槽式太阳能热发电系统综述_郭苏
- 格式:pdf
- 大小:399.97 KB
- 文档页数:7
槽式、碟式、塔式热发电简介槽式、碟式、塔式热发电简介2014-02-12【摘要】槽式太阳能热发电系统是将多个槽型抛物面聚光集热器串联或并联排列而成,槽型抛物面反射镜将太阳光聚焦到线性集热管上,加热传导液产生高温高压蒸汽,推动汽轮机带动发电机发电... ...槽式太阳能热发电系统槽式太阳能热发电系统是将多个槽型抛物面聚光集热器串联或并联排列而成,槽型抛物面反射镜将太阳光聚焦到线性集热管上,加热传导液产生高温高压蒸汽,推动汽轮机带动发电机发电。
槽式太阳能热发电系统的反射镜镜面为单曲抛物线,聚光形式为线聚光。
槽式太阳能热发电装置如图1所示。
槽式太阳能热发电系统与碟式、塔式相比结构相对紧凑,集热器等装置一般安装于地面,安装维护较方便,且经济效益不受生产规模的限制,是目前最成熟的太阳能热发电技术。
据统计,截至2009年,全世界运行的太阳能槽式热发电站占全部太阳能热发电站的88%,占在建项目的97.5%。
由于槽式抛物面聚光集热器是一种线聚焦集热器,其主要缺点是集热器散热面积大,输热管道复杂,热损失较大。
碟式太阳能热发电系统碟式太阳能热发电系统是采用碟状抛物面反射镜,将太阳光聚焦到集热器上,传热介质流经集热器被加热,驱动汽轮机运转,进而带动发电机发电,一般在焦点上安装斯特林发电机发电。
碟式太阳能热发电系统的反射镜镜面为双曲抛物面,聚光形式为点聚光。
碟式太阳能热发电装置如图2所示。
由于槽式抛碟式太阳能热发电系统为点聚光,聚光面积小,发电效率高,最高可达29.4%;系统占地面积小,制造成本低,单机容量一般为5~25kW,适合建立分布式能源系统。
碟式太阳能热发电系统由于规模较小,所以初投资较高,商业化程度较低。
塔式太阳能热发电系统塔式太阳能热发电系统是采用众多定向反射镜,将太阳光发射到设置于高塔顶端的集热器上,加热集热器中的水产生水蒸气,驱动蒸汽机启动汽轮机进而带动发电机发电。
塔式发电系统的反射镜一般为平面镜。
塔式太阳能热发电装置如图3所示。
槽式太阳能热发电原理太阳能是一种广泛可利用的清洁能源,被广泛应用于热水供应、采暖和电力发电等领域。
槽式太阳能热发电是一种利用太阳能进行发电的技术,其原理是通过将太阳能聚焦在一条槽中,使槽内的工作介质受热并转化为蒸汽,最终驱动涡轮发电机产生电能。
槽式太阳能热发电系统主要由聚光器、槽型反射器、吸收管、工作流体、热储罐和发电机等组成。
聚光器的作用是将太阳光线聚焦到槽型反射器上,然后经过反射器的折射,将光线聚焦到吸收管上。
吸收管内充满了工作流体,当太阳光线集中在吸收管上时,工作流体受热并转化为高温高压的蒸汽。
蒸汽经过管道输送到热储罐中,用于储存热能。
热储罐是槽式太阳能热发电系统中重要的组成部分,其作用是在夜间或云天时提供热能,以确保发电系统的持续运行。
热储罐内部有一个热交换器,可以将储存的热能传递给工作流体,使其继续产生蒸汽。
这样就可以实现24小时不间断的电力供应。
发电机是槽式太阳能热发电系统中的核心设备,其作用是将蒸汽的热能转化为电能。
蒸汽进入发电机后,通过涡轮的旋转驱动发电机产生电能。
电能经过变压器升压后,通过输电线路输送到用户端,供用户使用。
槽式太阳能热发电的工作原理基于热力学和光学原理。
光学原理是利用聚光器和槽型反射器将太阳光线集中到吸收管上,提高能量密度;热力学原理则是利用工作流体的相变过程将光能转化为热能,并进一步转化为机械能和电能。
槽式太阳能热发电具有多种优点。
首先,太阳能是一种可再生的能源,不会产生污染物和温室气体,对环境友好。
其次,槽式太阳能热发电系统具有较高的能量转换效率,可以将太阳能有效地转化为电能。
此外,槽式太阳能热发电系统结构简单,维护成本低,适用于不同地区和环境的电力供应需求。
然而,槽式太阳能热发电也存在一些挑战和限制。
首先,它对阳光的依赖性很强,需要充足的日照才能正常运行。
其次,聚光器和槽型反射器的制造和安装成本较高。
此外,由于槽式太阳能热发电系统需要占用较大的面积,因此在空间利用方面存在一定的限制。
槽式太阳能热发电系统工作原理作者:曹连芃时间:2011年3月聚光太阳能集热器由聚光器与接收器组成,成像聚光太阳能集热器通过聚光器将太阳辐射聚焦在接收器上形成焦点(或焦线),以获得高强度太阳能。
聚光集热器是一套光学系统,聚光器一般由反射镜或透镜构成,主要有抛物面反射镜、菲涅耳透镜、菲涅耳反射镜三种。
槽式聚光集热器由抛物线沿轴线旋转形成的面称为旋转抛物面,由抛物线向纵向延伸形成的面称为抛物柱面(槽式抛物面),在工业应用中称槽式聚光镜。
在凹面覆上反光层就构成抛物面聚光器。
根据光学原理,与抛物镜面轴线平行的光将会聚到焦点上,焦点在镜面的轴线上,见下图(a)。
把接收器安装在反射镜的焦点上,当太阳光与镜面轴线平行时,反射的光辐射全部会聚到接收器,见下图(b)。
槽式聚光镜反射的光线是会聚到一条线(带)上,故集热器的接收器是长条形的,一般由管状的接收器安装在柱状抛物面的焦线上组成。
槽式聚光集热器的聚光比范围约20至80,最高聚热温度约300度至400度。
槽式太阳能聚光集热器的结构主要由槽型抛物面反射镜、集热管、跟踪机构组成。
反射镜一般由玻璃制造,背面镀银并涂保护层,也可用反光铝板制造反射镜,反射镜安装在反光镜托架上。
槽型抛物面反射镜将入射太阳光聚焦到焦点的一条线上,在该条线上装有接收器的集热管,见图1。
集热管内有吸热管,用来吸收太阳光加热内部的传热液体,一般用不锈钢制作,外有黑色吸热涂层。
为了减小热量散发,集热管外层装有玻璃套管,在玻璃套管与吸热管间有空隙并抽真空。
集热管通过接收器支架与反射镜固定在一起构成槽式集热器,反光镜托架上有与集热管平行的轴,集热器通该轴安装在集热器支架上,可绕轴旋转。
槽式集热器的跟踪方式一般采用东西轴向布置,只需定期调整仰角,机构简单方便但效率较低;也可南北轴向布置,单轴跟踪阳光,需自动跟踪控制系统,效率较高;如果集热器转轴与地球转轴平行效率更高,如果同时保证集热管与阳光垂直则效率最高,但结构复杂,集热管的管间连接也复杂。
国际主要槽式太阳能热发电站介绍河海大学南京中材天成新能源有限公司.安翠翠张耀明王军刘德有郭苏摘要:本文对国际上槽式太阳能热发电系统进行了归纳;介绍了几座具有代表性的系统,详细说明了其参数、现状;并跟踪了正在建设的几座槽式系统。
关键词:太阳能;槽式;热发电虽然世界各国研究太阳能热发电技术已有很多年,但目前只有槽式太阳热电站实现了商业化示范运行,本文较为详细地介绍了世界各国槽式太阳能热发电的发展情况。
一、槽式太阳能热电系统简介槽式太阳能热发电系统的工作原理是:采用只向一个方向弯曲的抛物面槽形镜面集热器将太阳光聚焦到位于焦线的中心管上,使管内的传热工质(油或水)加热至350~390 ℃,然后被加热的传热介质经热交换器产生过热蒸汽,过热蒸汽推动常规汽轮发电机发电。
从20世纪80年代初开始各国就积极发展槽式太阳能热发电技术,美国、西欧、以色列、日本发展较快,表1列出了已建、在建的槽式太阳能热电站。
二、实践应用1 SEGS系统20世纪80年代早期,美国由于能源危机致使石油价格猛涨,开始寻找替代能源,美国鲁兹(LUZ)公司在1985~1991年的短短七年间,投资12亿美元,共建造了9座槽式太阳热发电系统(SEGS I-SEGSIX ),总装机容量达354MWe,至今仍在运行。
9座电站到2003年年发电总量见图1。
太阳能集热装置是槽式太阳能热发电系统的重要组成部分,LUZ公司分别开发了3种太阳能集热装置LS-I , LS-2和LS-3,并在SEGS I-SEGS IX上应用,从而大大降低了电站的运行费用。
LS-I和LS-2集热器,由带铬黑表面的不锈钢管和抽真空的玻璃外套构成,铬黑表面的吸收率为0.94,在300℃时反射率为0.240。
LS-3采用的是不锈钢管外表面涂覆有光谱选择性吸收涂层,太阳光吸收率为0.96,在350℃时的反射率为0.19。
三种太阳能集热装置的参数及应用情况详见表2。
2005年,除SEGS I和SEGS II外,其余7座电站均被FPL能源公司及SOLEL 接手。
槽式太阳能热发电技术的现状及进展
槽式太阳能热发电技术是一种利用镜面反射将太阳热能聚焦到管路中的流体介质上,通过流体介质中的高温高压水汽推动汽轮机发电的技术。
目前,槽式太阳能热发电技术已经取得了一定的进展。
在技术方面,槽式太阳能热发电技术相对于其他太阳能热发电技术来说具有更高的温度和更高的发电效率。
槽式太阳能热发电技术可以将太阳能的集中度提高到非常高的水平,从而使得其发电效率相对较高。
此外,槽式太阳能热发电技术在控制系统、镜面制造等方面也有所进展,使得系统的稳定性和可靠性得到了提高。
在应用方面,槽式太阳能热发电技术已经在一些国家开始大规模商业化应用,如西班牙的塞维利亚槽式太阳能热发电站。
这些发电站可以实现大规模的发电,为电网供电。
同时,一些国家也在进一步推进槽式太阳能热发电技术的研究和发展,增加其在能源产业中的占比。
然而,槽式太阳能热发电技术也面临一些挑战。
首先,槽式太阳能热发电技术需要大面积的镜面反射器来聚焦太阳光线,因此对土地资源要求较高。
其次,槽式太阳能热发电技术的建设成本较高,需要大规模的投资。
再次,槽式太阳能热发电技术对太阳光照的依赖较强,天气条件对其发电效率有一定影响。
总体来说,槽式太阳能热发电技术在技术和应用方面都取得了一定的进展,但仍面临一些挑战。
随着技术的不断进步和成本的降低,相信槽式太阳能热发电技术
在未来会有更广阔的应用前景。
槽式太阳能热发电系统“槽式太阳能热发电系统” 的更多相关文章太阳能锅炉专利技术专利技术之家...本套专利技术价格:230元/套含邮费样品查看:点击查看购买方式:购买单项专利技术:每项收费50元客户留言:点击留言齐鲁专利网 凡在本站购买技术资料的客户,可享受所购技术资料三年内免费更新。
本站每项专利技术资料均含有正式专利全文说明书,技术配方、加工工艺、质量标准、专利发明人姓名、发明人地址、专利号、专利申请日期、权利要求书、说明书和附图,并含国家发明专利、实用新型专利、科研成果、技术文献、技术说明书、工艺流程等,是专业技术人员研发产品和企业产品升级必备的宝贵资料。
本套专利技术资料摘要:C3009太阳能光伏发电系统工程退休工程师本书在系统介绍了太阳能基础知识和光伏发电系统的构成、种类及其特性之后,详尽地阐述了太阳能光伏发电系统的设计、施工、计算和运行维护等专业技术知识。
家用太阳能发电系统kmwwqcn家用太阳能发电系统。
我把我自己新安装的发电系统给你供你参考。
一般天气,发电7-8KW,但逆变器最好配5000W 以上的,这样供电磁灶、空调、热水器就不费劲了。
太阳能光伏发电系统工程百科知识收藏...本书在系统介绍了太阳能基础知识和光伏发电系统的构成、种类及其特性之后,详尽地阐述了太阳能光伏发电系统的设计、施工、计算和运行维护等专业技术知识。
个人光伏发电系统淘宝热销的是哪几个省?xzpss个人光伏发电系统淘宝热销的是哪几个省?你可以淘宝一下,输入“太阳能”,跳出的商品结果多达25511件,包括太阳能电池板、太阳能光伏发电系统、太阳能蓄电池、太阳能控制器等。
购买最多的还是太阳能发电+路灯系统,功率主要在5瓦-20瓦,价格便宜安装也简单。
淘宝数据显示,一个星期,淘宝网上共卖出太阳能供电系统2835件,这些商品主要包括太阳能电池板、太阳能发电机组、太阳能发电系统等。
槽式太阳能热发电工程研制成功-太阳能行业资...飞翔蓝天近日,由北京中航空港通用设备有限公司自主研发、设计并具自主知识产权的槽式太阳能热发电工程样机发电成功,在国内实现了太阳能热发电零的突破,使我国独立建造大规模槽式太阳能热发电站成为可能。
槽式聚光太阳能集热系统焦面能流密度分布研究一、引言随着能源危机的日益加剧,太阳能作为一种清洁、可再生的能源备受关注。
聚光太阳能集热系统是太阳能利用的重要形式之一,具有高效、节能等优点。
而槽式聚光太阳能集热系统是目前应用最广泛的一种聚光太阳能集热技术之一。
本文将对槽式聚光太阳能集热系统焦面能流密度分布进行详细研究。
二、槽式聚光太阳能集热系统1. 槽式聚光太阳能集热系统的结构槽式聚光太阳能集热系统主要由反射器、支架、吸收管等组成。
其中,反射器是将太阳辐射反射到吸收管上的关键部件,通常采用镜面反射器或平面反射器。
2. 槽式聚光太阳能集热系统的工作原理当太阳辐射进入反射器后,经过反射后汇聚到吸收管上,使吸收管内介质温度升高,从而产生高温热能。
吸收管内的介质通常为水或油,通过管道输送到热交换器中,将热能转化为电能或其他形式的能源。
三、槽式聚光太阳能集热系统焦面能流密度分布研究1. 焦点位置对焦面能流密度分布的影响当反射器的几何参数不变时,焦点位置对焦面能流密度分布有着重要的影响。
当焦点位置偏离吸收管时,会导致焦面区域的大小和形状发生变化,从而影响焦面能流密度分布。
因此,在设计槽式聚光太阳能集热系统时,需要考虑到反射器和吸收管之间的距离以及反射器的几何参数等因素。
2. 反射器形状对焦面能流密度分布的影响反射器形状也是影响槽式聚光太阳能集热系统焦面能流密度分布的重要因素之一。
不同形状的反射器会导致不同大小和形状的焦面区域,从而影响焦面能流密度分布。
在实际应用中,常用的反射器形状有抛物面、双曲面等。
3. 反射器材料对焦面能流密度分布的影响反射器材料也是影响槽式聚光太阳能集热系统焦面能流密度分布的重要因素之一。
不同材料的反射率和耐高温性能不同,会对反射效果产生影响,从而导致焦面能流密度分布不同。
在实际应用中,常用的反射器材料有玻璃、塑料等。
四、结论槽式聚光太阳能集热系统是一种高效、节能的太阳能利用技术。
在设计和应用过程中,需要考虑到反射器和吸收管之间的距离、反射器的几何参数、反射器形状以及反射器材料等因素对焦面能流密度分布的影响。
槽式太阳能热发电系统分析作者:胡桥来源:《价值工程》2020年第28期摘要:槽式太阳能集热系统在太阳能热发电领域在实际使用中较为成熟,对于当前的光热转化效率较高,所以在实际的使用过程中较为广泛。
对于当前的槽式太阳能发电来说,对热发电系统的创新研究决定着槽式太阳能的应用与推广,促进新型清洁能源的有效利用,对推动经济发展与生态资源的合理利用与发展有重要的作用。
Abstract: The trough type solar heat collection system is relatively mature in the field of solar thermal power generation, and the current light-to-heat conversion efficiency is relatively high, so it is more widely used in the actual use process. For the current trough solar power generation,innovative research on thermal power generation systems determines the application and promotion of trough solar power. Promoting the effective use of new and clean energy plays an important role in promoting economic development and the rational use and development of ecological resources.关键词:槽式太阳能集热系统;热性能;试验Key words: trough solar heat collection system;thermal performance;test中图分类号:TM615;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 文献标识码:A;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 文章编号:1006-4311(2020)28-0221-020; 引言当前全世界都面临严重的能源和资源问题,对于相关的资源问题来说,其直接导致了全球污染严重、常规能源近乎枯竭。
浅谈槽式太阳能热发电系统集成方案摘要:槽式太阳能发电是目前最成熟、成本最低的太阳能热发电技术,在美国和欧洲均有多家商业化运行的槽式电站。
本文简要介绍了槽式太阳能发电的系统构成和主要设备选型,初步提出项目系统集成方案。
关键词:槽式太阳能;热发电系统;集成方案一槽式太阳能热发电系统构成槽式太阳能发电系统一般分为聚光集热子系统、换热子系统、发电子系统、蓄热子系统和辅助能源子系统几个部分。
(一)聚光集热子系统聚光集热子系统是系统的核心,它将太阳辐射能聚焦到聚光集热器,将太阳能转化成热能储存在热传输介质如导热油、水或熔融盐中。
一般多个聚光集热单元组成一个标准的聚光器,多个聚光器组装在一起形成太阳能集热阵列。
主要由反射镜、集热管、支撑结构、跟踪系统组成。
应满足以下几点要求:①具有较高的反射率;②具有良好的聚光性能;③具有足够的刚度;④具有良好的抗疲劳能力;⑤具有良好的抗风载荷能力;⑥具有良好的抗腐蚀能力;⑦具有良好的运动性能;⑧具有良好的保养、维护、运输性能。
聚光集热子系统是槽式太阳能发电系统的核心,也是太阳能发电厂造价最昂贵的系统之一。
(二)换热子系统换热子系统由预热器、蒸汽发生器、过热器和再热器等换热器组成,主要作用是将热传输介质中的热能传导给发电系统,产生高温高压蒸汽推动汽轮机发电。
当工质为导热油时,此时为双回路系统,即接收器中的油被加热后,进入换热子系统中产生蒸汽,蒸汽在进入发电子系统。
当采用DSG系统时,换热子系统可以得到简化。
(三)发电子系统发电子系统的作用是利用换热系统产生的高温高压蒸汽推动汽轮机发电,由汽轮机、凝汽器、给水泵、高低压加热器等设备构成,但因为太阳能发电系统存在间歇性的特点,所以需要辅助能源系统保持持续发电,故发电子系统需要配备专用装置,用于太阳能集热场与辅助能源系统之间的切换。
(四)蓄热子系统蓄热子系统的作用是在太阳辐射较强的时将太阳能集热场多余的热量储存起来,在辐射不足或夜晚无太阳辐射时释放供给换热系统利用。
DSG槽式太阳能热发电系统建模与控制研究进展
郭苏;刘德有;王沛;许昌
【期刊名称】《太阳能》
【年(卷),期】2014(000)011
【摘要】介绍了DSG槽式系统的原理、特点、运行模式、已建电站等,详细论述了目前国内外DSG槽式系统建模与控制的研究现状.通过对已有研究成果的分析,提出了DSG槽式系统建模与控制的研究方向,以及可以深入研究的关键性问题.【总页数】5页(P43-47)
【作者】郭苏;刘德有;王沛;许昌
【作者单位】河海大学能源与电气学院;河海大学能源与电气学院;河海大学能源与电气学院;河海大学能源与电气学院
【正文语种】中文
【相关文献】
1.太阳能热发电系列文章(8)槽式太阳能热发电DSG技术 [J], 王军;张耀明;刘德有;孙利国;安翠翠
2.太阳能热发电系列文章(9)DSG技术在槽式太阳能热发电中的实践 [J], 王军;张耀明;刘德有;孙利国;安翠翠
3.槽式 DSG 太阳能热发电集热管传热特性探讨 [J], 李晶;朱天宇;肖磊
4.槽式太阳能热发电跟踪控制系统设计 [J], 张瑞雪;高胜东;韩振宇;朱兴晨
5.槽式太阳能热发电储热系统控制策略研究 [J], 耿直;顾煜炯;余裕璞;和学豪;余志文
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。