2.2.1 ORC发电系统的热力分析

    图2-2为有机朗肯循环发电系统的温-熵图。其中,虚线曲线表示干性有机工质的T-s曲线;两条竖直的虚线表示有机工质的等熵变化过程,点2*和点7*分别表示有机工质绝热压缩和绝热膨胀过程的理想状态终点;由点1~点10连成的封闭实线表......查看详细>>

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2.2.2 蒸发器热交换模型

    通常,对于大型中高温余热发电项目,蒸气发生器一般使用余热锅炉等大型换热设备;而对于小型的低品位余热发电系统,则一般采用单级的逆流式蒸发器。图2-3 ORC系统中蒸发器内换热过程在低品位余热ORC发电系统的蒸发器内,温度较高......查看详细>>

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2.2.3 冷凝器热交换模型

    图2-4 ORC系统中冷凝器内换热过程在中小型的低品位余热ORC发电系统中,冷凝设备通常采用单级的逆流式换热器。从膨胀机来流的有机工质蒸气乏汽温度较高,通过冷凝器将热量传递给温度较低的冷却介质,本身温度降低。在冷凝器内......查看详细>>

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2.2.4 工质增压泵功耗模型

    工质增压泵是整个低品位余热ORC发电系统中提升压力的设备。在上文关于ORC系统动力循环的热力分析中,已经给出了单位质量有机工质所受外功量wwf,pump的计算公式,但在工质泵耗电功率的计算中并不直接采用这个公式。这是因为在低......查看详细>>

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2.2.5 冷却水泵功耗模型

    冷却水泵用于驱动冷却水流过冷凝器,并带走有机工质蒸气乏汽的剩余热量。对于冷却水泵,其所消耗的功率主要用来克服冷却水在整个冷却回路中的流动阻力,包括沿程阻力和局部阻力等。根据泵的相关理论[7],冷却水循环泵消耗的功......查看详细>>

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2.3.1 ORC发电系统的循环热效率和循环㶲效率

    根据热力学上的定义,ORC系统动力循环的热效率等于循环系统的净输出功率与有机工质从热源中实际吸收热量的比值,可表示如下式中,net表示整个ORC发电系统的净输出功率(kW);in表示ORC系统中有机工质在蒸发器内从余热烟气中获得的实......查看详细>>

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2.3.2 ORC发电系统的总热回收效率和总㶲回收效率

    正如上述关于系统循环热效率和循环㶲效率的计算公式一样,一般地,热力系统的效率可定义为获得的收益除以付出的代价。对于低品位余热ORC发电系统,净收益为系统净输出功率net,而付出的代价除了被蒸发器回收的那部分能量之......查看详细>>

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2.3.3 ORC发电系统的净输出功率和总㶲损失

    在低品位余热ORC发电系统中,膨胀机是输出有用功的唯一装置,而工质泵和冷却水循环泵均为主要的耗能装置,这些设备均需要消耗电功率。因此,系统获得的净收益等于膨胀机的轴功率减去工质泵和冷却水泵两者的耗功量,系统净输出功......查看详细>>

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2.3.4 ORC发电系统中单位质量烟气的净输出功

    为考察和衡量采用低品位余热ORC发电系统回收每一单位量的余热烟气所产生的效益,本书还计算了单位质量的余热烟气通过ORC系统所能回收获得的净功量,并将其作为一项重要的性能指标,计算公式为式中,wnet,per,hg表示单位质量余热烟......查看详细>>

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2.3.5 ORC发电系统的热污染指标——热排放量

    热污染是一种能量污染,是指因工业生产和人类日常活动对外排放废热所造成的一种环境污染。造成热污染最直接也最根本的原因,是能源没有被最有效、最合理地使用。它可以污染大气和水体,在经过一系列变化反应之后,最终将传导......查看详细>>

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