資料介紹
聚焦式太陽能熱發電系統(CSP)利用集熱器將太陽輻射能轉換成高溫熱能,通過熱力循環過程進行發電。作為一種開發潛力巨大的新能源和可再生能源開發技術,美國等國家都投入了大量資金和人力進行研究,先后建立了數座CSP示范工程,目前該項技術已經處于商業化應用前期、工業化應用初期。CSP只利用太陽直射能量,不接受天空漫輻射。由于太陽能的供給是不連續的,一部分CSP系統采用蓄熱技術來保障有效使用和提供時間延遲,另一部分CSP系統采用燃氣等作補充能源。這種混合動力技術可提供高價值的、可調度的電力。
CSP系統依其集熱方式的不同,大致分為槽式、塔式、碟式3種。槽式系統是利用拋物柱面槽式反射鏡將陽光聚焦到管狀的接收器上,并將管內傳熱工質加熱,直接或間接產生蒸氣,推動常規汽輪機發電。塔式系統是利用獨立跟蹤太陽的定日鏡,將陽光聚焦到一個固定在塔頂部的接收器上,以產生很高的溫度。碟式系統是由許多鏡子組成的拋物面反射鏡,接收器在拋物面的焦點上,接收器內的傳熱工質被加熱到高溫,驅動發動機進行發電。
槽式系統的技術已經成熟,正處于商業拓展階段,基本上沒有技術和經濟風險。美國加州有9個SEGS(Solar Electric Generating system)采用槽式系統,已運行15年,目前運行狀況更好,最大輸出功率354 MW,采用混合動力:75%太陽能,25%天然氣。但蒸氣最高溫度375℃,太陽能日效率20%,年效率15%。槽式系統是目前均化成本(LEC)最低的CSP系統,是美國能源部近期計劃推薦的優選項目。在西班牙、印度、埃及、希臘、墨西哥、摩洛哥、南非等國家都有不少槽式系統的示范工程。
塔式系統正處在研究其商業化可行性的階段。一些國家著手建立大容量的、參加電網統一調度的示范工程。(1)美國從1980年開始相繼完成Solar One、Solar Two兩個10MW級塔式CSP后,2002年與西班牙合作,在西班牙建造一個15MW級Solar Tres塔式CSP,預計2006年完工,這是第一個真正商業運作的項目。該項目的定日鏡組是Solar Two的3倍大,定日鏡的性能大幅提高,但制造成本卻下降了45%;它還采用了一個120MW.t高溫集熱器,熱流能力更強,熱吸收效率提高了3%;同時也采用了一個巨大的蓄熱系統,貯存6250Mt的硝酸熔融鹽,總容量600MW?h,可維持16h。由于采用了許多先進技術,預計年發電效率將提高6%,年利用系數將達到65%。(2)南非ESKOM公司準備建造一個100MW級塔式CSP,目前可行性報告己經出來。還有一些國家也建立了或正在建造塔式CSP,但規模不夠大,技術也未達到商業級應用水平。由于塔式CSP工作溫度可超過l000℃,太陽能效率通常比槽式高些,日效率可達23%,年效率20%。
一般地,槽式與塔式CSP系統可能不具備分布式發電的經濟性特點和潛在優勢,這是因為:
(l)目前的發展策略集中在50MW以上的大系統,這對大多數分布式能源負荷場合顯得過大;
(2)系統的安裝需要大量的土地,而分布式能源是一個位于用戶端或靠近用戶端的能源利用設施,而這些用戶端附近很難提供大量的土地;
(3)供氣和電力輸出的基礎設施建設必須與當地供氣/電力公司的輸配系統相關聯,獨立性不強。這些特點決定了槽式與塔式系統將與傳統的一些中央發電系統競爭,但由于CSP系統的最大功率輸出通常與當地電網用電高峰一致,所以,CSP特別應用于電力削峰。
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