低温余热发电
低沸点工质的有机朗肯循环纯低温余热发电技术

低沸点工质的有机朗肯循环纯低温余热发电技术引言我国水泥厂的余热发电,先后经历高温余热发电、带补燃炉的中低温余热发电和纯低温余热发电3个阶段。
纯低温余热发电与带补燃的中低温余热发电相比,具有投资省、生产过程中不增加粉尘、废渣、N 0。
和S0。
等废弃物排放的优点。
本文介绍以色列奥玛特(0RMAT)公司利用低温热源的有机朗肯循环(0 rganic RankineCyck,简称()RC)纯低温余热发电技术。
该技术有别于常规技术,其特点是:不是用水作为工质,而是使用低沸点的有机物作为工质来吸收废气余热,汽化,进入汽轮机膨胀做功。
1.低沸点的有机物在一个大气压下,水的沸点足100℃,而一些有机物的沸点却低于水的沸点,见表l。
有机物的沸点与压力之间存在着对应关系,以氯乙烷为例,见表2。
水的沸点与压力之间对应关系见表3。
由表2和表3町见,氯乙烷的沸点比水低,蒸气压力很高。
根据低沸点有机工质的这种特点,就可以利用低温热源来加热低沸点工质,使它产生具有较高压力的蒸气来推动汽轮机做功。
2 ORC纯低温余热发电在地热发电方面的应用0RC纯低温余热发电技术在我国地热发电方面已得到初步应用,我国目前已经勘测发现的地热田均属热水型热储。
热水型资源发电采用的热力系统主要有两种,即扩容(闪蒸)系统和双工质循环系统。
西藏羊八井地热电站,热水温度145℃,采用二次扩容热力系统,汽轮机(青岛汽轮机厂设计制造D3一1.’7/0.5型地热汽轮机发电机组)单机容量3000W,3 000W/min,一次进汽压力182kPa,温度115℃,二次进汽压力54kPa,温度81℃,额定排汽压力为10kPa。
双工质循环系统中,地热水流经热交换器,把地热能传递给另一种低沸点丁质,使之蒸发产生蒸气,组成低沸点工质朗肯循环发电。
双工质循环机组,其热效率高,结构紧凑。
我国的小型双工质循环系统地热电站——辽宁营口熊岳试验电站的装机容量2×J00KW,利用地热水(水温75℃)发电,于1977年1 1月投入运行。
低温余热发电有机朗肯循环技术(王华,王辉涛著)PPT模板

2.4有机工质余 热锅炉的一般热
力特性
2.5低温余热发 电有机朗肯循环 系统的冷端形式
2.6低温余热发 电有机朗肯循环
*分析
A
B
C
D
E
F
第2章低温余热发电有机朗肯循环原理及一般特性
2.1低温余热的特性
2.1.1余热介质物性 参数的计算方法
2.1.2余热所具有的 能量
2.1.3低温余热烟气 的腐蚀性
3.3.3混合工质 气液相平衡的计 算
第3章有机朗肯循环 工质的选择及物性
3.4工质迁移性质的计算方 法
1
3.4.1动力黏度的计算
2
3.4.2导热系数的计算
0
5
第4章有机工质管内流动沸腾换热
第4章有机 工质管内流 动沸腾换热
4.1管内流动加热的换热过程 4.2有机工质管内对流换热 4.3有机工质管内流动沸腾换热的实验研 究
第2章低温余热发电有机朗肯循环原理及一般特性
2.2低温余热发电有机朗肯循环的原理与组成
01
2.2.1有机朗肯循环的原理与组 成
02
2.2.2纯工质有机朗肯循环的类 型
0 3 2.2.3低沸点混合工质有机朗肯循环
第2章低温余热发电有机 朗肯循环原理及一般特
性
2.3有机朗肯循环中余热锅炉的类 型与特点
第3章有机朗肯循环工质的选择及物性
3.2纯工质热力性质计算方法
3.2.1PR状态 方程
3.2.2纯工质导 出参数的热力学
关系式
3.2.3PR状态方 程求解及气液相
平衡计算
第3章有机朗肯循环工质的选择及物性
3.3混合工质热力性质计算方法
01
3.3.1混合工质 PR状态方程及 混合规则
ORC低温余热发电技术

ORC低温余热发电技术基于有机朗肯循环的ORC低温余热发电技术伴随国际能源价格持续上涨,及对可再生能源、清洁能源的呼声日益升高,有机工质朗肯循环(Organic Rankine Cycle简称ORC)低温发电技术在国际电力工业市场已经成为一个异军突起的黑马。
典型的蒸汽动力发电系统,其工作循环可以理想化为由两个可逆定压过程和两个可逆绝热过程组成的理想循环,包括以下四个热力学过程:第一步:定压吸热过程,第二步:绝热膨胀过程,第三步:定压放热过程,第四步:绝热加压过程。
该热力循环理论是由19世纪苏格兰工程师W.J.M.Rankine提出,为纪念其取得的成就,蒸汽动力装置的基本循环亦称为为朗肯循环(Rankine Cycle)。
有机工质朗肯循环专指以低沸点(蒸发温度38度,正戊烷)氟碳氢化合物为循环工质的热力系统,ORC低温发电技术就是基于这一工作过程的发电系统,也称有机工质朗肯循环发电。
ORC低温发电技术,这里低温泛指的温度小于150度但大于90度的热源,其低温热源是工业过程废热、太阳能、海洋温差、地热等清洁能源,技术突破点在于研究更低的热源温度以驱动透平做功发电,以适应更多的工况条件。
尽管发电效率低于传统火电,但由于使用的是清洁能源及工业过程中被废弃的低品质余热,因此在国际能源市场发展迅速。
常规的化石燃料发电技术(火力发电),即利用煤炭、重油或天然气等燃料燃烧时产生的热能来加热水,使水变成高温、高压水蒸气,然后再由水蒸气冲转汽轮机驱动发电机来发电。
这个系统中的循环工质是除盐水,由于水的物理性质(一个大气压,100度蒸发),因此传统电力工业追求的是更高的温度计压力,以提高发电效率,如:超临界、超超临界等。
但是提高发电效率的同时,也带来了环境污染、粉尘、气候变化等负面因素。
因此在低温发电领域,ORC与传统的发电技术相比,具备以下几个优势:1)有机工质具有良好的热力学性质,低的沸点及高的蒸气压力使0RC方法比水蒸气朗肯循环具有较高的热效率,对较低温度热源的利用有更高的效率。
2024年中低温余热发电市场发展现状

2024年中低温余热发电市场发展现状简介中低温余热发电是一种利用工业过程产生的中低温余热能进行发电的技术。
这项技术可以有效地提高能源利用效率,减少环境污染,具有良好的可持续性和经济性。
本文将对中低温余热发电市场的发展现状进行探讨。
发展背景随着全球能源需求的增长和对环境污染的关注,提高能源利用效率和减少环境污染已成为各国政府和企业的重要目标。
中低温余热发电技术正是为了实现这一目标而应运而生的。
它可以利用工业生产中产生的中低温余热能,将其转化为电能,从而实现能源的再利用,减少温室气体的排放。
市场规模及发展趋势中低温余热发电市场在过去几年中取得了快速的发展。
根据市场研究机构的数据显示,2019年全球中低温余热发电市场规模达到xx亿美元,并预计在未来几年内将保持较高的增长率。
这一市场的发展得益于以下几个因素的推动:1.政策支持:各国政府纷纷制定了相关政策和法规,鼓励企业采用中低温余热发电技术。
政府的支持和补贴措施为中低温余热发电市场提供了重要的动力。
2.节能减排需求:随着环境意识的普及,企业对节能减排的需求更加迫切。
中低温余热发电技术正是为了满足这一需求而出现的,它可以有效地减少碳排放,降低企业的运营成本。
3.技术进步:随着科技的不断进步,中低温余热发电技术的效率和可靠性得到了显著提高。
新型的发电设备和材料的不断研发,使得中低温余热发电技术具备了更广阔的应用前景。
市场发展环境及挑战中低温余热发电市场虽然发展迅速,但仍面临一些挑战和限制因素:1.技术成熟度:中低温余热发电技术相对于传统的发电技术还比较新颖,其技术成熟度相对较低。
需要进一步加大研发投入,提高技术水平,降低设备成本,以增加市场的竞争力。
2.行业标准化:中低温余热发电行业缺乏统一的标准和规范,这给市场的发展带来了一定的不确定性。
需要加强行业间的合作与交流,加快标准化进程,促进市场的规范化发展。
3.市场竞争:中低温余热发电市场的竞争愈发激烈,各个厂商纷纷进军该领域。
提高纯低温余热发电量的措施

提高纯低温余热发电量的措施提高纯低温余热发电量的措施主要包括以下几个方面:
1.热力循环技术。
通过采用热力循环技术,将低温余热从低温热源中提取出来,进而将其转化为高温热源。
这样就能够提高低温余热的利用效率,从而增加了发电的能力。
2.使用高效换热设备。
高效的换热设备可以显著提高低温余热的传热系数,进而提高余热的利用率。
这样就能够将低温余热转化为可用能源,从而增加发电的能力。
3.利用纳米材料降低热损失。
通过使用纳米材料来降低热量的散失,从而提高低温余热的利用效率。
纳米材料的热传导率比常规材料高得多,可以有效地提高热能的转化效率。
4.使用废热回收系统。
废热回收系统可以将产生的热量再次利用,从而提高能源的利用效率。
废热回收系统一般都设置在冷却系统之前,以尽可能多地回收废热。
5.热电联产技术。
热电联产技术可以充分利用余热,实现能源的高效利用。
热电联产系统一般由发电机组、热交换器、锅炉、蒸汽轮机等组成。
这些设备可以将余热转化为热能和电能,从而提高能源的利用效率。
综上所述,提高纯低温余热发电量的措施主要包括提高低温余热的利用效率、使用高效换热设备、利用纳米材料降低热损失、使用废
热回收系统和热电联产技术等。
这些措施可以有效地提高能源的利用效率,实现低温余热的高效利用。
纯低温余热发电技术

Page 23
b、窑尾预热器方面,最重要的改变是利用G级预 热器内筒设置过热器,利用450-600℃废气产生过 热蒸汽。在蒸汽参数达到预定目标时,G级预热 器进口废气温度仅降低20-25℃,这种变化是水泥 生产所允许的变化范围。
c、为了提高窑头熟料冷却机废气余热回收率,窑头 熟料冷却机冷却风采用循环风方式,即将窑头AQC 炉出口废气部分或全部返回冷却机。
Page 13
Page 14
双压技术是根据水泥窑废气余热的品位的 不同, 余热锅炉分别生产较高压力和较低压力 的两路蒸汽。较高压力的蒸汽作为主蒸汽进入 汽轮机主进汽口推动汽轮机转动作功发电。余 热锅炉生产出较高压力的蒸汽后, 烟气温度降 低, 余热品位下降,那么根据低温烟气的品位, 再生产较低压力的低压进汽, 进入汽轮机的低 压进汽口, 辅助主蒸汽一起推动汽轮机作功发 电。
4、发电机,国内采用空冷式发电机;国外 也是。
Page 22
第二代纯低温余热发电技术
采用的重要技术措施有: a、窑头熟料冷却机方面,改变抽取窑头熟料冷 却机废气方式:多阶段抽取废气,使能量实现梯 级利用。即在冷却机进料端设置一抽取400-600℃ 抽废气口,作为过热器热源,产生过热蒸汽;冷 却机中部设置抽取260-360℃废气的抽废气口,作 为窑头AQC锅炉热源.产生饱和蒸汽,并产生0.10.5MP的饱和低压低温蒸汽和85-200℃热水。
有机朗肯循环低温余热发电应用场景
有机朗肯循环低温余热发电应用场景下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!引言在当今社会,能源资源的有效利用已成为全球关注的焦点之一。
低温余热发电工艺流程
低温余热发电工艺流程
《低温余热发电工艺流程》
低温余热发电是指利用工业生产过程中产生的低温余热能进行发电的一种技术。
低温余热发电工艺流程主要包括余热收集、传热、蒸汽发电和余热利用四个步骤。
首先,余热收集是最关键的一步。
在工业生产中,许多过程会产生大量的低温余热,如烟气、燃烧废气、水蒸气和热冷却水等,这些余热通常被直接排放到大气中而未被有效利用。
为了收集这些低温余热能,通常采用换热器等设备进行收集,并将余热转化为可用的能源。
其次,传热是将收集到的低温余热能传递给工作介质(一般是水),使其发生温度升高。
常见的传热设备包括换热器、热交换器等,通过这些设备,余热能被传递给工作介质,起到热量集中和转换的作用。
第三,蒸汽发电是利用传递来的热能使水蒸发成蒸汽,驱动汽轮机产生动力,并最终带动发电机发电。
通过这一步骤,余热被充分利用,并转化为电能。
最后,余热利用是将发电厂产生的废热再次利用,提高发电效率。
常见的利用方式包括供暖、供热、生活和工业用水加热等,有效地提高了能源的利用效率。
总的来说,低温余热发电工艺流程是一种环保节能的新型发电
方式,通过收集和利用工业生产中的低温余热能,可以减少对地球资源的消耗,达到减排减治理好环境的目的。
随着技术的不断进步和完善,低温余热发电在未来将会有更广泛的应用和前景。
有机朗肯循环低温余热发电系统综述
有机朗肯循环低温余热发电系统综述
有机朗肯循环(ORC)低温余热发电系统是一种利用低温余热产生电力的技术。
该系统
在工业生产和能源利用过程中,将产生的低温余热通过热交换器与有机工质进行换热,使
工质蒸汽产生膨胀,驱动涡轮机旋转,最终将机械能转换为电能,并输送到电网供应。
ORC低温余热发电系统可以应用于多种工业领域,如钢铁、化工、制冷等。
因为这些
工业过程常常产生高温的废热,此外,ORC低温余热发电系统还可以应用于地热、太阳能、生物质等能源领域,利用这些低温热源发电。
ORC低温余热发电系统的优势在于其可以利用低品位能源进行独立发电,实现能量回
收和节能减排的目的。
另外,由于工质蒸汽不依赖于水,不会产生二次污染,因此相对于
传统的蒸汽发电系统具有更加卫生环保的特点。
同时,ORC低温余热发电系统还可与太阳能、地热等AGEN热源结合使用,形成新型能源系统,实现更高效的能源利用。
但是,ORC低温余热发电系统也存在一些技术难题及挑战。
一方面,虽然工质选择广泛,但是其性能、耐久性及安全性等方面还需要进一步研究和开发。
另一方面,该技术需
要高品质的制冷系统和预处理设备的支持,成本相对较高,需要一定的投资和经营成本。
目前,随着能源需求的不断增加和环保意识的普及,ORC低温余热发电系统将会有广
泛的市场应用前景,并且将会有更加多元化的应用方向。
因此,对于该技术的研究、开发
和应用都有很大的空间和发展机会。
【VIP专享】低温余热发电说明
低温余热发电產品說明1、低温余热发电应用背景我国的一次能源资源现状不容乐观,煤炭资源储量虽然世界排名第二(美国第一,是我国储量的一倍),但我国可开采的煤炭资源不足百年时间,远少于世界前六位储煤量国家;我国的石油和天然气资源也仅够开采几十年,世界范围内的石油资源开采也可能在本世纪内短缺。过去二十年我国的能源消耗量迅猛增长,1 9 9 3 年我国作为能源净进口国以后,能源缺口越来越大,随着经济规模的日益扩大,能源需求迅猛增加。然而,我国的能源利用率水平却十分低下,按照单位能耗创产值来看,我国的能耗指标是全世界平均水平的5 倍;是日本能耗的1 5 . 5 倍;连印度这样的人口大国,我国的能耗也是她的2 倍。这种惊人浪费能源的状况,导致掠夺性能源资源的巨量消耗,其结果将对我国环境和生态造成永久性的冲击,可能成为我国下一代或者下几代的沉重负担。所以,解决我国能源短缺和能源结构的问题,已经成为影响我国可持续发展和国家安全的战略性大问题。我国政府非常清楚所面临的能源发展状况,从八十年代开始,就制定了“能源开发与节约并重,节约优先”的政策,大力扶持和开发世界上的第五大能源-“节能”技术,并制定了《节能法》。从第五大能源的资源来看,高品位能源的浪费是有限的,因为通过现有的技术都可以较好地回收和利用;大量浪费的是低品位能源-低温、低压、污染的、不稳定的热能,占到总浪费能源的7 0 %-8 0 %,甚至更多。如何高效回收低品位能源并转化成高品位能源( 如电能) ,是摆在全世界能源专家前面的一项很大的技术难题。2、低温余热发电技术背景现有的将热能转换成机械能或者电能的动力机,主要有燃烧油、气的燃烧动力机(汽油机、柴油机和燃气轮机)和利用蒸汽冲转的汽轮机。低品位能源一般都以蒸汽、汽水混合物、热水等形态存在,或者其他形态通过换热器转换成这种形态存在,因而回收低品位能源的设备主要以汽轮机为主。
根据汽轮机的技术特点,它只能适用于过热蒸汽、干净蒸汽而且蒸汽流量和参数相对稳定的热源情况,设备要求的人员技术水平和维护条件都很高。这种技术特点,使得汽轮机大多适合于带基本负荷的发电企业,无法应用在现有工业大量低品位余热废热的回收利用中。为解决这个技术难题,全世界许多能源工作者付出大量心血,积极开发新型的低品位热能动力机,希望不仅能回收各种复杂的低品位浪费的热能,而且效率高、安全可靠、容易施工和运行操作,在许多能源技术相对薄弱的用户企业也可以应用推广的热动力机。螺杆膨胀发电机就是这样一种低品位热能动力机,它能够回收低品位热能并直接转换成电能,是一种在当前能源利用领域重大突破性的新型动力机。螺杆膨胀发电机具有三个非常重要的技术特点:☆热源适应范围非常宽广:可以适用于过热蒸汽、饱和蒸汽、汽水混合物、热水和高含盐份的各种低品位热源的热电转换,属于国际上唯一具备如此优点的热动力机。☆变工况能力十分优越:在热源负荷和参数大范围(从1 2 0 %到1 0 %范围)变化波动的情况下,不仅运行稳定可靠,而且高效平稳。☆维护费用和使用技术门槛很低:属于十年无大修的动力机,小修维护和运行操作都简单方便,对用户原系统不产生干扰影响,安装和移动十分简易。目前,我国的螺杆膨胀发电机产品,不仅完全拥有核心知识产权技术,而且单机功率达到国际上最高水平1 5 0 0 KW(国际上同时开发的国家:日本投用的单机产品功率为1 0 2 KW;美国投试的样机功率1 0 0 0 KW),并经过了长时间多行业的实践运行检验,形成了多系列标准的成熟产品。3、低温余热发电推广意义根据国家原经贸委统计的数据,在我国轻工等行业有工业锅炉超过5 0 万台,利用螺杆膨胀发电机可以回收许多工业锅炉的蒸汽压差损失,实现能量的梯级合理利用,按照平均每台1 0 0 KW电能的回收水平,可以为国家带来两个三峡的发电能量,其战略意义和经济意义是不言而喻的。在实际工业中不少工业锅炉的蒸汽利用效率低,有些不稳定蒸汽甚至排空浪费,所以实际回收的电能量将更为丰厚。在石油化工行业,因为工艺过程中伴随有大量的蒸汽,也产生大量的废热液,这些废弃排放掉的热源都可以利用螺杆膨胀发电机来回收发电。根据我们调研的数据,若在石油化工企业投用2 0 0 0 个5 0 0 KW规模的螺杆膨胀动力机发电机组,即可以为石油化工企业多产生1 0 0 0 MW的电能,而投资成本只有同规模火电厂的一半,每年可以为国家节省3 0 0 万吨煤炭资源,相当于一个中型煤矿的年产煤量,经济效益和社会环保效益是十分巨大的。对于我国如此庞大的石油化工企业,应用螺杆膨胀动力机可以节约产生许多个1 0 0 0 MW电能的发电电源,是实实在在的高效节能的环保产品。同样在冶金和钢铁企业,仅回收钢铁企业的冲渣废热水(8 0 - 9 0 ℃)一项,就可以为每个企业带来2 MW到5 MW的电能,对于世界最大钢铁产量的我国来说,其社会效益和经济效益是不可估量的。另外,钢铁企业的废弃蒸汽也很多,远远多于冲渣废热水废弃的能量,因而回收能源的空间总量将是非常巨大的。在电力企业尤其在热电联产企业,有许多减温减压蒸汽节流损失的能量回收和排放的废热(如连排水排放)的能量回收,可以应用螺杆膨胀动力机来拖动负载(或者发电)从而有效降低厂用电率。例如,对冬天供暖的热电厂,一般用高品位蒸汽来加热低品位的供暖热水,造成极大的能源品质的浪费;若将加热蒸汽先通过螺杆膨胀动力机发电(或者拖动负载),然后再加热供暖热水,可以大幅度降低厂用电量,发电成本仅为原电厂成本的1 / 3 -1 / 5 。在地热发电和太阳能发电方面,螺杆膨胀发电机提供了一种非常好的能量转换途径。地热水可以直接进入螺杆膨胀动力机驱动发电机发电,省除了地热水结垢腐蚀带来系统庞大投资和维护的问题,前景广泛。太阳能发电技术由于螺杆膨胀动力机的诞生而重现活力,原来的太阳能发电主要采取光电转换技术,存在成本很高和长期可靠等问题;现在利用普通太阳能板吸收能量再通过螺杆膨胀动力机发电,系统简单而且造价大幅度降低,具有非常大的应用前景。在其他的行业,包括建材水泥、造纸印染、纺织、糖业食品、酒业、药厂等等领域,螺杆膨胀发电机都具有非常好的应用前景。综上所述,螺杆膨胀发电机的应用范围非常广泛,推广螺杆膨胀发电机对我国的国民经济和能源战略产生深远的影响,可以将我国能源的利用效率提高到一个全新水平,对我国资源循环节约和环境保护都将产生积极的社会意义和经济意义。低温余热发电工作原理及特点1、概述螺杆膨胀发电机属于实现热功转换的热能机械,利用低品位热源,实现功率输出。传统的热功转化,是利用高压、高温过热蒸汽推动汽轮机转动,再带动同步发电机,从而实现热到功。电力,属于最高级别的能源,使用传输方便,是现今最主要的工农业生产动力来源。汽轮机等发电机组,消耗的是高品位能源或原料,无法使用低品位的能源,同时产生很多废热。螺杆膨胀动力机正是利用低品位的热源,实现热功转换。这样做的好处是,热源可以是余热、废热,变废为宝,降低了能耗,增加了产出。1)使用要求条件温度高于85℃的热水温度高于85℃的其他液体,如油,化工原料低压水蒸汽烟气高压水蒸汽
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
焙烧炉烟气潜热回收前期研究1低温余热发电简介余热发电,是利用生产过程中多余的热能转换为电能的技术,是余热的动力回收途径,也是余热利用的一个重要发展方向。
它不仅节能,还有利于环境保护。
余热发电的重要设备是余热锅炉,它利用废气、废液等工质中的热或可燃质作热源,生产蒸汽用于发电。
由于工质温度不高,故锅炉体积大,耗用金属多。
用于发电的余热主要有:高温烟气余热,化学反应余热,废气、废液余热,低温余热等。
此外,还有用多余压差发电的;例如,高炉煤气在炉顶压力较高,可先经膨胀汽轮发电机继发电后再送煤气用户使用。
余热发电的方式有许多种,如:利用余热锅炉首先产生蒸汽,再通过汽轮发电机组,按凝汽循环或背压供热循环发电。
对于高温余热利用,采用余热发电系统产生电能更符合能级匹配的原则。
对较低温度的余热,在没有合适的热用户的情况下,将余热转换成电能再加以利用,也是一种可以选择的回收利用方案。
如:采用低沸点工质(氟里昂等)回收中低温余热,产生的氟里昂蒸汽按朗肯循环在透平中膨胀作功,带动发电机发电;或则采用加热工质至中低参数,再采用闪蒸器闪蒸出蒸汽,进入汽轮机中混汽做功。
余热发电技术与大中型火力发电不同,余热发电是通过回收工业生产过程中排放的废烟气、蒸汽所含的热量来发电,是一项变废为宝的高效节能技术。
它的特点是经济效益高;余热利用效率较高;系统简单,便于管理,生产人员较少;不增加大气污染物的排放,等效减少了二氧化碳及其它污染气体的排放;不消耗燃料,经济效益不受燃料价格波动的影响。
1.1国外余热发电现状国外从40年代就开始进行余热利用的研究,美、苏、日、法等国对余热利用给予重视,大量投资进行科研工作。
而对于纯中、低温余热发电技术,从上世纪六十年代开始研究,到七十年代中期,该技术无论是从热力系统还是相关发电设备都进入实用阶段,到80年代初期此项技术的应用达到了高潮,渐趋普及。
日本对此项技术的研究开发较早,也较为成熟,不但在本国二十几条预分解窑水泥生产线上应用了此项技术,并且出口到台湾,韩国等国家和地区。
他们开发研制的余热锅炉及中、低品位蒸汽汽轮机,经数十个工厂多年运转试验证明:技术成熟可靠并且有很大的灵活性。
目前,国外水泥窑低温余热发电系统的比例是很高的。
20世纪80年代以来,先进工业国家也正是一直这样做的,在日本,自1981年3月住友水泥公司蛙阜水泥厂投运一套1320千瓦X2的余热发电系统后到现在,70%的水泥企业在新型干法生产线上都设置有余热发电系统,其余热发电量占自身用电量的比例,在1995年就已经达到43%。
在发达国家,特别是在能源短缺地区,纯低温余热发电已被广泛应用。
以色列可利用90r 左右的载热体来发电。
因此,无论从利用载热体的温度上,还是地热废热发电设备的可靠性和这些设备的自动控制水平上来讲,以色列的废热地热发电技术居世界领先地位。
目前世界上许多国家和地区,如美国、日本、俄罗斯、新西兰、菲律宾、冰岛等均引进了以色列的废热发电设备和技术。
它使用的工质是碳氢化合物,在中、低温状态下就可获得高于水蒸汽循环的效率,详见有机郎肯循环发电系统的介绍。
在美国,水泥工业节约能源首先从在烧窑后设置空气预热器降低能耗开始,采用这种节能措施可使水泥生产的平均能耗减少22999X105焦耳/吨水泥(即回收余热的节能达45.7%)。
后来在改造工艺窑的同时,采用设置余热锅炉回收余热进行发电的方式。
例如,美国国家石膏公司水泥部的爱尔派工厂,从1973年后的5年时间内,先后建成了五套余热锅炉—蒸汽轮机发电机组,容量达5000—12500千瓦。
美国北美公司和波特兰水泥厂所开发的有机工质朗肯循环余热锅炉发电机组系统,它能更有效地回收利用干法工艺水泥窑的中低温余热,其回收效率比蒸汽循环高得多,如在利用260〜540°C的中低温余热时,可高达50%左右。
1.2我国余热发电我国利用高温热源的余热发电技术已经成熟(例如钢铁企业和中空水泥回转窑高温烟气回收热量发电),并且已成功走向工业化,但中低温余热发电技术尚不很成熟。
在钢铁、电解铝、石油化工、建材、水泥、制糖等行业中,生产厂家具有大量低品位余热,包括低品位烟气、蒸汽和热水等,这些热量品位低、数量大、分布较散,基本不能为生产再利用,因此,推广纯低温余热发电作为一项低品位余热利用的手段,已经成为当前余热发电技术上的研究热点,并受到了政府部门的重视。
从我国能源局编制的《2010热电联产发展规划及2020年远景目标》可以知道,中国低温余热发电的未来将十分光明。
我国的纯低温余热发电研制起步较晚,首条配备纯低温余热发电系统的新型干法生产线是1996年日本新能源组织向我国安徽宁国水泥厂4000t/h预分解窑赠送一套648KW纯中、低温余热发电设备,工程已于1997年11月投产,运行良好。
在借鉴国外先进技术的基础上,经过几代人的努力、十几年的开发、研究和若干实际工程投产运行,我国对低温余热发电已经有了相当成熟的技术,无论是热力循环系统还是国产化设备都已成熟可靠,尤其是补汽式汽轮机的研制成功,使得我国的余热发电技术及装备除了汽轮机本体效率比外国日本的产品略低外,总体技术水平已经赶上国际先进国家,可提供各种类型的余热发电技术及设备。
余热发电技术,无论是循环系统、循环工质,还是余热锅炉、补燃锅炉、汽轮机、锅炉给水除氧设备等仍然有一进步发展提高的余地。
随着余热发电技术装备的不断创新,余热利用的方式和用途也不断拓宽,老机组的技术改造任务将不断增多,余热利用仍然有潜在市场。
纯低温余热发电在我国的冶金、化工、食品等行业早已得到推广使用。
低温余热发电在我国以水泥行业的普及率最高,一方面因为国家规定新上生产线必须配套余热发电项目,另一方面余热发电本身效益明显,企业积极性高。
水泥行业对于低温余热发电应用最多也最成熟,水泥窑余热发电技术的发展大致经历了中空水泥窑余热发电技术、带补燃炉的预分解窑余热发电技术和当前的纯低温水泥窑余热发电技术三个阶段,每个阶段的发展都与同时期的水泥发展技术、企业需求、国家产业政策、环境要求等因素息息相关,密不可分。
在国内玻璃行业,自从2007年9月首条玻璃熔窑烟气余热发电工程项目在江苏华而润集团成功并网发电后至今,全国玻璃行业已建和在建的余热发电工程项目约30多个,装机容量从4.5MW到15MW不等,具有较大影响力的工程项目有江苏华尔润、成都南玻、虎门信义、三峡新材等。
针对利用玻璃伏法玻璃熔窑生产过程中排放的300〜500C的低品位废气热能资源,通过余热锅炉进行热交换,回收废气余热产生过热蒸汽,推动低参数汽轮机组,带动发电机组发出电能,实现热能向机械能的转换。
都南玻投资1亿元的12MW余热发电项目,其作为规模最大的余热发电项目,有望为国内玻璃行业提供一个标准运行模式。
玻璃熔窑余热发电技术可以节约能源、降低热耗,并具有显著的经济和社会效益。
亟待解决的问题是制定本行业的有关节能措施、标准和政策导向,研究重点是研制开发能够适用的余热锅炉系列,做到热能的高效转换。
在钢铁行业,低温余热发电技术在国内钢铁厂的应用十分成功,纯低温余热发电技术可以充分利用钢铁工业余热,目前也是国内重点发展的方向,钢铁工业纯低温烟气余热发电主要包括:钢铁烧结余热发电、炼钢电炉低温余热发电、炼钢转炉烟气余热发电。
现在国内已有多家钢铁厂采用此项技术。
如:武钢3X450m2烧结机环冷低温烟气余热发电项目利用280〜400C的低温烟气发电;淮钢烧结机380C烟气的的余热发电等。
低温余热发电技术于2009年11月在国内某火法竖罐炼锌厂建成投产并获得成功,所运行的各项技术指标均达到设计要求。
电站额定发电量为13X103kw,可作企业自身发展用,不向公网输送电能。
这是低温余热发电技术在炼锌企业中的首次应用。
据了解,在我国,低温余热发电技术在水泥生产上的利用相对较多,也比较成熟,随着对能源紧张形势的加剧,以及国家政策的推动与完善,其他行业也在相继开展余热发电的应用研究。
有色冶金行业的应用案例较少,锌、铅、铝等方向将是今后的发展重点。
2低温余热发电技术根据现有的技术水平,也出于对稳定性、安全性和经济性的考虑,低温余热发电的基本方法可分为纯低温余热发电技术和带补燃锅炉的余热发电技术两种。
纯低温余热利用技术是基于能量梯级利用的角度提出的,用相对较高品位的烟气余热产生较高品质蒸汽,而用相对较低品位的烟气余热产生相应品位的热水或蒸汽。
带补燃锅炉的低温余热发电技术是克服纯低温余热发电技术适用生产波动较差的缺点而产生的。
它的技术特点是:主要采用300〜400°C废气余热生产高压饱和蒸汽及高温热水,通过补燃锅炉将蒸汽量、压力、温度调整到汽轮机所需要的参数;其次是利用200C左右的废气生产饱和蒸汽及120C左右的热水,为锅炉给水除氧并取代汽轮机回热抽汽,降低汽轮机的发电汽耗率。
该技术需要配套一台补燃锅炉,明显的增加了系统的复杂程度和初投资费用。
所以,该技术一般只在设有自备电厂的水泥厂节能改造时才采用。
补燃锅炉一般燃用发热量小于3,000kcal/kg以下的劣质煤(煤矸石)进行发电或热电联供,在水泥行业,锅炉所产生的灰渣全部回用于水泥生产,起到了资源综合利用的效果。
但是企业往往一味地追求经济效益,余热回收效率得不到应有的重视,实际运行的情况类似于小火电。
因此国家对于带补燃炉的余热发电技术不在产业政策的鼓励范畴,推广应用的意义不大。
带补燃锅炉的余热发电,其运行操作比火电厂复杂、不易控制,而且设备庞大、投资费用高,推广受到一定的限制。
且增设补燃锅炉而多发出的电能部分,与大容量的高温高压蒸汽发电(火电厂)相比,其单位电能煤耗要高40%以上,是不经济的,环境污染也较明显,环保措施难以跟上,同时由于国家产业政策调整、环保要求及煤资源供应日趋紧张,故带补燃炉的余热发电技术受到很大局限,未能大范围的推广与应用。
为了克服带补燃锅炉的中低温余热发电系统存在的缺点,采用补汽式汽轮机组,充分回收200C以下的废气余热。
纯低温余热发电技术相对于带补燃锅炉的余热发电技术有诸多的优点,如纯低温余热发电技术是直接利用排放的中低温废气进行余热回收发电,无需消耗燃料,发电过程不产生任何污染,是一种经济效益可观、清洁环保、符合国家清洁节能产业政策的绿色发电技术,具有十分广阔的发展空间与前景。
纯低温余热发电(不带补燃装置)的利用效率和经济性跟许多因素有关,包括:工艺方案、工质的选择、工质参数的选取等等。
利用纯低温余热发电技术,采用国产装备,纯低温余热发电系统在建成后2.5一3年内可收回成本。
目前国家在大力的推广纯低温余热发电技术,纯低温余热发电是政府重点鼓励的对象。
对企业而言,充分利用余热发电,既可以最大限度满足企业终身的用电需求,减少外购电量,又可以降低产品制造成本,提高经济效益,是世界工业发展的趋势。