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[국내논문] ORC 시스템의 운전 특성에 관한 실험연구
Experimental Study on the Operating Characteristics of the Organic Rankine Cycle 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.25 no.4, 2013년, pp.208 - 215  

엄홍선 (한남대학교 대학원) ,  윤천석 (한남대학교 기계공학과) ,  김영민 (한국기계연구원 그린동력연구실)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

An experimental study of an ORC (Organic Rankine Cycle) system has been performed for small-scale applications in the range of a few kW for low-grade-recovery heat sources. The ORC system was equipped with a scroll expander. Experimental tests were carried out using this system, and showed good perf...

Keyword

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문제 정의

  • 본 연구에서는 저온 폐열 또는 태양열 등 다양한 열원의 활용을 목적으로, 스크롤 팽창기를 적용한 ORC 발전시스템 개발을 위하여 운전조건에 따른 시스템 특성을 파악하였다. 실제 ORC 발전시스템은 열원의 특성에 따라 사이클의 최적 설계가 필요하지만, 이에 앞서 먼저 각 운전조건에 따른 시스템 특성을 파악하는 것은 향후 적용처 및 기술 개발 방향을 결정하는데 있어 중요하다.

가설 설정

  • 작동유체의 질량유량(#), 팽창기 rpm, 팽창기 입․출구의 온도(T4, T5)와 압력(P4, P5)의 조건과 그에 따른 증발기에서 작동유체로 공급되는 열량(#), 팽창기출력(#), 팽창효율(ηE), 체적효율(ηv), 펌프 소모동력#), 열효율(ηth), 이상적인 등엔트로피 과정으로 가정한 이론 열효율(ηth,s)을 포함하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
소규모 ORC 발전시스템이 다양한 용도로 개발되고 있는 이유는 무엇인가? 소규모 ORC 발전시스템은 다양한 저온 폐열(4) 및 저온 태양열(5, 6)과 지열(7) 등 신재생 에너지를 이용한 발전 시스템에 적용될 수 있어 현재 다양한 용도로 개발되고 있다. 대규모 ORC 발전시스템에서 주로 사용되는 기존 터빈의 경우 소형화될수록 팽창효율이 감소하고 부분부하 특성이 좋지 않은 단점이 있으므로, 소규모 ORC 발전시스템에서는 용적형 팽창기로서 고효율, 저소음, 낮은 회전수 등 많은 장점이 있는 스크롤 팽창기의 적용 사례가 늘고 있다.
수 kW~수십 kW급의 유기랭킨사이클은 어떤 장점이 있는가? 최근 다양한 폐열 및 신재생 에너지를 활용한 소규모 분산형 발전에 대한 관심이 증가하면서 선진국에서는 수 kW~수십 kW급의 유기랭킨사이클 상용화 개발이 활발하게 진행되고 있다.(1) 이러한 사이클은 다양한 온도의 열원을 이용할 수 있는 장점이 있다.
선진국에서 수 kW~수십 kW급의 유기랭킨사이클 상용화 개발이 활발히 진행되는 이유는 무엇인가? 비등점이 낮은 유기물질을 작동유체로 사용하는 유기랭킨사이클(ORC; Organic Rankine Cycle)은 물과 증기의 상변화를 이용하는 증기원동소사이클(Rankine Cycle) 보다 저온의 열원에서 효과적이다. 최근 다양한 폐열 및 신재생 에너지를 활용한 소규모 분산형 발전에 대한 관심이 증가하면서 선진국에서는 수 kW~수십 kW급의 유기랭킨사이클 상용화 개발이 활발하게 진행되고 있다.(1) 이러한 사이클은 다양한 온도의 열원을 이용할 수 있는 장점이 있다.
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참고문헌 (17)

  1. Hung, T. C., Shai, T. Y., and Wang, S. K., 1997, A review of Organic Rankine Cycles(ORCs) for the recovery of low-grade waste heat, Energy, Vol. 22, No. 7, pp. 661-667. 

  2. Talbi, M. and Agnew, B., 2002, Energy recovery from diesel engine exhaust gases for performance enhancement and air conditioning, Applied Thermal Engineering, Vol. 22, pp. 693-702. 

  3. Guo, J., Xu, M., and Cheng, L., 2010, Thermo dynamic analysis of waste heat power generation system, Energy, Vol. 35, No. 7, pp. 2824-2835. 

  4. Gnutek, Z. and Bryszewska-Mazurek, A., 2001, The thermodynamic analysis of multicycle ORC engine, Energy, Vol. 2, pp. 1075-1082. 

  5. Manolakosa, D., Papadakisa, G., Kyritsisa, S., and Bouzianasb, K., 2007, Experimental evaluation of an autonomous low-temperature solar Rankine cycle system for reverse osmosis desalination, Desalination, Vol. 203, pp. 366-374. 

  6. Kane, E. H., 2002, Integration et optimisation thermoeconomique and environomique de centrales thermiques solaires hybrides, PhD Thesis, Laboratoire d'Energetique Industrielle, Ecole polytechnique Federale de Lausanne, France. 

  7. Kanoglu, M., 2002, Exergy analysis of a dual-level binary geothermal power plant, Geothermics, Vol. 31, pp. 709-724. 

  8. Kim, H., Ahn, J., Park, I., and Rha, P., 2007, Scroll expander for power generation from a low-grade steam source, Proceedings of the IMECHE, Journal of Power and Energy, Vol. 221, pp. 705-711. 

  9. Saitoh, T., Yamada, N., and Wakashima, S., 2007, Solar Rankine cycle system using scroll expander, Journal of Environment and Engineering, Vol. 2, pp. 708-719. 

  10. Kane, M., Larrain, D., Favrat, D., and Allani, Y., 2003, Small hybrid solar power system, Energy, Vol. 28, No. 14, pp. 1427-1443. 

  11. Lemort, V., Quoilin, C., Cuevas, C., and Lebrun, J., 2009, Testing and modeling a scroll expander integrated into an Organic Rankine Cycle, Applied Thermal Engineering, Vol. 29, pp. 3094-3102. 

  12. Eom, H., Yoon, C., Kim, Y., Shin, D., and Kim, C., 2012, Optimization study on the performance analysis of Organic Rankine Cycle for characteristics of low temperature heat sources, Korean Journal of Air-Conditioning and Refrigeration Engineering, Vol. 24, No. 1, pp. 51-60. 

  13. Jetter, J., 1996, Evaluation of alternatives for HFC-134a refrigerant in motor vehicle air conditioning, Proceedings of the International Conference on Ozone Protection Technologies, Washington, D. C., USA, pp. 845-854. 

  14. Global Environmental Change Report, 1997, A Brief Analysis of the Kyoto Protocol, Vol. IX, No. 24. 

  15. Nielsen, O. J., Javadi, M. S., Sulbaek Andersen, M. P., Hurley, M. D., Wallington, T. J., and Singh, R., 2007, Atmospheric chemistry of CF3CF CH2:Kinetics and mechanisms of gas-phase reactions with Cl atoms, OH radicals, and O3, Chemical Physics Letters, Vol. 439, pp. 18-22. 

  16. ASHRAE Fundamentals Handbook, 2010, ASHRAE, Atlanta, GA. 

  17. http://www.hydra-cell.com/. 

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