30 декабря 2024 года на предприятии Kaizhou Power Generation Company в Чунцине была введена в эксплуатацию первая пилотная платформа по производству низкотемпературной отработанной тепловой энергии с органическим циклом Ренкина (ORC) на базе крупной угольной электростанции в Китае.
Пилотная платформа была разработана и построена совместно компанией Chongqing Green Energy, Шанхайским научно-исследовательским институтом комплектации, Hunan Electric Power и другими внутренними и внешними подразделениями системы. Он использует непрерывный сброс сточных вод из парового барабана энергетической компании Кайчжоу в качестве источника тепла и объединяет ряд передовых технологий, таких как высокоэффективная магнитная левитация, интегрированный высокоскоростной центростремительный турбогенератор с постоянными магнитами и передовые технологии. цифровое электронное управление. Его цель – изучить возможные пути энергосбережения, сокращения выбросов и зеленого развития, а также помочь Китаю достичь целей «3060».

В процессе строительства все стороны, участвующие в строительстве, тщательно планировали, преодолевали трудности, строго контролировали ход реализации проекта и обеспечивали его завершение в срок. Ожидается, что ввод в эксплуатацию пилотной платформы будет ежегодно обеспечивать Кайчжоускую электрогенерирующую компанию 1,3 миллиона киловатт-часов чистой электроэнергии, сокращать выбросы углекислого газа примерно на 1600 тонн и играть демонстрационную и ведущую роль в экологически чистом и низкоуглеродном развитии. предприятий.
ORC Промышленная низкотемпературная выработка электроэнергии на отходах тепла
I. ВВЕДЕНИЕ:
В производственном процессе во многих отраслях промышленности, таких как сталелитейная, химическая промышленность, цветная металлургия, цемент и т. д., будет генерироваться большое количество ресурсов отработанного тепла, включая горячую воду, горячий воздух, лучистое явное тепло и т. д. В настоящее время отходящее тепло высокого давления или высокой температуры было полностью использовано. Однако большое количество ресурсов низкотемпературного отходящего тепла (ниже 250 градусов, низкого давления или нормального давления) не используется полностью из-за отсутствия эффективных технических средств или может производить только низкопотенциальную рекуперацию (например, горячую воду). , и т. д.). Рабочими параметрами традиционной технологии производства энергии из отработанного тепла являются в основном высокие параметры и большая мощность, и невозможно использовать эту часть относительно рассеянного, но огромного общего количества низкотемпературной отработанной тепловой энергии.
Низкотемпературная система выработки электроэнергии на отходах тепла ORC (цикл Ренкина с органической рабочей жидкостью) может достигать минимальной температуры ресурса отработанного тепла для рекуперации отработанного тепла и выработки электроэнергии всего 80 градусов, что невозможно при использовании традиционной технологии производства электроэнергии (обычная энергия). Генерация обычно требует, чтобы температура источника тепла была выше 300 ~ 350 градусов), что значительно расширяет сферу использования ресурсов отработанного тепла, которые можно восстановить для производства электроэнергии, и обеспечивает эффективные технические средства и оборудование для восстановления низкотемпературные отходящие тепловые ресурсы в таких отраслях промышленности, как сталелитейная, химическая, цветная металлургия, цементная и т. д.

2. Система производства электроэнергии ORC на органическом цикле Ренкина.
Органическая рабочая жидкость ORC Цикл Ренкина, то есть использование органической рабочей жидкости для замены воды в традиционном цикле Ренкина для выработки пара и приведения в действие детандера для выполнения работы.
Жидкая органическая рабочая жидкость низкого давления имеет более низкую температуру конденсации, например н-бутан, изобутан, R245fa, R142b и т. д., что позволяет производить пар более высокого давления при более низкой температуре. Температура отходящего тепла составляет 80–250 градусов, а формы отходящего тепла включают дымовые газы, пар и горячую воду.
После создания давления насосом органической рабочей жидкости жидкая органическая рабочая жидкость поступает в испаритель, где поглощает тепло и превращается в пар с высокой температурой и высоким давлением; пар органического рабочего тела с высокой температурой и высоким давлением затем приводит в действие турбину для выполнения работы, вырабатывает выходную электрическую энергию, и в то же время давление пара органического рабочего тела снижается; пар низкого давления на выходе из турбины поступает в конденсатор, отдает тепло низкотемпературному источнику тепла и конденсируется в жидкость, завершая цикл.
Испаритель может использовать низкотемпературное отходящее тепло для прямого испарения или использовать генерируемую им промежуточную горячую воду (около 150 градусов) для испарения органической рабочей жидкости.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Двухступенчатая вакуумная диэлектрическая машина для фильтрации трансформаторного масла ZYD-W, разработанная FUOOTECH® в 2007 году, специально разработана для полной фильтрации, обезвоживания, дегазации и удаления частиц изоляционных масел в трансформаторах под напряжением или без него. Он не только обеспечивает регулярные работы по очистке масла, включая дегазацию, сушку и удаление твердых частиц, но также снижает кислотность, шлам и другие растворимые продукты распада масла, а также увеличивает значение диэлектрической прочности масла (значение BDV), чтобы улучшить физические и химические свойства, сравнимые с новое трансформаторное масло. Для специального применения на открытом воздухе система также может быть установлена на герметичном основании или установлена и эксплуатироваться на прицепе (опционально).
Высокоэффективная машина для очистки трансформаторного масла серии FUOOTECH ZYD-Wприменяется для обработки Трансформаторное масло и изоляционное масло изэлектростанция, электростанция, электроэнергетическая компания, оборудование для передачи электроэнергии,трансформаторы, промышленные и горнодобывающие предприятия, особенно подходят для установки на месте, технического обслуживания и очистки нового масла высокого уровня или прокачиваемого масла из крупного оборудования для передачи и распределения электроэнергии и трансформаторов в национальной главной энергосистеме преобразования, которая находится выше 110-750 КВ. Это может сократить период обработки масла при установке и обслуживании трансформатора.

ОБВЕНЧАЛИСЬ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
|
Параметры |
Модель |
ZYD-TW-30 |
ZYD-TW-50 |
ZYD-TW-100 |
ZYD-TW-150 |
ZYD-TW-200 |
ZYD-TW-250 |
ZYD-TW-300 |
|
|
Скорость потока |
Литр/час |
1,800 |
3,000 |
6,000 |
10,000 |
12,000 |
15,000 |
18,000 |
|
|
Рекомендуемый Макс. объем масла в одном резервуаре |
Тонны |
6 |
12 |
24 |
40 |
60 |
90 |
110 |
|
|
Относительная работа |
МПа |
-0.08 - -0.099 МПа |
|||||||
|
Абсолютная эксплуатация |
Па |
Меньше или равно 8 Па |
|||||||
|
Рабочее давление нагнетания |
МПа |
Меньше или равно 0,5. |
|||||||
|
Контроль температуры |
степень |
0 - 100 |
|||||||
|
Рабочая температура масла |
степень |
30 ~ 80 (лучше всего 65 градусов) |
|||||||
|
Источник питания |
3~ переменного тока, 380 В, 50 Гц, 4-проводной (или согласно вашим требованиям) |
||||||||
|
Режим работы |
Непрерывная работа |
||||||||
|
Рабочее время |
Час |
4000 |
|||||||
|
Непрерывное рабочее время |
Час |
150 |
|||||||
|
Температура окружающей среды |
-25 - 55 градус |
||||||||
|
Рабочий шум |
дБ(А) |
65 ~ 85 |
|||||||
|
Метод охлаждения |
Воздушное охлаждение |
||||||||
|
Мощность нагрева |
КВт |
30 |
72 |
90 |
120 |
135 |
150 |
180 |
|
|
Общая мощность |
КВт |
36 |
78 |
105 |
136 |
150 |
170 |
206 |
|
|
Вход/Выход |
мм |
φ25 |
Φ32 |
φ50 |
φ50 |
φ50 |
φ60 |
φ60 |
|
|
Масса |
Кг |
500 |
900 |
1200 |
1400 |
1650 |
1800 |
1950 |
|
|
Измерение |
Длина |
мм |
1380 |
1710 |
1800 |
2010 |
2060 |
2100 |
2200 |
|
Ширина |
мм |
1020 |
1510 |
1560 |
2030 |
2100 |
2150 |
2250 |
|
|
Высота |
мм |
1760 |
1860 |
2080 |
2080 |
2200 |
2450 |
2550 |
|
|
После лечения |
|||||||||
|
Диэлектрическая прочность |
кВ |
Больше или равно 70 ~ 80 |
|||||||
|
Содержание воды |
ППМ |
Меньше или равно 3 ~ 5 |
|||||||
|
Содержание газа |
% |
Меньше или равно 0.1 |
|||||||
|
Размер частиц |
μm |
Меньше или равно 3 |
|||||||
|
Чистота |
Меньше или равно NAS 1638, класс 5. |
||||||||
|
Примечание: 1. Габариты и вес будут изменены при изменении технических характеристик. |
|||||||||
Если вы заинтересованы в нашемПолностью закрытая двухступенчатая система очистки масла вакуумного трансформатора ZYD-TW,Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.








