河北省煤田地質(zhì)局第二地質(zhì)隊(duì)(河北省干熱巖研究中心) 李 翔
關(guān)鍵字:單螺桿膨脹動(dòng)力機(jī);全流—ORC循環(huán)系統(tǒng);熱力分析;雙循環(huán)
地?zé)衢_發(fā)主要有地?zé)岚l(fā)電和地?zé)崮苤苯影l(fā)電兩大方向,其中地?zé)岚l(fā)電又分為水熱資源、干熱巖資源和地壓資源三大類。目前主要用到水熱資源,其他兩個(gè)兩個(gè)在研究階段。而水熱資源在工質(zhì)溫度上可分為高溫150℃、中溫90-150℃、低溫90℃以下,溫度不同所呈現(xiàn)的流體性質(zhì)不同。根據(jù)流體狀態(tài)又可分為地?zé)崴l(fā)電,地?zé)釢裾羝l(fā)電和地?zé)岣烧羝l(fā)電。
地?zé)岣烧羝l(fā)電是目前最經(jīng)濟(jì)最簡單的系統(tǒng),其原理主要是靠分離的干蒸汽進(jìn)行發(fā)電,因此,地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)主要有分離蒸汽發(fā)電系統(tǒng)、閃蒸發(fā)電系統(tǒng)。我國地?zé)豳Y源占全球地?zé)岬?0%左右,主要以中溫和低溫地?zé)豳Y源為主。目前全流式螺桿膨脹機(jī)作為“21世紀(jì)先進(jìn)能源技術(shù)”在中低溫地?zé)崮茉粗邪l(fā)揮著極大的作用,世界各國都很重視其能源的有效利用,并且該技術(shù)已被得到驗(yàn)證性應(yīng)用。而我國現(xiàn)在對資源的利用率不是很高,沒有充分的實(shí)現(xiàn)梯級作用,大部分的余量散失,而提高資源利用率的關(guān)鍵一步就是節(jié)約能源。
地?zé)犭姀S發(fā)電以水蒸汽為工質(zhì),主要由背壓式、凝汽式兩種發(fā)電方式。背壓式地?zé)嵯到y(tǒng)膨脹機(jī)出口溫度高,用氣比穩(wěn)定,但是乏汽過高不宜充分利用。凝汽式主要在負(fù)壓下,設(shè)備裝置密封性強(qiáng)、成本高,但發(fā)電量明顯比背壓式要高[1]。全流式螺桿機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,由一個(gè)螺桿膨脹機(jī)、除砂裝置、熱源以及未顯示的冷凝器、壓縮機(jī)、工質(zhì)泵等組成,結(jié)構(gòu)并不復(fù)雜。由工質(zhì)泵將地?zé)崴べ|(zhì)從地?zé)崽镆?,中間有不少閥門裝置進(jìn)而聯(lián)動(dòng)控制水流流量,后進(jìn)入凈化除砂裝置,使工質(zhì)完全成為汽水兩相流體后再經(jīng)閥門進(jìn)入螺桿膨脹機(jī)。膨脹機(jī)緊接著就是發(fā)電機(jī),從內(nèi)能轉(zhuǎn)化為膨脹機(jī)機(jī)械能再到發(fā)電機(jī)電能輸出。過程完成后膨脹機(jī)內(nèi)剩余乏汽,經(jīng)管道通入冷凝器后處理,至此完成整個(gè)熱力循環(huán)[2]。全流式螺桿膨脹機(jī)結(jié)構(gòu)獨(dú)特對工質(zhì)進(jìn)汽要求不高,擅長對中低溫地?zé)崴螒B(tài)進(jìn)行處理,可以達(dá)到充分利用熱源的目的,本文是先通過對全流式螺桿膨脹機(jī)的熱力分析,轉(zhuǎn)化效率及經(jīng)濟(jì)實(shí)用性后引入ORC系統(tǒng),為構(gòu)造雙極循環(huán)系統(tǒng)建立基礎(chǔ)。
該系統(tǒng)采用我國某一大學(xué)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)所使用的的單螺桿膨脹機(jī),膨脹機(jī)發(fā)電功率為15kW,裝置內(nèi)膨脹體積可達(dá)到2.0Nm3/min,膨脹比為6。選取100℃-150℃飽和水蒸汽,因其狀態(tài)特點(diǎn),地?zé)嵴羝M(jìn)入膨脹機(jī)進(jìn)口前不用提供動(dòng)力,全流式地?zé)岚l(fā)電模擬系統(tǒng)地?zé)崴Y源忽略回程損失,消耗功率只考慮真空泵,回灌水泵,冷卻泵的消耗[3]。為了方便系統(tǒng)計(jì)算,特提出幾點(diǎn)假設(shè)來簡化系統(tǒng)。
單螺桿膨脹機(jī)工作效率有差異,現(xiàn)設(shè)定工況下效率相同,等熵效率60%,機(jī)械效率96%;工質(zhì)流體經(jīng)過預(yù)熱器、過熱器、蒸發(fā)及冷凝器時(shí)無壓降損失;工質(zhì)泵、真空泵、冷卻水泵、回灌水泵的效率依次為75%、75%、60%、70%;設(shè)定真空泵出口壓力為冷凝水進(jìn)入儲液罐的壓力近似取120kp;流體流經(jīng)泵時(shí)忽略流體溫升對流體比體積的影響。
地?zé)嵯到y(tǒng)進(jìn)口體積流量為膨脹機(jī)進(jìn)口額定體積流量,由此得出水蒸汽流量在不同參數(shù)下的變值,由式(1)得出:
上式中工質(zhì)質(zhì)量為m單位kg/s,在膨脹機(jī)進(jìn)口處的水蒸汽密℃為ρ體積為V,螺桿膨脹機(jī)的機(jī)械效率與自身的結(jié)構(gòu)有所關(guān)聯(lián),其等熵效率也決定膨脹機(jī)的做功性能。
其中Pesh為膨脹機(jī)軸效率kW,Δhg為動(dòng)力機(jī)進(jìn)出口焓差,單位kJ/kg,ns為等熵效率,nm為機(jī)械效率。
回灌泵和真空泵功率計(jì)算相同,以下分別是真空泵消耗功率和回灌泵消耗功率。
其中Pezp、Pehp為真空泵和灌水泵的消耗功率,ΔPzp、ΔPhp為真空泵和灌水泵的前后壓差,v為工質(zhì)的比體積,nzp、nhp泵的效率。
紫杉醇涂層支架應(yīng)用于臨床中,對中期近期均能夠起較好的應(yīng)用效果,對再狹窄情況加以預(yù)防,但臨床中針對其遠(yuǎn)端效果研究還并未抑一致。現(xiàn)今臨床的改良紫杉醇涂層支架工藝,對支架的材料、形狀有效調(diào)整,在減小支架剛性的同時(shí)增強(qiáng)了彈性,發(fā)現(xiàn)可以有效抑制內(nèi)膜增生減少損傷。筆者也相信在當(dāng)前臨床醫(yī)療技術(shù)不斷創(chuàng)新背景下,冠心病介入治療應(yīng)用紫杉醇涂層支架必將具有更廣闊的應(yīng)用前景。
在膨脹動(dòng)力機(jī)入口時(shí)為汽水混合,在出口的時(shí)候保證為全部液態(tài),中間使用的冷卻水消耗量為:
該式得出的是冷卻水的質(zhì)量,工質(zhì)在膨脹機(jī)出口時(shí)的焓差為Δh0,Δhl是冷卻水進(jìn)入冷凝器后的焓差。
冷卻水泵的消耗功率為:
Pelp為冷卻水泵消耗的功率用kW表示,H為水泵的揚(yáng)程,nlp為冷卻水泵的效率。在循環(huán)中的凈功率公式為:
膨脹動(dòng)力機(jī)的汽消耗:
q單位為,kg/kW·h。
地?zé)嵯到y(tǒng)吸熱量為Q=mgΔhx,hx為焓差。
最后得出系統(tǒng)熱效率為:
根據(jù)以上公式數(shù)據(jù)分析,在100℃到150℃的飽和蒸汽為工質(zhì)條件下計(jì)算出的膨脹機(jī)功率和汽耗率變化曲線為圖1所示。
圖1 臌脹機(jī)功率和汽耗率隨溫度的變化曲線
全流系統(tǒng)在結(jié)構(gòu)原理上比較簡單,同時(shí)也帶有一定效率問題,地?zé)崴谂蛎洐C(jī)內(nèi)工作由于膨脹比的限制,水蒸汽不能充分發(fā)揮其作用。由于全流系統(tǒng)排氣溫度較高,不能有效的利用能量,因此對該裝置進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),進(jìn)而引入ORC有機(jī)朗肯系統(tǒng)進(jìn)行串聯(lián),有效的提高了余熱的利用率。
ORC有機(jī)朗肯系統(tǒng)原理與全流式單循環(huán)系統(tǒng)大致相似,但性能卻有所不同。其中工質(zhì)的選擇就對ORC循環(huán)系統(tǒng)熱力效果有一定影響,其次還包括工質(zhì)的蒸發(fā)溫度、熱源溫度、環(huán)境溫度等[5]。根據(jù)上述因素,本文提出一種全新的熱力發(fā)電循環(huán)系統(tǒng),該系統(tǒng)可以分層處理地?zé)峁べ|(zhì),充分優(yōu)化系統(tǒng)能量利用率。
裝置主要由高溫螺桿膨脹機(jī)和低溫螺桿膨脹機(jī)組成,工質(zhì)先經(jīng)高溫膨脹機(jī)做功,經(jīng)蒸發(fā)器升至到一定沸點(diǎn),這里選擇的是沸點(diǎn)低的有機(jī)工質(zhì)易蒸發(fā),氣壓升高。然后達(dá)到高溫的低沸點(diǎn)工質(zhì)再進(jìn)入低溫膨脹機(jī),以此驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,最后通過冷凝器轉(zhuǎn)化為液態(tài)。整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)利用工質(zhì)的特性,使能量充分有效反復(fù)利用,有效的提高了工質(zhì)利用效率,從技術(shù)層面上看也有很大可行性。以下是全流—ORC循環(huán)系統(tǒng)工作的T-S圖。
圖2 全流-ORC循環(huán)系統(tǒng)的T-S圖
T-S圖以熵“S”為橫坐標(biāo),溫度“T”為縱坐標(biāo)以此來分析循環(huán)系統(tǒng)的吸收或發(fā)熱功率,由上圖可知系統(tǒng)狀態(tài)點(diǎn)有很多,其中“1點(diǎn)”為工質(zhì)起初狀態(tài),經(jīng)高溫螺桿機(jī)高溫做功后為“2點(diǎn)”,“2點(diǎn)”工質(zhì)狀態(tài)位氣液兩相型,帶有一定潛熱。“3點(diǎn)”為從蒸發(fā)器出來進(jìn)入低溫膨脹機(jī)時(shí)的狀態(tài)點(diǎn),“4點(diǎn)”為進(jìn)入冷凝器時(shí)的狀態(tài)點(diǎn),4點(diǎn)和5點(diǎn)相同,但熵值不同。主要是經(jīng)過工質(zhì)泵重新進(jìn)入下一輪循環(huán)時(shí)的狀態(tài)不同。由上圖不同狀態(tài)點(diǎn)顯示的不同溫度可得,經(jīng)高溫第一次做功后的溫度為T2,進(jìn)入低溫做功之前的溫度為T3,對應(yīng)的熵值為h3,系統(tǒng)做功后最后溫度為T5,熵值為h5,由此可計(jì)算工質(zhì)地?zé)崴尫诺臒崃繛椋?/p>
而低溫工質(zhì)吸收的熱量為Q=γQ,γ為蒸發(fā)器保溫系數(shù)。因此,可得到低溫工質(zhì)流量:
W1為地?zé)崴糠肿龉?,W2為低溫有機(jī)工質(zhì)做功,由此得出此系統(tǒng)的整個(gè)發(fā)電效率:
以我國某地區(qū)一地?zé)崽餅槔?,地?zé)釡囟?82℃,飽和壓強(qiáng)1.35MPa,工質(zhì)選擇為五氟丙烷(R245fa),在其他效率暫不考慮的情況下假設(shè)參數(shù)有地?zé)崴M(jìn)氣壓力0.75MPa、進(jìn)氣溫度164.89℃、進(jìn)氣干度7.3%;螺桿膨脹機(jī)效率為0.73,冷凝器出口溫度34℃,機(jī)械效率0.96,機(jī)械效率為0.94。對全流式地?zé)嵫h(huán)系統(tǒng)進(jìn)行分析[6]。結(jié)合以上循環(huán)系統(tǒng)的工作原理及熱力定律,對循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行性能計(jì)算和分析,為提高系統(tǒng)能力利用率提供參考和依據(jù)。
假定蒸發(fā)器、冷凝器換熱效率為100%,螺桿膨脹機(jī)出口壓力為0.067MPa,經(jīng)管道流動(dòng)損失進(jìn)入ORC循環(huán)部分的蒸發(fā)器壓力為0.057MPa,然后在有機(jī)工質(zhì)蒸發(fā)溫度為65/70/75℃三個(gè)條件下發(fā)電效率比較,從而得出蒸發(fā)溫度依據(jù)[7]。
根據(jù)蒸發(fā)溫度出發(fā),從相應(yīng)的蒸發(fā)壓力和工質(zhì)流量及系統(tǒng)發(fā)電功率出發(fā)計(jì)算該循環(huán)系統(tǒng)。
由表1得出,系統(tǒng)在工質(zhì)蒸發(fā)溫度為75℃時(shí)的發(fā)電總功為13812.33kW,功率為12.12%。系統(tǒng)在冷凝器工質(zhì)狀態(tài)轉(zhuǎn)化過程中,熱量有所散失[8]??傮w來說系統(tǒng)發(fā)電功率隨工質(zhì)蒸發(fā)溫度的升高而增大,相應(yīng)的溫度升高的同時(shí),工質(zhì)流量有所降低這與工質(zhì)自身狀態(tài)有關(guān)。系統(tǒng)在經(jīng)過優(yōu)化后采用同種的工質(zhì)進(jìn)行熱力轉(zhuǎn)化下,其發(fā)電功率和效率總體是增加的。
表1 全流—ORC循環(huán)系統(tǒng)計(jì)算結(jié)果
本文對單螺旋膨脹機(jī)工作原理和熱力分析做了一定介紹,并結(jié)合實(shí)際裝置進(jìn)行了熱力分析,總結(jié)其轉(zhuǎn)換性能分析其實(shí)際不足之處。
工質(zhì)在系統(tǒng)循環(huán)過程中有一定熱量的散失,這是環(huán)節(jié)中避免不了的,但對以往單循環(huán)雙循環(huán)系統(tǒng)來說轉(zhuǎn)化效率有明顯提升。文中在單級循環(huán)系統(tǒng)上加以優(yōu)化,通過其工作原理介紹,參考實(shí)際數(shù)據(jù)應(yīng)用和熵值分析得出了該系統(tǒng)在熱力發(fā)電應(yīng)用上的可靠性,為該系統(tǒng)的后續(xù)研究打下了基礎(chǔ)。