基于正逆循环的节能技术
收稿日期: 2015-03-05
修回日期: 2015-03-31
网络出版日期: 2015-08-30
Energy-saving Technologies Based on Positive and Inverse Cycle
Received date: 2015-03-05
Revised date: 2015-03-31
Online published: 2015-08-30
能源是当今社会发展的三大支柱之一,是经济发展和社会进步的重要基础。近年来,由于人类对能源的需求越来越大,能源供应成为社会经济发展的瓶颈。在能源消耗不断攀升从而带来诸多社会和环境问题的现实背景下,节能减排已成为当今人类的共识。本文依次介绍了机械蒸汽再压缩热泵技术、空气能热泵技术、喷气增焓技术三种节能技术。充分利用低品位能在一定程度上具有节能的效果,由此,基于有机朗肯循环及卡琳娜循环两种动力循环,介绍了低品位能两种利用技术:低品位能借助正循环(有机朗肯循环或卡琳娜循环)热功转换实现发电及低品位能借助正循环热功转换实现制冷。
邵振华 , 郑子辉 , 于文远 , 胡永攀 , 徐安波 , 王 远 . 基于正逆循环的节能技术[J]. 新能源进展, 2015 , 3(4) : 280 -288 . DOI: 10.3969/j.issn.2095-560X.2015.04.007
Energy is one of the pillars of the social development, and it is an important factor in the economic development and social progress of human society. In recent years, for the energy demand is more and more huge, the energy supply has become a bottleneck problem. In the real background of social and environmental problems induced by increasing energy consumption, saving energy has become a consensus. This paper introduces three kinds of energy-saving technologies, which are Mechanical Vapor Recompression Heat Pump, Air-source Heat Pump, and Enhanced Vapor Injection technology respectively. Making full use of low grade energy can save energy to a certain extent. Therefore, two technologies of low grade energy utilization were introduced based on Organic Rankine cycle and Kalina cycle: one is that low grade energy is changed into mechanical work to generate power by using the positive cycle (Organic Rankine cycle or Kalina cycle), and the other is that low grade energy is changed into mechanical work to realize refrigeration by using the positive cycle.
[1] 朱祝林. 以能源节约为目标的轧辊热处理过程中若干调度优化方法研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2011.
[2] 邵振华, 于文远, 陈小娇, 等. 太阳能驱动的有机朗肯−喷气增焓(带二次吸气的增效)蒸汽压缩制冷系统性能分析[J]. 新能源进展, 2014, 2(5): 373-379.
[3] 韩中合, 叶依林, 刘赟. 不同工质对太阳能有机朗肯循环系统性能的影响[J]. 动力工程学报, 2012, 32(3): 229-234.
[4] 王辉涛, 王华, 龙恩深, 等. 低温废弃余热驱动有机朗肯循环的优化[J]. 太阳能学报, 2013, 34(7): 1183-1188.
[5] 刘怀亮, 何雅玲, 程泽东, 等. 槽式太阳能有机朗肯热发电系统模拟[J]. 工程热物理学报, 2010, 31(10): 1631-1634.
[6] 卜宪标, 李华山, 王令宝. 船舶余热驱动的有机朗肯−蒸汽压缩空调性能分析与工质选择[J]. 大连海事大学学报, 2013, 39(4): 99-106.
[7] 邵应娟, 金保昇, 钟文琪, 等. 微型有机朗肯循环热电系统建模与性能分析[J]. 东南大学学报, 2013, 43(4): 798-802.
[8] 刘广林, 陈奇成, 张兵. 烟气热源有机朗肯循环系统工质选择[J]. 热能与动力工程, 2013, 28(3): 241-245.
[9] 朱启的, 孙志强, 周孑民. 工质类型对回收中低温余热有机朗肯循环性能的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2013, 44(3): 1215-1220.
[10] 韩中合, 叶依林, 刘赟. 不同工质对太阳能有机朗肯循环系统性能的影响[J]. 动力工程学报, 2012, 32(3): 229-234.
[11] 曹园树, 胡冰, 梁立鹏, 等. 中温地热能驱动的跨临界有机朗肯−蒸气压缩制冷系统的性能分析[J]. 新能源进展, 2014, 2(3): 204-210.
[12] 梁立鹏, 曹园树, 胡冰, 等. R1234yf有机朗肯循环系统热力学性能研究[J]. 新能源进展, 2014, 2(3): 197-203.
[13] 曹园树, 孙雪萌, 马志同, 等. 中温地热能驱动的跨临界有机朗肯−蒸气压缩制冷系统的?分析[J]. 新能源进展, 2014, 2(6): 441-448.
[14] 王春莉, 戴军, 郭佳, 等. 卡琳娜循环在火电厂节能降耗中的应用研究[J]. 自动化仪表, 2012, 33(7): 56-58, 62.
[15] 方鹏. 卡琳娜循环在燃煤电厂烟气余热回收利用中的应用分析[J]. 中国科技投资, 2013(Z2): 102-103.
[16] 周然, 韩吉田, 于泽庭. 基于太阳能卡琳娜循环的冷热电联供系统热力学分析[J]. 制冷技术, 2013, 33(3): 13-15, 20.
[17] 陈效孺. 介绍一种新型的热力循环(Kalina)循环[J]. 上海电力, 1995, 8(3): 8-10.
[18] 庞卫科, 林文野, 戴群特, 等. 机械蒸汽再压缩热泵技术研究进展[J]. 节能技术, 2012, 30(4): 312-315.
[19] 王如竹, 吴静怡, 许煜雄. 高效节电的空气能热泵热水器[J]. 上海电力, 2004(6): 500-502.
[20] 王文毅, 毛晓倩, 胡斌, 等. 中间补气量对经济器热泵系统性能的影响[J]. 制冷学报, 2013, 34(4): 40-46.
[21] 杨丽, 王文, 白云飞. 经济器对压缩制冷循环影响分析[J]. 制冷学报, 2010, 31(4): 35-38.
[22] 赵会霞, 刘思光, 马国远, 等. 涡旋压缩机闪发器热泵系统的试验研究[J]. 太阳能学报, 2006, 27(4): 377-381.
[23] 陈镇凯, 胡文举, 江辉民, 等. 带有闪发器的空气源热泵系统数学模型的研究[J]. 流体机械, 2011, 39(11): 81-87.
[24] 刘强, 樊水冲, 何珊. 喷气增焓涡旋压缩机在空气源热泵热水器中的应用[J]. 流体机械, 2008, 36(9): 68-72.
[25] Quoilin S, Orosz M, Hemond H, et al. Performance and design optimization of a low-cost solar organic Rankine cycle for remote power generation, 2011, 85(5): 955-966.
[26] Wang M, Wang J F, Zhao Y Z, et al. Thermodynamic analysis and optimization of a solar-driven regenerative organic Rankine cycle (ORC) based on flat-plate solar collectors[J]. Applied Thermal Engineering, 2013, 50(1): 816-825.
[27] 王小毅, 李汉明. 地热能的利用与发展前景[J]. 节能科技, 2013(3): 43-48.
[28] 王汝金, 张秀平, 贾磊, 等. 有机朗肯循环技术在低品位余热发电系统中的应用[J]. 电力需求侧管理, 2011(5): 25-28.
[29] 连红奎, 李艳, 束光阳子, 等. 我国工业余热回收利用技术综述[J]. 节能技术, 2011(2): 123-128, 133.
[30] 冯惠生, 徐菲菲, 刘叶凤, 等. 工业过程余热回收利用技术研究进展[J]. 化学工业与工程, 2012, 29(1): 57-64.
[31] 邵振华, 于文远. 中温地热能驱动的有机朗肯−复叠式制冷系统性能分析[J]. 可再生能源, 2015, 33(4): 579-585.
/
〈 |
|
〉 |