新能源及分布式发电技术要点课件.pptx
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1、目 录,此PPT课件下载后可自行编辑,本章的主要内容,2 太阳能发电,人类社会面临能源挑战能源需求量增加,储藏量迅速减少矿物燃料枯竭的能源危机局面矿物燃料燃烧产生温室气体,造成全球气候变暖大力开发利用新能源是保证全球能源的长期稳定供应,保护人类生态环境,是实现人类可持续发展的需要,利用太阳能发电的必要性,太阳能发电的优点,我国太阳能资源非常丰富,理论储量达每年17000亿吨标准煤(中国2017年能源消耗量为44.9亿吨标准煤,其中煤炭占60.4%,比2016年下降1.6%)。全国大多数地区年平均日辐射量在4106kJ/m2以上,西藏日辐射量最高达7106kJ/m2。年日照时数大于2000小时。
2、与同纬度的其他国家相比,与美国相近,比欧洲、日本优越得多,因而有很大的开发潜能。,我国太阳能资源利用的优势,太阳能热发电是将太阳辐射能转换为热能,再通过各种发电装置将热能转换为电能的发电技术。,2.1太阳能热发电,2.1.1概念,太阳能热发电系统,太阳能集热系统,蓄热与换热系统,汽轮机发电系统,太阳能热发电系统组成,太阳能热发电的过程,太阳能热发电系统的组成,整个系统的效率= 太阳场效率动力系统效率发电机效率太阳场效率随着集热温度的上升逐渐降低,动力系统的效率则受制于卡诺定律,随着集热温度的上升逐渐增加。卡诺定律是以理想气体为工作物质的可逆卡诺循环,其热效率仅取决于高温及低温两个热源的温度。,
3、太阳能热发电系统的效率,为保障热发电系统稳定运行,通常在系统中配置蓄能子系统;或是将太阳能与其它能源组成综合互补的发电系统,在太阳能供应不足的情况下,由其它形式的能源供应。,太阳能聚光装置,吸热器,蓄热子系统,太阳能,传热介质,动力子系统,蓄热介质,但目前还没有成熟的低成本蓄热技术;而太阳能与其它能源组成综合互补的发电系统虽然可以降低太阳能发电的成本。在一般商业化的太阳能电站,化石燃料的贡献一般限制在总发电量的15%以内。,槽式太阳能系统中,镜场系统是电站运行最主要的热量来源;镜场系统利用回路中的集热器追踪太阳运行,将太阳辐射积聚于集热管上,加热集热管内流通的导热油,以完成集热目的。反射镜一般
4、由玻璃制造,背面镀银并涂保护层,也可用镜面铝板或镜面不锈钢板制造反射镜,反射镜安装在反光镜托架上。槽型抛物面反射镜可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。,2.1.2槽式太阳能热发电系统,系统原理及构成,根据不同的导热液,槽式集热器把导热液加热到至400度左右,由于槽式太阳能热发电系统的热传输管道特别长,为减小热量损失,管道外要有保温材料、管道要尽量短;长长的管路需专业泵来推动导热液的循环,要设法减小导热液泵功率,这些都是重要的技术。导热液可用苯醚混合液、加压水混合液、导热油等液体,传热方式可直接传热也可采用相变传热。从热交换器输出的过热蒸汽送往蒸汽轮机发电,从蒸汽轮
5、机排出的水蒸汽经冷凝器转为水,再由给水泵送往热交换器,再次产生过热蒸汽推动蒸汽轮机。,基本组成与常规发电设备类似,但需要设置工作流体在接收器和辅助能源系统之间循环的切换装置;,用于夜间或阴雨天;,维持早晚或云遮间隙时系统正常运行;,槽式太阳能热发电系统构成,图2.1槽式太阳能热发电系统,集热介质加热低温导热油。通过再热器、过热器、蒸发器、预热器等,将收集到的太阳热能交换给动力回路中的蒸汽,进入汽轮机中做功。集热油回路和动力蒸汽回路分离开来,经过一系列换热器来交换热量。当太阳能供应不足时,利用一个辅助加热器将油回路中的导热油加热。,槽式太阳能热发电系统工作过程,槽式技术按其工质不同,分为导热油槽
6、式系统和直接蒸汽发电槽式太阳能集热系统。目前,导热油槽式技术已经比较成熟,但导热油工质本身却存在着很多不足之处。1、导热油在高温下运行时,化学键易断裂分解氧化,从而引起系统内压力上升,甚至出现导热油循环泵的气蚀。因此,导热油槽式系统一般运行温为400度,不易再提高,这直接造成导热油槽式系统的效率不高。 2、导热油在炉管中流速必须大于2m/s以上,流速越小油膜温度越高,易导致导热油结焦。3、油温必须降到80 度以下,循环泵才能停止运行。4、一旦导热油发生渗漏,在高温下将增加引起火灾的风险。美国 LUZ 公司的 SEGS 电站就曾经发生过火灾,并为防止油的泄漏和对已漏油的回收投入大量资金。,鉴于导
7、热油工质的上述问题,Cohen和Kear-ney 于1994年提出了以水为工质的直接蒸汽发电(DSG)集热器概念,作为槽式集热器未来的发展方向。DSG槽式系统是采用 DSG 槽式集热器,利用抛物线形槽式聚光器将太阳光聚焦到集热管上,直接加热集热管内的工质水,直至产生高温高压蒸汽推动汽轮发电机组发电的系统。与导热油槽式系统相比,DSG槽式系统同样由聚光集热子系统、发电子系统、蓄热子系统、辅助能源子系统构成,但由于利用水工质代替了导热油工质,因此没有换热环节。DSG槽式系统具有以下优势:用水替代导热油,消除了环境污染风险;省略了油蒸汽换热器及其附件等,减少了换热环节的能量损失,电站投资大幅下降。,
8、DSG 槽式系统有3种运行模式,分别是直通模式、注入模式和再循环模式。直通模式:水经过预热,蒸发和过热后直接推动汽轮机发电,该模式最简单,投资较少,但控制复杂。注射模式:水分别从集热管不同的地方注入,该模式的正常运行需要必要的测试系统,由于系统的复杂性和系统投资较大。循环模式:在集热管路的蒸发段的末端安装一个水汽分离装置,过量的水就通过分离器被循环泵送到集热环路的进水入口段。这种模式具有高度可控性,但是有循环管路的存在以及水汽分离装置等增加了系统的投资。,槽式太阳能蒸汽发电系统的三种工作模式,太阳能集热器只能收集太阳的直射光线,而对散射部分无能为力,因此集热器的聚光系统必须使光轴指向太阳,即跟
9、踪太阳。要提高槽式太阳能热发电系统的效率与正常运行,采用自动跟踪装置,使得槽式聚光器时刻对准太阳,以保证从源头上最大限度的吸收太阳能非常关键,据统计采用跟踪比非采用跟踪所获得的能量要高出37.7%。由于太阳时刻处于运动状态,因此全天候全自动太阳跟踪装置的设计就成了一个难点。,两轴跟踪系统:要求入射光和主光轴方向一致,根据太阳高度角和赤纬角的变化情况而设计,它具有最理想的光学性能,是最好的跟踪方式,获得最多的太阳能。但制造和维修成本高。单轴跟踪系统:只要求入射光线位于含有主光轴和焦线的平面内。单轴跟踪型只要求入射光线位于含有主光轴和焦线的平面就行,结构简单,跟踪精度要求不高;阳光充裕的地方一般优
10、先考虑单轴跟踪。,槽式太阳能热发电跟踪系统,太阳能热发电系统具有规模大、寿命长、成本低等特点,非常适合商业并网发电。,跟踪太阳的控制检测方式,美国南加州先后建成9座槽式太阳能热发电站(1985-1991),LUZ公司对系统组件不断改进,世界上目前最大的太阳能槽式热发电厂Andasol1号竣工(2009年),Andasol2、 Andasol3相继建成,2022/12/5,应用情况,美国鲁兹(LUZ)公司是槽式太阳能热发电技术应用的先行者,1985-1991年间,公司在美国南加州先后建成9座槽式太阳能热发电站,总装机容量353.8MW,是世界上规模最大、成效最高的太阳能热发电工程。LUZ公司在已
11、经建成9座槽式太阳能热发电站的基础上,对系统中的组件不断进行技术改进,在欧洲的西班牙热发电研发中心PSA进行试验,系统采用更先进的聚光器,结构形式由轴式单元发展为衍架式单元(Eurotrough)。,衍架式单元(Eurotrough)型聚光器,系统还采用高性能的高温真空管接收器。德国Schott公司对高温真空管作了改进:为防止两端温度过高影响封接质量,在局部增加了太阳辐射反射圈;减少遮光面积使真空管有效利用长度大于96%;调整相关玻璃材料配方使可伐与玻璃管封接得更好。此次试验还采用DSG技术,即直接用水作为介质的新型槽式发电技术。利用这一技术可以取代大量的换热器,进而实现简化系统、提高效率、降
12、低成本的目的。,SEGS电站中的太阳能聚光阵列,座落在美国加州南部的太阳能热电厂(SolarEnergyGeneratingSystems,SEGS)自1990年建成后就一直独占太阳能热电厂的榜首,SEGS由分布在么哈维沙漠(MojaveDesert)里相互独立的9个子电厂组成,总装机容量为354兆瓦。该电厂从设计、施工到运营皆由Luz跨国公司一手完成.,图2.4Andasol1号,Andasol1号的年发电量可达到175千兆瓦时每年减少15万吨二氧化碳的排放。太阳能可以把盐加热到摄氏390度。电站可以凭着储存热量在太阳下山之后继续提供7.5小时的满负荷电力(50兆瓦)。该公司还在Andaso
13、l1号附近建设了Andasol2号太阳能槽式热发电厂。2011年西班牙北部建设了Andasol3号。,图2.4Andasol1号的50万平方米收集阳光的镜子及精细的镜面细节,2009年7月1日,世界上目前最大的太阳能槽式热发电厂Andasol1号在西班牙的安达卢西亚格拉纳达省正式竣工。德国航空航天中心的科研人员参与了关键技术的大量开发工作,并通过卫星数据选择了合适地点、辅助了抛物线集热槽精确施工。,图2.5拉德赫萨太阳能电场,拉德赫萨太阳能电场,拉德赫萨太阳能电场位于西班牙巴达霍斯,采用槽型抛物面太阳能发电技术,同时也使用熔盐存储热量。拉德赫萨太阳能电场由RenovablesSAMCA公司建造
14、和运营,占地494英亩(约合2000亩),每年的发电量估计在170千兆瓦时左右。,2011年10月12日,我国哈纳斯新能源集团在宁夏盐池举行“哈纳斯高沙窝槽式太阳能-燃气联合循环(ISCC)发电站”开工仪式。该项目是中国乃至亚洲首个槽式太阳能-燃气联合循环(ISCC)发电站示范工程,规划容量92.5MW,投资总额为22.5亿元,于2013年10月建成投产。,2.1.3塔式太阳能热发电系统,系统原理及构成,塔式太阳能热发电系统,塔式太阳能热发电系统是一种中央式聚光的太阳能热发电系统,主要由布置在太阳能场上的定日镜阵列、中心接受器、控制中心和发电系统组成。系统由定日镜阵列将入射太阳光反射和会聚于设
15、置在高塔上的中心接受器的吸收表面,产生高温高压蒸汽或气体(5507000C),驱动发电系统发电。,2.1.3塔式太阳能热发电系统,塔式太阳能热发电系统,聚光子系统包括定日镜群和跟踪装置。技术及投资关键是定日镜阵列。定日镜:塔式系统中投资最大的部件,成本占总投入的一半以上。国际上在其光学性能、结构、控制方式及制造成本等方面不断投入力量进行研究。,塔式太阳能热发电系统,两种类型定日镜结构,200m定日镜设计概念图,集热子系统:包括定日镜场中间或南方的竖塔和竖塔顶部的接收器。核心部件:接收器,功能是将太阳能转化为工作流体的热能。接受器吸收聚集的辐射流,将其转换为热能并传递给工质;接受器的制造材料要求
16、很高,应能承受高温及长期周期性的温度剧变。,塔式太阳能热发电系统,接收器的设计主要取决于流体工作的温度和压力范围、辐射通量。目前接收器主要有外露式和空腔式两种类型。为了保持整个系统相对持续的运行,需设置一定容量的贮能系统,一般采用共熔混合物为贮热介质。,1950年原苏联设计了世界上第一座塔式太阳能热发电站的小型试验装置,1950年西西里岛联合建造了世界首座并网运行的塔式太阳能热电站,1980年美国在加利福尼亚州南部Barstow沙漠地区附近兴建了一座大型塔式太阳能热电站Solarone,应用情况,应用情况,20世纪90年代后期,以色列魏兹曼科学研究院对塔式系统进行了改进,1996年,美国在So
17、larone原址建造了10MW的塔式太阳能热发电系统SolarTwo,SolarTwo采用硝酸盐作为蓄热介质,接收器内的硝酸盐被加热到565用来直接生产蒸汽或储存在绝热的储槽内,供多云时段或日落后使用。,该研究院设计通过接收器的空气被加热到1200,推动燃气轮机发电机组,燃气轮机排放的500左右气体再用于推动另一台发电机组,从而使系统的总发电效率达到25%-28%。,应用情况,2012年8月北京延庆成功建设亚洲首座塔式太阳能热发电实验电站八达岭太阳能热发电实验电站,2005年10月底国内首座“70kw塔式太阳能热发电系统于在南京市江宁太阳能试验场顺利建成,该发电系统运行稳定性、操控机动性、安全
18、可靠性等方面均达到研发建设目标。,实验基地占地208亩,定日镜把太阳光反射到百米太阳塔顶吸热器,传热介质自塔底向上流过吸热器将热量带走,产生500以上的蒸汽推动蒸汽轮机发电,塔底的储热系统用来存储多余的热量。,表2.1SEGSVI电站和Solarone电站的技术指标对照,续表2.1,70kW塔式太阳能热发电系统组成及工作原理,塔高33米,额定功率70kw,效率=20%;采用32面20m2定日镜,双轴跟踪误差=85%;接收器为以空气为介质的空腔式结构,工作温度=900。,70kw塔式太阳能热发电系统主要技术指标,系统原理及构成,碟式太阳能热发电系统实拍图,利用旋转抛物面反射镜,将入射阳光聚集在焦
19、点上,接收器收集较高温度的热能,加热工质,驱动发电机组发电;或在焦点处直接放置太阳能斯特林(stiring)发电装置发电。目前该系统太阳能转化电能效率达到了30%。,2.1.4碟式太阳能热发电系统,碟式太阳能发电系统,系统组成及其特点,20世纪70年代末到80年代初由瑞典的USAB及美国的多家机构发起研究,德国、韩国等国家的科研部门相继展开碟式太阳能热发电的研制开发,并完成样机测试,1982年美国加州建造了碟式斯特林太阳能热发电实验,2004年,美国SES公司在Sandia国家实验室建造了5套25kw碟式斯特林系统,2022/12/5,光电转换效率最高达29.4%,吸热器的效率为65%-90%
20、。,装置由320个小镜面组成,镜面总面积89m2,工作温度达1090,光电转换效率29%,最大功率24.6kw,应用情况,2009 年 , 西班牙建成一座71MW 的碟式太阳能发电厂,2007- 2008 年,3kW 太阳能斯特林发电样机和第一个碟式发电系统相继研制成功,2009年12月,SES在美国亚利桑那州的Peoria建成容量为1.5MW的Maricopa碟式太阳能电厂,2005年8月,SES公司建造了由40套25kw组成的1Mw碟式系统,以便为850Mw电站建设积累经验,2022/12/5,应用情况,在山帝亚国家实验室接受测试,产生了电压 240V、频率 50-60Hz 具有电网质量的
21、交流电,Maricopa电厂已达到甚至超过预期目标,并能在75km/h的大风下正常运行,1994年澳大利亚建造了一套旋转抛物反光镜面积达引400m2的50kw碟式系统,“十五”期间,我国中科院电工研究所与皇明太阳能集团联合研制了3种直径5m的太阳能聚光镜和一个1kW碟式斯特林发电系统,2010年,中科院理化技术研究所研制了1kW碟式太阳能行波热声发电系统,2012年7月底,大连宏海新能源发展有限公司与瑞典Cleanergy公司合作完成100kw碟式太阳能光热示范电厂在内蒙古鄂尔多斯成功安装,2022/12/5,应用情况,电厂共由10台10kw碟式太阳能斯特林光热发电系统组成,总容量为100kw
22、,上海齐耀动力技术有限公司研制的50kW燃气式斯特林发电机;西安航空动力公司完成25kW太阳能斯特林发电样机,以下几点是碟式太阳能发电发展需要考虑的:1、扩大生产规模。与塔式、槽式太阳能热发电系统相比,碟式系统可通过标准化规模化生产大大降低成本。2、在接收器上采用热管技术。,接收器是太阳能热发电的核心,目前国际上多采用空腔式接收器,光热转换率达90%以上。在太阳能热发电中利用热管的高效传热性能、优良的均温性能,可以解决高温太阳能接收器的热点问题,提高接收器和发电系统的效率和安全性能。,采用热管技术,使碟式斯特林发电系统接收器集吸热、蓄热、发电三位一体,提高了系统效率,降低了系统成本。热管技术的
23、应用拓展了热管技术的应用领域、决了太阳能高温热发电中的难题。目前,太阳能热发电技术得到了较大发展,在去几十年中世界各地兴建了许多这种类型的实验与示范电站,表2.3给出了三种太阳能热电站的发展状态以及优缺点。,表2.3三种太阳能热电站的比较,2.2太阳能光电转换技术,太阳能发电有热发电和光伏发电两种。光伏发电:将太阳光辐射能通过光伏效应直接转换为电能。1839年,法国科学家贝克勒尔(A.E.Becqurel)首先发现了“光生伏打效应”。第一个实用单晶硅光伏电池(SolarCell)直到一个多世纪后的1954年才在美国贝尔实验室研制成功。,2.2太阳能光电转换技术,太阳能光伏发电产业是全球发展最快
24、的新兴产业之一,最近10年,太阳能电池产量年平均增长率为37%,最近五年的年平均增长率为45%。按世界各主要国家可再生能源发展计划推算,2010年-2040年,光伏产业的复合增长率将高达25%,可预见的高速增长将持续40年以上。,2.2太阳能光电转换技术,70年代出现第一批商用光伏发电产品。美国在1998年启动“百万光伏屋顶计划” 。同时期,日本每年投资110亿日元于光伏发电。德国已实施“10万光伏屋顶计划” 。荷兰则建立1MW光伏发电系统。欧盟计划实施“百万光伏屋顶”项目,一半建在欧州。国际提出“百万kW光伏发电系统规划”。,2.2太阳能光电转换技术,光伏发电增长最快的三个国家德国、日本和美
25、国,增长率依次为30%、29%和21%。日本人均占有额5W高于德国人均3.4W。2004年,德国建设5MW光伏发电,可为1800户供电。美国计划在2020年以前安装3GW光伏发电容量(增加15%)累计达15GW。届时全世界光伏发电总装机容量将为70GW。,2.2太阳能光电转换技术,我国1990年以前光伏电池的生产能力还只有4.5MW/年。2004年达100MW,实际产量为42MW。受国际市场的拉动,我国近几年光伏产业发展迅速,出现了一批新兴的光伏产业群体,无锡尚德已成跻身世界排名前十位的光伏公司。1995年,25kW离网式光伏电站在我国西藏双湖县建成。,2.2太阳能光电转换技术,1995年在山
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