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塔式光热发电系统的组成分析概述目录TOC\o"1-3"\h\u22694塔式光热发电系统的组成分析概述 1263061.1集热系统 1200311.2热传输系统 4302131.3蓄热与热交换系统 4268631.4发电系统 41.1集热系统集热系统由单一的镜面、接收器、聚光装置和跟踪机构等组成。吸热器定日镜吸热器定日镜图3-1塔式太阳能热发电集热系统(1)定日镜定日镜是塔式太阳能热发电系统的聚光装置,其将太阳辐射聚焦在吸热器上。将太阳能更有效地集中在吸热器上已成为定日镜核心的关键。如图3-2、3-3所示,定日镜分布在塔周围,组建成大量的定日镜场。合理的定日镜场分布设计可以大大降低整体发电成本,并提高将光转换为热的效率。定日镜场是由特殊结构的大批定日镜组成,以便于实现对太阳能的有效反射。镜场系统是塔式太阳能热塔系统的能源收集与聚焦的重要组成部分,其布置与整个系统的特点和性能都是密切相关的。并且在创造好一个镜场后,布局和相关参数很难进行更改。因此,如何正确进行镜面设计合理化的布置是在我们建造光热发电厂前应特别注意的一个问题,所以如何才能使得镜场被设计得高效合理化是当今科学研究领域方向上的一个热门话题。图3-4定日镜常见的调节镜场布局方法包括辐射型和麦田型。具体分布如图3-2、图3-3所示。辐射型镜优点之处在于,它可以有效防止定日镜直接位于其他相邻环上的定日镜反射前面,并且会导致严重光学阻塞。麦田镜场的定日镜在其中布置成一条线,布置简单,土地综合利用率也比较高。定日镜接收塔定日镜接收塔图3-2辐射型定日镜接收塔定日镜接收塔图3-3麦田型(2)中央吸热器中央接收器(又称吸热器)位于中央高塔顶部,是塔式太阳能发电的主要部分。吸热器将定日镜群聚集来的太阳辐射能直接转换为可以利用的高温热能,使工质得以加热到一定高温,在用加热后的工质推动发电机组进行发电工作。实现太阳能热发电的过程。目前用于实际应用的只有外置式吸热器、腔式吸热器两种吸热方式。图3-5外置吸热器熔盐吸热器具有较高的安全性能,熔盐密度大,可以加热到超高温度而不发生生产隐患。在整个吸热、传输、循环过程中无质变。而且在整个系统中传热和储热部分均可全部使用熔盐,大大的简化了工作量。1.2热传输系统热传输系统的主要功能就是把集热器所采集到的热能进行传递。它们利用传热介质和管道,把热量传递到储热部件。目前应用较多的介质有水、油和熔融盐。图3-6吸热塔1.3蓄热与热交换系统CSP技术在储热与热交换体系中相比较于光伏发电技术有着极其显著的优点。这也就意味着光热式电站可以在白天进行存储太阳能,在夜间还没有太阳光时候,利用白天所储存的太阳能热量,也可以为当地的电网进行供电。储热设备通常是用真空绝热或者覆盖有绝热材料的储热材料组合而成。储热系统在各种条件下对储热介质的技术要求如下:储能密度高、价格低廉、资源丰富、不易受到腐蚀、性能稳定、安全性强、传热范围广、换热器和热导率好,存储介质具有良好的粘度。目前,我国正在研究各种用于储热的新技术和新材料,并且更多的专家建议使用廉价的固体储热器(例如陶瓷)来降低发电成本。1.4发电系统用于大型太阳能光热发电系统的汽轮发电机组,由于它们的温度水平基本上是和火力发电系统中的温度水平相适应,因此我们可以考虑选择在火力发电厂中使用的汽轮机;但是仍然需要合理地配置脱盐系统以及辅助循环供水系统。但是在技术上还是存在着区别。所以我们应当使汽轮机具有快速的启动、低负荷的运行、频繁启停、高效稳定等工作特点。如图3-7塔式熔盐传热发电系统,该系统主要由三个大的部分共同组成:固定日光镜场、熔盐传热储热系统、蒸汽发电系统。定日镜场将零散分布的太阳能光源,进行聚集,反射到吸热器上。进而加热熔盐,冷盐泵将290℃的冷盐从冷盐容器中通过管道泵送到塔顶的吸热器中。熔盐通过吸收热量变成565℃的热盐,然后在地心吸引力的作用下,通过管道传送至热盐罐储存起来备用。当吸热器在白天运行工作时,热盐经由一个热盐泵将其输送到发电机的热盐气体发生系统,与其中的水或蒸汽进行热交换,并在空气中产生一种高温、高压的过热蒸汽,用这种高温的蒸汽推动汽轮机转动来进行发电。冷却后的熔盐再经管道运输至冷盐罐中,用于下一次加热使用,至此就已经完成了熔融的盐液循环。同时为了满足夜间太阳光能不足时供电负荷的需求,由于白天的热量供应大于所需,会产
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