新能源发电技术与地热发电技术讲义
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新能源发电技术-1新能源发电技术ppt课件什么是新能源-以新技术和新材料为基础,使传统的可再生能源得-现代化的开发和利用,用取之不尽、周而复始的▣再-生能源,重点开发太阳能、风能、生物质能潮为能形-地热能、氢,能和核能(原子能)-2太阳能-太阳是一个巨大、久远-无尽的能源。
尽管太阳-辐射到地球大气层的能-量仅为其总辐射能量-(约为3.75×102W的-22亿分之一,但已高达-73,000TW,也就是说太-丰富区21700-较丰富区1500-1700-阳每秒钟照射到地球上-可利用区1200~1500-贫乏区<1200-单:kWh/m-南海诸-的能量就相当于500万吨-中国太阳年辐射总量的分布-煤。
太阳能技术应用-太阳能热发电-太阳能光伏发电-太阳能水泵->大阳能热水器->大阳附-·大阳能制冷与空调-4太阳能热发电-太阳能热发电系统-蒸汽-太阳光-汽轮机-发电机-由集热子系统、热-集热器-M-蓄热器-电能-传输子系统、蓄热-反射镜-泵-与热交换子统和-发电子系统所组成,-|!-热传输子系统-蓄热与热交换子系统-冷凝器-如图所示-5太阳能光伏发电系统-通过太阳能电池将太阳辐射能转换为电能的发电系统称-为太阳能光伏发电系统。
目前,工程上广泛使用的用于-太阳能光伏发电的光电转换器是晶体硅太阳能电池,-其生产技术和工艺都很成熟,已经入大规模产业化生产-太阳能电池是一种利用光生伏打效应把光能转变为电能-的器件,又川光伏器件。
太能电池是太阳能光伏发电-的基础和核心。
-6太阳能电池的构造-一般的太阳能电池构造如图所示,-太阳光-现在多使用PN结型太阳能电池。
-对于有两种不同的硅半导体结合-表面电极-而成的太阳能电池当太阳光照-N型硅-射时,太阳的光能被太阳电池吸-负载-补-收,产生正离子和负离子。
正离-P型硅-⊕-①O-子向P型半导体集结,而负离子-父-①田向N型半导体集结,当在太阳能-背面电极-电池的表面和背后的电极之间接-电流-®正孔-曰电子-上负载时,便有电流流过。
地热发电的原理技术地热发电是地热利用的最重要方式。
高温地热流体应首先应用于发电。
地热发电和火力发电的原理是一样的,都是利用蒸汽的热能在汽轮机中转变为机械能,然后带动发电机发电。
所不同的是,地热发电不象火力发电那样要备有庞大的锅炉,也不需要消耗燃料,它所用的能源就是地热能。
地热发电的过程,就是把地下热能首先转变为机械能,然后再把机械能转变为电能的过程。
要利用地下热能,首先需要有“载热体”把地下的热能带到地面上来。
目前能够被地热电站利用的载热体,主要是地下的天然蒸汽和热水。
按照载热体类型、温度、压力和其它特性的不同,可把地热发电的方式划分为蒸汽型地热发电和热水型地热发电两大类。
1)蒸汽型地热发电蒸汽型地热发电是把蒸汽田中的干蒸汽直接引人汽轮发电机组发电,但在引人发电机组前应把蒸汽中所含的岩屑和水滴分离出去。
这种发电方式最为简单,但干蒸汽地热资源十分有限,且多存于较深的地层,开采技术难度大,故发展受到限制(参考《资源》栏目有关文章)。
主要有背压式和凝汽式两种发电系统。
(2)热水型地热发电热水型地热发电是地热发电的主要方式。
目前热水型地热电站有两种循环系统:a、闪蒸系统。
当高压热水从热水井中抽至地面,于压力降低部分热水会沸腾并“闪蒸”成蒸汽,蒸汽送至汽轮机做功;而分离后的热水可继续利用后排出,当然最好是再回注人地层。
b、双循环系统。
地热水首先流经热交换器,将地热能传给另一种低沸点的工作流体,使之沸腾而产生蒸汽。
蒸汽进人汽轮机做功后进人凝汽器,再通过热交换器而完成发电循环。
地热水则从热交换器回注人地层。
这种系统特别适合于含盐量大、腐蚀性强和不凝结气体含量高的地热资源。
发展双循环系统的关键技术是开发高效的热交换器。
地热发电的前景是取决于如何开发利用地热储量大的干热岩资源。
图3 是利用干热岩发电的示意图。
其关键技术是能否将深井打人热岩层中。
美国新墨西哥州的洛斯阿拉莫科学试验室正在对这一系统进行远景试验。
地热发电地热发电是利用地下热水和蒸汽为动力源的一种新型发电技术。