当前位置:主页 > 科技论文 > 动力论文 >

基于有机朗肯循环和Kalina循环冷热电联供系统的研究

发布时间:2017-10-06 06:43

  本文关键词:基于有机朗肯循环和Kalina循环冷热电联供系统的研究


  更多相关文章: 有机朗肯循环 Kalina循环 热电联产 冷热电联产 热力学分析


【摘要】:在工业生产中会有大量余热散失到环境之中,其主要原因就是生产、传输以及用户使用过程用能的不合理性。余热回收的目的就是尽可能降低这些被浪费的余热。然而,对于许多品位较低的热源,如果仅靠简单的换热装置,这些低温余热是不能被有效利用的。而有机朗肯循环和Kalina循环热力发电系统为有效利用中低温余热开辟了新途径。本文介绍了基本的有机朗肯循环系统,以及有机工质的特性和分类,对基本朗肯循环和回热朗肯循环进行了热力学分析;介绍了氨水Kalina循环,以及氨水工质的性质和计算方法,分析了氨水Kalina循环的热力学特性,进一步丰富低温余热利用体系提供了参考依据。为了更高效的利用低品位余热,本文分析了热电联产(CHP)系统模型和冷热电联产(CCHP)系统模型及其运行策略,引入热电联产-有机郎肯循环(CHP-ORC)系统与冷热电联产-有机郎肯循环(CCHP-ORC)系统,并对其进行分析。构造了一种新型的基于太阳能Kalina循环的冷热电联供系统,运用工程方程求解器EES软件并对其进行数学建模和热力学分析。研究结果表明,随着汽轮机入口温度的升高,此循环的热效率先降低后升高,这是由于汽轮机做功焓降增加和太阳能装置吸热量增加的共同作用,使得汽轮机有一个“最劣”的汽轮机入口温度,它对应最低循环热效率,而且随着工作液浓度的升高,“最劣”汽轮机入口温度会降低。随着工作液浓度的升高,循环热效率先降低后升高,这是因为在研究的工况下,随着工作液浓度的升高,氨水的焓值先减小后增大。构造了一种新型的R245fa与氨水联合蒸汽动力循环系统,运用EES软件对其进行数学建模和热力学分析。研究结果表明,对于同一氨水基液浓度x,随着主循环蒸发温度的升高,输出功的变化范围并不大。系统性能对底循环蒸发压力的敏感性远高于对主循环蒸发温度的敏感性,此性质为优化该系统提供了依据。本文构造了“雷达图”,可实现系统热力学性能的二维分析。
【关键词】:有机朗肯循环 Kalina循环 热电联产 冷热电联产 热力学分析
【学位授予单位】:山东大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TK115
【目录】:
  • 摘要10-11
  • Abstract11-13
  • 符号说明表13-14
  • 第一章 绪论14-24
  • 1.1 研究背景及意义14-16
  • 1.1.1 余热热源14-15
  • 1.1.2 余热的回收方法15
  • 1.1.3 热源种类的研究15-16
  • 1.2 研究内容及国内外现状16-22
  • 1.2.1 有机朗肯循环16-18
  • 1.2.2 Kalina循环18-20
  • 1.2.3 热电联产(CHP)和冷热电联产(CCHP)20-22
  • 1.3 本文主要工作22-24
  • 第二章 有机朗肯循环24-38
  • 2.1 工质介绍24-29
  • 2.1.1 有机朗肯循环应用的工质24-26
  • 2.1.2 有机工质的分类26-27
  • 2.1.3 有机工质与水的比较27-29
  • 2.2 基本有机朗肯循环的热力学分析29-33
  • 2.2.1 介绍29
  • 2.2.2 分析29-33
  • 2.3 回热有机朗肯循环的热力学分析33-36
  • 2.3.1 介绍33
  • 2.3.2 分析33-36
  • 2.4 本章小结36-38
  • 第三章 Kalina循环38-66
  • 3.1 氨水性质38-58
  • 3.1.1 介绍38
  • 3.1.2 氨水性质探究的回顾38-44
  • 3.1.3 氨水性质的计算方法44-55
  • 3.1.4 氨水性质与讨论55-58
  • 3.2 Kalina循环的热力学特性58-63
  • 3.2.1 Kalina循环的工作过程58-59
  • 3.2.2 Kalina底循环的特性59
  • 3.2.3 Kalina底循环的热力学分析59-63
  • 3.3 本章小结63-66
  • 第四章 热电联产(CHP)系统与冷热电联产(CCHP)系统66-76
  • 4.1 热电联产系统模型66-68
  • 4.2 冷热电联产系统模型68
  • 4.3 运行策略68-70
  • 4.4 CHP-ORC系统与CCHP-ORC系统70-73
  • 4.5 本章小结73-76
  • 第五章 基于有机朗肯循环与Kalina循环冷热电联产系统的热力学研究76-104
  • 5.1 EES在有机朗肯循环系统热力特性研究中的应用76-87
  • 5.1.1 有机朗肯循环系统的数学建模76-78
  • 5.1.2 Engineering Equation Solver(EES)程序78-79
  • 5.1.3 EES模拟变工况对ORC热力特性的影响79-87
  • 5.2 基于太阳能Kalina循环的冷热电联供系统的热力学分析87-92
  • 5.2.1 系统介绍87-89
  • 5.2.2 热力学分析89-92
  • 5.3 一种R245fa与氨水联合蒸汽动力循环系统的性能研究92-101
  • 5.3.1 系统介绍92-98
  • 5.3.2 系统评价98-99
  • 5.3.3 热力学分析99-101
  • 5.4 本章小结101-104
  • 第六章 总结与展望104-106
  • 6.1 本文总结104-105
  • 6.2 本文不足与展望105-106
  • 参考文献106-114
  • 致谢114-116
  • 攻读学位期间的研究成果及科研项目116-117
  • 附件117

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 徐杰;李新禹;谷操;宋佳钫;;有机朗肯循环系统最佳再热压力的确定[J];天津工业大学学报;2009年06期

2 李艳;连红奎;顾春伟;;有机朗肯循环系统及其透平设计研究[J];工程热物理学报;2010年12期

3 刘经武;戴义平;;基于有机朗肯循环低温余热利用研究[J];东方汽轮机;2010年02期

4 张思朝;马国远;许树学;;有机朗肯循环低品位能回收技术[J];应用能源技术;2012年05期

5 张军辉;刘娟芳;陈清华;;有机朗肯循环系统最佳蒸发温度和,

本文编号:981302


资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dongligc/981302.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户d7cf7***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com