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福州光伏发电系统分享塔式光热电站如何做到

作者:【*】

2018-08-02 10:10:42 来源:光热  浏览量:

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从热力循环模式的优化角度来考虑,未来塔式的优化方向可能朝向更高温度、更高效率的新型技术路线发展。

根据美国能源部计划的第三代太阳能热发电技术路线,为达到更低的平准化电力成本LCOE(6美分/度电)和更高的热力循环效率(50%以上),最理想化的是采用超临界二氧化碳布雷顿循环体系,以取代当前传统的蒸汽朗肯循环体系。

对于这种循环,仅需太阳岛提供500至800摄氏度的热源即可,有三种路线可实现:

1、利用新型熔盐介质实现720度以上的温度,但这对管路、吸热器等设备的材料有极大的挑战。目前对这方面的熔盐介质特性研究还不够全面,需要考虑在如此高温下对设备管路的腐蚀、耐久度、成本等问题。

2、利用固态颗粒作为传热介质以实现高温,目前陶瓷颗粒具有低成本、高吸收率、耐久度高等特点,被视为良好的材料。固态颗粒能够提供极高的温度,以满足超临界二氧化碳布雷顿循环体系需要的热源温度。这种方式的挑战在于如何高效地加热固态颗粒,防止管道的腐蚀,以及需要考虑泵阀控制和颗粒输送等问题。

3、利用来气体作为热源来实现。这种模式往往采用间接储热,利用气态传热介质加热相变材料或固态颗粒进行热能存储,同时也需要吸热器能够承受高温气体的压力。

除此之外,电站整体系统设计、管道的优化设计、传热储热岛的优化、汽轮机的高效利用、运行维护方式等措施都能够进一步提高塔式技术的效率。

相信通过这些举措,未来塔式光热电站的可靠性和发电量将进一步提升,达到更高的热电转化效率,同时大幅降低成本,加强光热发电在未来能源电力系统中的普遍适用性。

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