蝶式聚光熔盐储热太阳能热电联产示范项目
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熔盐储热技术的应用现状与研究全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:熔盐储热技术是一种高效储能技术,通过利用盐类材料的高温融化和凝固过程,将能量储存在熔盐中,以实现热能的存储和释放。
熔盐储热技术在太阳能光热发电、工业余热利用、热泵系统等领域有着广泛的应用,并且在能源领域的转型和升级中具有重要作用。
熔盐储热技术的研究历史可以追溯到上世纪70年代,当时主要应用于太阳能光热发电领域。
随着社会对清洁能源的需求不断增加,熔盐储热技术得到了更广泛的研究和应用。
目前,全球多个国家和地区都在积极推进熔盐储热技术的发展,不断提高其储能效率和经济性,促进清洁能源的大规模应用。
熔盐储热技术的应用现状主要集中在以下几个领域:一、太阳能光热发电太阳能光热发电是熔盐储热技术最典型的应用领域之一。
通过将太阳能转化为热能,用于加热熔盐以产生蒸汽驱动发电机发电。
熔盐储热系统可以在晴天或夜间储存热能,保证发电的持续性和稳定性。
目前,全球多个大型光热发电项目采用了熔盐储热技术,如西班牙的塞利拉电站和美国的伊凡帕电站。
二、工业余热利用工业生产过程中会产生大量的余热,如果不能有效利用会造成能源浪费和环境污染。
熔盐储热技术可以将这些余热储存起来,用于供热或制冷。
利用余热加热熔盐,再通过热交换器将热量传递给蒸汽或水,实现能源的再利用。
这种方法不仅提高了工业生产效率,还减少了对传统能源的消耗。
三、热泵系统热泵系统是一种能够实现供热和供冷的技术,通过循环工质的气态和液态之间的相变来实现换热。
熔盐储热技术可以有效提高热泵系统的效能和稳定性,降低系统的运行成本。
通过将热泵系统与熔盐储热技术结合,可以实现废热再利用、节能减排,推动低碳环保的发展。
目前,熔盐储热技术在全球范围内得到了广泛的研究和应用。
不过,由于熔盐储热技术本身存在一些技术和经济方面的挑战,如盐类材料的循环寿命、系统成本和安全性等问题,还需要进一步研究和改进。
未来,随着清洁能源的普及和热能存储技术的逐渐成熟,熔盐储热技术有望在能源领域发挥更加重要的作用。
首航节能——敦煌太阳能光热发电项目介绍光热发电原理通过反射镜将太阳光汇聚到太阳能收集装置,利用太阳能加热收集装置内的传热介质液体或气体,再加热水形成蒸汽带动或直接带动发电机发电;光热发电形式太阳能光热发电形式有槽式、塔式、碟式盘式、菲涅尔式四种系统;光热发电优缺点优点:1利用太阳能清洁能源;2设备全部国产,知识产权完全国有;3储能成本低;4涉及行业种类多,产业链长缺点:1发电自身成本高;2适合集中式建设,占地面积大;国内光热发电项目简介项目:敦煌熔盐塔式光热电站发电形式:塔式熔盐光热发电站项目地点:甘肃省敦煌市装机容量:一期10MW占地面积:120公顷约1800亩项目特点:亚洲首个熔盐光热发电站项目调研调研项目:敦煌10MW熔盐塔式光热电站塔式槽式碟式菲涅尔式项目地址:甘肃敦煌光电产业园区交通路线:方案一31km,敦煌国际机场—敦煌市—七里镇方案二32km,敦煌国际机场—七里镇项目简介:项目位于敦煌市光电产业园,于2014年10月开始建设,占地120公顷,总投资亿元,由1525台定日镜围绕着米高的吸热塔环形布置;储热系统两个储热罐的直径为21米,罐高10米,熔盐储量5800吨,其储热能力可供10MW汽轮发电机组满发15小时;该项目为全球第三座、亚洲第一座可实现24小时连续发电的熔盐塔式光热发电站园区介绍:敦煌光电产业园位于敦煌市西南15公里处隔壁滩,太阳能可利用地域面积大,所处区域为国内太阳能资源丰富的一类地区,全年日照时数达3258小时;并且园区位于甘、青、新三省西北主干电网的“西电东送”的电力丝绸之路上;园区2009年开始建设,现已有30多家技术先进的新能源规模企业落地,已形成以太阳能发电为依托,以新能源应用推广为平台,以建设全国太阳能电站检测培训及服务中心为目标的综合性产业园区;2016年光电产业园区光伏发电电量亿千瓦时,完成了相当于21万吨煤的发电量,实现了销售收入亿元;。
蝶式太阳能热发电系统的生命周期评估与成本效益分析摘要:随着对可再生能源的需求日益增长,太阳能作为一种清洁、可再生的能源逐渐受到人们的重视。
蝶式太阳能热发电系统是一种高效利用太阳能的新型发电系统。
本文将对蝶式太阳能热发电系统的生命周期评估与成本效益进行分析,旨在评估其在环境和经济方面的可行性。
1. 引言太阳能是一种丰富的可再生能源,具有广阔的应用前景。
热发电系统利用太阳能将其转化为电能,其中蝶式太阳能热发电系统是一种新型且高效的发电系统。
2. 生命周期评估生命周期评估(LCA)是评估产品或服务在其整个生命周期内对环境的潜在影响的方法。
对蝶式太阳能热发电系统进行生命周期评估,可以全面评估其在不同阶段对环境的影响。
2.1 材料获取阶段蝶式太阳能热发电系统的组件包括太阳能集热器、储热系统和发电机组等。
这些组件的制造过程需要耗费一定的资源和能源。
生命周期评估中需要对材料获取阶段的能耗和排放进行评估。
2.2 制造阶段在蝶式太阳能热发电系统的制造阶段,需要对材料的加工、组装和安装进行考虑。
这些过程中也会产生一定的能耗和排放。
通过对制造阶段的评估,可以了解系统在制造过程中的环境影响。
2.3 使用阶段蝶式太阳能热发电系统的使用阶段是其主要发电阶段。
在这个阶段,系统可以高效地将太阳能转化为电能,减少对传统能源的依赖,从而降低温室气体排放。
通过对使用阶段的评估,可以确定系统在发电过程中的环境影响。
2.4 建设和拆除阶段建设和拆除阶段是蝶式太阳能热发电系统的开始和结束阶段。
在建设阶段,需要考虑项目对土地的影响,以及建设所需的资源和能源消耗。
在拆除阶段,需要对废弃物的处理进行评估。
通过对这两个阶段的评估,可以了解系统建设和退役对环境的潜在影响。
3. 成本效益分析成本效益分析(CBA)是评估项目的经济可行性的方法。
通过对蝶式太阳能热发电系统进行成本效益分析,可以评估其在经济方面的可行性。
3.1 投资成本蝶式太阳能热发电系统的建设需要一定的投资成本,包括太阳能集热器、储热系统和发电机组的购买和安装成本。
太阳能热发电种类错误!未找到引用源。
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幻灯片3碟式太阳能热发电系统碟式太阳能热发电系统是利用旋转抛物面的碟式反射镜将太阳聚焦到一个焦点。
碟式系统的太阳能接收器也不固定,随着碟形反射镜跟踪太阳的运动而运动,克服了塔式系统较大余弦效应的损失问题,光热转换效率大大提高碟式接收器将太阳聚焦于旋转抛物面的焦点上,而槽式接收器则将太阳聚焦于圆柱抛物面的焦线上,因此碟式接收器可以产生高温。
幻灯片4幻灯片5幻灯片6系统特性高聚光比:500-2000聚光表面温度:1000-1300℃效率高:28-30%面积不可能太大,因此功率1~50kW。
太阳能利用效率高:国外文献报道:该系统可将的辐射能转化成的电能,最高效率%发电规模灵活,安装简便,不需用水沙漠等缺水区域可用。
幻灯片7系统组成碟式抛物面太阳能聚光器碟式太阳能集热器斯特林发动机发动机及电输出系统幻灯片8碟式抛物面太阳能聚光器小聚光镜组合式结构简单,造价低间隙,面积利用率低镜面张膜式结构简单,造价低聚光镜拼接式面积利用率高,精度高幻灯片9碟式太阳能集热器间接式集热器相变换热,碱金属(钠、钾,钠钾合金等)热量传递快、容量大,温度恒定相变式、热管式、混合式直接式集热器温度分布极不均匀发电不稳定,不均匀幻灯片10斯特林发动机(引擎)Stirling Engine苏格兰牧师、物理学家、热力学家——Robert Stirling1816年,申请专利。
热机、外燃机理论效率——最大效率,卡诺循环效率幻灯片11幻灯片12幻灯片13斯特林机α- 型斯特林机:两个独立动力活塞,热活塞密封,精密加工β- 型斯特林机:隔离活塞,直线型气缸,斯特林申请专利机型,工艺易实现,最适用机型γ- 型斯特林机:与β类似,但动力活塞和隔离块分开,也是最适用机型幻灯片14幻灯片15幻灯片16幻灯片17碟式热发电系统的优点光热转换效率高达85%左右,在三类系统中位居首位;使用灵活,既可以作分布式系统单独供电,也可以并网发电。
熔盐储热深度调峰-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在短期内,随着可再生能源比重的增加和电力系统规模不断扩大,能源供给与需求之间的匹配问题日益突出。
尤其是在电力系统中,由于可再生能源的不稳定性和间歇性,深度调峰成为一项迫切需要解决的问题。
熔盐储热技术作为一种高效、经济、可靠的储能方式,在深度调峰中发挥着重要的作用。
本文将重点介绍熔盐储热技术以及其在深度调峰中的应用,旨在探讨如何利用这一技术来提高电力系统的灵活性和稳定性,实现能源供需平衡。
1.2 文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构部分将对整篇文章的框架进行介绍,包括各章节的内容概要和安排顺序。
其中,将针对熔盐储热和深度调峰两个主题展开讨论,并说明它们之间的关系和重要性。
同时,也会简要说明每个章节的主要内容和重点观点,以帮助读者理解整篇文章的逻辑结构和主题发展线索。
通过明确的文章结构,读者能够更好地掌握全文内容,从而更深入地理解和评估熔盐储热在深度调峰中的作用和意义。
1.3 目的:本文旨在探讨熔盐储热技术在能源调峰领域的应用,特别是在深度调峰方面的作用和潜力。
通过对熔盐储热技术的介绍和深度调峰的意义分析,旨在揭示熔盐储热在解决能源调峰难题中的重要作用,并提出展望未来熔盐储热技术发展的建议,为推动能源革命和可持续发展提供借鉴和指导。
希望通过本文的研究和探讨,能够加深对熔盐储热技术在深度调峰中的应用和意义的理解,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
2.正文2.1 熔盐储热技术介绍熔盐储热技术是一种能量存储技术,通过将能量转化为热量并将其存储在高温熔融的盐中,来实现能源的高效储存和利用。
在能源生产过剩或需求低谷时,可以利用储存的热能,通过热能发电、供热或提供工业过程所需的热量。
熔盐储热技术具有储能密度高、效率高、可靠性强等优点,被广泛应用于电力系统调峰、工业过程热能利用等领域。
熔盐储热系统通常由蓄热罐、蓄热介质、加热系统、储热系统、换热系统和发电系统等组成。
熔盐储能技术及发展现状熔盐储能是一种新兴的储能技术,它利用高温熔盐进行能量的储存与释放,具有高效、可靠、安全等特点,近年来得到了广泛的关注和研究,并在多个国家得到应用,其中,中国是熔盐储能技术的主要应用国家之一。
一、定义熔盐是一种含碱金属、硝酸盐等多种盐类物质的熔融产物,具有高沸点、低粘度、低蒸气压、高体积热量等特性,是一种很好的储热和传热介质。
熔盐储能是利用储热材料的温度变化、相变,来实现存储和释放热量的过程。
储热介质吸收电能和辐射能,并储存于介质中,在低温下释放热能。
在熔盐的选择方面,根据酸根离子的不同,常见的熔盐种类包括硝酸盐、氟化盐、氯化盐、碳酸盐、硫酸盐和混合熔盐等。
其中,硝酸盐具有熔点低、比热容大、热稳定性高、腐蚀性相对较低等优点,目前被广泛使用。
从成分构成来看,常见的熔盐品种有二元盐(40%KN03+60%NaNO3)、三元盐(53%KN03+7%NaN03+40%NaN03)和低熔点熔盐产品等,其中,目前二元熔盐的应用最为普遍与成熟。
二、熔盐储能优势1.储能密度高。
熔盐储能使用温度区间较宽,熔盐温度可达400。
C以上,提供了较大的温差,储能密度具有明显优势。
2.储热时间长。
通过扩大熔盐储热罐容量扩充储能时长,可以实现单日IOh以上储热能力。
3.使用寿命长。
从原理上来看,熔盐储能利用的是熔盐材料本身的显热,不发生化学变化,使用寿命可达30年以上。
4•价廉易得。
熔盐是一种或多种盐的混合物,在国内的储藏量较为丰富,材料来源广泛,成本优势明显。
5.无污染、零排放。
运行稳定性好、无爆炸或火灾危险、泄漏蒸汽无毒、不会产生二次污染。
三、应用场景熔盐储能是一种可以传递能量、长时间、大容量储能的技术路径,可以实现太阳能到热能的转换,作为储能介质可以实现将热能和电能的双向转换,目前主要应用在光热发电和火电机组灵活改造领域。
同时,还可以适用于工业余热储能、谷电工业制热、光伏弃电储能、风力弃电储能、交通运输储能等多种场景。
协议编号:
蝶式聚光熔盐储热太阳能热电联产示范项目
土
地
租
赁
协
议
签约地点:
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甲方:(以下简称甲方)
法定代表人:
乙方:
法定代表人:
甲乙双方就建设____________________ 蝶式聚光熔盐储热太阳能热电联产示范
项目达成一致,甲方为乙方提共______________________ 亩工业产地。
地点位于
__________________________________________ 见土地位置图,乙方负责支付土地租赁费
用并建设项目。
协议具体内容如下:
1.土地租赁面积为_____亩,其中_____亩为现场。
______亩建设相关配套设施:
土地租
赁期为______年,自____________至____________。
2.土地租赁价格为每亩_____元/年。
合计总租赁费用__________元。
该费用由
乙方一次性
向甲方。
在_____年_____月_____日前支付。
3.甲方负责提供乙方临时用地所需的证明文件,乙方办理项目建设所需一切合
法手续。
4.自合同签订之日起。
乙方仅享有临时用地的权限,不得改变土地用途。
擅自
转为建设用地。
5.甲方在乙方租赁期内不得再将该荼毒转租他人。
甲方负责土地租赁前的一切
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手续办理,并为乙方提供合法证明。
乙方不承担该土地租赁起前的一切债务及纠纷。
6.乙方负责向甲方支付该土地租赁费用,并办理相关合法手续,(如乙方在租
赁过程中有需求,可将该宗土地与政府协商转为出让土地,多余租金甲方按年退还给乙方)。
甲方提供相应的付款证明及全额发票。
7.乙方在租赁期内如该项目发生变故,甲方可依法收回租赁土地。
该协议一式四份。
双方各持两份。
协议自签订之日起生效。
如对该协议有疑意,双方可友好协商,如协商不成,可对该协议在协议签订地采取仲裁或向法院提起诉讼
甲方(盖章)乙方(盖章)
法定代表人或授权代理人法定代表人或授权代理人签字:
协议签订日期:年月日
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