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低温余热朗肯循环发电系统的设计研究
低温余热朗肯循环发电系统的设计研究
摘要:
在本论文中,我们针对低温余热能的利用问题进行了研究。通过对朗肯循环发电系统的设计与优化,我们探讨了如何最大程度地利用低温余热,以提高能源利用效率和减少环境污染。本论文介绍了朗肯循环系统的原理、设计要点和关键参数,以及在实际应用中的一些案例分析。研究结果表明,低温余热朗肯循环发电系统具有较高的能量转换效率和经济性,可以成为一种可行的能源利用方案。
引言:
随着工业发展的迅猛和对能源需求的不断增长,全球能源消耗量不断攀升,同时也导致了大量的能源浪费和环境污染。低温余热是工业生产过程中产生的一种形式的能量浪费,其能量密度低、温度较低,不易直接利用。因此,寻找一种合适的技术手段来利用低温余热能,对于改善能源利用效率和保护环境具有重要意义。
朗肯循环作为一种热力循环系统,可以利用低温余热能进行能量转换。其主要由膨胀机、冷凝器、蒸发器和稳定器等组成,通过循环工质在不同温度下的相变过程,实现能量的转化和利用。本论文将重点研究低温余热朗肯循环发电系统的设计与优化。
方法:
首先,我们需要根据低温余热的温度和流量等参数,选择合适的工质和工质流程。常用的工质包括氨、水、氢等,而工质流程的选择决定了能量转换效率和系统的稳定性。在选择工质和工质流程时,需要综合考虑其物性参数、安全性和经济性等因素。
其次,我们需要确定系统的关键参数,并对其进行优化设计。关键参数包括循环工质的流量、压力和温度等,以及各个组件的尺寸和工作参数。通过优化设计,可以提高能量转换效率和系统的稳定性,降低能源消耗和环境污染。
最后,我们可以通过实际案例的分析,验证低温余热朗肯循环发电系统的性能和经济性。通过对不同工业领域的低温余热能利用案例的分析,我们可以评估该系统在实际应用中的可行性和可靠性。
结果与讨论:
通过对低温余热朗肯循环发电系统的设计与优化,我们获得了一些重要的结果。首先,在选择工质时,氨被证明是一种较好的选择,具有较高的热力循环效率和较低的环境影响。其次,在工质流程的优化设计中,采用多级膨胀和冷凝器改进等技术手段可以显著提高系统的能量转换效率。最后,在实际应用案例的分析中,我们发现低温余热朗肯循环发电系统可以在多个工业领域广泛应用,并取得了较好的经济效益和环境效益。
结论:
本论文研究了低温余热朗肯循环发电系统的设计与优化问题。研究结果表明,低温余热朗肯循环发电系统具有较高的能量转换效率和经济性,可以成为一种可行的能源利用方案。未来的研究可以进一步探索不同工质和工质流程的组合,以及优化组件设计和工作参数等方面的内容,提高系统的性能和稳定性。同时,也需要进行更多的实际案例分析和经济性评估,推动低温余热朗肯循环发电系统的实际应用和推广。
参考文献:
1.Zhang,H.,Liang,S.,Zhang,J.,&Xu,Y.(2016).Performanceanalysisofalow-temperaturewasteheat-Low-temperaturesteamORC(organicRankinecycle)combinedpowergenerationsystem.Energy,102,107-115.
2.Han,W.,Li,P.,&Ouyang,M.(2015).Areviewofwasteheatrecoveryfromtheperspectiveofindustrialapplications.AppliedThermalEngineering,75,11-25.
3.Quoilin,S.,Broek,M.,Declaye,S.,&Lemort,V.(2013).Techno-economicsurveyoforganicRankinecycle(ORC)systems.RenewableandSustainableEnergyReviews,22,168-186.
4.Ayub,H.,Said,S.A.M.,&Munisamy,K.M.(2017).DesignandoptimizationoforganicRankinecycle(ORC)basedwasteheatrecoverysystemforacombinedcyclepowerplant.AppliedEnergy,186,29-44.
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