基于S-CO_%282%29的燃气机余热回收系统研究.pdf
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1、燃烧科学与技术 Journal of Combustion Science and Technology 2023,29(5):):543-551DOI 10.11715/rskxjs.R202308025 收稿日期:2023-02-28 基金项目:国家自然科学基金资助项目(91741122,52006136);国际科技合作重点项目(2017YFE0130800).作者简介:方振昌(1996),男,硕士研究生,.通信作者:乔信起,男,博士,长聘教授,.基于 S-CO2的燃气机余热回收系统研究 方振昌,董新宇,唐新程,吕 钊,乔信起,王林涛,孙春华(上海交通大学机械与动力工程学院,上海 2002
2、40)摘 要:为进一步提高天然气发动机的燃料利用率,利用 S-CO2(超临界 CO2)动力循环回收发动机余热,提出了基于分流膨胀循环的余热回收系统研究了分流膨胀循环操作变量对性能的影响,进行热力学和经济性多目标优化,将优化结果与传统再压缩循环做了比较结果表明:分流膨胀循环具有余热深度利用、效率高的优点,比传统再压缩循环更具优越性应用余热回收系统后,1 MW 天然气发动机的燃料利用率提升了 14.9%,净功率与热回收率分别为 174.2 kW 和 58%关键词:超临界 CO2动力循环;燃气发动机;经济性分析;多目标优化 中图分类号:TK11 文献标志码:A 文章编号:1006-8740(2023
3、)05-0543-09 Gas Engine Waste Heat Recovery System Based on S-CO2 Power Cycle Fang Zhenchang,Dong Xinyu,Tang Xincheng,L Zhao,Qiao Xinqi,Wang Lintao,Sun Chunhua(School of Mechanical Engineering,Shanghai Jiao Tong University,Shanghai 200240,China)Abstract:To improve fuel utilization,S-CO2(supercritical
4、 CO2)power cycles were used to recover the waste heat of gas engines.A waste heat recovery system based on split expansion cycle was proposed.The performance of the split expansion cycle was examined in relation to operation variables,and thermodynamic and economic multi-objective optimization was c
5、arried out.Finally,the optimized result was compared with that of the traditional re-compression cycle.The results show that the split expansion cycle has the advantages of deep waste heat utilization and high efficiency,and is superior to the traditional recompression cycle.After the waste heat rec
6、overy system is adopted,the fuel utilization rate of the 1 MW natural gas engine increases by 14.9%,and the net power and heat recovery rate are 174.2 kW and 58%,respectively.Keywords:supercritical CO2 power cycle;gas engine;economic analysis;multi-objective optimization 工业生产过程中的余热回收是促进能量高效利用和减少 CO2
7、排放的重要途经之一 据 IEA 预测,天然气需求量将会持续增加1,而天然气发动机排气中的余热占燃料总能量的 29%以上2-3,因此亟需开展燃气机余热回收系统的研究在各项技术中,S-CO2(超临界 CO2)动力循环是回收排气余热的有效的方法 起初,S-CO2动力循环主要应用于核电4和太阳 燃烧科学与技术 第 29 卷 第 5 期 544 能发电5-6,随着 S-CO2技术的发展,现已逐步拓展至燃气轮机7和内燃机8余热回收等领域 S-CO2动力循环的研究主要集中于循环构型设计、运行参数与印刷电路板式换热器的优化设计、经济可行性和系统动态性能研究等9 Crespi 等10阐述了闭式 S-CO2动力循
8、环的基本原理,对 42 种独立构型的循环和 38 种联合构型的循环进行了总结和比较 结果显示,独立循环的平均效率为 40%,联合循环的平均效率为50%60%Cho 等11研究了多种联合循环构型在汽轮机余热回收上的应用,结果显示系统的净功率达到了 139.9MW,但联合循环构型存在占地面积大、投资成本高的缺陷,无法应用于空间受限的场所 随后,Kim 等12将 S-CO2动力循环用于垃圾场填埋气驱动的燃气轮机余热回收中,分析了 9 种传统循环构型的热力学性能,但没有分析?损失和经济性 同时Kim 指出,大多数传统构型存在热效率偏低、构型复杂、操作困难的问题 为此,Hou 等13提出了一种 S-CO
9、2动力循环与有机朗肯循环组合的余热回收系统,虽然该系统的?效率达到了 62.23%,但是系统构型复杂、占地空间较大 最近,Yang 等14首次运用超结构法协同优化了 S-CO2动力循环构型与运行参数的,得出了分别适用于热源温度为 400、500和600的热力学最优构型,但这些构型过于复杂 在内燃机余热回收利用方面,Shu 等15研究了多种传统S-CO2动力循环构型的适用热源范围,提出了适用于不同温度的循环构型选择图,但此种方法仅适用于热源相对稳定的场合 为此,Wu 等16提出了一种应用于内燃机余热回收的单级压缩、多级膨胀的循环构型,热力学优化结果显示,此种循环构型比简单回热循环的输出功率高 2
10、6.3%,最佳操作压力降低13.2%,但是 Wu 等人提出的循环构型分流支路过多,在实际应用中可能存在操作困难的问题 S-CO2动力循环的经济可行性研究较少,直到2017 年才出现了主要循环部件的经济性研究17 随后,Manente 等18研究了排气温度对 4 种传统循环构型经济性的影响 结果显示,余热回收系统的总回收率随排气温度而升高,S-CO2动力循环的投资为24752770 美元/kW 总之,余热回收是 S-CO2动力循环的重要研究方向,但是传统 S-CO2动力循环存在操作困难、净功率低、投资成本高的缺陷;此外,目前大多数学者仅研究了循环的热力学性能,而缺乏热力学与经济性的多目标优化研究
11、 因此,亟需构建一种构型简单、性能优越、适用于燃气机余热回收的 S-CO2动力循环 针对此问题,本文提出基于分流膨胀循环的余热回收系统,对其进行详细的参数研究,并利用帕累托前沿法对系统进行热力学性能和经济性多目标优化,以便进一步提高燃气发动机的能量利用率 1 燃气机余热回收系统 1.1 系统构型 图 1 为本文基于分流膨胀循环的余热回收系统,该系统由 4 个换热单元、2 台涡轮机及 1 台压缩机组成 S-CO2在临界点处的热容随温度变化较大,回热器容易出现热容不匹配的问题19,因此本文在压缩机后设置分流器,将一部分低温 CO2重新分配,以此达到平衡回热器两侧热容的目的 分流膨胀循环具有主、次两
12、条回路,主回路的流程:高压 CO2首先经流股 7 进入回热器,吸收高温侧工质的热量,然后经流股 8 进入加热器 1 吸收发动机高温排气的热量;随后高压高温的 CO2在涡轮机 1 中膨胀做功;随后CO2经流股 2 进入回热器高温侧,然后在冷却器中冷却到 CO2临界点附近(32);低温低压的 CO2经流股 5 进入压缩机,由压缩机加压后再次分流至流股7,完成主回路过程 次回路的流程:高压 CO2经发动机冷却水预热后,进入加热器 2 吸收发动机排气中剩余的热量,然后经流股 11 进入涡轮机 2 膨胀做功;次回路中流股 12 与主回路中流股 2 汇合形成流股3,共同完成回热、冷却和压缩过程,经压缩机加
13、压后再次分流至流股 9,完成次回路过程 图 1 基于分流膨胀循环的余热回收系统 Fig.1The system of split expansion cycle waste heat recovery 在分流膨胀循环中,回热器起到了两方面的作用:一是涡轮机出口的 CO2仍具有较高的热量20,回热器能使其得到充分利用;二是加热器往往存在负荷过大的缺点,回热器能够对 CO2进行预热,以此来降低加热器负荷 此外,次回路中包括对发动机冷却水的热量吸收的过程,对 CO2起到了预热作用 方振昌等:基于 S-CO2的燃气机余热回收系统研究 燃烧科学与技术 545 1.2 燃气发动机参数 本研究使用 1MW
14、分布式电站中 MTU 12V4000 GS 型天然气发动机,标定工况下的主要参数列于表1 由于发动机排气品位高(445)和能量大(占燃料总能量的 34.6%),回收这部分能量有利于节能减排 发动机冷却水的出口温度为 90,可用来预热次回路中的 CO2 表 1 MTU 12V4000 GS型天然气发动机运行参数 Tab.1 Operating parameters of the MTU 12V4000 GSengine 发动机运行参数 数值 输入燃料总能量/kW 2 755 发动机输出功率/kW 1 167 发动机效率/%42.4 发动机热损失/kW 1 301 排气压力/kPa 101.325
15、 排气温度/445 排气中 N2摩尔分数/%排气中 O2摩尔分数/%排气中 CO2摩尔分数/%排气中 H2O 摩尔分数/%72.5 9.5 8.2 9.8 排气质量流量/(kgh-1)6 259 冷却水进/出口温度/77/90 2 研究方法 2.1 假设和约束条件 为简化计算,需要假设几个约束条件 在本文中,假设余热回收系统处于稳定状态,分流膨胀循环中的 CO2始终保持超临界状态;假设环境温度 T0和压力 p0分别为 25和 101kPa;压缩机进口温度与出口压力分别为 32和 27.6MPa13;忽略管道和发动机排气的压力损失,并假设 CO2在换热设备中的压力损失为常数,约为通过每个换热设备
16、压力的0.5%12;涡轮机和压缩机的等熵效率为常数,分别为90%和 85%11 燃气机余热回收系统各设备的建模技术参数如表 2 所示 表 2 燃气机余热回收系统的技术参数 Tab.2 Technical parameters of the waste heat recoverysystem 技术参数 数值 压缩机进口温度/32 压缩机出口压力/MPa 27.60 加热器压降/kPa 01501)加热器最小温差/15 回热器压降/kPa 50150 回热器最小温差/5 冷却器压降/kPa 50 涡轮机等熵效率/%90 压缩机等熵效率/%85 注:1)忽略发动机排气的压力损失 2.2 余热回收系统
17、仿真模型 根据热力学第一定律,表 3 展示了余热回收系统中主要部件的热力学方程 在此基础上,本文使用Matlab 软件建立余热回收系统仿真模型,并调用Refprop 软件计算 CO2和发动机排气的热力学性质 图 2 显示了仿真模型的计算流程,具体步骤如下:首先按照输入条件计算压缩机工况;然后假设回热器高温侧入口条件,计算回热器、冷却器与预热器 表 3 主要部件的热力学方程 Tab.3 Thermodynamic equations of the main components 部件 热力学方程 加热器预热器 2Hgashot,inhot,outCOcold,outcold,in()()+=Qm
18、hhmhh H,maxgashot,inhot,0()+=Qmhh 涡轮机 2TCOinout()=Wmhh Tinoutinout,s()/()=hhhh压缩机 2CCOoutin()+=Wmhh Cout,sinoutin()/()=hhhh回热器 22RCOhot,inhot,outCOcold,outcold,in()()=Qmhhmhh冷却器 2CoolerCOinout()=Qmhh 图 2 仿真程序的计算流程 Fig.2 Calculation flow of simulation program 燃烧科学与技术 第 29 卷 第 5 期 546 的工况;随后,计算加热器 1 与
19、加热器 2 的工况;根据现有条件计算两个涡轮机的工况,可得到回热器高温侧温度的计算值;比较回热器高温侧假设值与计算值,如果误差小于 0.0001,程序运行完成并输出计算结果 2.3 热力学分析方法 余热回收系统的评价指标是循环净功率netW:netTC+=WWW(1)式中:TW和C+W为涡轮机输出功和压缩机耗功 超临界 CO2动力循环效率cyc:TCnetcycHH+=WWWQQ(2)式中:H+Q为发动机烟气传递给加热器的总热量,kW.燃气机余热回收系统的废热回收效率re:reHH,max/+=QQ(3)燃气机余热回收系统的总效率TOT:TOTcycrenetH,max/+=WQ(4)式中:H
20、,max+Q为烟气直接排放到环境所放出的热量,kW.2.4?分析方法 通过?E 分析能发现各个系统参数对系统性能的影响规律,从而采取措施进一步提高发动机余热的利用率 ()000 00()()Em hT shT sm ee=(5)式中:s 为比熵,kJ/(kgK);h 为比焓,kJ/kg;e 是比?,kJ/kg?损失:1in,1out,12out,2in,2()()()+=Lm eem eeWW (6)式中:W和W+分别是系统对外的输出功和外界对系统的输入功 分流膨胀循环的?效率cyc,xe和余热回收系统的?效率TOT,xe:cyc,netH,gas/+=xeWE(7)TOT,netH,gas,
21、max/+=xeWE(8)式中:H,gas+E为发动机排气从出口到最低排放温度的热量?;H,gas,max+E为发动机排气从出口到环境温度的热量?2.5 多目标优化方法 本节对燃气机余热回收系统进行经济分析,采用Manente 等18提出的成本相关系数 U 计算系统的投资成本,如表 4 所示 这些成本相关系数与各设备的容量参数线性相关性,即设备成本 CiU*A(A 分别为加热器、回热器与冷却器的平均对数温差、涡轮机与压缩机的功率)假设发动机排气的成本为零,电价为 79.15 美元/(MWh),燃气机余热回收系统的服役年限为 25y 表 4 超临界二氧化碳动力循环中各设备的成本相关系数 Tab.
22、4 Cost related coefficients of each equipment 设备名称 成本相关系数 加热器 5 000 美元kW-1K-1 涡轮机 1 000 美元kW-1 压缩机 1 000 美元kW-1 回热器 2 500 美元kW-1K-1 冷却器 1 700 美元kW-1K-1 余热回收系统的投资成本 CI为系统中各部件成本之和 IHeaterTurbineCompressorRegeneratorCooler=+CCCCCC (9)S-CO2动力循环的经济成本与净功率密切相关 为平衡系统的净功率和投资成本,本文利用帕累托前沿法优化系统的热力学和经济性能 具体为:将同时
23、取得净功率最大和投资成本最小时对应的工况定义为理想工况,由于理想工况不在系统的实际工况中,因此多目标优化的解为帕累托前沿上最靠近理想工况的实际工况点 2.6 模型验证 当分流比为 0 时,分流膨胀循环实际仅有主回路参与工作,即分流膨胀循环简化为简单回热循环 因此本文按照 Kim 等12的试验条件,验证了分流膨胀循环的准确性 由表 5 知,最大误差仅为 0.87%,表明本文建模方法具有很高的准确性 表 5 模型验证结果 Tab.5 Model Validation Results 参数 CO2流量/(kgs-1)涡轮机出 口压力/MPa 压缩机出 口压力/MPa 循环效率/%系统净功率/kW本文
24、计算值29 7.63 27.6 29.572 183.8参考值 29 7.63 27.6 29.832 180.0误差 0.87%0.17%3 结果分析 3.1 参数研究 本文关注的系统性能包括发动机余热回收率、最大输出功、热力学效率和系统的投资成本 为此,研究了操作变量对系统性能的影响操作变量包括CO2质量流量2CO?m、分流比 x 和涡轮机出口压力 pT,如表 6 所示 分流比为图 1 流股 9 与流股 7 质量流量之比 方振昌等:基于 S-CO2的燃气机余热回收系统研究 燃烧科学与技术 547 229,CO7,CO/=?xmm(10)表 6 分流膨胀循环操作变量 Tab.6 Operat
25、ional variables of the split expansion cycle 参数 CO2质量流量/(kgh-1)分流比 涡轮机出 口压力/kPa 变化范围 7 5008 700 01 7 6008 600优化计算步长 100 0.01 100 规定余热回收系统中烟气出口温度 Tgas,out140,以避免酸露点的影响 当 Tgas,out140时,气体出口温度低于酸露点,此部分不满足本文的参数 条件 3.1.1 质量流量与分流比的综合影响 图 3 显示了当涡轮机出口压力 pT7800kPa时,分流膨胀循环的热力学性能随2CO?m和 x 的变化 (a)净功率 (b)热回收率 图 3
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