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中低溫地?zé)崮茈p吸收Kalina循環(huán)系統(tǒng)熱力學(xué)優(yōu)化與實(shí)驗(yàn)研究

發(fā)布時(shí)間:2024-02-24 05:04
  化石能源的日益枯竭推動(dòng)了可再生能源發(fā)電技術(shù)的發(fā)展,其中以有機(jī)朗肯循環(huán)系統(tǒng)(Organic Rankine Cycle, ORC)和Kalina循環(huán)系統(tǒng)為代表的雙循環(huán)發(fā)電技術(shù)得到了廣泛的關(guān)注。對(duì)于中低溫?zé)崮,由于氨水工質(zhì)的變溫相變特性使得Kalina循環(huán)的性能優(yōu)于ORC循環(huán)。在中低溫地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)中,Kalina發(fā)電循環(huán)系統(tǒng)的排水溫度(高于80℃)較高,熱源未被充分利用。采用第二類(lèi)吸收式熱泵回收發(fā)電后地?zé)嵛菜臒崃浚梢越档偷責(zé)嵛菜呐欧艤囟炔⑾鄳?yīng)提高系統(tǒng)凈發(fā)電功率,故將Kalina循環(huán)與第二類(lèi)吸收式熱泵耦合形成雙吸收Kalina循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)。 本文針對(duì)Kalina (KCS34和KCS11)、ORC等循環(huán)模式,在確立以系統(tǒng)的凈發(fā)電功率、熱效率和火用效率作為發(fā)電系統(tǒng)的技術(shù)目標(biāo)函數(shù)的基礎(chǔ)上,以實(shí)現(xiàn)中低溫地?zé)豳Y源充分利用為目的。采用了參數(shù)優(yōu)化分析方法,對(duì)不同系統(tǒng)的循環(huán)形式與循環(huán)參數(shù)進(jìn)行熱力學(xué)優(yōu)化,得出適用范圍內(nèi)的最佳性能參數(shù),以提高系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。 此外,著眼于拓展中低溫地?zé)豳Y源的適用范圍,改進(jìn)中低溫發(fā)電循環(huán)系統(tǒng)的循環(huán)形式,并提出雙吸收Kalina循環(huán)系統(tǒng)。以單位地?zé)崴l(fā)電功率為性能評(píng)價(jià)指標(biāo)...

【文章頁(yè)數(shù)】:133 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

圖1-1不同地?zé)豳Y源利用方式的Lindal圖

圖1-1不同地?zé)豳Y源利用方式的Lindal圖

第一章緒論3圖1-1不同地?zé)豳Y源利用方式的Lindal圖1.2中低溫地?zé)岚l(fā)電技術(shù)發(fā)展地?zé)岚l(fā)電是以地下熱水和蒸汽為動(dòng)力的一種新型發(fā)電技術(shù),其基本原理與火力發(fā)電類(lèi)似,也是根據(jù)能量轉(zhuǎn)換原理,首先把地?zé)崮苻D(zhuǎn)換為機(jī)械能,再把機(jī)械能轉(zhuǎn)換為電能。早在1904年意大利拉德萊羅就建造了一座....


圖1-2Canoga園區(qū)的裝置

圖1-2Canoga園區(qū)的裝置

圖1-2Canoga園區(qū)的裝置Kalina循環(huán)系統(tǒng)越來(lái)越受到關(guān)注和支持,世界各地,目前已經(jīng)建成的Kalina循環(huán)地?zé)犭娬救绫?-3所示表1-3世界各國(guó)已有的Kalina地?zé)犭娬緡?guó)家熱源類(lèi)型發(fā)電功率美國(guó)汽輪機(jī)余熱6.5MW日本垃圾廢熱4.5MW日....


圖2-1Kalina循環(huán)系統(tǒng)原理圖

圖2-1Kalina循環(huán)系統(tǒng)原理圖

13圖2-1Kalina循環(huán)系統(tǒng)原理圖


圖2-2壓力為10bar時(shí)的氨水相變圖

圖2-2壓力為10bar時(shí)的氨水相變圖

即氨水混合物的沸點(diǎn)和露點(diǎn)隨氨濃度而變化,氨水混合物在壓力為10bar時(shí)的露點(diǎn)和沸點(diǎn)曲線圖如圖2-1所示。圖2-2壓力為10bar時(shí)的氨水相變圖從圖2-2中可以看出,氨水混合物的露點(diǎn)溫度和沸點(diǎn)溫度與氨的質(zhì)量濃度成反比,且溫度滑移值隨著氨的質(zhì)量濃度的增大先增大后減小,中....



本文編號(hào):3908570

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