[发明专利]一种布列顿-有机朗肯型太阳能热发电方法及装置无效

专利信息
申请号: 201510213233.4 申请日: 2015-04-29
公开(公告)号: CN104832229A 公开(公告)日: 2015-08-12
发明(设计)人: 孟宁;王海波;魏然 申请(专利权)人: 南京瑞柯徕姆环保科技有限公司
主分类号: F01K23/02 分类号: F01K23/02;F02C1/05;F02C1/10;F01K25/08
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地址: 211103 江苏省南京市江宁*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 布列顿 有机 朗肯型 太阳能 发电 方法 装置
【说明书】:

技术领域

 本发明涉及一种布列顿-有机朗肯型太阳能热发电方法及装置,具体属太阳能热利用技术领域。

背景技术

随着可再生能源利用在全世界的蓬勃发展,太阳能聚热发电(CSP)与光伏太阳能发电(PV)得到了较快的发展。利用太阳能光伏发电,只能使波长较短的光得到利用,波长较长的光完全浪费,且使电池的温度升高,导致电池的效率下降,而利用太阳能光热发电,可以充分利用整个波长的太阳光,因而太阳能聚热发电 (CSP)逐步为人们所认识、研究和重视。太阳能聚热发电(CSP)相比光伏太阳能发电(PV) 具有规模大、集中度高、效率高等突出特点,但是面临的共同问题是如何降低投资成本以及如何提高发电效率进而降低发电成本,尤其是降低投资成本和提高发电效率就成为两种太阳能发电技术竞争的焦点。

太阳能聚热发电(CSP)主要有槽式、碟式及塔式等热发电模式,其中槽式太阳能聚热发电 (CSP)已经实现商业化,美国SEGS电站以及西班牙AndaSol电站已经具有商业化运行的经验;该技术主要采用导热油为传热工质,经导热油换热后驱动常规蒸汽轮机带动发电机组发电。由于目前的导热油工作温度必须控制在400℃左右,超出这一温度将会导致导热油裂解、粘度提高以及传热效率降低等问题,因此限制了槽式太阳能聚热发电的工作温度及发电效率。

碟式太阳能热发电系统以单个旋转抛物面反射镜为基础,构成一个完整的聚光、集热和发电单元。采用双轴跟踪装置,其聚光比一般在1000~3000之间。吸热器吸收太阳辐射并将其转换成热能,来加热吸热工质,驱动热机(如燃气轮机、斯特林发动机或其它类型透平等),实现光电转化。目前单个碟式系统的功率多为5~50kW,峰值发电效率可达29%,在太阳能热发电的各种方式中,其效率最高。碟式太阳能热发电系统主要应用于分散式动力系统,虽然可以将多个碟式装置组成一个较大的发电系统,但它们原则上仍然是小型系统,不易于大型化;同时目前还没有适合于碟式太阳能热发电系统的动力机械,其应用受到了一定的限制。碟式太阳能热发电系统相对其他方式,具有模块化的灵活部署能力、较高的聚光比和发电总效率等优点,其缺点是大型化聚热发电时,成本比同规模的塔式太阳能热发电系统高得多。

塔式太阳能热发电系统,也称集中型太阳能热发电系统。太阳能塔式热发电系统的基本形式是利用独立跟踪太阳的定日镜群,将阳光聚集到固定在塔顶部的接收器上,用以产生高温,加热工质产生过热蒸汽或高温气体,驱动汽轮机发电机组或燃气轮机发电机组发电,从而将太阳能转换为电能。由许多定日镜组成的庞大的定日镜场,其面积非常大,聚光比很高,一个接收器可以收集100MW的辐射功率,运行温度可达到1000~1500℃。用以吸收太阳热能的热流体通常有水、熔盐、空气等。对应不同的热流体,塔式太阳能接收器的类型也不同:

(一)热流体为水(水蒸气)的系统

以水(水蒸气)作为热流体的塔式太阳能热发电系统,直接利用聚焦的太阳能加热类似电站锅炉的蒸汽发生设备。在此系统中,给水一次经过塔式太阳能接收器的预热、蒸发、过热等换热面后,成为朗肯循环汽轮机的做功工质,带动发电机发电;蒸汽轮机的排汽被送往凝汽器中凝结成水后,通过给水泵重新送往接收器中。为保证生产蒸汽的稳定性,常常设置蒸汽蓄热系统,在阳光充足的时候,将多余的蒸汽热量储存在蓄热罐中,从而保证系统运行参数的稳定。由于入射太阳辐射的瞬变特性和分布不均,布置于接收器中的吸热管经常发生泄漏。

目前采用直接蒸汽生产方式的塔式太阳能热电站主要包括意大利0.75MW的Eurelios电站、西班牙1.2MW的CESA-1电站、美国10MW的Solar One电站、西班牙11MW的PS10电站等。

(二)热流体为熔盐的系统

为了避免直接蒸汽生产方式的塔式太阳能发电系统的接收器泄漏,同时为了获得更高的工作温度,可采用熔盐作为接收器中的吸热流体。使用熔盐作为热流体的塔式太阳能发电站有美国的MSEE电站及Solar Two电站、西班牙的Solar TRES电站等。Solar Two是为了推进塔式太阳能发电系统商业化发展的一个实用性项目,为促进塔式/熔盐太阳能热发电技术的发展作出了重要贡献。

但是熔盐也存在一定的缺点,即有高温分解和腐蚀问题,相关材料必须耐高温、耐腐蚀,使系统成本增加、可靠性降低;熔盐还有低温凝固问题,必须对相关设备进行保温、预热和伴热等,使系统的能耗增加。新型的结晶点在100℃以下的熔盐研究值得关注,如美国桑迪亚实验室正在研究结晶点在100℃以下的熔盐,如果成功将有希望取代导热油。

(三)热流体为空气的系统

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