槽式太陽能系統(tǒng)中,鏡場系統(tǒng)是電站運行最主要的熱量來源,鏡場系統(tǒng)利用回路中的集熱器追蹤太陽運行,將太陽輻射積聚于集熱管上,加熱集熱管內流通的導熱油,以完成集熱目的。
反射鏡一般由玻璃制造,背面鍍銀并涂保護層,也可用鏡面鋁板或鏡面不銹鋼板制造反射鏡,反射鏡安裝在反光鏡托架上。槽型拋物面反射鏡可將入射太陽光聚焦到焦點的一條線上,在該條線上裝有接收器的集熱管。
根據不同的導熱液,槽式集熱器把導熱液加熱到至400度左右,由于槽式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)的熱傳輸管道特別長,為減小熱量損失,管道外要有保溫材料、管道要盡量短;長長的管路需專業(yè)泵來推動導熱液的循環(huán),要設法減小導熱液泵功率,這些都是重要的技術。導熱液可用苯醚混合液、加壓水混合液、導熱油等液體,傳熱方式可直接傳熱也可采用相變傳熱。
從熱交換器輸出的過熱蒸汽送往蒸汽輪機發(fā)電,從蒸汽輪機排出的水蒸汽經冷凝器轉為水,再由給水泵送往熱交換器,再次產生過熱蒸汽推動蒸汽輪機。發(fā)電機發(fā)出的電經變壓器轉換成高壓電輸送到電網。
美國上世紀已經建成354MW的電站,2007年建成64MW的Solar One電站;西班牙已經建成200MW電站,分別是Andasol 1(50MW)電站、AndaSol 2(50MW)電站、Energia Solar De Puertollano(50MW)電站和Alvarado 1 (50MW)電站 。
槽式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)全稱為槽式拋物面反射鏡太陽能熱發(fā)電系統(tǒng),是將多個槽型拋物面聚光集熱器經過串并聯的排列,聚焦太陽直射光,加熱真空集熱管里面的工質,產生高溫,再通過換熱設備加熱水產生高溫高壓的蒸汽,驅...
槽式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)是指將多個槽型拋物面聚光集熱器經過串并聯的排列,聚焦太陽直射光,加熱真空集熱管里面的工質,產生高溫,再通過換熱設備加熱水產生高溫高壓的蒸汽,驅動汽輪機發(fā)電機組發(fā)電。 希望我的回答可...
太陽能發(fā)電,每平米發(fā)電量在120w左右,每平米造價在1500元,面積越大價格越低 2013年光伏產業(yè)受到歐美反壟斷的調查,產能過剩導致浙江大批的光伏產業(yè)倒閉,太陽能價格跌了有跌...
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槽式太陽能熱發(fā)電跟蹤控制系統(tǒng)的研究
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槽式太陽能光熱發(fā)電技術 槽式聚光是利用拋物線的光學原理, 聚集太陽輻射能。 拋物線縱 向延伸形成的平面稱為拋物面, 它能將平行于自身軸線的太陽輻射匯 聚到一條線(帶)上,提高能量密度,易于利用。在這條太陽輻射匯 集帶上布置有集熱管,用來吸收太陽能,并將其轉化為熱能。 圖 1 太陽能光熱槽式發(fā)電站鳥瞰圖 目前的集熱管一般為真空式玻璃集熱管。 集熱管由外部的玻璃管 和內部的西熱管構成,兩管之間空隙抽真空阻止熱量損失。 吸熱管有不銹鋼制成, 內部有工質流動, 在不銹鋼管的表面涂有 黑色的吸熱薄膜, 薄膜對太陽光有較高的吸率, 同時在紅外波普段有 較低的發(fā)射率,這樣就能夠有效地吸收太陽能。 這種聚光系統(tǒng)還需要設置控制系統(tǒng)來適應太陽能光在一天中角 度的變化。 圖 2 槽式太陽能光熱發(fā)反向鏡 槽式聚光吸熱系統(tǒng)將太陽能轉化為集熱管內導熱流體的熱能, 燃 后用高溫工質去加熱給水產生蒸汽去沖轉汽輪機發(fā)電
槽式發(fā)電是最早實現商業(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,通過管內熱載體將水加熱成蒸汽,同時在熱轉換設備中產生高壓、過熱蒸汽,然后送入常規(guī)的蒸氣渦輪發(fā)電機內進行發(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。當太陽光不穩(wěn)定的時候,化石燃料發(fā)電機補充發(fā)電,來保證發(fā)電的穩(wěn)定性和實用性。一些國家已經建立起示范裝置,對槽式發(fā)電技術進行深入的研究。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生產蒸汽來驅動汽車。19世紀80年代,美國人John Ericsson采用槽式拋物面太陽能集熱裝置驅動了一臺熱風機。接著在20世紀初,AubreyEneas的第一輛商業(yè)化的太陽能汽車出現了。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,直接產生蒸汽來發(fā)電。1912年Shumann和Boys在這個專利的基礎上設計了一臺用槽式拋物面太陽能集熱裝置生產蒸汽驅動45kW的蒸汽馬達泵,集熱裝置長62m,光線總通徑寬度4m,總通徑面積1200 m.1916年德國議會還批準撥款20萬馬克,在西南非洲領地進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,阻礙了這項計劃的實現。
1977年發(fā)生石油危機以后,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)和聯邦德國研究和技術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。國際能源機構(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)電站的運營成功,促進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的發(fā)展。2000年德國聯邦議會決定,為太陽能發(fā)電實施一項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,建造費用由5976美元/KW降低到3011美元/kW,發(fā)電成本由26.3美分/KWh降低到世界槽式太陽能熱發(fā)電站列表了12美分/kWh.當發(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)電站的光電轉換效率達到13.8%.熱能存儲設備可以存儲剩余的熱量,保證發(fā)電的平穩(wěn),同時它也為獨立的太陽能發(fā)電提供了保障。
當前正在發(fā)展的技術方向為直接蒸汽(DSG)技術。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2013年世界上太陽能槽式發(fā)電站列表。
太陽能集熱場由跟蹤太陽運動的拋物面槽式聚光器和位于拋物面焦點處的吸熱管組成的太陽能熱發(fā)電方式。