。《经济参考报》记者近日了解到,根据十三五规划征求意见稿,到2020年底光热发电总装机容量达到1000万千瓦,有关人士透露甚至可达到1500万千瓦,重点是积极推进一批太阳能热电站示范项目,打造若干个百万千瓦级的
清洁能源研究院博士刘明义介绍说。不过,太阳辐射波动会导致过热蒸汽参数较难稳定控制,这对于独立运行的太阳能光热电站影响较大,所以如前所述,示范项目第二期增加了储热系统,并且将传热和储热介质从水变成了油。据透露
光热发电技术路线,但熔盐塔式光热发电系统的性价比更高。配置储热系统后光热电站可以实现日夜不间断运行,且寿命可长达三十年之久,而且在电站停运的情况下,系统仍可以持续保温两个月左右。由于非洲以及中东
书,考虑开发光热发电并使其未来满足本国电力需要的20%左右。此外,埃及和阿尔及利亚也有了一些光热混合电站。而所需能源几乎全部依赖进口天然气的南非则正在本国可再生能源独立电力生产采购计划(REIPPPP
转化为电能的过程。利用聚光镜等聚热器采集的太阳热能,将传热介质加热到几百度的高温,传热介质经过换热器后产生高温蒸汽,从而带动汽轮机产生电能。此处的传热介质多为导热油与熔盐。通常我们将整个的光热发电
是传输集热系统收集起来的热能。利用传热介质将热能输送给蓄热系统。传热介质多为导热油和熔盐。理论上,熔盐比导热油温度高,发电效率大,也更安全。热传输系统一般有预热器、蒸汽发生器、过热器和再热器等组成。热传输
,再将热能转化为电能的过程。利用聚光镜等聚热器采集的太阳热能,将传热介质加热到几百度的高温,传热介质经过换热器后产生高温蒸汽,从而带动汽轮机产生电能。此处的传热介质多为导热油与熔盐。通常我们将整个的
主要是传输集热系统收集起来的热能。利用传热介质将热能输送给蓄热系统。传热介质多为导热油和熔盐。理论上,熔盐比导热油温度高,发电效率大,也更安全。热传输系统一般有预热器、蒸汽发生器、过热器和再热器等组成
为主要成分的三元熔盐作为传热和储热介质的依赖也越来越强。据统计,到目前为止,全球已投运的采用熔盐传热或储热的光热电站总共有20多座,经粗略概算,总计熔盐用量达到70万吨以上。按照去年9月份能源局发布的
、硝酸钾及亚硝酸钠为主要成分的三元熔盐作为传热和储热介质的依赖也越来越强。经CSPPLAZA研究中心统计,到目前为止,全球已投运的采用熔盐传热或储热的光热电站总共有20多座,经粗略概算,总计熔盐用量达到70
KotuluTsatsi电站以及位于自由州的Kalkaar电站。上述项目装机均为150MW,将采用与SolarReserve在美国内华达州开发的新月沙丘电站相似的熔盐塔式光热发电技术。 图:新月沙丘采用的
电站和KotuluTsatsi电站以及位于自由州的Kalkaar电站。上述项目装机均为150MW,将采用与SolarReserve在美国内华达州开发的新月沙丘电站相似的熔盐塔式光热发电技术。图:新月
的专业领域。其中最为关键的光热电站导热油系统、熔盐储热系统的设计很可能是对三维工程这类传统化工工程公司而言最为困难的。同时,就具体的实施细节,还涉及到对数万吨熔盐的熔化等各个方面,这些都是三维工程这类
工程所未曾从事过的专业领域。其中最为关键的光热电站导热油系统、熔盐储热系统的设计很可能是对三维工程这类传统化工工程公司而言最为困难的。同时,就具体的实施细节,还涉及到对数万吨熔盐的熔化等各个方面,这些