基于分液冷凝的非共沸工质有机闪蒸—朗肯循环系统性能研究

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传统热力循环对热能的利用效率较低,有机闪蒸-朗肯循环(OFRC)结合闪蒸循环和朗肯循环各自的优势,以非共沸混合物为循环工质,能够高效地利用中低温的清洁能源。非共沸工质会导致换热器成本增加,而分液冷凝能增强非共沸工质在冷凝过程中的传热,改善OFRC的经济性。本文基于分液冷凝技术对采用非共沸工质的OFRC系统进行了研究,主要包括变热源工况和采用分液冷凝情况下不同摩尔组分工质对系统热性能与经济性的影响以及冷凝器运行参数对系统经济性的影响,结论如下:(1)OFRC系统的热性能会随着热源温度的增加而提升。在140-200℃热源温度范围内,使OFRC系统热性能表现最佳的组分均为非共沸工质组分。系统的净输出功率相较纯工质R600最大增加了12.05%、19.12%、16.71%和14.86%;热效率最大增加了7.30%、9.39%、6.65%和7.53%;系统(火用)效率和(火用)回收效率的变化分别与其热效率和净输出功率保持一致。(2)非共沸工质的摩尔组分不同,采用分液冷凝后产生的效果也不同。热源温度为120℃,R600摩尔组分为0.1、0.2和0.3时,采用分液冷凝后OFRC系统的热性能会变差。其净输出功率相较不分液情况最大分别减小了14.33%、8.41%和0.88%;热效率降低了11.94%、6.97%和0.58%。而R600的摩尔组分取值为0、0.4-0.9和1时,采用分液冷凝不会影响OFRC系统的热性能。(3)采用非共沸工质时OFRC系统的经济性会变差。热源温度为100-200℃时,系统的比功面积相较R600最大分别增加了41.62%、49.12%、39.83%、50.85%、62.00%和65.92%;SIC最大增加了3.57%、30.50%、1.76%、0.49%、0.63%和0.87%。热源温度为100℃和120℃时,系统EGC最大增加了2.98%、2.33%。(4)采用分液冷凝后系统的换热面积会减小,经济性得到改善。热源温度为120℃,R600摩尔组分为0.1和0.2时,最小的冷凝器换热面积所对应的分液干度为0.1;摩尔组分为0、0.3-1时,分液干度为0.3。在上述分液干度下,OFRC系统的比功面积相较不分液时最大减小了27.54%;系统的SIC最大减小了1.78%;系统的EGC最大减小了3.33%。(5)选择R600摩尔组分为0.1和0.4为工质的代表组分,Gwf较小时分液冷凝的效果会更好,但OFRC系统的换热面积会增加。分液冷凝效果受Tr、Vcond和din,cond的影响,在不同的R600摩尔组分下会有不同的表现。总体而言,较小的Tr、较大的Gwf、Vcond和din,cond能够使系统的经济性表现更好。
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