圖2-2為有機朗肯循環發電系統的溫-熵圖。其中,虛線曲線表示干性有機工質的T-s曲線;兩條豎直的虛線表示有機工質的等熵變化過程,點2*和點7*分別表示有機工質絕熱壓縮和絕熱膨脹過程的理想狀態終點;由點1~點10連成的封閉實線表...[繼續閱讀]
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圖2-2為有機朗肯循環發電系統的溫-熵圖。其中,虛線曲線表示干性有機工質的T-s曲線;兩條豎直的虛線表示有機工質的等熵變化過程,點2*和點7*分別表示有機工質絕熱壓縮和絕熱膨脹過程的理想狀態終點;由點1~點10連成的封閉實線表...[繼續閱讀]
通常,對于大型中高溫余熱發電項目,蒸氣發生器一般使用余熱鍋爐等大型換熱設備;而對于小型的低品位余熱發電系統,則一般采用單級的逆流式蒸發器。圖2-3 ORC系統中蒸發器內換熱過程在低品位余熱ORC發電系統的蒸發器內,溫度較高...[繼續閱讀]
圖2-4 ORC系統中冷凝器內換熱過程在中小型的低品位余熱ORC發電系統中,冷凝設備通常采用單級的逆流式換熱器。從膨脹機來流的有機工質蒸氣乏汽溫度較高,通過冷凝器將熱量傳遞給溫度較低的冷卻介質,本身溫度降低。在冷凝器內...[繼續閱讀]
工質增壓泵是整個低品位余熱ORC發電系統中提升壓力的設備。在上文關于ORC系統動力循環的熱力分析中,已經給出了單位質量有機工質所受外功量wwf,pump的計算公式,但在工質泵耗電功率的計算中并不直接采用這個公式。這是因為在低...[繼續閱讀]
冷卻水泵用于驅動冷卻水流過冷凝器,并帶走有機工質蒸氣乏汽的剩余熱量。對于冷卻水泵,其所消耗的功率主要用來克服冷卻水在整個冷卻回路中的流動阻力,包括沿程阻力和局部阻力等。根據泵的相關理論[7],冷卻水循環泵消耗的功...[繼續閱讀]
根據熱力學上的定義,ORC系統動力循環的熱效率等于循環系統的凈輸出功率與有機工質從熱源中實際吸收熱量的比值,可表示如下式中,net表示整個ORC發電系統的凈輸出功率(kW);in表示ORC系統中有機工質在蒸發器內從余熱煙氣中獲得的實...[繼續閱讀]
正如上述關于系統循環熱效率和循環㶲效率的計算公式一樣,一般地,熱力系統的效率可定義為獲得的收益除以付出的代價。對于低品位余熱ORC發電系統,凈收益為系統凈輸出功率net,而付出的代價除了被蒸發器回收的那部分能量之...[繼續閱讀]
在低品位余熱ORC發電系統中,膨脹機是輸出有用功的唯一裝置,而工質泵和冷卻水循環泵均為主要的耗能裝置,這些設備均需要消耗電功率。因此,系統獲得的凈收益等于膨脹機的軸功率減去工質泵和冷卻水泵兩者的耗功量,系統凈輸出功...[繼續閱讀]
為考察和衡量采用低品位余熱ORC發電系統回收每一單位量的余熱煙氣所產生的效益,本書還計算了單位質量的余熱煙氣通過ORC系統所能回收獲得的凈功量,并將其作為一項重要的性能指標,計算公式為式中,wnet,per,hg表示單位質量余熱煙...[繼續閱讀]
熱污染是一種能量污染,是指因工業生產和人類日?;顒訉ν馀欧艔U熱所造成的一種環境污染。造成熱污染最直接也最根本的原因,是能源沒有被最有效、最合理地使用。它可以污染大氣和水體,在經過一系列變化反應之后,最終將傳導...[繼續閱讀]