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作者:管理员    发布于:2024-04-13 10:49   文字:【】【】【

  利澳注册利澳平台注册登录账号用户首页ncentrating Solar Power,简称CSP),通过大量反射镜以聚焦的方式将太阳能直射光聚集起来,加热工质,产生高温高压的蒸汽,蒸汽驱动汽轮机发电。

  2013年,太阳能热发电的技术路线主要有四类:技术相对成熟、目前应用最广泛的抛物面槽式,效率提升与成本下降潜力最大的集热塔式,适合以低造价构建小型系统的线性非涅尔式,效率最高、便于模块化部署的抛物面碟式。

  太阳能热发电通常叫做聚光式太阳能发电,与传统发电站不一样的是,它们是通过聚集太阳辐射获得热能,将热能转化成高温蒸汽驱动蒸汽轮机来发电的。当前太阳能热发电按照太阳能采集方式可划分为(1)太阳能槽式发电;(2)太阳能塔式热发电;(3)太阳能碟式热发电。

  槽式系统是利用抛物柱面槽式反射镜将阳光聚焦到管状的接收器上,并将管内的传热工质加热产生蒸汽,推动常规汽轮机发电;塔式系统是利用众多的定日镜,将太阳热辐射反射到置于高塔顶部的高温集热器(太阳锅炉)上,加热工质产生过热蒸汽,或直接加热集热器中的水产生过热蒸汽,驱动汽轮机发电机组发电;碟式系统利用曲面聚光反射镜,将入射阳光聚集在焦点处,在焦点处直接放置斯特林发动机发电。这三种太阳能热发电技术都有其自身的特点,优势和缺点,其中一些列在表2-1。

  缺点:导热油传热工质的使用限制了运行温度只能达到400 C,只能停留在中温阶段

  1.从中期来看具有高的转化效率和潜在的运行温度超过1000C(56 5C在10MW的电站中实现)。

  在这三种系统中,2013年只有槽式发电系统实现了商业化。从1981年至1991年的10年间,相继在美国加州的Mojave沙漠相继建成了9座槽式太阳能热发电站,总装机容量353.8MW(最小的一座装机14MW,最大的一座装机80MW),总投资额10亿美元,年发电总量为8亿KWh。太阳能热发电技术同其它太阳能技术一样,在不断完善和发展,但其商业化程度还未达到热水器和光伏发电的水平。太阳能热发电正处在商业化前夕,专家预计2020年前,太阳能热发电将在发达国家实现商业化,并逐步向发展中国家扩展。

  槽式发电是最早实现商业化的太阳能热发电系统。右图为一个槽式太阳能热发电系统。它采用大面积的槽式抛物面反射镜将太阳光聚焦反射到线形接收器(集热管)上,通过管内热载体将水加热成蒸汽,同时在热转换设备中产生高压、过热蒸汽,然后送入常规的蒸气涡轮发电机内进行发电。槽式抛物面太阳能发电站的功率为10~1000 MW,是目前所有太阳能热发电站中功率最大的。通常接收太阳光的采光板采用模块化布局,许多采光板通过串并联的方式,均匀的分布在南北轴线方向。为了保证发电的稳定性,通常在发电系统中加入化石燃料发电机。当太阳光不稳定的时候,化石燃料发电机补充发电,来保证发电的稳定性和实用性。一些国家已经建立起示范装置,对槽式发电技术进行深入的研究。

  塔式太阳能热发电是采用大量的定向反射镜(定日镜)将太阳光聚集到一个装在塔顶的中央热交换器(接受器)上,接受器一般可以收集100MW的辐射功率,产生1100C的高温。

  塔式太阳能热发电技术最初用蒸汽,它可以直接推动汽轮机发电;但是由于太阳能随气候变化不定,因此蒸汽参数很难控制,而且热量损失大。上世纪90年代初,美国发明了一种盐塔式太阳能热发电装置,它改用盐熔液作为热载体并建立了一个10MW实验电站,所用的盐熔体由硝酸钾、硝酸钠和氯化钠的混合物构成,价格低廉、热传导性良好,可以在常压下储存在大型容器里;但是由于熔盐有相对高的凝固点(120C~140C)所流经的管路在系统启动时要进行预热。上世纪80年代后期,还有人提出采用空气作为热载体;空气的热传导性虽然不好,但它的工作温度范围大、操作简单、无毒性,不仅能和蒸汽驱动的汽轮机相连,还可以直接利用高温空气驱动燃气轮机,效率更高;在这种方案中,聚焦的光线被投射到一种透气材料(例如一种金属丝编织物),空气从这种被加热的材料中通过,由于空气和这种集热材料的接触面很大,故传热很快,效率很高,而且可以把空气加热到700C的高温。

  在盐塔式太阳能热利用发电站里,熔盐通过泵从冷盐储存器输送到接受器中加热,温度从265C升到565C,然后送到热盐储存器里,通过热交换产生蒸汽,放热冷却后又重新回到冷盐储存器里。1996年至1999年间美国建造的两个10MW电站的运行结果表明,这种设备对技术故障的承受能力很差,但都能找到解决的办法。例如为防止腐蚀,在接受器管路中使用了新材料;又如盐循环系统中使用潜水泵可简化控制系统,减少价格昂贵且容易发生故障的阀门,保证排空系统正常运行,减少故障发生。这两个电站的定日镜由于长期使用和早期制造水平不高,2013年已出现一系列问题,新型的更大的定日镜正在研制中。美国研制和试验成功的新部件使人们相信,盐塔式太阳能热发电完全可能商业化。右图为世界太阳能塔式热发电站。

  碟式(又称盘式)太阳能热发电系统是世界上最早出现的太阳能动力系统,是目前太阳能发电效率最高的太阳能发电系统,最高可达到29.4%。碟式系统的主要特征是采用碟(盘)状抛物面镜聚光集热器,该集热器是一种点聚焦集热器,可使传热工质加热到750℃左右,驱动发动机进行发电。这种系统可以独立运行,作为无电边远地区的小型电源,一般功率为10~25Kw,聚光镜直径约10~15m;也可用于较大的用户,把数台至十台装置并联起来,组成小型太阳能热发电站。

  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。

  亚洲首座太阳能热发电实验电站历经6年科研攻关和施工建设,我国首个、亚洲最大的塔式太阳能热发电电站八达岭太阳能热发电实验电站在延庆建成,并于2012年8月成功发电。这也使我国成为继美国、西班牙、以色列之后,世界上第四个掌握太阳能热发电技术的国家。

  作为国家“863”计划重点项目,整个项目研发从2006年年底启动,实验电站部分于2009年7月破土动工。由于国内没有先例,项目开始时没有技术参数、设计规范,光是定日镜的设计,就经历了四代研究才最后定型。

  该实验电站位于八达岭镇大浮坨村,热发电实验基地占地208亩,基地内包括一个高119米的集热塔和100面共1万平方米的定日镜。此次集热塔正式竣工后,原来被放置在钢塔上的吸热器被成功安装到集热塔塔顶,正式投入使用。

  2013年6月,该电站发电可并入国家电网。下半年,电站还将开始建设1兆瓦槽式热发电系统,投入使用后,发电量将进一步增加。

  太阳能有两种利用途径:一种通过光电池把太阳辐射转化为电能,常见的利用途径是太阳能电池;另外一种通过太阳能集热器把太阳辐射转化为热能,最简单的就是居家使用的屋顶热水器。

  利用太阳热能发电目前已成为全球风险投资的一个重点领域,其原理是通过聚光装置把太阳光线聚集在装有某种液体的管道或容器。借助太阳热能,液体被加热到一定温度,产生蒸汽然后驱动涡轮机发电,热能转化为电能。这种发电方式被人们称为太阳能热发电。

  由于太阳能热发电需要充足的太阳直接辐射才能保持一定的发电能力,因此沙漠是最理想的建厂选址地区。与传统的电厂相比,太阳能热电厂具有两大优势:整个发电过程清洁,没有任何碳排放;利用的是太阳能,无需任何燃料成本。

  太阳能热发电还有一大特色,那就是其热能储存成本要比电池储存电能的成本低得多。举例来说,一个普通的保温瓶和一台笔记本电脑的电池所存储的能量相当,但显然电池的成本要高得多。能够将太阳热能储存,就意味着太阳能热电厂可以克服传统电厂发电可能中断的弊端。

  然而,价格成为影响太阳能热发电推广的一大障碍。例如,在美国西南部,考虑联邦税收优惠之后,太阳能热电厂的电价约合每度13美分到17美分。美国能源部已经设定目标,力图到2015年把太阳能热发电的电价降到每度7美分到10美分,到2020年进一步降到每度5美分到7美分,以使太阳能热发电可以与煤电等传统发电方式相竞争。

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  -1-附件1项目简介编写提纲1.项目基本情况,包括开发主体、项目名称、项目负责人和项目概况等;2.项目主要内容及技术可行性分析,包括主要建设内容、开发方式、技术原理及项目可靠性论述等;3.项目建设需求和计划,包括需办理的相关证件及手续、项目建设进度、时间安排及期限等;4.经费概算,包括资金来源、预算支出计划和依据;5.项目效果分析,包括经济影响、环境影响、社会影响等方面的效益或费用效果分析。6.其他需说明的事项,如已取得采矿权的有关证明材料。

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