999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

應(yīng)用于中高溫增強型地?zé)嵯到y(tǒng)的有機朗肯循環(huán)經(jīng)濟性分析

2019-02-27 08:33:28彭瑞冰廖勝明
應(yīng)用科技 2019年1期
關(guān)鍵詞:深度成本

彭瑞冰,廖勝明

中南大學(xué) 能源科學(xué)與工程學(xué)院,湖南 長沙 410083

在全球能源危機的影響之下,深層地?zé)嵊捎趦α看笤诒姸嗲鍧嵖沙掷m(xù)能源中備受關(guān)注[1]。增強型地?zé)嵯到y(tǒng)(enhanced geothermal system,EGS),在其使用過程中幾乎沒有排放與廢棄,是一種典型的清潔能源利用方式[2]。EGS以地下深度3~10 km的干熱巖為熱源,地?zé)釡囟瓤蛇_150~650 ℃[3],可直接用于供熱發(fā)電。為了更好利用這一可再生能源,近年來許多研究聚焦在了地上發(fā)電循環(huán)的選擇以及優(yōu)化上。而有機朗肯循環(huán)(organic rakine cycle,ORC)由于其中-低能級發(fā)電的熱力性能優(yōu)勢[4],以及能源利用率高、系統(tǒng)規(guī)模小、經(jīng)濟性可靠等特點[5],而被廣泛應(yīng)用于地?zé)嵯到y(tǒng)的研究中。

地?zé)岚l(fā)電系統(tǒng)的現(xiàn)有研究多關(guān)注于循環(huán)工質(zhì)的選取、循環(huán)性能優(yōu)化[6-10]以及地上系統(tǒng)的改進[11-14],而忽視了地下部分對整個發(fā)電系統(tǒng)帶來的影響。考慮到增強型地?zé)嵯到y(tǒng)的熱源為中-高溫地?zé)幔疚难芯繒r,將會對循環(huán)進行熱力學(xué)分析,篩選工質(zhì)并分析不同鉆井深度下系統(tǒng)的經(jīng)濟性能,對系統(tǒng)的發(fā)電成本與項目投資回收期進行敏感性分析。

1 系統(tǒng)描述與計算假設(shè)

研究表明,帶回?zé)岬挠袡C朗肯循環(huán)表現(xiàn)出更高的循環(huán)效率,但基礎(chǔ)有機朗肯循環(huán)的凈輸出功率最高。對于發(fā)電系統(tǒng)來說,輸出功率比循環(huán)效率更有意義[15]。而為了系統(tǒng)設(shè)備的安全,防止透平液蝕,在循環(huán)中需要考慮過熱過程。因此,本研究僅討論帶過熱的基礎(chǔ)ORC系統(tǒng)。

1.1 系統(tǒng)描述

過熱亞臨界ORC包括4個過程:絕熱壓縮(1—2)、等壓吸熱(2—5)、等熵膨脹(5—6)、等壓放熱(6—8),循環(huán)的熱力過程在T-s圖中的表示見圖1(a)。系統(tǒng)組件由蒸發(fā)器、透平膨脹機、冷凝器和工質(zhì)泵組成,見圖1(b)。增強型地?zé)嵯到y(tǒng)以干熱巖為中高溫?zé)嵩矗时狙芯靠紤]臨界溫度大于150 ℃的有機干工質(zhì),工質(zhì)的各項性質(zhì)見表1。

(a) ORC流程T-s圖

(b) ORC 系統(tǒng)示意圖1 ORC流程T-s圖和系統(tǒng)示意

工質(zhì)臨界溫度Tc/℃臨界壓力Pc/MPaODPGWPn-Pentane196.53.796011n-Hexane234.73.0580—n-Heptane2672.7270—Cyclohexane280.54.0750—n-Nonane321.42.2810—

1.2 模型計算假設(shè)

井深與地?zé)崃鞯臏囟扔兄苯雨P(guān)系,也影響到鉆井成本。對井深與地?zé)崃鞯臏囟纫约熬钆c鉆井成本兩者的關(guān)系進行假設(shè),是本文進行研究的前提。

1.2.1 地?zé)峋臏囟忍荻?/p>

對地?zé)釡囟忍荻鹊难芯勘砻鞯責(zé)釡囟忍荻纫话銥?5~30 ℃/km,并隨開采地點變化[16-17]。隨著地下深度增加,溫度梯度有增加的趨勢,但地?zé)釡囟扰c深度總體趨近于線性關(guān)系[18-20]。基于地質(zhì)相關(guān)數(shù)據(jù),地?zé)釡囟忍荻仍?8~45 ℃/km之間浮動,當?shù)叵律疃冗_到3 km時,截面地?zé)釡囟葹?00~150 ℃ 。本文研究選擇典型數(shù)據(jù):溫度梯度31.5 ℃/km與3 km時的地?zé)釡囟?25 ℃,確定地?zé)釡囟扰c地下深度的關(guān)系。地?zé)釡囟扰c地?zé)峋疃汝P(guān)系如式(1):

T=0.031 5h+35.5

(1)

式中:T為地?zé)釡囟龋妫籬為地?zé)峋疃龋琺。

1.2.2 不同鉆井深度下的地?zé)峋杀?/p>

增強型地?zé)岬耐顿Y包括有機朗肯循環(huán)設(shè)備成本、建設(shè)成本和地?zé)峋杀镜取T贓GS中,地?zé)峋杀菊纪顿Y成本的60%~80%,是對整個地?zé)岚l(fā)電項目投資影響最大的因素之一。圖2列出了1972~2012年間實際項目的地?zé)峋_采成本數(shù)據(jù)與研究預(yù)測成本數(shù)據(jù)[21-27],將基于這些數(shù)據(jù)對鉆井深度與地?zé)峋杀镜年P(guān)系進行假設(shè)。

圖2 1972-2012年間增強型地?zé)嵯到y(tǒng)井成本

將1972-2012年的成本貨幣數(shù)據(jù)全部統(tǒng)一為2017年美元,通貨膨脹率按照歷年數(shù)據(jù)進行選取計算,同時考慮由于科技進步帶來的成本下降,最終成本數(shù)據(jù)可見圖2,實心圓點為實際EGS項目的地?zé)峋杀荆切螢槲墨I中預(yù)測項目的地?zé)峋杀尽N覀兛梢约僭O(shè)地?zé)峋杀九c開采深度的關(guān)系為:

Cwell=0.001×h1.667 2

式中Cwell為地?zé)峋杀荆f美元。

2 熱力學(xué)模型與經(jīng)濟性模型

2.1 熱力學(xué)模型

基于熱力學(xué)第一和第二定律,建立有機朗肯循環(huán)的熱力學(xué)模型。在建模過程中,不考慮內(nèi)部的不可逆損失以及循環(huán)中各部件的壓降。

蒸發(fā)器內(nèi)能量平衡:

(3)

透平內(nèi)能量平衡:

(4)

冷凝器內(nèi)能量平衡方程:

(5)

工質(zhì)泵能量平衡方程:

(6)

公式下標含義:geo為地?zé)幔瑆f為工質(zhì),cw為冷卻水,t為透平,p為泵,out為流出,in為流進。

在本研究中,蒸發(fā)溫度為變量。熱源溫度變化區(qū)間為150℃~300℃,熱力學(xué)相關(guān)參數(shù)見表2。

表2 熱力學(xué)模型中的參數(shù)

2.2 經(jīng)濟性模型

地上部分有機朗肯循環(huán)中各組件成本(萬美元)見式(7)~(11),地下成本在前一節(jié)計算假設(shè)中已確定,經(jīng)濟性模型的相關(guān)參數(shù)見表3。

表3 經(jīng)濟性模型的相關(guān)參數(shù)

透平:

(7)

換熱器:

Cex=248+406Aex

(8)

式中Aex為換熱器換熱面積,m2。

工質(zhì)泵:

(9)

冷卻水泵:

Ccw,pump=558(Wpp/300)0.25

(10)

式中Wpp為冷卻水泵功率,kW。

發(fā)電機:

Cgen=2 150Pplant-0.125

(11)

3 熱力學(xué)性能分析

隨著蒸發(fā)溫度的升高,各工質(zhì)的循環(huán)熱效率均逐漸升高,不同工質(zhì)的循環(huán)效率的增長區(qū)間由工質(zhì)本身的物性參數(shù)決定,臨界溫度越高的工質(zhì),在亞臨界有機朗肯循環(huán)中,能達到更高的熱循環(huán)效率,見圖3。Cyclohexane在同一蒸發(fā)溫度下,在各工質(zhì)中循環(huán)熱效率最高。

圖3 工質(zhì)的循環(huán)熱效率隨蒸發(fā)溫度的變化

最高蒸發(fā)溫度為熱源溫度減去夾點溫度,當蒸發(fā)溫度在100~295℃之間變化時,不同工質(zhì)的最大效率在50.7%~57.8%之間。效率隨蒸發(fā)溫度呈現(xiàn)拋物線變化,工質(zhì)的臨界溫度與工質(zhì)能達到的最大效率基本正相關(guān),且達到最大效率時對應(yīng)的蒸發(fā)溫度越大。Cyclohexane在蒸發(fā)溫度為184℃時達到最大效率57.8%。基于熱力學(xué)第一定律和熱力學(xué)第二定律,工質(zhì)Cyclohexane表現(xiàn)最佳。

圖4 工質(zhì)在不同蒸發(fā)溫度下對應(yīng)的最佳火用效率

由于各工質(zhì)的臨界溫度跨度大(200~320℃),在不同的熱源溫度下,這些工質(zhì)表現(xiàn)出的性能也有較大差異。圖5表示在250℃熱源溫度下,使用不同工質(zhì)時系統(tǒng)的凈功率。從左至右對應(yīng)工質(zhì)的臨界溫度依次增大,當熱源溫度接近對應(yīng)循環(huán)工質(zhì)的臨界溫度時,循環(huán)的凈輸出功有升高的趨勢,Cyclohexane凈功率最高。各工質(zhì)的各項熱力學(xué)指標計算值見表4, Cyclohexane在各熱力學(xué)指標中表現(xiàn)最佳。

圖5 工質(zhì)在循環(huán)中的凈功率

熱力學(xué)指標n-Pentanen-Hexanen-HeptaneCyclohexanen-Nonane循環(huán)熱效率/%16.319.219.421.919.6效率/%51.552.552.157.853.9熱回收效率/%10.210.610.510.410.3質(zhì)量流量/kg/s36.135.835.332.935.4最佳蒸發(fā)溫度/℃135155153184168

4 經(jīng)濟性分析

根據(jù)熱力學(xué)分析,Cyclohexane可視為本研究的最優(yōu)工質(zhì)。以Cyclohexane為工質(zhì),探究地?zé)峋疃葘GS系統(tǒng)經(jīng)濟性的影響。在經(jīng)濟性分析中,始終控制循環(huán)的參數(shù)為最優(yōu),以保證系統(tǒng)在各熱源溫度下輸出最大的發(fā)電量。

選用經(jīng)濟性指標:靜態(tài)投資回收期(simple payback period,SPB)=初期投資成本/項目年經(jīng)營現(xiàn)金流量;平準化發(fā)電成本(levelized cost of energy, LCOE)=生命周期內(nèi)總成本/項目生命周期內(nèi)總發(fā)電量。

初期投資成本主要由井成本、地?zé)岜谩⒂袡C朗肯循環(huán)設(shè)備、土建成本、連接成本、安裝成本、勞動力成本以及其他成本組成。當鉆井深度為5 222 m熱源溫度為200 ℃時,各項成本在初期總投資成本中所占比例見表5。井成本在總投資成本中所占比例高達60%,遠遠大于其他成本之和。地上的發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備以及地上設(shè)備的安裝、連接等費用之和,在初期投資成本中占據(jù)了20%的比例。

表5 鉆井深度為5 222 m的EGS項目投資各項成本及所占比例

圖6展示了鉆井深度對初期投資成本中各項成本組成的影響。隨著地?zé)徙@井深度從3 635 m增加到7 760 m,井成本在初期投資成本中所占比例先升高至63%后逐漸降低,在鉆井深度為6 800 m左右井成本比例達到最高。而地上發(fā)電設(shè)備以及地上設(shè)備的安裝、連接等費用比例從13%降至8.9%,之后緩慢升高。這是由于隨著地?zé)釤嵩礈囟鹊奶岣撸厣显O(shè)備成本提升,在鉆井深度達到6 000 m后,發(fā)電系統(tǒng)的規(guī)模顯著擴大,造成發(fā)電設(shè)備成本及相關(guān)成本的迅速攀升。勞動力成本由于其他成本的增加,而在總投資成本中所占比例逐漸降低。

圖6 不同鉆井深度時投資成本各項組成比例

EGS項目靜態(tài)投資回收期與初期投資成本隨鉆井深度的變化如圖7所示。當鉆井深度從3.5 km變化至5 km時,投資回收期以10%~20%的速率迅速縮短,回收期從10年減少到了5年。而當鉆井深度從5 km上升至8 km時,回收期下降幅度緩慢,僅縮短了1年。雖然后期提高鉆井深度縮短了投資回收期,但是鉆井深度的增加不僅大大增加了施工作業(yè)的難度,拉長了項目的建設(shè)期,也使得項目的初期投資大幅度增長。

圖7 靜態(tài)投資回收期與初期投資成本隨井深變化

在不同鉆井深度下,EGS的平準化發(fā)電成本的變化與項目的靜態(tài)投資回收期有相似之處。由圖8可以看出,當鉆井深度從3.5 km增加至7.5 km時,LCOE從$0.213 下降至 $0.132達到最小值。這是由于隨著井深的增加,EGS地下以及地上設(shè)備規(guī)模迅速擴大,項目生命期內(nèi)的運營與維護的成本大幅度增長,運營與維護費用在項目總投資中占據(jù)了主導(dǎo)地位。雖然增加鉆井深度可以一定程度上降低整個EGS項目生命期內(nèi)的發(fā)電成本,但同時過深的鉆井也會給項目帶來運行上的經(jīng)濟負擔(dān)。

圖8 平準化發(fā)電成本和運營維護成本隨井深變化

為了探究經(jīng)濟性參數(shù)對投資回收期以及平準化能源成本的影響,選取井成本、設(shè)備成本、上網(wǎng)電價、稅率為敏感因子,對投資回收期和平準化能源成本進行敏感性分析,見圖9。

(a) 靜態(tài)投資回收期敏感性分析

(b) 平準化發(fā)電成本敏感性分析圖9 敏感性分析

上網(wǎng)電價對靜態(tài)投資回收期有巨大的影響,上網(wǎng)電價增加50%,靜態(tài)投資回收期可以縮短至3年時間,見圖9(a)。地?zé)峋杀竞蚈RC設(shè)備成本的降低,可使靜態(tài)投資回收期縮短至4年。從圖9(b)可以得出,EGS平準化能源成本對設(shè)備成本最為敏感,設(shè)備成本下降50%可使平準化發(fā)電成本由0.18 美元/kWh下降至0.147 美元/kWh。在同樣的熱源溫度下,減小設(shè)備規(guī)模,提升設(shè)備效率,降低設(shè)備成本以及設(shè)備后期運營維護的成本,能夠最有效地降低平準化發(fā)電成本。

5 結(jié)論

本文對應(yīng)用于增強型地?zé)岬挠袡C朗肯發(fā)電系統(tǒng)進行了熱力學(xué)工質(zhì)篩選和經(jīng)濟性分析,得到結(jié)論如下:

1)考慮到增強型地?zé)岬母邷責(zé)嵩刺卣鳎珻yclohexane在各項熱力學(xué)指標中表現(xiàn)最優(yōu),在各工質(zhì)中擁有最高的循環(huán)效率、效率、較高的熱回收效率、最小的質(zhì)量流量和較高的循環(huán)凈功率;

2)初投資成本中,井成本所占比例隨鉆井深度增加,當深度達到6 800 m左右達到最大比例63%;地上發(fā)電設(shè)備以及地上設(shè)備的安裝、連接等費用比例從13%降至8.9%,之后緩慢升高;

3)隨著地?zé)峋疃鹊脑黾樱o態(tài)投資回收期從10年縮短至4年,但是下降的越來越緩慢。平準化成本隨著鉆井深度的增加逐漸降低,在井深為7 500 m左右達到最小值0.132 美元/kWh,之后逐漸升高,這是因為井深的增加大大提高了運行維護的成本;

4)敏感性分析表明,地上ORC設(shè)備成本對平準化成本有較大影響,而上網(wǎng)電價的降低會大大增加項目的靜態(tài)投資回收期。

本研究的方法和結(jié)果可以為政府和地?zé)岙a(chǎn)業(yè)提供參考。

猜你喜歡
深度成本
2021年最新酒駕成本清單
河南電力(2021年5期)2021-05-29 02:10:00
深度理解一元一次方程
深度觀察
深度觀察
深度觀察
溫子仁,你還是適合拍小成本
電影(2018年12期)2018-12-23 02:18:48
深度觀察
鄉(xiāng)愁的成本
特別健康(2018年2期)2018-06-29 06:13:42
“二孩補貼”難抵養(yǎng)娃成本
提升深度報道量與質(zhì)
新聞傳播(2015年10期)2015-07-18 11:05:40
主站蜘蛛池模板: 亚洲V日韩V无码一区二区| 91在线国内在线播放老师| 欧美亚洲日韩不卡在线在线观看| 激情亚洲天堂| 国产又粗又猛又爽视频| 国产精品专区第1页| 色欲国产一区二区日韩欧美| 再看日本中文字幕在线观看| 国产欧美日韩资源在线观看| 黄色一及毛片| 亚洲va精品中文字幕| 亚洲国产av无码综合原创国产| 欧美精品不卡| 国产精品吹潮在线观看中文| 91网站国产| 亚洲第一中文字幕| 亚洲av无码牛牛影视在线二区| 国产久操视频| a网站在线观看| 国产网站免费观看| 日韩欧美中文在线| 青青青国产视频手机| 欧美特级AAAAAA视频免费观看| 国产麻豆aⅴ精品无码| 国产资源免费观看| 国产激情在线视频| 日本高清有码人妻| 日韩精品成人网页视频在线| 亚洲国产日韩在线观看| 热这里只有精品国产热门精品| 91国内外精品自在线播放| 狠狠五月天中文字幕| 国产精品私拍99pans大尺度| 成人午夜视频网站| a毛片在线播放| 久久99国产综合精品1| 久久99久久无码毛片一区二区| 国产午夜福利在线小视频| 成年片色大黄全免费网站久久| 综合社区亚洲熟妇p| 无码aaa视频| 亚洲综合色区在线播放2019| 免费一级大毛片a一观看不卡| 色综合五月婷婷| 精品五夜婷香蕉国产线看观看| 国产精品成人观看视频国产| 久久国产乱子| 成年人福利视频| 久久www视频| 亚欧美国产综合| 国产96在线 | 国产精品香蕉在线| 亚洲三级色| 最新日本中文字幕| 99热亚洲精品6码| 午夜一区二区三区| 大陆精大陆国产国语精品1024| 日韩av无码精品专区| 刘亦菲一区二区在线观看| 丁香婷婷激情网| 亚洲爱婷婷色69堂| 亚洲成A人V欧美综合天堂| 国产精品无码翘臀在线看纯欲| 久久永久免费人妻精品| 一本大道AV人久久综合| 一级成人a做片免费| 欧美中出一区二区| 国产黄在线观看| 精品久久久久久久久久久| 三级国产在线观看| 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽| 亚洲AV无码一区二区三区牲色| 亚洲天堂网视频| 久久久久久久久亚洲精品| 91毛片网| 日韩毛片免费观看| 婷婷综合缴情亚洲五月伊| 亚洲免费人成影院| 热re99久久精品国99热| 亚洲免费人成影院| 免费三A级毛片视频| 丁香婷婷久久|