一、工作原理
ORC以低沸点有机工质替代水,将中低温余热转化为电能,拓展了可回收的温度下限,使原本难以利用的低温热源也能产生经济价值,提高能源自给率。
二、工质与温度
适用于80到300摄氏度余热,工质按温度、安全性与环保要求选择;合理的工质是效率与可靠性的关键,需平衡沸点、稳定性与成本。
三、适用场景
工业烟气、地热、生物质与太阳能中低温热源均可配置ORC,与工艺系统耦合实现自发自用,降低外购电成本并提升绿电比例。
四、系统集成
需与前端换热器、后端冷凝器及负荷匹配,典型项目见钢铁厂余热回收与水泥窑余热发电。
五、选型要点
ORC系统应优先匹配温度稳定、连续的余热,做好前端换热与后端负荷匹配,并关注工质环保性与运维便利性,保障长期稳定运行。
相关阅读
经济性评价 相变储热 余热锅炉企业 选型计算
猜你喜欢
一、项目概况某玻璃企业针对熔窑高温烟气配置余热锅炉发电系统,并回收部分热量预热助燃空气。二、实施效果改造后自用电比例提升,燃料单耗下降,投资回收期约三年,节能与降碳同步达成。三
2026-09-28
一、行业背景玻璃制造能耗高,能效标杆与碳排放约束推动企业配置窑炉烟气余热回收。二、投资收益高温烟气回收量大,回收期通常2到4年,详见经济性评价。三、政策导向单位产品能耗限额倒逼
2026-09-28
一、余热锅炉发电余热锅炉+汽轮发电是高温烟气主流路线,选型与布置见选型计算。二、空气预热与ORC热管空气预热器回收显热助燃,中低温段经ORC发电,延长回收链。三、防腐要点玻璃烟
2026-09-28
一、适用场景浮法玻璃、日用玻璃与光伏玻璃等各类熔窑均可配置烟气余热回收,尤其适合大规模连续生产线。二、典型应用烟气余热发电、助燃空气预热降低燃料消耗、低温段供暖,案例见应用案例
2026-09-28
一、余热来源玻璃熔窑烟气温度高,常达400到500摄氏度以上,携带大量显热,是玻璃行业最优质的高温余热来源。二、回收原理通过余热锅炉将烟气热量转化为蒸汽,用于发电或工艺供热;部
2026-09-28