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光热发电系统蓄热工质的研究进展

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  • 更新日期:2015-10-26 12:29
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详细介绍
作者:张艳梅, 丁柳柳, 顾清之, 段 洋, 杨霖霖, 廖文俊
 
单位:上海电气集团股份有限公司中央研究院
 
介绍了各种蓄热系统的分类及工质的选择标准,并进行了比较,重点对太阳能热发电系统中熔融盐在使用特点、国内外发展等方面内容作了阐述。熔融盐作为换热蓄热介质的最大挑战在于它的高凝固点,导致了在系统保温方面的复杂性,从而使成本增加。因此,寻找到一种或几种熔点更低、适用范围更宽泛的复合盐工质,成为蓄热技术发展的方向,也是决定蓄热系统成功走向市场化的关键。
 
截止目前,蓄热几乎成为新兴光热发电市场对项目开发的普遍性要求。实践证明,配置蓄热系统可以使光热发电与不稳定的光伏和风电相抗衡,使光热电站实现24h连续供电成为可能,也使其有能力与传统的煤电、燃气发电、核电的电力生产方式相媲美,具备了作为基础支撑电源与传统火电厂竞争的潜力。在各种蓄热技术中,熔融盐蓄热技术是最容易现实的低成本、大规模蓄热技术,在太阳能热发电中的应用前景非常广阔。而熔融盐作为换
热蓄热介质的最大挑战在于它的高的凝固点,相应导致了其在系统保温方面的复杂性,从而导致成本的增加。目前用的导热油的凝固点约15℃,而三元或二元熔融盐的凝固点约为120℃或220℃。这就要求在系统的防冻保护方面有所创新并提高操作维修的要求。总之,熔融盐技术在国内的研究尚处于起步阶段,仍需更多研究者的关注。


 
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