槽式发电系统在西北地区的发展

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槽式太阳能光热发电原理

槽式太阳能光热发电原理

槽式太阳能光热发电原理
槽式太阳能光热发电是利用太阳能将光能转化为热能,再将热能转化为电能的一种发电方式。

其原理如下:
1. 太阳能集光:槽式太阳能光热发电系统通过一系列的反射镜或反射面将太阳光聚焦到集热管上。

这些反射镜或反射面可以是平面镜、折射镜、聚光镜等,它们的作用是将散射光线聚焦到集热管上,提高光能的利用效率。

2. 热量吸收:集热管是槽式太阳能光热发电系统的关键组件,它通常由金属或合金材料制成,内部充满工质(如油或盐等)。

当太阳光聚焦到集热管表面时,集热管内的工质会吸收光能,转化为热量。

3. 热储存:太阳能光热发电系统常常会将热量储存起来,以应对夜晚或阴天等无光条件。

热储存系统通常采用热储罐,其中的热媒(如盐)可以在高温时吸收大量热量,并在需要时释放热量。

4. 蒸汽发电:利用储存的热量,槽式太阳能光热发电系统会将工质加热至高温,使其沸腾产生高压蒸汽。

这些高压蒸汽会驱动涡轮机转动,从而带动发电机发电。

5. 电能输出:发电机将机械能转化为电能,并通过电缆输送至电网或供给需要的地方使用。

总之,槽式太阳能光热发电系统通过光能到热能再到电能的转
化过程,将太阳能转化为可用的电能,实现了可持续、清洁的能源利用方式。

槽式太阳能热发电站全厂导热油系统设计探讨

槽式太阳能热发电站全厂导热油系统设计探讨
通过对目前国际上聚光集热太阳能热发电技 术的发展趋势分析,在槽式、塔式、碟式和菲涅 尔式等太阳能热发电系统中,槽式、塔式太阳能 热发电技术的应用相对较成熟,尤其是槽式太阳 能热发电技术更成熟,采用槽式太阳能热发电系 统的项目最多。在槽式太阳能热发电站中,集热 场单元集热器热载体利用导热油与汽轮机热力系 统交换热能的方案占主流,采用除盐水作为热载 体直接产生蒸汽的方案不多。因此,研究槽式太 阳能热发电站全厂导热油系统方案,对于更好地 开发利用太阳能热发电技术意义重大。
槽式太阳能热发电站的全厂导热油系统常规
பைடு நூலகம்
涵盖卸油系统、循环导热油吸热系统、循环导热
油放热系统、导热油与熔盐换热系统、膨胀溢油
系统、事故放油系统、污油处理系统、充氮保护 及灭火系统、辅助热源系统等 9 个主要分系统 [1]。 图 1 为全厂导热油系统图。
至汽轮机主汽门 至再热热进口
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技术产品与工程
热能,再将热能转变为电能的一种发电方法;
其利用数组串联的抛物面槽式聚光单元集热器吸
收太阳光能,然后将聚光集热管内的导热油加热
到高温,通过一系列油水、油汽换热装置产生过
热蒸汽,从而推动汽轮机发电机组发电;也就是
以槽式太阳能集热装置代替传统燃煤锅炉设备的
发电站。
全厂导热油系统是槽式太阳能热发电站的核
国电新疆吐鲁番槽式太阳能热发电站中试 项目的装机容量为 180 kW,集热器集热面积为 2300 m2,储能装置蓄热能力为 200 万 kcal/h, 集热效率为 45%,汽轮机主蒸汽压力为 0.8~1.2 MPa、 温 度 为 260~320 ℃, 综 合 光 热 发 电 效 率为 13%;工程全部设备采用国产设备,并于 2011 年 6 月 26 日完成了国内首台槽式太阳能热 发电站中试机组的并网发电,实现了国内太阳能 热发电领域槽式热发电系统项目“零”的突破。

塔式与槽式太阳能热发电技术

塔式与槽式太阳能热发电技术
塔式电站的优点:
1.聚光倍数高,容易达到较高的工作温度,阵列中的定日镜数目越多,其聚光比越大,接收器的集热温度也就愈高;
2.能量集中过程是靠反射光线一次完成的,方法简捷有效;
3.接收器散热面积相对较小,因而可得到较高的光热转换效率。
塔式太阳能热发电的参数可与高温、高压火电站一致,这样不仅使太阳能电站有较高的热效率,而且也容易获得配套设备。虽然这种电站的建设费用十分昂贵,美国的SolarOne电站初次投资为1.42亿美元,成本比例为:定日镜52%、发电机组、电气设备18%、蓄热装置10%、接收器5%、塔3%、管道及换热器8%、其它设备4%。但随着制镜技术的提高和规模的增大,定日镜成本将大幅度降低。以美国Sunlab为代表的研究部门以及Sargent&Lundy评估机构对塔式太阳能热发电的成本作出了预测 图1 。Sunlab基于8.7GW规模预计到2020年塔式太阳能热发电的成本最终可达到约30~40$ MWh,即每度电3~4美分;Sargent&Lundy基于2.6GW规模预计到2020年塔式太阳能热发电的成本最终可达到50~60$ MWh,即每度电5~6美分。与常规化石能源发电相比,如果算上环境污染的成本,那么塔式太阳能热发电的前景将更加广阔。美国能源部主持的研究结果表明;在大规模发电方面,塔式太阳能热发电将是所有太阳能发电技术中成本最低的一种方式。
典型的槽式太阳能热发电系统工作原理如图3(略)所示。
国际槽式太阳能热发电技术现状
西方国家对太阳能利用研究起步较早,可以追溯到18世纪80年代,20世纪初已开始在工业中应用。目前,美国、以色列、澳大利亚、德国等国家是太阳能利用大国,也是槽式太阳能热发电技术强国。
其中美国鲁兹 LUZ 公司是槽式太阳能热发电技术应用的典范,在1985~1991年间,美国在南加州先后建成9座槽式太阳能热发电站,总装机容量353.8MW,是世界上规模最大、成效最高的太阳能发电工程。

50MW槽式太阳能光热发电系统的设计

50MW槽式太阳能光热发电系统的设计

50MW槽式太阳能光热发电系统的设计发表时间:2019-05-28T11:01:59.483Z 来源:《电力设备》2018年第35期作者:李迪[导读] 摘要:槽式太阳能光热发电技术是最早实现商业化运营的太阳能光热发电技术,相对于其他太阳能光热发电技术,它具有技术成熟、发电成本低和容易与化石燃料形成混合发电系统的优点。

(陕西省交通规划设计研究院陕西西安)摘要:槽式太阳能光热发电技术是最早实现商业化运营的太阳能光热发电技术,相对于其他太阳能光热发电技术,它具有技术成熟、发电成本低和容易与化石燃料形成混合发电系统的优点。

本文从技术层面对槽式太阳能光热发电系统进行了详细的介绍,重点关注镜场布置的设计和计算,以西藏拉萨地区为例,设计一个50MW的槽式光热发电系统,为实际工程应用提供准确的理论计算基础。

1.计算条件:选定西藏拉萨地区,设计一个50MW槽式发电系统。

设计具体参数假定如下:(1)系统输出电功率为50MW;(2)采用导热油VP-1作为传热介质;(3)采用无蓄热系统及辅助锅炉;(4)槽式集热系统导热油温度最高可达400℃,实际参与换热的导热油温度一般为393℃。

综合考虑导热油温度和汽轮机的最大热效率,蒸汽轮机的进汽参数定为370℃,3.6MPa;(5)背汽轮机相对内效率为80%,忽略发电机机械损失及系统内部其他管道以及换热器的热损失;原则性热力系统图:2.系统组成2.1槽式太阳能镜场根据发电量50MW计算出需要进入发电系统的热量165.31MW,这些热量全部由镜场提供。

槽式太阳能发电所需要的集热面积,计算公式如下:Qturbine-input为汽轮机设计热输入,W;QDNI为直接辐射,W/m2;QHCEtl为集热单元热损失,W/m2;QSFPtl为电站管道热损失,W/m2;ηop为光学效率。

F0为集热器的失配因子;f1为集热管外管的灰尘系数;f2为集热管遮挡系数;f3为集热管外管投射率;f4集热管吸收率;f5为其他因素;f6为跟踪和机械转动误差;f7为几何误差;f8为镜面反射率;f9为镜面灰尘系数;f10为集中因子。

槽式太阳能热发电

槽式太阳能热发电

在与国产30OMW燃煤机组集成为一体化发电系统时,拉萨地区的太阳能热发电成本为:0.57元/kw.h;如与国产600MW燃煤机组集成,呼和浩特地区的太阳能热发电成本为:0.750元瓜w.h我国在“十一五”期间提出了单位GDP能耗下降20%的节能目标,因此节能工作得到了政府前所未有的高度重视。

作为每年消耗全国煤炭总消耗量近50%的火力发电厂,节能任务意义重大。

火力发电行业的节能措施主要分为两类:一是结构节能,即通过建设高效率、大容量的机组逐步替代原来效率低下的中小机组;二是技术节能,通过采用某些先进的技术对现有机组进行升级改造,例如对汽轮机通流部分的改造,变频技术的使用等.目前,我国新建的高参数、大容量火电机组的效率已接近或达到国际先进水平,通过进一步提高参数、增大容量来提高机组效率的途径会受到材料等技术瓶颈的制约,因此大机组“内部”进一步节能降耗的潜力在逐渐变小,只有通过寻求“外部”资源才能进一步减少机组对化石燃料的消耗,实现深层次的技术节能,而太阳能这一可再生能源正是理想的“外部”资源之一。

如果将太阳能与常规燃煤电厂相结合,可以利用火电机组调整范围大的优势,省去太阳能热发电中的蓄热系统和透平系统,达到降低发电成本、实现连续稳定发电的目的。

同时,与其它可再生能源相比,太阳能热发电系统以热作为中间能量的载体,使之可相对容易地通过热量与燃煤发电方式相祸合。

此外,太阳辐射的峰值在夏季及白天,正好与用电的峰值相对应,从而可以有效减少电网调峰的压力。

可见,太阳能与化石燃料之间存在多方面的互补性,太阳能与燃煤一体化发电系统作为一种高效、环保、切实可行的方式,具有良好的发展前景。

依据太阳能与化石燃料在一体化发电系统中地位的不同,可将太阳能与化石燃料一体化发电系统分为两大类,即化石燃料辅助太阳能一体化发电系统和太阳能辅助燃煤一体化发电系统。

考虑到实际燃煤锅炉的调整范围(设计可调整范围为50%一100%,实际运行调整范围为70%一100%),巨额的太阳能场初投资以及一体化发电作为一种新的发电技术.SSCEG是在燃煤机组设计的框架上,合理集成太阳能热利用系统的发电技术.就燃煤发电而言,这种发电技术为进一步实现燃煤电站的深度节能提供了方向,可有效减少燃煤电站的污染物及温室气体排放,可用以增加燃煤电站的峰值功率,为我国太阳能资源丰富地区中小机组的升级改造提供了出路;就太阳能热发电而言,这种发电技术不仅可降低太阳能热发电的投资及相应的投资风险,而且减少了太阳能热发电的运行维护费用,可提高太阳能的热电转换效率及改善太阳能热发电的电能质量,为太阳能热发电的规模化创造了条件。

中国西部太阳能热发电前景

中国西部太阳能热发电前景

中国西部太阳能热发电的前景摘要:本文从太阳能热发电研究现状及其在未来能源供应中的重要性出发,对太阳能热发电技术的原理、分类和特点进行了简要的阐述,并介绍了国内外太阳能热发电的发展史与研究现状,综合分析了我国发展太阳能热发电的意义、优势和迫切性,阐述了中国西部发展太阳能热发电的有利条件与广阔前景,为中国西部太阳能热发电研究提供了技术参考和研究方向。

关键词:太阳能;太阳能热发电;中国西部;中图分类号:tk511 文献标识码:a 文章编号:引言在和平与发展成为两大主题的当今世界,发展面临着前所未有的良好机遇和严重挑战,能源短缺、资源枯竭、环境污染等问题已严重影响人们的生活和制约社会的发展。

面临着环境保护与能源短缺的双重压力。

要利用当前天下较为太平的大好形势加速发展,就必须在保护环境的前提下加快能源建设。

太阳能是清洁能源的重要领域,在一段时间内,作为太阳能利用领域重要方面的太阳能热发电技术,由于单位容量投资过大,降低造价又比较困难,逐渐受到冷落、发展陷入窘境。

近两年,随着世界石油价格的不断飚升和热发电技术的发展以及经济的发展和财力承受能力的增强,太阳能热发电又进入人们的视野,开始逐渐升温。

太阳能热发电是否适合中国国情?试验研究的时机是否成熟?在我国西部发展太阳能热发电有那些有利条件?是本文将要探讨和回答的问题。

发展太阳能热发电的意义2.1太阳能热发电发展历史及现状将吸收的太阳辐射热能转换成电能的发电技术称为太阳能热发电技术。

20世纪50年代,原苏联设计了世界上第一座塔式太阳能热发电的小型试验装置,对太阳能热发电技术进行了基础性的探索和研究。

70年代爆发了世界性的石油危机,再次燃起人们对太阳能利用技术研究开发的兴趣。

当时许多工业发达国家,都将发电效率较高、技术比较成熟的太阳能热发电技术作为国家开发研究开发的重点。

1981—1991年的10年间,全世界建造了装机容量500kw以上的各种不同形式的兆瓦级太阳能热发电站20余座。

太阳能的利用现状及未来发展研究

太阳能的利用现状及未来发展研究一、内容描述随着全球能源危机与环境问题日益严重,新能源研究与利用受到广泛关注。

太阳能作为一种清洁、可再生、永续的能源,其利用研究成为热点。

本文将介绍太阳能的利用现状及未来发展,并对发展趋势进行展望。

太阳能是指太阳产生的能量。

根据其直接利用方式,可以将太阳能划分为两大类:一是光伏发电,即利用太阳光电池将太阳光直接转化为电能;二是光热发电,即利用太阳光对工质进行加热,然后利用热力循环产生电能。

光伏发电市场在全球范围内快速发展。

光伏发电主要设备为太阳能电池板,其原理是利用太阳能光电池吸收太阳光,将太阳光能转化为电能。

据国际能源署(IEA)数据显示,全球光伏产量在过去十年中实现了显著增长。

光热发电也称为集热式太阳能发电,其原理是利用太阳光的热量加热工质产生高温高压蒸汽,驱动蒸汽涡轮机转动发电。

光热发电的主要技术形式包括槽式和塔式。

光热发电目前处于发展起步阶段,但已经开始在全球范围内得到应用。

随着全球对可再生能源的需求不断增长,太阳能市场有着巨大的发展潜力。

尤其在发展中国家,电网覆盖范围有限,太阳能作为一种分布式能源,可以提高能源供应的稳定性和可靠性。

随着科研实力的不断增强,太阳能技术将持续创新。

太阳能电池转换效率将达到新高,光热发电系统将实现更高的工作温度和更低的成本。

各国纷纷出台可再生能源政策,对太阳能发展给予大力支持。

德国、美国等国家实施了一系列扶持政策,促进太阳能产业的发展。

太阳能作为一种清洁、可再生的能源,在全球能源结构转型的大背景下,其研究和利用将继续深化。

光伏发电和光热发电技术将不断完善,市场需求将不断扩大,产业发展前景广阔。

1. 太阳能的重要性与广泛应用前景“太阳能的重要性与广泛应用前景”主要探讨了太阳能作为可再生能源的重要性,以及在未来的能源结构中其广泛应用的潜力。

太阳能作为一种清洁、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。

随着科技的进步和成本的降低,太阳能的应用逐渐从理论走向现实,从小规模示范项目到商业化运行,成为推动世界能源转型的重要力量。

槽式太阳能热发电系统汽轮机 及热力循环 研究


III
华 中 科 技 大 学 硕 士 学 位 论 文
目 录
摘 要 ..................................................................................................................................... I
Abstract ................................................................................................................................ II 目 1 录 .................................................................................................................................. IV 绪 论 .............................................................................................................................. 1
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浅述太阳能热发电技术发展史

浅述太阳能热发电技术发展史来源:新疆机械电子太阳能热发电技术,即把太阳辐射热转抵达成电能的发电技术。

它包括两大类:一类是利用太阳热能直接发电,如半导体或金属材料的温差发电、真空器件中的热电子和热离子发电以及碱金属热发电转换和磁流体发电等,这类发电的特点是发电装置本体没有活动部件,但此类发电量小,有的方法尚处于原理性试验阶段。

另一类是将太阳热能通过热机带动发电机发电,其基本组成与常规发电设备类似,只不过其热能是从太阳能转换来。

在一个世纪前的1878年一年小的太阳能动力站在巴黎建立,该装置是一个小型点聚集太阳能热动力系统,盘式抛物面反射镜将阳光聚焦到置于其焦点处的蒸汽锅炉,由此产生的蒸汽驱动一个很小的互交式蒸汽机运行。

1901年,美国工程师研制成功7350W的太阳能蒸汽机,采用70平方米的太阳聚光集热器,该装置安装在美国加州做实验运行。

1950年,原苏联设计了世界上第一座塔式太阳能热发电站的小型实验装置,对太阳能热发电技术进行了广泛的、基础性的探索和研究。

1952年,法国国家研究中心在比利牛斯山东部建成一座功率为1MW的太阳炉。

1973年,世界性石油危机的爆发刺激了人们对太阳能技术的研究与开发。

相对于太阳能电池的价格昂贵、效率较低,太阳能热发电的效率较高、技术比较成熟。

许多工业发达国家,都将太阳能热发电技术作为国家研究开发的重点。

从1981-1991年10年间,全世界建造了装机容量500kW以上的各种不同形式的兆瓦级太阳能热发电试验电站20余座,其中主要形式是塔式电站,最大发电功率为80MW。

由于单位容量投资过大,且降低造价十分困难,因此太阳能热发电站的建设逐渐冷落下来。

对塔式太阳能热发电的研究开发并未完全中止。

1980年美国在加州建成太阳I号塔式太阳能热发电站,装机容量10MW。

经过一段时间试验运行后,在此基础上又建造了太阳II号塔式太阳能热发电站,并于1996年1月投入试验运行。

20世纪80年代初期,以色列和美国联合组建了LUZ太阳能热发电国际有限公司。

兰州大成创新开拓,建设最具性价比的太阳能热发电站

兰州大成创新开拓,建设最具性价比的太阳能热发电站范玉磊;甘培宇;洪松【期刊名称】《太阳能》【年(卷),期】2017(000)007【总页数】3页(P66-67,55)【作者】范玉磊;甘培宇;洪松【作者单位】兰州大成科技股份公司;兰州大成科技股份公司;国家太阳能光热产业技术创新战略联盟【正文语种】中文作为一直致力于建设最具性价比的太阳能热发电站的企业,兰州大成科技股份公司(下文简称兰州大成)走出了一条适合中国国情的创新技术之路,体现了其“科技兴业”的情怀和推动中国太阳能光热产业发展的奉献精神。

2009 年,在中国光热发电行业尚在萌芽之际,致力于技术创新的兰州大成董事长范多旺教授带领团队进入太阳能光热领域,以“敢为人先、勇于创新、敢冒风险、勇于竞争”的团队精神,依靠绿色镀膜和自动控制领域雄厚的技术实力,开始研究槽式和线性菲涅尔式集热场核心技术。

历经3年,2012 年5月,兰州大成自主研发的200kW槽式 + 线性菲涅尔式聚光太阳能光热发电试验系统,在位于兰州新区的兰州大成太阳能光热产业基地顺利并网发电,有功功率超过150kW,当天并网发电量超过200kWh。

同时,2组各长150m的槽式集热单元和2组各长96m 的线性菲涅尔式集热单元也实现了集热产蒸汽。

试验回路的成功运行鼓舞了“大成人”投身光热事业的决心。

在此之后,兰州大成先后建成了一期年产20000支中高温真空集热管生产线、二次抛物面反射镜生产线、自主研发制造了4m集热管内管真空复合镀膜线、卷对卷钢(铜)带太阳能选择性吸收膜连续镀膜装备,在关键件及集热场领域获得6件专利授权,掌握了槽式和线性菲涅尔式集热场核心技术。

经济性是投资建设太阳能热发电项目的核心因素,建设最具性价比的太阳能热发电站是兰州大成的愿景使命。

在主要的太阳能热发电技术路线中,兰州大成选择了线性菲涅尔式,主要原因是其总体成本相对较低。

线性菲涅尔式一般被看作是简化的槽式系统,其聚光集热系统结构简单,反射镜距离地面很近、风载荷低,抗风能力较强,反射镜布置紧密,用地效率更高,可较灵活的应用于中温及高温参数系统等,这些都是对总体成本有贡献的因素。

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(二)双回路系统
双回路系统的特点为集热系统和发电系统在两个不同的循环回路中,热传输流体在太阳能集热场中被加热后,经过热交换器将热传给另一侧发电系统中的流体,以产生蒸汽,推动汽轮机发电,而放热后的热传输流体则进入太阳能集热场继续被加热。
三、槽式太阳能热发电系统的特点
槽式线聚焦发电系统特点是聚光集热器由许多分散布置的槽型抛物面镜聚光集热器串联、并联组成。载热介质在单个分散的聚光集热器中被加热或形成蒸汽汇集到汽轮机:或者汇集到热交换器,把热量传递给汽轮机回路中的工质。
聚光太阳能接收器包括聚光太阳能电池、旁路二极管和散热系统等。聚光太
图1聚光太阳能接收器
阳能电池是将光能转换为电能的器件,与普通的太阳能电池相比,聚光太阳能电池接收到的能流密度是普通太阳能电池的几十到几百倍,这就需要聚光电池的电阻尽量小,以减少功率损耗,同时要设计适合采集高电流密度的电池栅线。目前国际上聚光电池主要有硅聚光电池和III-V族多结聚光电池两种。硅聚光电池价格便宜,效率稍低,但聚光倍率低,一般不超过300倍;III-V族多结聚光电池价格昂贵,效率高,聚光倍率通常在200倍以上。图2给出了聚光太阳能电池与普通太阳能电池效率的发展历程。和普通太阳能电池一样,聚光太阳能电池的峰
四、槽式太阳能热发电系统的工作原理
利用线性聚焦的抛物面槽技术,由太阳辐射作为一次能源的中压、朗肯循环蒸汽发电系统。系统中的太阳能收集器场装有相当数量的太阳能集热器组合单元,每个组合单元由若干槽式抛物面线聚焦集热器组成,装配成50至96米长的单元。由一台计算机分别控制这些组合单元跟踪太阳,使其全天都能将阳光准确的反射到集热钢管上。集热钢管内装有传热流体,先由反射的太阳辐射加热到391℃,然后输送到动力装置,在传统的热交换系统中把热量传递给水,将水加热成过热蒸汽,驱动汽轮机发电组发电。
在槽式太阳能热发电系统中,汽轮机蒸汽循环发电系统是相对于比较常规的技术,而聚光器、吸收器以及跟踪系统构成槽式太阳能热发电系统的聚焦集热装置,即太阳岛部分,是槽式太阳能热发电系统的关键技术。
二、槽式太阳能热发电系统的主要类型
(一)单回路系统
单回路系统的特点为热传输流体在槽式集热管中加热后直接送入汽轮发电系统进行发电,热传输的流体为水—水蒸气,故太阳能集热系统和汽轮发电系统直接既有能量交换又有物质交换。
与国外对槽式太阳能热发电技术在材料、设计、工艺及理论方面进行了长达20多年的研究相比,我国太阳能热发电起步较晚。在太阳能热发电领域中,涉及槽式太阳能热发电中的关键技术是聚光集热装置,其中聚光镜片、跟踪驱动装置、线聚焦集热管是实现槽式太阳能顺利发电的三项核心技术。在我国,大力发展槽式太阳能热发电是当前阶段比较符合国内产业发展的方向。我国是世界上最大的低温热水器生产大国,在真空管的技术上已经掌握了国际领先技术,玻璃热弯与镀银技术处于世界先进水平。槽式热发电的产业基础已经存在,上下游产品供应也可以得到保障。其中由德州华园新能源应用技术研究所掌握核心技术参与的,包括国内外数个热发电站依照规格合计可达900MW,这些国内外项目的成功实施,也必将为我国其它地区实施太阳能热发电站提供经验,为我国更多更快建设太阳能热发电站作出贡献。大力发展太阳能光热发电、推动太阳能热发电技术进步,加快槽式太阳能热发电技术的国产化进程,必将带动国内太阳能相关产业的飞速发展,从目前国内太阳能光热发电的相关产业布局及进度来看。
(二)太阳能资源的分布
根据对西北地区27个辐射站近50年逐日天通苑总辐射及163个气象站51年逐日日照时数的统计分析可知,西北地区太阳能资源较为丰富,年均总辐射值均在4200MJ/m2..a以上,其中最大的是青海的格尔木站(7018.8MJ/m2.a),最低值出现在陕西省的安康站(3960MJ/m2..a),研究区各站日照时数变化较大,变化范围在3440.7—15563.1h之间,大部分站点年均日照时数均在2500h以上。在我国,西藏西部太阳能资源最丰富,最高达2333 KWh/㎡(日辐射量6.4KWh/㎡),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。根据各地接受太阳总辐射量的多少,我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680~8400 MJ/㎡,相当于日辐射量5.1~6.4KWh/㎡。这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最为丰富,最高达2333 KWh/㎡(日辐射量6.4KWh/㎡),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。
槽型抛物面镜集热器是一种线聚焦集热器,其聚光比塔式系统低得多,吸收器的散热面积也较大,因而集热器所能达到的介质工作温度一般不超过400℃,属于中温系统。这种系统容量可大可小,其集热器等装置都布置于地面上,安装和维护比较方便;特别是各种聚光集热器可以同步跟踪,使控制成本大为降低。主要缺点是能量集中过程依赖于管道和泵,致使输热管路比塔式系统复杂,输热损失和阻力损失也较大。
康达太阳能槽式热发电产品(3张)
2009年华园新能源工程公司与中科院电工所、清华大学等科研单位联手研制开发的太阳能中高温热利用系统,设备结构简单、而且安装方便,整体使用寿命可达20年。由于反射镜是固定在地上的,所以不仅能更有效地抵御风雨的侵蚀破坏,而且还大大降低了反射镜支架的造价。更为重要的是,该设备技术突破了以往一套控制装置只能控制一面反射镜的限制。我们采用菲涅尔凸透镜技术可以对数百面反射镜进行同时跟踪,将数百或数千平方米的阳光聚焦到光能转以往整个工程造价大部分为跟踪控制系统成本的局面,使其在整个工程造价中只占很小的一部分。同时对集热核心部件镜面反射材料,以及太阳能中高温直通管采取国产化市场化生产,降低了成本,并且在运输安装费用上降低大量费用。
2009年底总投资176亿元建设的“太阳能热发电研究及产业基地”日前在山东省潍坊市峡山区奠基。据悉,这一基地建成后将成为全球规模最大、范围最广的太阳能热发电研究及产业基地、太阳能热发电国际技术推广和产业化基地、太阳能热发电国际技术教育培训基地。
八、总结与展望
槽式太阳能热发电系统具有规模大、寿命长、成本低等特点,是目前唯一实现了商业化运营的太阳能热发电技术。与其他比较成熟的可再生能源利用技术相比较,目前太阳能热发电还不具备竞争力,这是因为太阳能的发的成本要比常规能源发电高,现阶段研究的重点就是要改进技术、开发新材料及扩大建设规模以降低发电成本。
(二)槽式太阳能热发电技术现状
20世纪70年代,在槽式太阳能热发电技术方面,中科院和中国科技大学曾做过单元性试验研究。
进入21世纪,联合攻关队伍,在太阳能热发电领域的太阳光方位传感器、自动跟踪系统、槽式抛物面反射镜、槽式太阳能接收器方面取得了突破性进展。目前正着手开展完全拥有自主知识产权的100kW槽式太阳能热发电试验装置。
图2聚光太阳电池与普通太阳电池效率发展历程
值功率会随着温度的升高而降低,而聚光太阳能电池又是在高光强、大电流下工作,一套设计合理的散热系统对提高发电效率,延长使用寿命起到十分重要的作用。散热系统分主动式冷却和被动式冷却。主动式冷却是指用流动的水或其它工质将聚光组件工作时产生的热量带走,以达到冷却太阳电池的目的。被动式冷却是指太阳电池方阵产生的热量通过散热器直接散发到大气中。主动式冷却可以更好地降低太阳电池的温度.但这种方法存在的问题是可靠性,如果冷却系统出现问题,太阳电池组件可能由于过高的温度而烧毁。被动式冷却有较高的可靠性,但散热效果不理想,电池通常会在较高的温度下工作。
图4带有二次聚光器的聚光光伏发电系统
(三)跟踪控制系统
由于聚光光伏组件需要直射光才能发电,因此必须安装在太阳跟踪机构上。通常来说,点聚焦的聚光组件需要二维跟踪机构,线聚焦组件只需要一维跟踪机构。目前跟踪太阳的方法主要有以下几种:
利用四象限光敏传感器判断太阳的位置。这种跟踪方式精度很高,并且是闭环控制,能自我修正,聚光太阳能应用中通常都需要使用光敏传感器。
这两项突破彻底克服了长期制约太阳能在中高温领域内大规模应用的技术障碍,为实现太阳能中高温设备制造标准化和产业化规模化运作开辟了广阔的道路。华园新能源工程公司生产的太阳能高温发电管,还可以产生550度以上的高温蒸汽,可以应用于太阳能槽式热发电工程。该公司有国内最具规模的直通管和反射槽生产厂,并主持和参与了包括目前亚洲最大的我国首座太阳能槽式热发电项目等多项工前景分析
一、槽式太阳能发电系统的介绍
槽式太阳能热发电技术是最早实现商业化运营的太阳能热发电技术,相对于其他太阳能热发电技术,它具有技术成熟、发电成本低和化石燃料形成混合发电系统的优点。槽式太阳能聚光集热技术是槽式太阳能热发电技术的核心技术,是实现太阳能热发电系统的关键。槽式太阳能热发电系统通过抛物面槽式聚光镜面将太阳光汇聚在焦线上,在焦线上安装管状吸热器吸收聚焦后的太阳辐射能,集热器轴线与焦线平行呈南北向布置。管内的流体被加热后,流经换热器加热水产生蒸汽,借助于蒸汽动力循环来发电。
五、槽式太阳能热发电系统的主要组成部分
一套完整的槽式太阳能发电系统一般分为聚光集热子系统、换热子系统、发电子系统、蓄热子系统和辅助能源子系统几个部分。聚光集热子系统是系统的核心也是太阳能发电厂造价最昂贵的系统之一
槽式太阳能聚焦集热装置由抛物面反光镜、太阳能吸收器、跟踪控制系统和支撑机构组成。
(一)太阳能吸收器
六、槽式太阳能发电系统在西北地区的可行性
(一)地理特征
西部地区主要以盆地、高原、草原为主。西北为温带大陆性气候,主要为干旱;青藏高原为高原山地气候,主要为高寒;西南为亚热带季风性气候,主要是湿润。水资源丰富,内流河、湖较多,主要有长江、黄河、澜沧江、塔里木河,青海湖等。主要交通干线有包兰、兰新、宝中、北疆、宝成—成昆、成渝—川黔、贵昆,新建南昆铁路等。青藏高原主要以公路为主。新建南疆铁路西部地区与十多个国家接壤,陆地边境线长达12747公里,如此之长的陆地边境线,无疑为西部地区发展边境贸易展现了诱人的前景,历史上穿越西部地区的"丝绸之路"路"曾是中国对外交流的第一条通道。今日的西部地区定然会伴随西部大开发的进程,日益繁荣,再现辉煌。
根据跟踪机构所在地的经纬度计算太阳的位置。这种技术也可配合GPS全球定位来获得更精确的位置和时间信息。
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