基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统研究(可编辑) .doc
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1、 学校代码:国内图二与分类号:密级:公开国际图书分类号:.硕士学位论文基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统的研究叶依林硕士研究生:韩中合教授导寸 币: ?:工学硕士申请学位:动力工程及工程热物理学 科:业: 热能工程专能源动力与机械工程学所在学院:院年月答辩 日期:华北电力大学授予学位单位:.:.:.:,?:华北电力大学硕士学位论文原创性声明本人郑重声明:此处所提交的硕士学位论文基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统的研究,是本人在导师指导下,在华北电力大学攻,.页二二学位期间独立进行研究工作所取得的成果。据本人所知,论文中除已注明部分外不包含他人己发表或撰写过的研究成果。剥。本文的研究:作
2、做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式注刿。本声明内法律结果将完全由本人承担。日封:者签名:叶依林 拙巧二弓月弓日华北电力大学硕士学位论文使用授权书基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统的研究系本人在华北电力大学攻读硕士学位期间在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归华北电力大学所有,本论文的研究内容不得以其它单位的名义发表。本人完全了解华北电力大学关于保存、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版本,同意学校将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,允许论文被查阅和借阅。本人授权华北电力大学,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保
3、存、可以公布论文的全部或部分内容。本学位论文属于请在以上相应方框内打“”:保密口,在 年解密后适用本授权二不保密町作者签名:日期:叶脓林刃年弓月罗日导师签名: 日期:年月多日摘 蛩摘 要有机朗肯循环 ,是利用低沸点的有机物作为工质推动透平做功,/电能。有机朗肯循环可利用的低品位能源包括:太阳能、地热能、海洋温差、余热以及生物质能等。本文使用太阳能作为热源,建立了有机朗肯循环系统的热力模型,研究有机朗肯循环低温热发乜系统的热力性能。研究表明,工质是影响有机朗肯循环系统性能的重要因素之一。通过综合考虑各种因素,本文选取, , ,九种工质作为候选工质,根据热力学第一定律雨热力学第二定律,对不同工质应
4、用于基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统的性能进行计算,并从蒸发压力、热效率、膨胀比、功比、不可逆损失、火用效率等方面进行了分析和比较。从热力学第一定律分析来看,随着蒸发温度的升高,工质的蒸发压力、热效率随之升高,有机朗肯循环的功比和汽耗率随之减小,就热力学第二定律而言,系统的火用效率随着蒸发温度的升高先升高后减小,具有一个最大的火用效率值,系统的总不可逆损失随着蒸发温度的升高先减小后升高,存在一个最小的系统总不可逆损失值。综合考虑得出相比起其它工质,更适用于基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统。影响有机朗肯循环系统的主要参数是汽轮机的进口压力和进口温度,对这两个热力参数对系统的影响进行了
5、热力分析和计算,主要是对系统热效率、净输出功量、系统总不可逆损失以及对各个热力设备不可逆损失的影响,通过分析发现,存在一个最优的进口压力和进口温度值,使得有机朗肯循环低温热发电系统的系统总不可逆损失最小,本文采用遗传算法在的界面上进行编程计算,对系统进行参数优化,通过选择、交叉以及变异等遗传操作,得出了九种工质的最佳进口压力雨进口温度值,并且根据优化结果,计算出了在系统总不可逆损失最小的情况下,有机朗肯循环低温热发电系统的各个详细热力性能参数。关键词:有机朗肯循环;太阳能;循环工质;遗传算法 ,., ., ,. , ., ,. ?,. ,., , . , , , . ,., ., . , .,
6、; ; :二 录目 录摘要.第章绪论.本课题研究背景?.低温热发电技术的研究现状.太阳能低温有肯循环热发电技术的发展现状.本文的主要内容?第章有机朗肯循环工质的选择?.有机朗肯循环?.有机朗肯循环系统简介?.有机朗肯循环系统的特点?一.有机朗肯循环系统的关键技术点?一.基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统概况?.有机朗肯循环工质的选择?一.有机朗肯循环工质的选择原则?一.候选工质的提出?.理论循环工况的分析?.设定理论循环工况?. .理论循环的基本方程. .候选工质理论循环计算结果及分析. .基于热力学第一定律的分析.基于热力学第二定律的分析. .本章小结第章有机朗肯循环系统的计算与分析.影
7、响有机朗肯循环的因素?一.进口压力对有机朗肯循环系统的影响?.对系统热效率的影响.对系统净功量的影响.对系统总不可逆损失的影响.对系统各个设备不可逆损失的影响. 求.进口温度对有机朗肯循环系统的影响.对系统热效率的影响.对系统净功量的影响.对系统总不可逆损火的影响.对系统各个设备不可逆损失的影响.本章小结?.第章基于遗传算法的参数优化.遗传算法的概要.基本遗传算法的描述.遗传算法的特点?.遗传算法的适应度函数.几种常见的适应度函数?.适应度函数的设计?.遗传算法的遗传操作?.选择?.交叉?.变异?.遗传算法的关键参数?一.遗传算法的基本步骡?.太阳能低温热发电系统的参数优化?.本系统的求解方法
8、?.参数优化的结果及分析?.不同工质的系统最佳工况循环参数.本章小结?第章结论与展望?.结论.展望一参考文献?.在学期间发表的学术论文和参加科研情况?一致 谢?.华北乜力大弓砀二:;位论文第章绪论.本课题研究背景工业革命以来,现代社会的持续进步和发展,与煤,石油,天然气等传统化石能源的使用密切相关。毫无疑问,化石能源仍然是人类主要依赖的能源形式。但是,随着世界经济的不断发展,世界能源需求大幅度增长,年平均增长速度约为.%,全球能源的年消费量约为 标煤。表?.不同能源占全球能源年消赀量的比重【能源种类 所占比重%.煤炭石油 .天然气 .核电.水电从表?中可以看出,化石能源的消费总量占到了%。由于
9、化石能源的不可再生性,能源短缺问题日益加剧,制约了人类社会的发展。世界权威机构的调查数据表明:目前全球煤的储量只能维持约年的需求,而石油和天然气则将在未来的?年间逐渐耗尽【。表.部分国家可再生能源发电量占总发电量的比重【同时,化石能源的大量消耗导致了一系列环境问题:温室效应、酸雨、大气污染、全球气候变化以及土壤和水体污染等,这些问题严重威胁人类的生存和发展。华北也力大学硕士学位论文面对这些问题,开发和利用可再生能源日益受到世界各国的重视。我国的人均能源占有量少,生态环境脆弱,易受气候变化的影响。随着社会经济的发展,我国的能源需求量急剧增长,我国的单位能源消费强度比世界平均水平高.倍,能源利用率
10、比发达国家水平低近个百分点?,温室气体排放总量大增速快。因此,我国面临比发达国家更为严峻的能源发展和环保减排的压力。“”“减排,综合利用资源,贯彻和实施可持续发展战略是我国解决能源问题的,根本。有统计指山:人类所利用热能中有%最终以低品位热能的形式商接排放利用和回收这部分能量,既能降低能源消耗,又能减少环境污染。我国。”甜.匕减排工作任重而道远,其中一项重要内容就是开发和回收利用低品位热能。.低温热发电技术的研究现状面对严峻的了能减排形势,可再生能源的利用尤为重要。低温热能是可再生能源的重要组成部分,对中低温热源的研究符合我国的可持续发展战略。根据国家能源发展战略,到年我国可再生能源比例将达到
11、%,小水电、风力发电、生物质发电、地热发电和太阳能发电系统装机容量的目标是.亿,其中相当部。因此,低温热能发电技术的研究对建立高效环分是采用低温热能的发电技术【保的能源系统、实现社会经济进步和发展具有重要的现实意义。低温热能是指品位较低的热能,一般温度低于。【。这些能源种类繁多,。这些能量巨大,包括太阳能,地热能,海洋温差能等可再生能源和工业余热能源通过低温热能发电系统的转换,提供数量可观的高品位电能,提高能源的利用效率,同时不对环境产生污染。利用低温热能的发电技术主要是基于朗肯循环的热力发电系统,如有机朗肯循,卡林勾循环,斯特林循环,水蒸环气扩容循环,氨吸收式动力制冷复合循环【 等。相比之下
12、,有机朗肯循环系统具有效率高、适用性强、简易方便、使用寿命长、维修费用低 等优点,它采用低沸点的有机工质代替水,吸收热源温度,在低温条件下获得较高的蒸气压力,推动涡轮机做功,适合广泛应用于各种低温热能发电领域,因此,采用有机朗肯循环技术回收低温热能是目前研究的重点,也是未来低温热能回收利用的发展趋势。低温热能发电技术具有广阔的应用前景和巨大的市场空间,据保守估计:每年我国的技术有数千亿的国内市场空间。美国、日本、意大利、德国、法国、以色列等国家投入了大量财力人力,争相开展技术的研究工作。我国对技术的研究始于世纪年代初期,由于各种原因,没有得到毕北乜力火学硕:学位论文广泛的研究和推。,囚此,我国
13、目前在该技术上并未取得实质性的突破,加之西方发达国家对技术保密四,因此,我国迫切需要加快技术的研究,提高低温热能发电系统的设计水平,增强设备制造及配套能力,实现高效经济地利用低温热能。.太阳能低温有机朗肯循环热发电技术的发展现状太阳能是蕴藏最丰富的可再生能源之一,属于中低温热源,具有巨大的利用潜力。我国的太阳能资源相当丰富,年总辐射量超过 卫,两北部较荒?的地区储量尤其丰富,绝大多数地区年平均日辐射量在?二以上。全国可利用太:能的国二卜面积占/以上例,约万平方公里,全年曰照时数在。?小时之间太阳能使用方便,不对环境和生态造成破坏,具有辐照低、能流密度低等特点,易于转换为低温热源,与有机朗肯循环
14、之间具有潜在的联系。将太阳能与有机朗肯循环系统有机结合起来,可以形成基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统。图?为基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统原理图。:工质:图.基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统示意图循环工质的选择和运行工况的设计对太阳能有机朗肯循环低温热发电系统性能具有重要影响 ,近年来,国内外学者对有机朗肯循环工质选择和系统参数优化上进行了诸多深入研究。例如: 等通过实验研究揭示了有机物工质的化学稳定性及其对经济性的影响【。.选用苯、甲苯、对二甲苯、五种工质进行有机朗肯循环性能分析,表明对于左右的高温热源,卑北人。产唳一:。:位论义的对二甲苯的循环不可逆损失最小,而对于。左
15、右的低温热源,和循环性能更优。魏东红【等从热力学第二定律角度分析了以单种工质下各部件的性能,研究了环境温度改变对余热驱动的有机朗肯循环系统性能的影响。罗琪等研究了低温余热驱动的抽汽回热式有机朗肯循环发电系统的性能,通过改变系统的热力参数如透平的进口压力和温度,将抽汽回热式有机朗肯循环和简单的有机工质朗肯循环进行了热力特性分析和对比,指出抽汽同热式有机朗肯循环系统产生的不可逆损失更少,热效率更高。这些对于研究基于太阳能的有机朗肯循环低温热发电系统有一定的借鉴作用。综合看来,太阳能有机朗肯循环低温热发电系统的性能受循环工质物性、状态参数及换热设备的结构参数等很多囚素影响,研究热力参数对系统性能的影
16、响,剥。系统性能进行优化,是改善系统性能的关键。目前,对太阳能低温有机朗肯循环的研究主要集中在对工质的选择和循环性能评价指标上,从目前的研究现状来看,尚存在有机朗肯系统的评价指标不一致的问题,囚此,选择适宜的循环工质、采用合适的评价指标分析系统性能和设计最佳的循环参数,值得进一步投入力量深入研究。.本文的主要内容终上所述,研究太阳能有机郎肯循环系统对于开发新能源及。“匕减排具有重要的学术意义,本课题具体研究内容如下:、对有机朗肯循环系统进行研究,建立有机朗肯循环中的热力设备的数学模型。本系统采用太阳能作为热源,利用低温有机工质作为循环的工质,主要设备有:太阳能集热器、汽轮机、冷凝器和循环泵等。
17、、通过对建立的有机朗肯循环系统的模型分析,同时结合不同工质的物性变化,研究不同工质对有机朗肯循环系统循环效率和不可逆损失的影响,确定合理的循环工质。以热力学理论为基础,对有机朗肯循环系统的各个运行参数和各主要组件的结构参数进行计算,总结不同热力参数对系统性能影响的规律。、根据以上研究的计算结果,分析主要热力参数对系统性能的影响,对系统性能进行优化。第章有机朗肯循环工质的选择.有机朗肯循环.有机朗肯循环系统简介有机朗肯循环就是在传统朗肯循环中采用有机工质如 ,等代替水作为循环二二质,拖动涡轮机做功,产生电能。采用它可以实现使用低品位热源发电,且没有、和、等污染物排放,具有环境友好的特点。有机朗肯
18、循环主要应用的领域有:太阳能热发电、工业余热发电、地热能发电、海洋温差发电以及生物质能热发电等方面。国内外对于有机朗肯循环系统的研究主要始于世纪年代,其实早在年,就有科学家研究采用二苯醚作为循环工质的有机朗肯循环 ,近年来,许多科.学家也致力于有机朗肯循环系统的研究,提出了一种可再生的朗肯循环系统,由于发电效率和蒸汽蒸发的平均温度有关,蒸汽首先在预热炉中加热。然后,通过五个涡轮带动轴产生扭矩,然后,一些蒸汽流入其他四个分流器后,回流到预热器中,带动发电机发电,其发电效率可以提高%。张颖,杨嘉祥【】等自行设计组装了以为工质的热力系统模型,并对模型进行了强化冷凝换热及发电的实验研究。.,.,.和.
19、等对有机朗肯循环的应用进行了经济和能源方面的调查研究,对模型的效率、产水率和电力生产成本进行了分析。杨智蹲等对现行的柴油机废气余热利用设备进行比较,选择了为工质,计算了柴油机废气余热发电系统的运行参数比焓、熵、工质流量、雷诺数、蒸汽出口速度等和各主要组件汽轮一发电机组、冷凝器、喷管的结构参数,计算了系统发出的电量。 等从临界压力、温度特性、化学稳定性等各方面研究了有机物工质的选用原则,对几种类型的膨胀机进行了比划引。?等人分析了基于有机朗肯循环的分布式太阳能发电系统】。等提出了一种有效的有机朗肯循环系统优化设计准则,以总换热面积与输出净功率的比值作为目标函数,采用陡峭下降法对有机朗肯循环系统进
20、行优化【?。和提出用再循环和透平抽气的结合的方法用来集成和优化有机朗肯循环系统,提高热效率【。等使用状态方程得到种用于的有机工质物性,在一定的条件下,得到了不同类型的热效。扛北/人:颐:。讧沦文击华。据统计表明,现有多套装置在全世界运行,并且目前已经生产山单机容量为的发电机组。有机朗肯循环低温热发电技术的研究在当今世界有着重要的意义。.有机朗肯循环系统的特点有机朗肯循环具有效率高、适用性强、小型方便等特点,它使用的有机工质具有低沸点特性,在中低温度中能够获得较高的蒸气压力,推动涡轮机做功,在低温运行发电过程中具有良好特性。并且要求的热源温度较低,左右的热源就可以维持其正常运行,因此,适用于低温
21、热源做功发。与水蒸气朗肯:循环相比,有机朗肯循环主要具有以下优点有机朗肯循环系统采用低沸点的有机物作为工质,有利于对低温热源条件下能量的利用,而水蒸气朗肯循环以水作为工质,水在中低温条件下无法转化为蒸汽推动涡轮做功。在涡轮中膨胀做功时,水蒸气在膨胀过程中需要过热器的设置,防止湿蒸汽或者高速水滴对汽轮机的冲击而产生腐蚀损坏。有机工质蒸汽在涡轮中做工时,可以始终保持干燥状态,能更有效地适应部分负荷运行及大的功率变动,不需要进行过热。水蒸气朗肯循环冷端处于真空状态,需要设置真空维持系统以排除不凝性气体,而有机朗肯循环的冷端一般都处于正压状态,因此不需要做此设置。水蒸气朗肯循环中由于锅炉水中的杂质对设
22、备以及管道有化学腐蚀,因此给水必须经过严格的水处理,而有机朗肯循环中不需要这些辅助的设备,系统的构成简单方便。水蒸气朗肯循环中的蒸发压力低于有机朗肯循环的蒸发压力,即有机朗肯循环汽轮机中工质的比体积小于水蒸汽的比体积,因此,有机朗肯循环所需透平的尺寸、排气管道的尺寸以及冷凝器的换热面积都较小,较少了钢材消耗量。水蒸气朗肯循环中,水在蒸发段吸收的热量占总吸热量的很大比例,在预热段的吸热量相对较少,而有机朗肯循环中工质由于沸点低,蒸发吸热量较小,在预热段的吸热量占总吸热量的比例大,因此可以更多的吸收热源的热量,研究表明,其透平的输出功率几乎是水蒸气朗肯循环的两倍以上。与水蒸气相比,有机工质的声速比
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