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1、用于遠程發(fā)電的低成本太陽能朗肯循環(huán)的性能和設(shè)計優(yōu)化摘要:最近對小規(guī)模太陽能熱電聯(lián)產(chǎn)發(fā)電系統(tǒng)的興趣與集中式發(fā)電站運行狀況很差的地區(qū)的分布式發(fā)電供應(yīng)的需求增長一致。一個可行的用于滿足這個需求的技術(shù)方法是拋物線型槽式太陽能集熱器外加有機朗肯循環(huán)熱機。這篇文章描述了一個為了農(nóng)村電氣化的目的而安裝在萊索托的太陽能有機循環(huán)的設(shè)計。這個系統(tǒng)由一個拋物線型槽收集器,一個儲存罐和一個使用渦桿式開幅器的小型朗肯熱機組成。每一個部分的模型都是考慮到發(fā)生在循環(huán)中的物理和機械現(xiàn)象和基于主要關(guān)鍵部分的實驗數(shù)據(jù)建立的。這個模型允許排列循環(huán)的不同部分并且評估系統(tǒng)的性能。比較了不同的工質(zhì)并且模擬了兩個不同的膨脹機的配置(單級和

2、雙級的)。關(guān)鍵詞:有機朗肯循環(huán),ORC,太陽能集中器,拋物線型槽,農(nóng)村電氣化,聚光太陽能發(fā)電1 引言聚光太陽能發(fā)電(CSP)系統(tǒng)由多種收集系統(tǒng)實現(xiàn),比如拋物線型槽收集器,太陽平板,太陽塔或者菲涅爾線性收集器。然而,大部分當(dāng)前安裝的CSP設(shè)備在動力滑輪中使用蒸汽朗肯循環(huán)。這項技術(shù)需要幾兆瓦的最小功率以便保持競爭力,并且涉及到很高的收集器溫度。特別的,在小規(guī)模系統(tǒng)的情況下,有機朗肯循環(huán)(用有機流體代替水的朗肯循環(huán))對比蒸汽循環(huán)會顯示出許多有點。這些包括了較低的工作溫度,膨脹過程中沒有液滴,低的的維護需求以及簡單(很少的組成部分)。根據(jù)McMahan(2006),這些優(yōu)點使有機朗肯循環(huán)在小電力規(guī)模和

3、中等電力規(guī)模使用時更有經(jīng)濟上的吸引力。太陽能有機朗肯循環(huán)早在1970年代就被在理論上(Davidson, 1977; Probert 1983)和實驗上(Monahan, 1976))研究過了,并且有報告表示全部的效率是2.52%和7%。實驗研究通常包括葉片式膨脹機的使用,(Badr, 1985, Davidson, 1977)并且高臭氧消耗潛能(ODP)制冷劑比如R11或者R13經(jīng)常被使用。最近的研究傾向于強調(diào)對于不同循環(huán)體系的最優(yōu)流體 選擇和收集溫度(Wolpert and Riffat, 1996; McMahan, 2006; Delgado Torres and Garcia Rod

4、riguez, 2007, 2010; Bruno et al., 2008; Wang et al., 2010a)。然而令人有興趣記錄的是沒有單一的流體被認(rèn)為是有機朗肯循環(huán)的最優(yōu)選擇。這主要歸結(jié)于最優(yōu)工作流體,工作條件,循環(huán)結(jié)構(gòu)之間很強的互相依賴。因此工作流體的研究應(yīng)該綜合考慮進ORC系統(tǒng)的設(shè)計過程中。很少有研究提供了來自實際運行的太陽能ORC系統(tǒng)的數(shù)據(jù):Kane研究了菲涅爾線性收集器的聯(lián)結(jié),在級聯(lián)的9KwORC循環(huán)下,使用R123和R134a作為工作流體。在57%的收集效率下,達到了7.74%的總效率(太陽能到電能)。Manolakos研究了使用R134a作為工作流體和 真空管集熱器的2

5、kw的低溫太陽能ORC循環(huán)。Wang研究了使用滾動活塞膨脹機的1.6Kw的 太陽能ORC。使用真空管集熱器總效率達到了4.2%,而平板集熱器總效率為3.2%。就效率而言差別可用較低的集熱器效率(電子管的71%對比平板的55%)和較低的收集溫度來解釋。這樣的系統(tǒng)的詳細模型在科學(xué)文獻中也是很罕見的:Mcmahan提供了一個詳細的模型和最優(yōu)化的太陽能應(yīng)用的ORC循環(huán),但是這個模型沒有和太陽能收集模型聯(lián)合起來;Forristall提供了太陽能集熱器的驗證的模型在使用SEGS設(shè)備的數(shù)據(jù)和獨立的動力循環(huán)模型的情況下;Jing創(chuàng)造了一個使用R123作為工質(zhì)的ORC循環(huán)模型并和CPC收集器聯(lián)結(jié)在一起:預(yù)測總效

6、率在800w/m2的太陽照射的情況下有大概7.9的效率并且有147的蒸發(fā)溫度。Kane創(chuàng)造了一個使用渦桿式開幅器的級聯(lián)ORC循環(huán)的模型并且聯(lián)結(jié)了一個集熱器模型。這個模型被用作執(zhí)行系統(tǒng)的熱經(jīng)濟優(yōu)化。大部分上述提到的研究表明了ORC的效率通過包括復(fù)熱器,級聯(lián)循環(huán),再熱的手段得到了值得注目的提高。目前,只有一個商業(yè)用太陽能ORC設(shè)備在技術(shù)資料上被報道:美國亞利桑那州的Saguaro的1MW的太陽能ORC設(shè)備。這個設(shè)備使用了正戊烷作為工質(zhì),并且表現(xiàn)出了在59%采集效率下的12.1%的總效率。如果中等規(guī)模的太陽能ORC已經(jīng)可以商業(yè)化應(yīng)用了,剩下的工作就是非常小規(guī)模的(幾千瓦),特別是減少具體的投資成本并

7、且控制系統(tǒng)以便避免現(xiàn)場操作需求。系統(tǒng)描述為了實現(xiàn)利用中等溫度的收集器和ORC的小規(guī)模太陽能熱技術(shù),MIT和Liege大學(xué)的研究者們和非政府組織STG展開了超越國際的合作。第一個裝置在2007年由STG安裝,并且在圖一中展示。這項技術(shù)的核心是太陽能熱動力設(shè)備,包括一塊拋物線型槽太陽能收集器和產(chǎn)生電力的蒸汽膨脹塊。當(dāng)?shù)陀谡淄咭?guī)模的設(shè)備不能配備人員管理時,加入電子控制單元來自動操作。運行處于較低循環(huán)溫度(<200)并且卡諾效率是在小規(guī)模中維持低成本的一個設(shè)計衡量標(biāo)準(zhǔn)。對于一個給定等級的輸出功率,較低的溫度能夠節(jié)省在材料和生產(chǎn)吸收單元,熱交換器,流管和拋物線型槽上的花費。因為當(dāng)前沒有千瓦級別的熱

8、能模塊被大規(guī)模的制造,小規(guī)模的ORC不得不被設(shè)計來滿足這些需求。這項設(shè)計是基于改進的商業(yè)可用零件,比如采暖與通風(fēng)空調(diào)渦旋壓縮機,工業(yè)泵和換熱器。需要注意的是,ORC發(fā)展的主要挑戰(zhàn)是特別設(shè)計的膨脹發(fā)生器的高花費。目前,市場上沒有可用的體積膨脹機。為了減少實用系統(tǒng)的花費,膨脹機由改裝現(xiàn)貨供應(yīng)的密封渦旋壓縮機反向運行來獲得,就像有Lemort提出并且成功測試過的那樣。渦旋機器表現(xiàn)出廣泛可用,可靠和運動部件有限的優(yōu)點(Zanelli and Favrat, 1994)。這篇文章的目的是設(shè)計和標(biāo)出一個改進的太陽能ORC裝置的尺寸以便安裝在萊索托的Berea District農(nóng)村地區(qū)并且評估它使用不同工質(zhì)

9、的性能。以下是這個裝置的主要參數(shù):目標(biāo)凈輸出功率:3Kw收集器面積:75m2的單軸拋物槽,使用米羅鋁反射器和有精心選擇的涂層和吸收管和玻璃之間有充氣環(huán)面的集熱元件ORC:R245fa的單級或者兩級循環(huán),使用改進過的采暖與通風(fēng)空調(diào)壓縮機,用于高傳熱壓力下的鍍銅表面的換熱器和用于排熱的商用采暖與通風(fēng)空調(diào)管和翅片式空氣冷卻器傳熱流體(HTF):擁有具有19mm硅巖組成的2m3填充料的熱緩沖箱的乙二醇傳熱流體在集熱面上被加熱并且被傳熱流體泵運輸?shù)秸舭l(fā)器中,蓄熱器被安裝以便減緩太陽輻射在白天的快速波動并且維持ORC引擎的穩(wěn)定運行。傳統(tǒng)朗肯循環(huán)的主要部件包括蒸發(fā)器,膨脹器,冷凝器和再循環(huán)泵。在“干”流體的

10、ORC中,從過熱氣體回復(fù)成過冷流體是典型的實現(xiàn)膨脹氣體和泵出口之間的熱交換的過程。這些過熱氣體也可以用來熱電聯(lián)產(chǎn),只需要并聯(lián)或者串聯(lián)安裝在同流換熱器上的換熱器。在被推薦的系統(tǒng)中,循環(huán)換熱器(蒸發(fā)器,同流換熱器和冷凝器)被規(guī)定大小以便獲得所需的接觸點壓和壓力降。工作流體在空冷器中凝結(jié)以便于避免不必要的水消耗然后在活塞泵中重新加壓。膨脹過程被一臺或者兩臺 改進過的連續(xù)配置的采暖與通風(fēng)空調(diào)渦旋壓縮機執(zhí)行。取決于當(dāng)?shù)氐男枨?,熱電?lián)產(chǎn)可由額外安裝在膨脹器和同流換熱器之間的板式換熱器實現(xiàn),以便在電力之外生產(chǎn)熱水。圖12 建模在這部分,一個如圖2的穩(wěn)態(tài)系統(tǒng)模型被建立起來,為了為了評估和衡量各組件的不同和使細

11、微點上的工作條件最優(yōu)化。太陽能資源的暫態(tài)特性沒有被計入報告并且使用的平均日照。假設(shè)儲存器以能在系統(tǒng)運行是幾乎保持傳熱流體速度和溫度不變的方式設(shè)計,假設(shè)ORC引擎能在太陽照射不足的情況下滿足溫度需求以便避免部分負荷時可能的循環(huán)效率減少。在實踐中這意味著在一段低日照的時間中,用于填充儲存器至設(shè)定運行點的時間比ORC引擎的運行時間長。按照這個穩(wěn)態(tài)假設(shè),儲存箱沒有被建模。水換熱器也被忽略了,因為這個模型的主要目的是評估系統(tǒng)的發(fā)電潛力。這個太陽能ORC實在EES環(huán)境(Klein,2010)下建模的:一個為每個子部件開發(fā)并納入一個模塊的模型。這些模塊深層次的聯(lián)系起來以得到整個系統(tǒng)的模型。上面提到的整體模型

12、不能被實驗驗證,因為實驗數(shù)據(jù)的缺乏。然而以前的資料顯示連接各組分子模型以建立整體ORC模型引起的低于10%的總體誤差是可以接受的。(Quoilin et al., 2010).因為一個標(biāo)稱尺寸(或者功率)必須被設(shè)置,所提出的模式是一個仿真模型和規(guī)模估計模型的混合物。一方面,這個設(shè)計,尺寸和收集器的參數(shù)是根據(jù)由STG國際研發(fā)并且安裝在萊索托的收集器技術(shù)設(shè)置的。另一方面,ORC循環(huán)和它的組分的大小是根據(jù)模型重新計算的以便于獲得收集功率和ORC引擎功率之間的好的匹配。圖23.1拋物槽模型槽的模塊大部分改編自Forristall(2003),是圍繞用戶規(guī)定尺寸和材料的集熱元件的一維能量平衡模型:輻射沖

13、擊到用戶規(guī)定焦距,反射系數(shù),孔徑的反射單元上。能量相對的衰減了(比如反射系數(shù)小于1),并且集中到集熱元件的中心區(qū)域,在那兒它通過一個玻璃外殼和充氣環(huán)面?zhèn)鞑ゲ⑶易罱K在集熱元件的表面被吸收或者反射。根據(jù)選擇的涂層的吸收率和發(fā)射率特性和傳熱流體在給定節(jié)點流過集熱元件的溫度,所吸收的能量的一部分通過集熱元件壁面?zhèn)鞯搅藗鳠崃黧w(圖3中的2-1過程)伴隨著從流體熱性質(zhì)和流動方式參數(shù)計算出的熱交換過程,剩余的所吸收的熱在集熱元件外表面丟失,經(jīng)過對流和輻射通過環(huán)面(3-4過程),外殼的傳導(dǎo)(過程4-5),外殼和空氣之間的輻射(過程5-7)和對流到周圍空氣中(過程5-6)。圖3這個過程在每個節(jié)點反復(fù)發(fā)生,在那里

14、進入每個節(jié)點的就是上個節(jié)點出來的,導(dǎo)致了對于用戶規(guī)定的焦點線長度的總焓和溫度增加。收集器模塊于是得到了一個熱效率,并且輸出了一個在用戶規(guī)定流速和初始溫度下的熱流輸出和溫度獲取。用來計算熱流的不同熱傳遞關(guān)系在表一中給出表1收集器和玻璃外殼吸收的輻射數(shù)量分別由下面給出:時為線性光束輻射并且是光學(xué)效率,把不同資源損失綜合考慮,比如鏡面反射率,延程損失,遮擋,幾何影響和其他未說明的損失。不同效率的值由Forristall(2003)一個人推薦,除了和,在這兩個值上選取了值得注目的較低的效率。這個保守的假說被建立起來以便解釋由可能降低系統(tǒng)性能的低成本收集器導(dǎo)致的相對較低的光截獲因子(0.9)。為了減少q

15、34,rad的量級,一個精心選擇的涂層被安裝在了集絲管上,最大化了太陽光吸收率,最小化了紅外線發(fā)射率。這個發(fā)射率是根據(jù)Forristall關(guān)于“Solar UAV cermet”涂層的推薦值計算的:對于每一個離散的收集器單元(長度等于總焦線長度除以節(jié)點數(shù)量)來說,不同的能量平衡方程可以使用以下方程:再者,在每個單元中的傳熱流體壓力降可以用以下等式估算:當(dāng)f表示摩擦因素時,計算使用Gnielinski關(guān)系。用在太陽能收集的建模的不同參數(shù)在表二中被總結(jié):表23.2蒸發(fā)器模型蒸發(fā)器建模采用關(guān)于對流式換熱器的對數(shù)平均溫度差(LMTD)法。換熱器被細分成三個活動邊界區(qū),每個都被傳熱面積A和傳熱系數(shù)U描述

16、。傳熱系數(shù)U通過考慮兩個串聯(lián)對流交換熱阻計算:換熱器總傳熱面積由下式給出:Np為板數(shù)量,L為板長度,W為板寬度3.2.1單相的受迫對流傳熱系數(shù)由無量綱關(guān)系求出:在這里受溫度影響的黏度被忽略了參數(shù)C,m,n由波紋板換熱器的Thonon關(guān)系設(shè)定。壓力降由下列關(guān)系計算:在這里f是摩擦因數(shù),由Thonon關(guān)系計算,G表示質(zhì)量速度(kg/sm2), 表示流體密度,Dh表示水力直徑,L表示板長度。3.2.2沸騰傳熱系數(shù)整體沸騰傳熱系數(shù)由Hsieh關(guān)系計算,這個關(guān)系是為垂直板式熱交換器中的R410a制冷劑的沸騰建立的。這個熱交換系數(shù)被認(rèn)為是在整個蒸發(fā)過程中恒定的并且由下式計算:在這里Bo表示沸騰數(shù),hl表示

17、全液體非沸騰系數(shù)。壓力降可以用跟一樣的等式求出,使用計算摩擦因數(shù)的Hsieh關(guān)系。3.2.3換熱器尺寸對于給定的波紋模式(角度距離,雪佛龍角,放大因數(shù)),當(dāng)設(shè)定板式換熱器尺寸時有兩個自由量是可以允許的:長度和總流寬度??偭鲗挾扔砂鍖挾瘸艘酝ǖ罃?shù)給出:這兩個自由量是由換熱面積需求和工作流體側(cè)的壓力降限制來決定的:增大總寬度會降低雷諾數(shù)。這會導(dǎo)致較低的壓力降和較高的傳熱面積需求,因為傳熱效率也降低了。增加板長導(dǎo)致一個較高的壓力降。因此,通過強迫一個夾點和壓力降,有可能規(guī)定一個板式換熱器的總長度和總寬度。確定尺寸的流程圖標(biāo)在圖四中展示。圖4蒸發(fā)器模型的加強因素由表三列出表33.3復(fù)熱器模型復(fù)熱器類似

18、于蒸發(fā)器模型,但由一個區(qū)域(單相)取代了三個。輸入模型的是最大的壓力降和換熱效率,這使得允許使用總長度和總寬度定型換熱器。3.4膨脹器模型體積膨脹器,比如渦桿,螺桿或者往復(fù)技術(shù)現(xiàn)在被裝入符合進口體積和出口體積比率的體積比。這可能形成兩種類型的損失,如果系統(tǒng)比體積比率不等于膨脹器名義上的比率。當(dāng)膨脹器內(nèi)部體積比率低于系統(tǒng)比體積比率時膨脹不足將會發(fā)生。在這種情況下,膨脹室中的比體積在膨脹過程末尾低于排出管道中的比體積。同樣的,過膨脹發(fā)生在膨脹器強加的內(nèi)容積體積比率高于系統(tǒng)比體積比率時。這兩種結(jié)果能相當(dāng)程度的減少膨脹過程的效率。另外的能源損失包括摩擦損失,供給壓力降,內(nèi)部泄露和熱傳遞。因為沒有現(xiàn)貨供

19、應(yīng)的小規(guī)模膨脹機器當(dāng)前能夠在市場中獲得,膨脹機是通過改造渦旋壓縮機使其反向運行得到的。這使得膨脹機花費很低,并且密封壓縮機是暖通空調(diào)設(shè)備中非常常見的。在另一方面,因為裝備沒有為膨脹最優(yōu)化,根據(jù)Lemort的實驗結(jié)果顯示,當(dāng)工作在膨脹模式時的效率(大概60%)比壓縮模式(通常為70%)降低了約10%。在這項工程中,討論的膨脹器是一個由Lemort測試和建模的密封渦桿式膨脹器。半經(jīng)驗型的熱力學(xué)模型比如上述由Lemort提出的并不適合這個工程的目的,因為它是為了一個機器特別開發(fā)的。這里,一個定型的模型需要能夠預(yù)測不同工作容積下的渦桿膨脹器的性能。如果環(huán)境熱損失被忽視,渦桿膨脹器能夠由等熵效率和填充因

20、子建模,分別由下列式子規(guī)定: Vs是膨脹器的工作容積,Nrot是轉(zhuǎn)動速度(假定為3000rpm),Wexp是膨脹器的發(fā)電功率,hex,exp,s是排氣焓熵。應(yīng)當(dāng)注意的是給定效率是電效率而不是機械等熵效率。為了模擬的性能接近真實實驗數(shù)據(jù),由Lemort開發(fā)的模型被用作主要工作條件的多項法則描述和FF。這兩種被選擇的條件是流體進口密度su和膨脹器上的壓力比rp因為它們是工作條件變化的兩個主要表征。它們的多項式關(guān)系用下面關(guān)系表示:對于使用n=4的關(guān)系式,對于FF來說n=2就足夠了。這個關(guān)系式是建立在800個工作點上證實過的模型的基礎(chǔ)上的,包括下列運行條件:和FF的取值分別由R2=99.8%和R2=9

21、9.6%的多項式預(yù)測。假定當(dāng)膨脹器規(guī)模變化時如果壓力比率和進口密度不變,等熵效率和填充因子保持相似。3.4.1雙級膨脹器像上面所提到的那樣,體積膨脹器對于給定比體積率最優(yōu)化。這表明設(shè)計用來制冷的渦桿壓縮機通常比體積率遠低于用于ORC循環(huán)的。當(dāng)膨脹器由改造的渦桿壓縮機得到時,對于高比體積率(通常高于10)的情況,欠壓縮損失可能因此變得過高??赡艿慕鉀Q方案包括使用兩個膨脹器串聯(lián)組合,像圖5所示。圖5當(dāng)定型雙級膨脹機時,仔細規(guī)定兩個工作容積以便最優(yōu)化中間壓力p2是非常重要的。如果膨脹效率只由壓力比決定,最佳單機壓力比可以由總壓力比的平方根確定。然而,效率也取決于流過膨脹器的流量,因為較高的流量導(dǎo)致較

22、高的輸出功率并且導(dǎo)致相對較小的不斷的損失(比如摩擦損失)。在多項關(guān)系式中,流量的影響由所提供的根據(jù)蒸汽密度的關(guān)系反應(yīng)。為了決定最佳的初級壓比,總等熵效率最大化的使用下列等式:這可以是數(shù)字上的或者分析上的。因為后一個方法根據(jù)可用理想氣體假說得到的rp,1表達。3.5冷凝器模型因為空氣冷凝器是在暖通空調(diào)設(shè)備中非常有名的部件,一個基于制造商提供的數(shù)據(jù)的簡化模型被應(yīng)用估算冷凝器性能和風(fēng)機消耗。兩個輸入是由冷凝溫度和環(huán)境溫度的差和冷凝功率決定的夾點。特別需要注意的是風(fēng)機消耗,因為它可能占到發(fā)電功率的一個不可以忽略的份額。風(fēng)機消耗被算作一個關(guān)于傳熱效率和夾點的函數(shù),用下面的式子表示:3.6泵模型兩個泵的消

23、耗被計算進去了:傳熱流體泵和工作流體泵。它們由等熵效率建模,由下式確定:對于傳熱流體泵,壓力差由蒸發(fā)器和收集器中的總壓力降給出。一個連續(xù)的70%的值被假設(shè)為泵效率。3.7循環(huán)模型總模型由互相連接的自模型根據(jù)圖6得到。圖6幾個性能指標(biāo)可以被規(guī)定??偸占餍剩簝糨敵鲭姽β剩篛RC循環(huán)效率:在這個工程中,夾點可以被設(shè)置為8K,膨脹器進口的 過熱度可以被設(shè)置為10K,冷凝器出口的過冷度可以設(shè)置為5K,每個換熱器的制冷劑側(cè)的壓力降可以設(shè)置為75mbar。系統(tǒng)性能和流體比較這部分的目標(biāo)為理解不同循環(huán)參數(shù)對系統(tǒng)的影響并且比較幾種工作流體和循環(huán)體系。為了這個目標(biāo),下列名義上的環(huán)境條件被強加上并且保持不變:這

24、些條件是典型的萊索托高原的中間氣候或者冬季條件。三個主要的自由量可以控制循環(huán)的工作條件:傳熱流體流量,工作流體流量和膨脹器工作容積或者轉(zhuǎn)速。設(shè)定工作流體流量和膨脹器速度允許規(guī)定蒸發(fā)溫度和過熱度。設(shè)定傳熱流體流量允許規(guī)定收集器中的溫度滑移。根據(jù)Yamamoto的研究,當(dāng)使用高分子量的工作流體時,過熱度應(yīng)當(dāng)保持盡可能低。剩下的兩個自由量(蒸發(fā)溫度和收集器中的溫度滑移)最優(yōu)化的決定,就像下面要說的那樣。4.1收集器中溫度滑移的影響修改傳熱流體流量產(chǎn)生兩個主要反面影響:收集器中的總溫度水平被修改(如圖7所示),將通過各種熱損失機制影響熱效率。圖7圖八表明了第二個主要影響:對于非常低的溫度滑移總效率減少

25、,因為非常高的傳熱流體泵消耗。對于高的溫度滑移,總效率被收集器中的低傳熱效率降低。一個15Kd的最佳溫度滑移被取得,相當(dāng)于1.2kg/s的傳熱流體流量。圖 84.2蒸發(fā)壓力的影響最佳的蒸發(fā)溫度選擇導(dǎo)致了一個收集效率和循環(huán)效率之間的權(quán)衡。在使用體積膨脹器的ORC循環(huán)的特殊情況下,增加蒸發(fā)溫度也增加了欠膨脹損失并且減小了循環(huán)效率,這構(gòu)成了額外的影響。這部分的目標(biāo)是說明蒸發(fā)溫度在不同循環(huán)參數(shù)和性能指標(biāo)下的影響。為了這個目的,一個隨意的工作點被選擇:選擇的工作流體是R245fa,伴隨一個雙級膨脹機,一個最優(yōu)化的傳熱流體溫度滑移,5K的過熱度和5K的過冷度。如同圖九所示,增加蒸發(fā)溫度導(dǎo)致了更高的循環(huán)效率

26、和較低的收集效率。一個最佳的總體效率被確定在150,剛剛在臨界點之下(對于R245fa為154)。蒸發(fā)溫度也對不同大小的部分有影響。圖10顯示了在高蒸發(fā)溫度下,較小的工作容積被兩個膨脹器需求,因為進口密度更高。這是一個可以預(yù)見的優(yōu)點,因為膨脹耗費被減少了。圖10一個類似的關(guān)于蒸發(fā)器傳熱面積的影響被確定(圖11):對一個給定的壓力降,一個較高的蒸汽密度能夠減少通路面積,因此減少了需要面積。圖十一也表明了對于蒸發(fā)溫度的修正對于所需再熱器面積有一個非常有限的影響。盡管這些計算是對于R245fa進行的,對于其他可選的工作流體一個類似的表現(xiàn)可以確定。4.3工作流體和體系比較為了比較合理數(shù)量的工作流體,給

27、出下列前置條件:工作流體臨界點與目標(biāo)溫度區(qū)間相近(100-200)工作流體必須是在現(xiàn)代技術(shù)水平的ORC設(shè)備或者關(guān)于工作流體選擇的科學(xué)文獻中非常知名的流體。這個條件確保了比如毒性,價格,可燃性這樣的條件得到滿足工作流體必須沒有臭氧消耗潛能,以便避免被蒙特利爾議定書逐漸淘汰。使用這種標(biāo)準(zhǔn)四個流體被選擇:R134a,R245fa,Solkatherm (SES36)和正戊烷。工作流體對于循環(huán)體系的一個主要影響在于比體積率:通常來講,臨界溫度越高,膨脹器上的體積比率越高。渦桿膨脹器考慮到工作條件被設(shè)計成接近3的比體積率。如同上面所說的那樣,當(dāng)被更高的比體積率使用時,它們的效率被減少了。圖12展示了僅僅

28、關(guān)于R34a和R245fa的對于單級膨脹機的可接受的比體積率(在低蒸發(fā)溫度時)在模擬中,R134a因此使用單級膨脹機體系。Solkatherm和正戊烷使用雙級膨脹進行模擬。R245fa使用兩種體系模擬。圖13展示了四種不同流體下的系統(tǒng)總效率。當(dāng)選擇單級體系時,最大值是根據(jù)蒸發(fā)溫度出現(xiàn)的。這可以用高蒸發(fā)溫度時高膨脹損失降低了膨脹效率來解釋。相反,當(dāng)使用雙級膨脹時,效率被臨界溫度或者不現(xiàn)實的工作條件比如非常高的比體積率限制。Solkatherm是表現(xiàn)出最高效率的流體,伴隨著一個接近8%的最大值。然而必須注意的是,這個制冷壓縮機并不是為高于150的溫度設(shè)計的,這可能降低了它們的壽命。如果這個限制被應(yīng)

29、用,那么最高的總效率是Solkatherm的7.5%和R245fa的7%。對于單獨效率的額外因素必須被加入計算,當(dāng)比較不同流體時。表格4展示了更多關(guān)于選擇一些最優(yōu)點的有關(guān)循環(huán)參數(shù)。這些醒目的特性表明在每個縱行表明了大部分有利的值。如果Solkatherm是最有效率的流體,它也是一個要求最高的膨脹器,有對于雙級膨脹180.7cm3的吸入工作容積(膨脹模式)和150的蒸發(fā)溫度。相反,R245fa表現(xiàn)出非常優(yōu)越的工作容積,這可以減少系統(tǒng)消耗。正戊烷必須在高溫下運行才能表現(xiàn)良好的效率。它需求的蒸發(fā)面積是有利的,但是需求的再熱器面積非常高,由于在的壓力蒸汽下的低密度和高壓力降。4.4工作條件的影響上面所

30、提到的建立過程都是按照名義條件的,在第四部分確定。然而工作條件的選擇對模擬結(jié)果有不可忽視的影響。一個參數(shù)研究因此被執(zhí)行來評價額定工作條件對總效率的影響:這個研究在SES36工作流體下進行并且強加150的蒸發(fā)溫度(表4的第三行)。圖14表明了風(fēng)速,環(huán)境溫度和太陽暴曬對系統(tǒng)性能的影響。風(fēng)速的影響是直截了當(dāng)?shù)模猴L(fēng)速越高,總效率越低,因為收集器到環(huán)境的傳熱效率增加了。太陽暴曬也確定了相同的規(guī)律:數(shù)值的升高導(dǎo)致收集器的周圍環(huán)境損失相應(yīng)的降低,并且總效率上升了。環(huán)境溫度以兩種方式影響循環(huán)性能:當(dāng)環(huán)境溫度較低時,收集器的周圍環(huán)境熱損失增高并且循環(huán)效率增高因為較低的冷凝溫度。圖14表明了第二種影響占主導(dǎo)地位:

31、對于3-30的環(huán)境溫度變化,收集器效率增加2%,同時ORC循環(huán)效率減少15%,導(dǎo)致13%的總效率減少。結(jié)論小型太陽能有機朗肯循環(huán)很好的被發(fā)展中國家的遙遠封閉區(qū)域接受。與主要的有競爭力的技術(shù)PV收集器相比,太陽能ORC有一個可以在當(dāng)?shù)刂圃斓膬?yōu)點。它們也更加靈活和允許生產(chǎn)熱水作為副產(chǎn)品。這項工程致力于評價系統(tǒng)的熱力學(xué)性能。使用保守的猜測和真實的膨脹器性能曲線,它表明了總體機電效率在7%到8%是可以實現(xiàn)的。這個效率是在名義工作點的穩(wěn)態(tài)效率。為了評價年能量產(chǎn)量,需要一個動態(tài)模型。特別的,儲存罐的表現(xiàn)需要被建模來執(zhí)行一年的模擬。需要注意的是,這個計算是用現(xiàn)貨供應(yīng)的零件執(zhí)行的,特別是膨脹器,它的 電機效率

32、沒有超過60%。明確為目標(biāo)應(yīng)用發(fā)展的零件(比如高比體積的膨脹器,為ORC工作流體最優(yōu)化的)可以值得注目地提升系統(tǒng)性能。工作流體間的比較表明最有效的流體是Solkatherm。然而他也是需要最高的膨脹器工作容積的,這增加了系統(tǒng)消耗。R245fa也表現(xiàn)出了良好的效率,而且有需求小得多的設(shè)備的優(yōu)點。盡管部分負荷條件沒有在當(dāng)前工作中模擬,所提出的模型依然可以計算一個很廣的工作和環(huán)境條件范圍的系統(tǒng)性能。081993張冠薃肀莂蒃袂肀肂蠆袈聿芄薂螄肈莇螇蝕肇葿薀罿肆腿莃裊肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肅薇薃膃芅荿羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆腿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蒆蒄螀芇膆蝕蚆袃莈蒃螞袂蒁螈羀袁膀薁袆袁芃螆螂袀蒞蕿蚈衿蕆莂羇羈

33、膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羅膁蒈蟻羅芄蚄罿羄莆蕆裊羃蒈螞螁羂膈蒅蚇肁芀蟻薃肀莂蒃袂肀肂蠆袈聿芄薂螄肈莇螇蝕肇葿薀罿肆腿莃裊肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肅薇薃膃芅荿羈膂莈蚅袇膁蒀蒈螃膀膀蚃蠆腿節(jié)蒆羈羋莄蟻襖羋蒆蒄螀芇膆蝕蚆袃莈蒃螞袂蒁螈羀袁膀薁袆袁芃螆螂袀蒞蕿蚈衿蕆莂羇羈膇薇袃羇艿莀蝿羆蒂薆螅羅膁蒈蟻羅芄蚄罿羄莆蕆裊羃蒈螞螁羂膈蒅蚇肁芀蟻薃肀莂蒃袂肀肂蠆袈聿芄薂螄肈莇螇蝕肇葿薀罿肆腿莃裊肅芁薈螁膄莃莁蚇膄肅薇薃膃芅荿螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇

34、肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈

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36、膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆

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39、芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆

40、羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆

41、蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄

42、羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅

43、羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅

44、肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃

45、肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄

46、膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞

47、膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂

48、膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈薇蚇袇肅莀薃羆膅薆葿羆羋荿螇羅羇膁螃羄膀莇蠆羃

49、節(jié)芀薅羂羂蒅蒁羈肄羋螀羀膆蒃蚆肀羋芆薂聿羈蒂蒈肈肀芅袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈肅肅薈薄螞膇莁蒀蟻艿薇蝿螀罿荿蚅蝿肁薅薁螈膄莈薇螈莆膀袆螇肆蒆螁螆膈艿蚇螅芀蒄薃螄羀芇葿袃肂蒃螈袂膄芅蚄袂芇蒁蝕袁肆芄薆袀腿蕿蒂衿芁莂螁袈羈 荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)

50、蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆

51、蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇

52、螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁

53、蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂

54、蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃

55、螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆

56、蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋

57、螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂

58、螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿薀肈羃薈蕿袈膈薄薈羀肁葿薇肂芆蒞薆螂聿芁薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃螈肆羋螞羈芁芄蟻肅膄薃蝕螃荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿羃蒅螆袂腿莁螅肄羂莇螄螄芇芃螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄袁螀芄芀袀袂肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆蒄罿膃節(jié)蒃肁荿薁蒂螁膁蕆蒁袃莇莃薀羆膀艿

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