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塔式热发电系统的关键技术有如下3个方面。
1、反射镜及其自动跟踪
由于这一发电方式要求高温、高压,对于太阳光的聚焦必须有较大的聚光比,需用千百面反射镜,并要有合理的布局,使其反射光都能集中到较小的集热器窗口。反射镜的反光率应在80%~90%以上,自动跟踪太阳要同步。
2、接收器
也叫太阳能锅炉。要求体积小,换热效率高。有垂直空腔型、水平空腔型和外部受光型等类型。
3、蓄热装置
应选用传热和蓄热性能好的材料作为蓄热工质。选用水汽系统有很多优点,因为工业界和使用者都很熟悉,有大量的工业设计和运行经验,附属设备也已商品化。但腐蚀问题有不足之处。对于高温的大容量系统来说,可选用纳做传输工质,它具有优良的导热性能,可在3000KW的热流密度下工作。
实例
1982年4月,美国在加州南部巴斯托附近的沙漠地区建成一座称为“太阳1号”的塔式太阳能热发电系统。该系统的反射镜阵列,由1818面反射镜环包括接收器高达85.5米的高塔排列组成。1992年装置经过改装,用于示范熔盐接收器和蓄热装置。以后,又开始建设“太阳2号”系统,并于1996年并网发电。今年,以色列Weizmanm科学研究院正在对此系统进行改进。据悉仍在研究实验中。
北京西北75公里,延庆县八达岭长城脚下。站在长城上向南远眺,一个白色柱状的“大家伙”耸立在蓝天之下;一侧,上百片硕大的玻璃面板,把太阳光反射到它上面。这个不久前建成的大家伙就是我国、也是亚洲首个太阳能热发电站的吸热塔。2100433B
太阳能塔式发电是应用的塔式系统。塔式系统又称集中式系统。它是在很大面积的场地上装有许多台大型太阳能反射镜,通常称为定日镜,每台都各自配有跟踪机构准确的将太阳光反射集中到一个高塔顶部的接受器上。接受器上的聚光倍率可超过1000倍。在这里把吸收的太阳光能转化成热能,再将热能传给工质,经过蓄热环节,再输入热动力机,膨胀做工,带动发电机,最后以电能的形式输出。主要由聚光子系统、集热子系统、蓄热子系统、发电子系统等部分组成。
太阳能的能源是来自地球外部天体的能源(主要是太阳能),是太阳中的氢原子核在超高温时聚变释放的巨大能量,人类所需能量的绝大部分都直接或间接地来自太阳。
汉能发电仅理解成大忽悠还是过于简单了些,只能说这项技术没有完全成熟,还需要更多的人去探索,更多的人去使用,才能降低成本,最终被人们认可.汉能技术在使用上找到最佳切入点就很难,在能源领域光伏发电就不可能...
太阳能光伏发电的优缺点 与常用的火力发电系...
塔式热发电系统的关键技术有如下3个方面。
1.反射镜及其自动跟踪
由于这一发电方式要求高温、高压,对于太阳光的聚焦必须有较大的聚光比,需用千百面反射镜,并要有合理的布局,使其反射光都能集中到较小的集热器窗口。反射镜的反光率应在80%~90%以上,自动跟踪太阳要同步。
2.接收器
也叫太阳能锅炉。要求体积小,换热效率高。有垂直空腔型、水平空腔型和外部受光型等类型。
3.蓄热装置
应选用传热和蓄热性能好的材料作为蓄热工质。选用水汽系统有很多优点,因为工业界和使用者都很熟悉,有大量的工业设计和运行经验,附属设备也已商品化。但腐蚀问题有不足之处。对于高温的大容量系统来说,可选用钠做传输工质,它具有优良的导热性能,可在3000KW的热流密度下工作。
实例
1982年4月,美国在加州南部巴斯托附近的沙漠地区建成一座称为“太阳1号”的塔式太阳能热发电系统。该系统的反射镜阵列,由1818面反射镜环包括接收器高达85.5米的高塔排列组成。1992年装置经过改装,用于示范熔盐接收器和蓄热装置。以后,又开始建设“太阳2号”系统,并于1996年并网发电。以色列Weizmanm科学研究院正在对此系统进行改进。据悉仍在研究实验中。
通过水或其他工质和装置将太阳辐射能转换为电能的发电方式,称为太阳能热发电。世界上现有的员有前途的太阳能热发电系统大致可分为:槽形抛物面聚焦系统、中央接受器或太阳塔聚焦系统和盘形抛物面聚焦系统。
当前太阳能热发电按照太阳能采集方式可划分为:太阳能槽式发电、太阳能碟式发电、太阳能塔式发电。
(1)太阳能槽式发电。
槽式发电是最早实现商业化的太阳能热发电系统。它采用大面积的单轴槽式太阳能追踪采光板,通过对太阳光的聚焦。把太阳光聚集到安装在抛物线形反光镜焦点上的线形接收器上。并加热流过接收器的热传导液.使热传导液汽化。同时在能量区的热转换设备中产生高压、过热的蒸汽。然后送人常规的蒸气涡轮发电机内进行发电。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放置,均匀的分布在南北轴线方向。
(2)太阳能碟式发电。
碟式发电是利用太阳能发电效率最高的太阳能发电系统。最高可达到29.4%。因此它有潜力成为最廉价的利用太阳能发电的系统。它利用双轴跟踪技术,采用一组反光镜聚集太阳光,同时利用接收器进行有效地热转变工作.之后利用常规发电机进行发电。通常接收器的接收面被放置于聚光焦点的后面以减小激烈的高温熔化。碟式发电系统具有高效率、多功能、可和化石燃料混合发电等特点。高效率来自于它的低成本和高能量密度。
(3)太阳能塔式发电。
太阳能塔式发电又叫做高温太阳能热发电。它利用独立跟踪太阳光的定日镜群把太阳光聚集到塔顶的能量转换器(接收器)上,通过能量的转换把热量传递给热传导液。再由蒸汽发生器产生蒸汽带动蒸汽涡轮发电机产生电能.同时利用玲却塔进行冷却再进人接收器进行循环发电。塔式太阳能发电系统是利用定日镜来实现对太阳光的反射和聚集,由于塔式发电系统中定日镜的数量众多.因此可实现大功率的发电。实际应用中可达到30—400Mw之间。而且接收器的散热面积相对较小,因而可以得到较高的光电转换效率。同时由于储能槽的加入,使系统可以一天内连续发电13小时 。
简单地说,太阳池是一种池内水加盐使对流受到抑制的太阳能集聚工程。它可以兼作太阳集热器和储热器,并且构造简单,操作方便,宜于大规模开发,所以近年来得到快速发展。
太阳池发电的突出优点,一是建造发电站的成本较低,几乎无需使用价格昂贵的不锈钢、玻璃等材料,只需要一处浅水池和发电设备即可;二是由于它能够储存大量的热能,再利用池中特定介质汽化后相互对流产生的能量推动气轮机运转发电,所以对光照的强度要求不高,即便是在夜晚和阴雨雪天也能照常进行工作。太阳池的应用也有一定的局限性:一是在高纬度地区,只能水平设置的太阳池接收的太阳辐射较少;二是在某些有地下流动含水层的地区,如果太阳池发生泄露,会造成水泥污染和严重的热损失;三是大型太阳池只能建造在土壤贫瘠又无矿藏的地区,以免占用耕地,影响开矿以及引起生态环境和地球物理方面的变化。除上述方法外,还有太阳能热离子发电、太阳能磁流体热发电、太阳能海水温差发电等。海水温差发电等。
作为碟式系统的抛物面,斯特林系统是由许多镜子组成的她物面反射镜组成,接收器在抛物面的焦点上,把收集到的600~2000℃的热源引到斯特林发动机内,把传热工质加热到750℃左右,最后驱动发电机进行发电。又因为太阳能聚光器和斯特林发动机能非常好的结合产生电能,其将太阳能转换为电能的净效率可达29.4%,所以所特林循环在相同的运行温度范围内是所有太阳能发电中效率最高的。而像自由活塞式的斯特林发动机,作为一种外燃的、封闭循环住复式热力发动机,它的运动部件间没有机械连接,无须润滑、密封简单,被其带动的微型热电共生器既生电又生热。这种技术有几个优势,一是能量转换效率高,二是机器非常"安静”,三是寿命长,四是非常环保,完全燃烧后只产生很少一点氧氮化物和一氧化碳,内燃机在这方面远不能与它相比 。