上海盛合新能源科技公司正式引進卡琳娜循環(huán)技術(shù)公告

中國水泥網(wǎng)信息中心 · 2009-03-18 00:00 留言

  瓦薩比能源有限公司董事會(Wasabi Energy Ltd 下稱WEL)和上海盛合新能源科技有限公司(Shanghai Shenghe New Energy Resources Science & Technology Co. Ltd.下稱SSNE)總裁榮幸地聯(lián)合宣告:雙方就中國引進卡琳娜循環(huán)技術(shù)達成了協(xié)議??漳妊h(huán)技術(shù)是實現(xiàn)200℃以下熱電轉(zhuǎn)換最有效的途徑。

  作為卡琳娜循環(huán)技術(shù)的擁有者,全球地熱有限公司(Global Geothermal Ltd.下稱GGL)及其子公司可再生能源工程有限責任公司(Recurrent Engineering LLC下稱RE)已將該項技術(shù)以排它性技術(shù)許可證方式,轉(zhuǎn)讓給了中華人民共和國上海盛合新能源科技有限公司。上海盛合新能源科技有限公司擁有最成熟的節(jié)能技術(shù),利用對過程能量重組的理論對工業(yè)工藝廢熱進行回收,開拓和致力于工業(yè)廢熱、地熱利用、太陽能光熱發(fā)電設(shè)備和熱電廠提高循環(huán)效率方面的節(jié)能工作。上海盛合新能源科技有限公司打算將卡琳娜循環(huán)技術(shù)同該公司現(xiàn)有的節(jié)能技術(shù)相整合,顯著提升其國內(nèi)的節(jié)能業(yè)務(wù)。

  上述許可證技術(shù)須經(jīng)中華人民共和國相關(guān)政府部門的注冊批準;上海盛合新能源科技有限公司須向GGL/RE支付前期的技術(shù)人員培訓(xùn)費和相關(guān)技術(shù)資料費,并在技術(shù)培訓(xùn)結(jié)束后繼續(xù)向GGL/RE支付為在中國執(zhí)行前四個示范項目過程中的工程服務(wù)費。

  預(yù)期的前四個示范項目介入的領(lǐng)域包括水泥、浮法玻璃、太陽能光熱發(fā)電和熱電廠改造。對示范項目的總發(fā)電功率目前尚未經(jīng)確認,但裝機容量估計能超過15MW。

  GGL/RE在中國注冊的專利失效期(2024年)前,將對在中國境內(nèi)建造的應(yīng)用卡琳娜循環(huán)技術(shù)的發(fā)電項目,按裝機容量的千瓦數(shù)提取專利使用費。

  有關(guān)GGL/RE和SSNE進一步的技術(shù)和商務(wù)合作,雙方正在繼續(xù)洽談中。

  GGL董事長斯提芬.莫里斯先生(Stephen Morris)對此評論說:“我們?yōu)槟芡虾J⒑闲履茉纯萍加邢薰窘⒒锇殛P(guān)系感到興奮。他們的團隊在中國電力行業(yè)富有經(jīng)驗。我們深信:本協(xié)議的執(zhí)行必將會引導(dǎo)卡琳娜循環(huán)技術(shù)進入全球快速增長的電力市場。根據(jù)保守的估計,在高度重視能量節(jié)約的中國,通過余熱回收技術(shù)可能輸出的發(fā)電功率有望超過10,000MW?!?/FONT>

  SSNE總裁張高佐先生對此評論說:“我們對同GGL/RE的合作同樣感到高興。如果能成功地將卡琳娜循環(huán)技術(shù)整合到我公司成熟的節(jié)能技術(shù)中,SSNE對中國節(jié)能減排事業(yè)的貢獻必將會是驚人的?!?/FONT>

  目前已投運的應(yīng)用卡琳娜循環(huán)技術(shù)的電站包括:日本住友鋼鐵(Sumitomo Steel)的3.5MW余熱電站;日本東京灣富士煉油廠(Tokyo Bay Fuji Oil Refinery)的3MW余熱電站;冰島胡薩維克(Husavik)2MW地熱電站;由西門子(Siemens)在德國建成的恩德哈金(Underhaching)3MW和布魯塞爾0.5MW地熱電站;若干在建項目正在日本和德國施工建造中。

  背景資料:

  卡琳娜循環(huán)技術(shù)

  節(jié)能已成為我國保持國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的國策。余熱利用率又是評判節(jié)能技術(shù)優(yōu)劣的重要指標。在余熱利用領(lǐng)域中,把熱能轉(zhuǎn)換成電能是實現(xiàn)能級提升的通用途徑和有效手段。 在實現(xiàn)把熱能轉(zhuǎn)換成電能的過程中,傳統(tǒng)的朗肯循環(huán)幾乎是當今唯一的、使用最普遍和典型的循環(huán)方式。在正規(guī)火力發(fā)電中,其循環(huán)效率隨機組的參數(shù)和容量大致在25-43%范圍之中。對大容量超超臨界機組,該效率通??蛇_41-43%;對大容量超臨界機組,該效率約為40%左右;對大容量亞臨界機組,該效率可達38-40%,對小容量低參數(shù)機組,其效率僅為20-30%。而對余熱發(fā)電系統(tǒng)來說,因為熱力參數(shù)低,其熱力循環(huán)效率更低,通常只達8-12%。換言之,對這類小容量低參數(shù)機組,在發(fā)電過程中超過80-90%的熱能被廢棄??梢娫谟酂崂妙I(lǐng)域中,因為余熱發(fā)電機組的參數(shù)低,容量小,在實現(xiàn)熱電轉(zhuǎn)換過程中熱能的利用率是很低的。

  卡琳娜循環(huán)是在朗肯循環(huán)基礎(chǔ)上的一種“改進”,它將“純”的循環(huán)介質(zhì)(通常為水)變成了氨和水的“混合物”。由于氨-水混合物的物理特性既不同于純水,又不同于純氨。該混合物的物理特性就像是一種全新的物質(zhì)。它具有四個基本特點:
  1、 氨-水混合物的沸點和凝結(jié)點溫度不固定,而純水是固定的;
  2、 氨-水混合物的熱物理特性隨氨濃度的改變而改變,而純水和純氨的物理特性是固定不變的;
  3、 氨-水混合物的熱容量不隨混合物溫度的變化而變化,倘若沒有能量的變化,純水和純氨的溫度是不會改變的;
  4、 純水的冰點溫度為0℃,而純氨卻為-78℃。氨-水混合物溶液的冰點溫度隨氨濃度而變,比水要低許多。

  工質(zhì)的這種改變,同歷時一個世紀之久常規(guī)的朗肯循環(huán)相比,卡琳娜循環(huán)機組可以向諸如溫度為149-450℃的低能級熱源提供比前者效率高出50%的循環(huán)效率;對諸如直燃式鍋爐和燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)電廠中的燃氣輪機廢氣等高溫熱源,循環(huán)效率約可提高20%;使得余熱利用效率大幅提高。

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