肯循環余熱發電:ORC有機工質朗肯循環,即在傳統朗肯循環中采用有機工質代替水產生蒸汽,推動膨脹機做功。低壓液態有機工質具有更低的冷凝溫度,如正丁烷、異丁烷、R245fa、R142b等,在較低溫度下即可產生較高壓力的蒸汽。余熱溫度在80~250℃,余熱形態包括煙氣、蒸汽和熱水等。液態有機工質經有機工質泵增壓后進入蒸發器吸收熱量轉變為高溫高壓蒸氣;高溫高壓的有機工質蒸氣再推動渦輪機做功,產生電能輸出,有機工質蒸汽同時減壓;渦輪機出口的低壓蒸氣進入冷凝器,向低溫熱源放熱并冷凝為液態,完成一次循環。蒸發器可采用低溫余熱直接蒸發,或采用由其生成的中間熱水進行有機工質的蒸發。ORC余熱發電技術始于20世紀50年代,適用于80度~300度熱源的低品位余熱發電領域。工廠余熱發電價位
ORC低溫發電機組裝置撬塊式設計,運輸、安裝簡便。工廠余熱發電價位
ORC余熱發電技術始于20世紀50年代,適用于80度~300度熱源的低品位余熱發電領域。ORC是以低沸點有機物為工質的朗肯循環,主要由蒸發器、膨脹機、冷凝器和工質泵四部分組成。有機工質在換熱器中從余熱流中吸收熱量后汽化,生成具有一定壓力和溫度的蒸汽,蒸汽進入膨脹機膨脹做功,帶動發電機發電或拖動其它動力機械做功。從膨脹機排出的低蒸汽在冷凝器中向冷卻水放熱,凝結成液態,之后借助工質泵重新回到蒸發器,構成整個系統循環。工廠余熱發電價位
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