Kaalaman Gitna
Organic Rankine Cycle
Ang Rankine cycle ay isang thermodynamic cycle na malawakang ginagamit ng mga planta ng kuryente upang gawing singaw ang tubig, pagkatapos ay palawakin ang singaw na iyon sa pamamagitan ng turbine upang makagawa ng mekanikal na gawain. Ang organic Rankine cycle (ORC) ay isang refinement ng teknolohiyang ito, gamit ang isang organikong working fluid bilang kapalit ng tubig. Ang gumaganang fluid na ito, sa aming kaso ay Pentafluoropropane, ay may puntong kumukulo na mas mababa kaysa sa tubig upang magamit ang mas mababang temperatura na pinagmumulan ng init kung ihahambing sa mas malalaking mga siklo ng Rankine.
Gumagamit ang ElectraTherm ng ORC na may mga proprietary na teknolohiya upang makabuo ng hanggang 125 kW (na may 250 kW unit sa pagbuo) ng malinis na kuryente mula sa mga pinagmumulan ng init na kasingbaba ng 70°C. Ang mga mas mababang hanay na ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon sa mga industriya na dati ay kulang sa sapat na init para sa pagbuo ng kuryente. Sinasamantala ng mga operator ang kanilang sobrang init upang makabuo ng sustainable power – pagtaas ng kahusayan, pagbabawas ng mga gastos sa enerhiya/gasolina, at pagpapababa ng kanilang carbon footprint.
Ang aming Teknolohiya
Ang centerpiece ng ORC system ng ElectraTherm ay isang espesyal na idinisenyong twin-screw expander mula sa pangunahing kumpanya, BITZER. Ang pagpapatupad ng teknolohiyang ito ay kumakatawan sa isang dramatikong pagbabago mula sa mga nakaraang teknolohiya ng ORC na gumagamit ng radial o axial turbine - na nagbibigay ng mas matipid sa gastos, matatag na disenyo na lubos na nagpapahusay sa pagiging maaasahan.
Dahil ang aming mga system ay gumagamit ng expander na may mas mababang temperatura ng init, mas mababa ang presyon sa pump at mas mababa ang bilis ng pagpapatakbo kumpara sa mga teknolohiya ng turbine - na humahantong sa mas madaling operasyon at mas kaunting maintenance. Pinapahintulutan din ng expander ang "basa" na dual-phase na daloy, na nagbibigay-daan dito na mapagkakatiwalaan na makabuo ng kapangyarihan habang tumatanggap ng mga pagkakaiba-iba sa parehong temperatura at daloy habang nagbibigay-daan para sa pinakamatinding takot ng turbine – kahalumigmigan.
Ang mga sistema ng ORC ng ElectraTherm ay nababaluktot at nasusukat – na nangangahulugang madaling pagsasama at kakayahang mag-scale mula 75 – 125 kilowatt (o mas mababa) hanggang sa multi-megawatt na mga aplikasyon.
Ang aming Proseso
- Ang gumaganang likido ay pumped sa isang mas mataas na presyon at inilipat sa preheater.
- Ang temperatura ng working fluid ay nadagdagan sa preheater at ipinadala sa evaporator.
- Ang init na nakuha ng evaporator ay nagpapakulo sa gumaganang likido sa isang mataas na presyon ng singaw.
- Ang singaw ay dumadaloy sa twin-screw expander, na nagpapaikot ng electric generator upang makagawa ng kapangyarihan.
- Ang singaw ay pinalamig at ibinabalik sa isang likido at ang pag-ikot ay umuulit.
Mga Benepisyo ng ORC Heat Recovery
Kahit na ang mga aplikasyon ay maaaring hindi 100% malinis na enerhiya, ang ORC power generation mismo ay isang 100% na malinis na solusyon na walang mga emisyon o nakakapinsalang byproduct - mainit na tubig ang panggatong. Kung ikukumpara sa iba pang renewable energy sources, napakababa ng leveled cost ng kuryente, na ginagawa itong isang malaking halaga para sa mga organisasyong naghahanap upang mapabuti ang kanilang bottom line habang nakakamit ang mga milestone ng sustainability.
Dagdagan ang Kahusayan
Sa pamamagitan ng paggamit ng labis na init upang makabuo ng kuryente, ang kahusayan ng enerhiya ay makabuluhang napabuti - hanggang 10% sa ilang application – at ang paglamig load ay offset 70-100%. Ito ay katumbas ng malaking pagbawas sa pagkonsumo ng fossil fuel, ang mga nauugnay na emisyon nito, at mga gastos sa pagpapatakbo.
Mga Insentibo sa Kapaligiran
Ang aming mga operator ay madalas na nakikinabang mula sa isang hanay ng mga insentibo sa kapaligiran na nagpo-promote ng kahusayan, malinis na enerhiya, nababagong init, at higit pa. Depende sa kung saan ang sistema ng ORC ay kinomisyon, maaari kang maging kwalipikado para sa mga kaakit-akit na kickback. Para sa mga naaangkop na proyekto ito ay maaaring makabuluhang mapabuti ang ekonomiya.
Itinataguyod ang ESG
Mga makabagong teknolohiya – tulad ng init sa kapangyarihan at net-zero cooling to power – na mapabuti ang mga operasyon pati na rin ang kapaligiran ay ang perpektong karagdagan sa anumang negosyo. Dahil ang mundo ay tumitingin ng mga paraan upang makamit ang carbon net-neutrality, ang mga organisasyong gumagawa ng mga hakbang upang makamit ang layuning iyon ay makikilala ang kanilang sarili sa kanilang kumpetisyon.
Pinagmumulan ng init
Ang mga naaangkop na pinagmumulan ng init ng likido ay nasa pagitan ng 70°C at 150°C.
Ang mga pinagmumulan ng gas na init sa itaas ng 150°C ay maaari ding gamitin sa pag-deploy ng pangalawang heat exchange loop.
Ang aming mga low-temperature na solusyon sa ORC ay gumagamit ng mainit na tubig bilang gasolina upang makabuo ng hanggang 125 kWe ng malinis na kuryente, nang walang karagdagang gastos sa operator. Ang tubig na iyon ay maaaring makarating sa atin sa anumang bilang ng mga paraan, hangga't mayroon tayong sapat nito at sa sapat na mataas na temperatura. Ang output ng kuryente ay direktang nauugnay sa rate ng daloy at temperatura ng pinagmulan, gayunpaman ang isang application ay maaaring makawala sa isang mas mababang rate ng daloy kung ang tubig ay sapat na mataas na temperatura.
Mga Karaniwang Aplikasyon
// Tubig na ginagamit para sa mga circuit ng paglamig (mga makina at compressor)
// Mga mapagkukunang micro-geothermal (brine, co-produced fluid)
// Industrial waste heat tulad ng mga mainit na gas mula sa mga hurno, furnace, atbp.
// Mga tambutso at tambutso na gas (nangangailangan ng karagdagang heat exchanger)
// Thermal oil o iba pang mapagkukunan ng mataas na temperatura (nangangailangan ng karagdagang heat exchanger)
// Mga sistema ng boiler tulad ng matatagpuan sa anaerobic digestion at mga proseso ng biomass
// Net-zero cooling to power (alternatibong radiator na bumubuo ng kuryente)
Ang anumang application na tumatalakay sa init na maaaring ilipat sa isang likido ay maaaring isama ang mga solusyon ng ElectraTherm para sa pagbuo ng kuryente ng ORC. Para sa mga detalyadong detalye, sanggunian, o pangkalahatang impormasyon – mangyaring makipag-ugnayan sa isa sa aming mga kinatawan sa pamamagitan ng pagbisita sa aming pahina ng Makipag-ugnay sa Amin.
Mga Variable ng Pagganap
Magagamit na Heat / Thermal Power
Ang available na thermal power ay ang raet ng BTUs/hr o kWth na patuloy na ginagawa ng waste heat source at magagamit ng ORC power generation system ng ElectraTherm. Ang mas maraming magagamit na init ay mas maraming elektrikal na output doon.
Rate ng Daloy
Habang ang init na nabuong magagamit para sa conversion ay gumaganap ng malaking papel sa pagganap ng system, ang daloy ng rate ng pinagmumulan ng init ay gumaganap ng parehong malaking papel. Ang isang mas mataas na rate ng daloy ay nagdaragdag ng thermal energy na ibinigay sa ORC. Ang isang mababang temperatura na pinagmumulan ng init na may mataas na rate ng daloy ay maaaring makamit ang pinakamataas na output at kabaliktaran para sa mga pinagmumulan ng init na may mas mababang rate ng daloy.
System Delta T
Ang mga kondisyon ng site tulad ng system delta T (na apektado ng temperatura ng hangin sa paligid at ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng heating at cooling na tubig) ay nakakaapekto rin sa pagganap ng ORC.
Ang system delta T ay ang ΔT temperature differential sa pagitan ng hot source at condensing source, at ito rin ang pangunahing puwersang nagtutulak sa likod ng tumaas na kahusayan sa mga sistema ng ORC. Ang mga saklaw ng temperatura para sa TH at TC kung saan karaniwang pinapatakbo ng mga low grade heat ORC system ay magdidikta ng mas mababang kahusayan kaysa sa high grade heat ORC system dahil sa mas mataas na temperatura ng pinagmulan ng init na TH. Ang Power+ system ay nalilimitahan ng delta T na temperatura dahil sa mga pisikal na katangian ng likidong tubig.
Ang lokasyon ng ORC system ay nakakaimpluwensya sa mga kondisyon ng temperatura ng hangin sa paligid. Sa mga lokasyong may mainit na klima, gaya ng Africa at Equator, ang net power output ay magiging mas mababa kaysa sa net power output na ginawa ng mga machine na naka-install sa malamig na klima na lokasyon, gaya ng Northern Europe, kahit na sa parehong mainit na tubig input temperature. Ang pagkakaibang ito ay dahil sa mas mababang system delta T (pagkakaiba sa pagitan ng mainit na tubig na input at condensing na temperatura) sa mainit na klima kumpara sa malamig na klima.
Halimbawa ng Heat Engine
Ang heat engine ay isang simpleng makina na nagpapalit ng thermal heat sa mekanikal na gawain. Ang isang heat engine ay gumagana sa pamamagitan ng pagkuha ng init mula sa isang mainit na reservoir at paglipat nito sa isang malamig na reservoir, na bumubuo ng trabaho sa proseso.
Upang ma-maximize ang dami ng trabaho na maaaring gawin ng isang heat engine, ang temperatura ng mainit na reservoir ay kailangang tumaas hangga't maaari, samantalang ang temperatura ng malamig na reservoir ay kailangang bawasan.
Mga tanong?
Makipag-ugnayan sa amin at ikalulugod naming tumulong.