生物质有机朗肯发电系统热力性能分析.doc
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1、生物质有机朗肯发电系统热力性能分析摘要:提出一种具有回热的生物质有机朗肯发电系统并建立了系统的热力学模型。对比分析了采用245fa、141b、环戊烷、环己烷等四种有机工质时的系统热力性能,结果表明,存在一个最佳的蒸发温度,使系统热效率或单位燃耗功率最大,且环戊烷的单位燃耗功率最大。讨论了生物质锅炉对系统热力性能的影响,结果显示,系统净输出功率随导热油流量增加而增大,且存在最佳的导热油出口或入口温度,使系统热效率或单位燃耗功率最大。应合理匹配生物质锅炉的这两个参数,提升系统热力性能。引言生物质能源是唯一可直接存储和运输的可再生能源,已经成为仅次于煤、石油和天然气的第四大能源。我国拥有丰富的生物质
2、资源,预计到2050年我国的生物质资源总量将折合6亿多吨标准煤1,我国的生物质发电技术正在快速发展,到2012年底,我国生物质发电累计并网容量已达到5819MW2。生物质直接燃烧发电利用锅炉燃烧生物质加热产生水蒸气,过热蒸气推动汽轮机组发电,在大规模生产条件下具有较高的效率,因此要求生物质资源集中,且数量巨大,生物质原料收集和运输的成本较高3。虽然我国生物质原料总量丰富,但是分布十分分散,特别是在边远地区、海岛等,并不适合生物质的大规模利用,而要采取就近吸收、规模较小的分布式发电系统。有机朗肯循环采用低沸点的有机工质代替水蒸气推动膨胀机做功,在吸收显热方面具有更高的效率,受负荷变化的影响较小,
3、且结构紧凑、启停方便、维护周期长,特别适合中低温余热、太阳能、生物质能等的开发利的特性,国外已经对其应用于生物质能发电开展了研究58,但是相比其他热源,国内对生物质有机朗肯循环发电系统的研究还比较少910,对系统性能的分析和研究有待进一步深入。本文中将针对具有回热的生物质有机朗肯发电系统,建立热力学模型,分析比较采用不同有机工质情况下的系统热力性能,并讨论生物质锅炉的参数对系统热力性能的影响。1系统组成及工作原理将生物质直燃与有机朗肯循环相结合,建立生物质有机朗肯发电系统,其工艺流程如图1所示。在有机朗肯循环中加入回热器11,目的是为了提高系统效率。该发电系统含有两个循环。一是导热油循环,低温
4、的导热油在生物质锅炉中被加热,而后在蒸发器中将能量传递给有机工质,降温后经循环泵进入锅炉重新加热,完成循环;二是有机朗肯循环,有机工质在蒸发器中吸收导热油的热量成为饱和蒸气,而后进入膨胀机做功,乏气先经回热器,后进入冷凝器被冷却成液体,经工质泵加压重新回到蒸发器吸热完成循环。在该系统中,回热器的作用是将膨胀后乏气的一部分热量传递给待加热的液体有机工质,减少其在蒸发器中的吸热量,提高系统效率。2系统热力学模型为区分导热油循环和有机朗肯循环,分别用数字17表示有机朗肯循环中各位置的状态,用数字14代表导热油循环中各位置的状态,如图1所示。系统内有机工质、导热油、冷却空气的热力参数变化如图2所示。在
5、蒸发器中,有机工质吸收导热油热量成为饱和蒸气,满足能量关系如下:3系统热力性能分析以农作物秸秆制成的生物质颗粒为燃料,选用X6D280型导热油,对生物质有机朗肯发电系统进行计算和分析。在模拟和计算过程中,忽略管道中的损失,有机工质的物性参数通过ef-Prop9.0软件计算。系统参数如表1所示。3.1有机工质的选择鉴于生物质有机朗肯发电系统较高的导热油出口温度,综合有机工质的热物性、安全性和环保性,分别考察采用245fa、141b、环戊烷、环己烷等四种有机工质情况下的系统性能。四种工质的基本参数如表2所示。图3为在不同导热油出口温度To,1的情况下,系统的净输出功率Wnet随蒸发温度Te的变化关
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