,多能互补集成优化示范项目除了解决弃风、弃光问题,还有利于推动太阳能供暖、供热发展。以北方冬季供暖为例,通过风光热储多能互补,可以充分利用光热发电的储热功能,以更低成本解决因为燃煤供暖带来的环境问题。上述
,第一批太阳能热发电示范项目清单中有9个塔式、7个槽式和4个菲涅尔式。其中,槽式和菲涅尔式在具体的技术方向上又根据传热/储热介质的不同分成了导热油和熔盐两种形式,塔式技术分成了熔盐塔式、水工质塔式和
。熔盐是光热发电项目中采购量较大的单一产品,以一个装机规模为50MW,储热时长为7.5小时的典型槽式电站为例,其熔盐采购量高达约28000吨,正因为此,熔盐产品的单位价格变动对总采购额的影响甚大。熔盐
对货车载重提出了更为严格的要求,使每辆货车的有效运载量减少了近一半。这也显著增加了熔盐产品的运费。粗略估算,首批20个示范项目共需熔盐约60万吨,这还不包括那些在后期增加了储热时长的项目所带来的更大的
意味着与传统的发电厂一样,光热电站产生的电力可以很好地满足连续的用电需求,而这主要得益于光热电站可以配置高性价比的熔盐储热系统。这种储热技术并非直接蓄电(光伏和风电一般使用蓄电池来储存电力),这使
得光热电站生产的电力不仅可调度,而且可以实现24小时电力调度,且夜间不需要补充备用燃料。
SolarReserve的塔式光热发电技术便采用熔盐进行储热,由硝酸钠和硝酸钾组成的混合物被作为电站的传储热介质
的经验,提升热电机组的灵活性需全面考虑效率、排放、寿命等关键因素,一方面通过加装储热装置,实现“热电解耦”运行;另一方面通过对锅炉和汽机本体进行改造,增加机组热电比、降低供热强迫出力。本次规划提出了对
。通过实施煤电机组灵活性改造,一般情况下热电机组可增加20%额定容量的调峰能力,供热期最小技术出力率达到40~50%,储热系统具备5~7小时的运行能力;纯凝机组一般可增加15~20%额定容量的调峰能力
中,光热发电每千瓦时二氧化碳排放量的中位数仅有18克,远低于光伏的110克,是真正的清洁能源。光热具备较为经济的可储热性和可补燃性,兼具光伏(清洁能源)和火电(电网亲和性)的优势,是我国新能源战略的
,得益于美国能源部推行的贷款担保计划和ITC,美国的多个大规模光热电站得以顺利开工建设。贷款担保计划支持的光热电站项目包括当时世界上最大的塔式电站、最大的太阳能储热电站和最大的槽式电站。这些项目的建设
配置高性价比的熔盐储热系统。这种储热技术并非直接蓄电(光伏和风电一般使用蓄电池来储存电力),这使得光热电站生产的电力不仅可调度,而且可以实现24小时电力调度,且夜间不需要补充备用燃料
。SolarReserve的塔式光热发电技术便采用熔盐进行储热,由硝酸钠和硝酸钾组成的混合物被作为电站的传储热介质。熔盐泵将熔融盐(300℃)泵到高约164米左右的吸热塔顶端的吸热器中,而吸热器用集中的太阳辐射热量将
传输管、吸气剂、菲涅尔吸热器、350℃以上高温传热流体、储热材料和系统、油盐换热器、熔融盐泵、蒸汽发生器、滑参数汽轮机、斯特林发电机、有机郎肯循环发电设备、高聚焦比太阳炉。
太阳能生产装备
设备,高频加热器,集热管圆度校准机,金属/玻璃封接设备,真空管排气设备,熔融盐合成设备,真空管自动化装配生产线,真空管质量在线监测仪,高温热管生产设备,真空保温管生产线,储热器生产设备,定日镜生产线
光热电站,于2014年12月于美国内华达州建成。电站规模110MW,配10小时储热系统,可以满足75,000万个家庭的用电需求。它具有10,347个循迹反光镜,用于跟踪和反射太阳光。虽然它看上去令人印象
中,光热发电每千瓦时二氧化碳排放量的中位数仅有18克,远低于光伏的110克,是真正的清洁能源。光热具备较为经济的可储热性和可补燃性,兼具光伏(清洁能源)和火电(电网亲和性)的优势,是我国新能源战略的必然选择
贷款担保计划和ITC,美国的多个大规模光热电站得以顺利开工建设。贷款担保计划支持的光热电站项目包括当时世界上最大的塔式电站、最大的太阳能储热电站和最大的槽式电站。这些项目的建设加速了光热发电