电站模型。各模型之间通过质量、能量和信息流进行连接,形成全电站系统模型。此仿真系统以中国科学院电工研究所八达岭太阳能热发电实验电站为背景,对定日镜场,过热吸热器,多相储热器,辅助锅炉,给水系统和工厂
电气和热控等进行建模和仿真研究,实现了全流程多工况运行。此外,该系统还可加载抛物面槽式集热模块,空气吸热器模块和各种储热模块等,以构成槽式电站仿真机和太阳能Brayton循环系统仿真机。
太阳能热
/ 浙江省能源集团公司 时 间 2011年6月22-23日9:00~17:00 6月24日9:00~15:00 地 点 国家会议中心(北京天辰东路7号)参展费用 光地 (最小36 平米
、空气吸热器、储能 技术、聚光技术及装备、高温储热系统、高温热电转化技术、集热管和导热介质; 5、太阳能光热发电直接发电系统、自动跟踪系统、太阳能热发电机组、逆变系统、探测系统、输 配电
项目的竞标价格出来以后,就可以了解目前CSP的大致成本。一位业内人士告诉中国证券报记者。CSP技术的关键是储热系统,通过储热设备将光场收集到超过发电机组所需的热能储存起来,在辐射强度出现波动时,输出
用于发电,多余热量被用来加热海水,将其变成可供饮用的淡水。现在来看,或许这已经不是梦想了。据悉,欧洲计划的太阳能发电站主要使用集光型太阳能发电(CSP),该太阳能发电站的总发电量可达1000亿瓦,约等于
史无前例的计划承载着全球人类的梦想,相关技术自然受到了特别关注。该计划核心技术被称为集光型太阳能发电 CSP ,其原理是采用抛物面聚光镜将太阳光集中到装有液体的容器中,被加热的液体驱动引擎,产生电能
、传热、储热矩阵,以超过300℃的高温驱动传统的热电设备,一座全新意义的太阳能电厂即可全天候高效发电。因为始终对准太阳,这套具有中国自主知识产权的太阳能光热系统以很低的成本实现了全球最高的太阳能利用
2007年从硅谷回国创业,项晓东满脑子想的都是如何提高太阳能光热系统的效率。效仿太阳“走路”,尽量多地捕捉阳光,仅仅是第一步。当“凹面碟”将阳光反射到镜面上方的集热器时,光旋即转化成了热。在实际应用中
常规的汽轮机内进行发电。
由于采用汽轮机发电,电流稳定,加之系统可以采用熔盐技术储热,白天将盐从固态变成液态,晚间再用400多度的熔盐将水变成蒸汽发电,这样一来,就解决了风电与光伏发电无法
反射光,把管内的导热油加热到400度,最终将水变成蒸汽。据了解,目前国内已经有北京中航空港通用设备有限公司、皇明太阳能集团、东莞康达机电等几家公司从事相关方面的研究生产。中航通用与中科院工程热物理研究所
景点。
中国科学院电工研究所李鑫介绍,电站采用“光-热-电”的发电方式:“这里有成千上万的定日镜会把太阳光反射到位于太阳塔顶的吸热器表面,形成800℃以上的高温。太阳运动,定日镜也跟着运动,保证焦点
在吸热器表面。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,蒸汽推动蒸汽轮机发电。而塔底的储热系统用来存储多余的热量,以便在夜间或阴天、多云天气时发电。”
,太阳能热发电行业不像光伏发电那样复杂。太阳能热发电的原材料包括玻璃、钢铁、导热介质和储热材料,这在中国都具备,所需工作是对这些材料进行改性,比如减少玻璃中的铁含量、增加玻璃的透光率、选择储热成本低于电价的
储热材料等。不过,对中国企业来说,过去的技术研发基本上都是针对单个器件,最大的缺陷在于没有完成太阳能热发电项目的经验,而太阳能热发电电站集成是非常困难的技术。中国已经完成的示范项目,规模仅仅是兆瓦级
,仍然是未知数。
电站集成难题
中国科学院电工研究所一位研究人员告诉本刊记者,总体而言,太阳能热发电行业不像光伏发电那样复杂。
太阳能热发电的原材料包括玻璃、钢铁、导热介质和储热材料,这在中国
都具备,所需工作是对这些材料进行改性,比如减少玻璃中的铁含量、增加玻璃的透光率、选择储热成本低于电价的储热材料等。
不过,对中国企业来说,过去的技术研发基本上都是针对单个器件,最大的缺陷在于没有完成
,项目建设将大大推动新能源产业的发展。
首个薄膜太阳能农业大棚。记者李晚成摄
台企投资兴建
首个薄膜太阳能发电系统项目位于信州区沙溪镇青岩村,包括5座薄膜太阳能农业大棚,由台湾光宝集团
投资兴建。
据了解,这个发电项目的建设,从洽谈签约到建成并网发电仅用了4个多月的时间。5月20日,在香港会展中心举办的2009江西(香港)招商引资活动周上,上饶市与台湾光宝集团达成了利用农业大棚