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基于R134a的ORC系统设计文献综述

 2020-05-05 05:05  

研究背景 社会的发展伴随着能源消耗和环境污染,能源消耗和环境污染是当今世界各国亟待解决的问题。

受能源结构制约,我国工业生产中,存在着大量余热资源:我国工业锅炉排烟余热所占锅炉热量比重较大,并且大部分没有得到充分的利用,对这部分热量回收利用是节约能源的重要措施。

但是,锅炉烟气余热温度较低,一般在150~300℃之间,属于低品位能源。

受水沸点和潜热较高的限制,传统的蒸汽动力循环对低温热源转换效率低,经济性差。

有机朗肯循环(organic rankine cycle,简称 ORC) 采用低沸点有机工质,将低品位热能转换为高品质电能,是低温余热利用的有效途径[1]。

有机工质多采用干流体,膨胀后处于过热区,不会侵蚀膨胀机叶片,所以在低温热能发电方面得到了广泛应用[2]。

近年来,ORC系统在低温余热回收领域的优势引起了广大学者的重视,国内众多厂家纷纷尝试。

虽然ORC系统在欧美市场的应用已经趋于成熟,然而我国的研究仍偏离实际工程,离产业化较远,ORC系统应用市场仍处于待开发阶段。

学者们将目光大多放在工业余热、内燃机、地热等方面,但还有大量未能合理利用的低温余热领域值得关注。

2. 研究现状 2.1. 关于ORC系统性能影响参数的研究进展 冷凝器和蒸发器参数是影响ORC系统性能的主要运行参数。

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