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太陽能熱發(fā)之槽式太陽能熱發(fā)電

   2011-06-25 230580
核心提示:  太陽能熱發(fā)電通常叫做聚光式太陽能發(fā)電,與傳統(tǒng)發(fā)電站不一樣的是,它們是通過聚集太陽輻射獲得熱能,將熱能轉(zhuǎn)化成高溫蒸汽驅(qū)動蒸汽
  太陽能熱發(fā)電通常叫做聚光式太陽能發(fā)電,與傳統(tǒng)發(fā)電站不一樣的是,它們是通過聚集太陽輻射獲得熱能,將熱能轉(zhuǎn)化成高溫蒸汽驅(qū)動蒸汽輪機(jī)來發(fā)電的。當(dāng)前太陽能熱發(fā)電按照太陽能采集方式可劃分為(1)太陽能槽式發(fā)電;(2)太陽能塔式熱發(fā)電;(3)太陽能碟式熱發(fā)電。

  槽式系統(tǒng)是利用拋物柱面槽式反射鏡將陽光聚焦到管狀的接收器上,并將管內(nèi)的傳熱工質(zhì)加熱產(chǎn)生蒸汽,推動常規(guī)汽輪機(jī)發(fā)電;塔式系統(tǒng)是利用眾多的定日鏡,將太陽熱輻射反射到置于高塔頂部的高溫集熱器(太陽鍋爐)上,加熱工質(zhì)產(chǎn)生過熱蒸汽,或直接加熱集熱器中的水產(chǎn)生過熱蒸汽,驅(qū)動汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組發(fā)電;碟式系統(tǒng)利用曲面聚光反射鏡,將入射陽光聚集在焦點(diǎn)處,在焦點(diǎn)處直接放置斯特林發(fā)動機(jī)發(fā)電。這三種太陽能熱發(fā)電技術(shù)都有其自身的特點(diǎn),優(yōu)勢和缺點(diǎn),其中一些列在表2-1。

  表2-1 三種聚光式太陽能電站的發(fā)展?fàn)顩r及其優(yōu)缺點(diǎn)
  
  槽式 塔式 碟式
發(fā)展?fàn)顩r 中、高溫過程熱,聯(lián)網(wǎng)發(fā)電運(yùn)運(yùn)行(最高的單元容量為80MW),總的裝機(jī)容量為354 MW。 高溫過程熱,聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行(最高的單元容量為10MW,另一個10MW的電站正在建設(shè))。 獨(dú)立的小型發(fā)電系統(tǒng)構(gòu)成大型的聯(lián)網(wǎng)電站(最高的單元容量為25 kW,目前設(shè)計的單元容量為10 kW)。
優(yōu)點(diǎn) 1.具有商業(yè)運(yùn)行的經(jīng)驗(1.2×10 kWh),潛在的運(yùn)行溫度可達(dá)500°C(商業(yè)化運(yùn)行的溫度已達(dá)到400°C)。
2.商業(yè)化的年凈效率14 %。
3.最低的材料要求。
4.可以模塊化或聯(lián)合運(yùn)行
可以采用蓄熱降低成本。
1.從中期來看具有高的轉(zhuǎn)化效率和潛在的運(yùn)行溫度超過1000 °C(56 5°C在10MW的電站中實(shí)現(xiàn))。
2.可高溫蓄熱。
3.可聯(lián)合運(yùn)行。
1.非常高的轉(zhuǎn)化效率,峰值效率30 %。
2.可模塊化或聯(lián)合運(yùn)行。
3.處于實(shí)驗示范階段。
缺點(diǎn) 導(dǎo)熱油傳熱工質(zhì)的使用限制了運(yùn)行溫度只能達(dá)到400 °C,只能停留在中溫階段。 處于實(shí)驗示范階段,商業(yè)化的投資和運(yùn)行成本需要證實(shí)。 商業(yè)化的可行性需要證實(shí)。大規(guī)模生產(chǎn)的預(yù)計成本目標(biāo)需要證實(shí)
 
  在這三種系統(tǒng)中,目前只有槽式發(fā)電系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。從1981年至1991年的10年間,相繼在美國加州的Mojave沙漠相繼建成了9座槽式太陽能熱發(fā)電站,總裝機(jī)容量353.8MW(最小的一座裝機(jī)14MW,最大的一座裝機(jī)80MW),總投資額10億美元,年發(fā)電總量為8億KWh。太陽能熱發(fā)電技術(shù)同其它太陽能技術(shù)一樣,在不斷完善和發(fā)展,但其商業(yè)化程度還未達(dá)到熱水器和光伏發(fā)電的水平。太陽能熱發(fā)電正處在商業(yè)化前夕,專家預(yù)計2020年前,太陽能熱發(fā)電將在發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)商業(yè)化,并逐步向發(fā)展中國家擴(kuò)展。

  槽式發(fā)電是最早實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)。右圖為一個槽式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)。它采用大面積的槽式拋物面反射鏡將太陽光聚焦反射到線形接收器(集熱管)上,通過管內(nèi)熱載體將水加熱成蒸汽,同時在熱轉(zhuǎn)換設(shè)備中產(chǎn)生高壓、過熱蒸汽,然后送入常規(guī)的蒸氣渦輪發(fā)電機(jī)內(nèi)進(jìn)行發(fā)電。槽式拋物面太陽能發(fā)電站的功率為10~1000 MW,是目前所有太陽能熱發(fā)電站中功率最大的。通常接收太陽光的采光板采用模塊化布局,許多采光板通過串并聯(lián)的方式,均勻的分布在南北軸線方向。為了保證發(fā)電的穩(wěn)定性,通常在發(fā)電系統(tǒng)中加入化石燃料發(fā)電機(jī)。當(dāng)太陽光不穩(wěn)定的時候,化石燃料發(fā)電機(jī)補(bǔ)充發(fā)電,來保證發(fā)電的穩(wěn)定性和實(shí)用性。一些國家已經(jīng)建立起示范裝置,對槽式發(fā)電技術(shù)進(jìn)行深入的研究。



西班牙50MW槽式熱發(fā)電站
 
  早在1973年石油危機(jī)的前幾百年就開始了利用太陽光開發(fā)可再生能源的研究工作了,石油危機(jī)的爆發(fā)觸發(fā)了可再生能源的近代發(fā)展。最早的試驗是19世紀(jì)60年代,Auguste Mouchout的以太陽能為動力的第一輛汽車,在一玻璃封閉的鐵釜內(nèi)生產(chǎn)蒸汽來驅(qū)動汽車。19世紀(jì)80年代,美國人John Ericsson采用槽式拋物面太陽能集熱裝置驅(qū)動了一臺熱風(fēng)機(jī)。接著在20世紀(jì)初,AubreyEneas的第一輛商業(yè)化的太陽能汽車出現(xiàn)了。1907年,德國阿倫的Wilhelm Meier 博士和斯圖加特的Adolf Remshardt,申報了一項用槽式拋物面太陽能集熱裝置生產(chǎn)蒸汽的專利,他們采用拋物槽式接受器吸收太陽輻射,直接產(chǎn)生蒸汽來發(fā)電。1912年Shumann和Boys在這個專利的基礎(chǔ)上設(shè)計了一臺用槽式拋物面太陽能集熱裝置生產(chǎn)蒸汽驅(qū)動45kW的蒸汽馬達(dá)泵,集熱裝置長62m,光線總通徑寬度4m,總通徑面積1200 m。1916年德國議會還批準(zhǔn)撥款20萬馬克,在西南非洲領(lǐng)地進(jìn)行槽式拋物面太陽能集熱裝置示范試驗,遺憾的是由于第一次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)和近東地區(qū)石油的發(fā)現(xiàn),阻礙了這項計劃的實(shí)現(xiàn)。
 
  1977年發(fā)生石油危機(jī)以后,對槽式拋物面太陽能集熱裝置的興趣被重新激起。在這期間,美國能源部(DOE)和聯(lián)邦德國研究和技術(shù)部都在資助裝有槽式拋物面太陽能集熱器的加熱裝置和水泵系統(tǒng)的發(fā)展。國際能源機(jī)構(gòu)(IEM)的9個成員國共同參與了一項總功率為500kW示范試驗,該示范試驗項目于1981年投入運(yùn)營;Acurex公司的10000m系統(tǒng)也于1977年至1982 年在美國的一臺示范裝置上裝機(jī)使用。 1991年加利福尼亞的槽式拋物面太陽能熱利用發(fā)電站的運(yùn)營成功,促進(jìn)了南歐和其他擁有豐富太陽輻射的發(fā)展中國家太陽能熱利用計劃的開展。1998年以來,由歐盟支持的DISS (Direct Solar Steam)計劃和Euro Trough 計劃,以及西班牙和摩洛哥研究計劃,啟動了歐洲槽式拋物面太陽能技術(shù)的發(fā)展。2000年德國聯(lián)邦議會決定,為太陽能發(fā)電實(shí)施一項3年投資計劃,計劃資金的三分之二用于槽式拋物面太陽能熱發(fā)電項目。
 
  隨著制造工藝的不斷改進(jìn),建造費(fèi)用由5976美元/KW降低到3011美元/kW,發(fā)電成本由26.3美分/KWh降低到了12美分/kWh。當(dāng)發(fā)電成本降到8美分/KWh時,太陽能熱發(fā)電可與常規(guī)礦物能源發(fā)電相媲美。隨著熱能存儲設(shè)備的加入,可使槽式發(fā)電的效率比最初提高7%,可使一個80MW的發(fā)電站的光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到13.8%。熱能存儲設(shè)備可以存儲剩余的熱量,保證發(fā)電的平穩(wěn),同時它也為獨(dú)立的太陽能發(fā)電提供了保障。
 
  當(dāng)前正在發(fā)展的技術(shù)方向為直接蒸汽(DSG)技術(shù)。典型的PTC發(fā)電廠動力范圍30-150MW,工作溫度約為400°C。如圖所示為目前世界上太陽能槽式發(fā)電站列表。



世界槽式太陽能熱發(fā)電站列表
 
 
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