成果与项目的背景及主要用途:
地热能是一种新型的清洁能源,其高效性、经济性和环境效益越来越受到各
个国家的重视。中国由于受到地质条件的限制,地热流体温度普遍处于 150℃以
下。尝试利用这部分中低温地热能用于发电,既有助于解决发电紧张的问题,又
能减少二氧化碳排放造成的环境污染。天津地区拥有 10 个地热田,覆盖面积达
到 8700 平方公里,地热资源的应用,给天津带来了巨大的经济效益和环境效益。
该套装置产生中低温发电的效率约为 6%。
技术原理与工艺流程简介:
可以进行总成设计,以及蒸发器、冷凝器、循环工质(工质配比)等。具有
不同的设计理念,通过设置系统参数、增加部件等方式,提高发电效率。
采用一种与 Kalina 循环耦合的中低温地热能发电装置。Kalina 地热发电循环
是在 ORC 基础上将“纯”循环介质变成氨水混合物,从而实现变温蒸发,混合物
的沸点与热源温度能够较好地匹配,减少熵的增加。在装置结构上:由高温回热
器、发生器、分离器、汽轮机低温回热器以及冷凝器依次串接、第一节流阀并联
接于高、低温回热器之间,构成 Kalina 地热发电系统;由第二冷凝器、溶剂泵、
蒸发器、节流阀以及吸收器依次串接构成吸收增温系统;通过节流阀接于分离器、
吸收器于高温回热器,使吸收增温系统与吸收式地热发电系统组合成为本发明。
本装置可产生 100℃左右的吸收温度,同时将地热废水的排放温度降至 60℃左右,
达到用低品位的地热能提高机组发电效率的目的。工质种类及状态参数也均与
Kalina 系统相吻合。
技术水平及专利与获奖情况:
“中低焓地热工程建设技术”,获 2003 年度国家科技进步二等奖。
专利:带有吸收增温系统的中低温地热发电机组(CN201010261139)
应用前景分析及效益预测:
我国地热资源储量约为 4.4×1027kJ,蕴含发电能力可达 6740MW。我国 2/3
的面积年日照时间在 2300 小时以上,每平方米太阳能年辐射总量 3340-8400MJ,
蕴含发电能力约 1400 万亿 kwh/a。地热资源丰富,应用前景十分广阔。目前,
地热井发电投资费用为 10000 元/千瓦。
应用领域:地热水、地表水的余热发电
合作方式及条件:技术支持
19、有机朗肯循环低温余热发电系统
成果的背景及主要用途:
我国能源形势严峻的根本原因在于用能效率低下,我国每吨标准煤的产出效
率仅相当于日本的 10.3%、美国的 28.6%。我国工业用能中近 60-65%的能源转化
为余热资源,其中温度低于 350℃以下的低温余热约占余热总量的 60%,提高用
能效率的有效方式之一,便是对这部分余热资源进行有效的回收利用。本项技术
是采用有机工质朗肯循环推动膨胀动力机的低温余热发电的技术系统,适用于冶
金、建材、化工等有大量低温余热的产业领域,还可以作为可再生能源的发电系
统,推广到可再生能源产业领域。
技术原理与工艺流程简介:
本系统的创新点在于将低沸点有机工质用于热力循环中的热交换过程,有效
实现低温余热换热;还在于利用膨胀动力机将有机工质产生的高压蒸汽转化为发
电机驱动力,从而实现低温余热资源发电,膨胀动力机还可以拖动风机,水泵等
设备。本系统突破了现有低温循环发电系统对于余热温度的最低要求,可用温度
最低降至 80℃(低于 80℃系统经济性会降低),实现了低温余热资源的最大化
利用。本系统主要包括蒸发器、冷凝器、工质泵、有机工质余热锅炉、膨胀动力
机和发电机等设备。在核心设备的选用方面,膨胀动力机可选择螺杆膨胀机、涡
轮机等设备。其中,螺杆膨胀机投资少、运行费用低、寿命长、安全可靠、易于
维修,并且具有操作简单、不暖机、不盘车、不发生喘振、对介质品质要求不高、
可无人值守全自动工作的特点,尤其适宜结合低沸点有机工质应用于低于 350 ℃
的低温、低压余热回收利用;而采用涡轮机占地小,效率高,造价低,特别适用
于余热量较大的场合,常被国外同类系统所选用。低温有机工质可选择 R123、
R245fa、R152a、氯乙烷、丙烷、正丁烷、异丁烷等工作介质,对于不同类型、
不同温度的热源应当选取不同的工质,并且工质的优选也会影响到系统的运行效
率。
技术水平及专利与获奖情况:该成果总体上达到国际先进水平。
应用前景分析及效益预测:
目前余热利用技术受到各方面重视,我国余热资源多,用户需求量大,应用
前景广阔。采用低沸点有机工质作为热力循环的工质与低温余热换热,通过产生
高压蒸汽推动螺杆膨胀机、汽轮机或其他膨胀动力机带动发电机发电,把大量废
弃的余热转变为电力,节约了企业的电能消耗,提高了能源利用率,收到可观经
济效益与环境效益。
应用领域:
本项技术特别适用于冶金、建材、化工等具有大量低温余热的产业领域,还
可以作为可再生能源的发电系统,应用于再生能源产业领域。
合作方式及条件:面议
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