李 冉
中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司
隨著全球經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,化石能源的消耗量日益增加,隨之而來的環(huán)境惡化、氣候變暖等環(huán)境問題日益突出,發(fā)展綠色低碳環(huán)保的可再生能源技術(shù)已成為各國(guó)追求的新目標(biāo)。
太陽能作為可再生能源中的主力,具有其自身獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。太陽能發(fā)電技術(shù)可分為光伏發(fā)電和現(xiàn)有電網(wǎng)。太陽能光熱發(fā)電具有規(guī)?;瘍?yōu)勢(shì),建設(shè)規(guī)模越大,單位收益將增加越多。我國(guó)的太陽能光熱產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近幾十年的持續(xù)發(fā)展,已渡過了發(fā)展導(dǎo)入期,即將進(jìn)入大規(guī)模發(fā)展的成長(zhǎng)期。
太陽能光熱發(fā)電技術(shù)是采用大規(guī)模的反射鏡用于反射集聚的太陽能,將太陽能轉(zhuǎn)化為熱能再經(jīng)常規(guī)的熱力循環(huán)工作流程將熱能轉(zhuǎn)化為電能。
常見的太陽能光熱發(fā)電技術(shù)有槽式、塔式、碟式三種形式。
槽式太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)把太陽光以線聚焦的方式反射到集熱管表面,進(jìn)而對(duì)管內(nèi)的傳熱流體進(jìn)行加熱,達(dá)到足夠溫度的傳熱流體再通過蒸汽發(fā)生器后將熱量傳遞給蒸汽,通過常規(guī)熱力循環(huán)進(jìn)行發(fā)電[3]。
塔式光熱發(fā)電系統(tǒng)即是在發(fā)電站中安裝成千上萬面可以將太陽光反射到特定位置的定日鏡,每面定日鏡都配有自動(dòng)跟蹤的結(jié)構(gòu)并獨(dú)立進(jìn)行跟蹤太陽所在位置,每天定日鏡通過反射將太陽光反射到塔頂部的集熱器[4]。集熱器將吸收到的太陽能轉(zhuǎn)化為熱能加熱工質(zhì),通過熱力循環(huán)進(jìn)行發(fā)電。
碟式太陽能熱發(fā)電是通過雙軸驅(qū)動(dòng)跟蹤裝置驅(qū)動(dòng)碟式聚光器,拋物面反射鏡面將太陽輻射聚焦到焦點(diǎn)處的集熱器上,然后利用布雷頓循環(huán)將熱能傳給熱傳導(dǎo)工質(zhì)并使之受熱汽化,產(chǎn)生蒸汽后驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)工作產(chǎn)生電能[3]。
其中,塔式和碟式是目前采用的主流技術(shù),適用于大規(guī)模、發(fā)電容量較大的電站。
我國(guó)的太陽能光熱電站主要集中在西部太陽能光照資源豐富的地區(qū)。2016年9月14日,國(guó)家能源局正式發(fā)布了《國(guó)家能源局關(guān)于建設(shè)太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目的通知》,確定第一批20個(gè)太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目名單,包括9個(gè)塔式電站、7個(gè)槽式電站和4個(gè)菲涅爾電站,總裝機(jī)134.9萬kW[3]。
塔式太陽能光熱電站如圖1所示,采用大規(guī)模的定日鏡,跟蹤太陽光并將太陽光反射至中央塔頂?shù)募療嵫b置加熱熔融鹽,再通過蒸汽發(fā)生器將水加熱成水蒸氣,蒸汽通過汽輪機(jī)做功,帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。
常規(guī)的塔式光熱電站主要由聚光系統(tǒng)、集熱系統(tǒng)、儲(chǔ)熱系統(tǒng)、蒸汽發(fā)生系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)五部分組成,其中聚光系統(tǒng)的效率及其成本對(duì)熱電站的經(jīng)濟(jì)性影響很大,是太陽能熱電站設(shè)計(jì)中需要著重考慮的因素。聚光和集熱系統(tǒng)必須同時(shí)工作收集能量,因此也將二者統(tǒng)稱為聚光集熱系統(tǒng)。
圖1 西班牙Gemasolar電站
1.2.1 二次反射塔式光熱技術(shù)
二次反射技術(shù)是指在聚光集熱系統(tǒng)中增加一個(gè)二次反射塔,鏡場(chǎng)將太陽光反射后匯聚到二次反射塔雙曲面的焦點(diǎn)上,二次反射塔將鏡場(chǎng)反射來的太陽光再次反射,聚集到塔下的熔鹽吸熱器,冷熔鹽吸熱后將太陽輻射能轉(zhuǎn)換為熔鹽的內(nèi)能,再通過熱熔鹽加熱工質(zhì)水,進(jìn)行后續(xù)的汽水熱力循環(huán)發(fā)電過程,見圖2。
圖2 二次反射塔式光熱發(fā)電系統(tǒng)流程圖
與傳統(tǒng)的塔式集熱系統(tǒng)相比,二次反射技術(shù)具有以下特殊的優(yōu)勢(shì):
1)安全性高
無熔鹽凍堵風(fēng)險(xiǎn):熔鹽直接吸收太陽能輻射,從根本上消除了熔鹽在吸熱器中的凍堵風(fēng)險(xiǎn),保證了電站運(yùn)行的穩(wěn)定性。
降低鹽罐泄露風(fēng)險(xiǎn):熔鹽罐泄露是光熱熔鹽儲(chǔ)能的一大問題,創(chuàng)新設(shè)計(jì)的雙層罐,保證穹頂每天的熱脹冷縮不會(huì)產(chǎn)生內(nèi)罐的腰焊縫處的應(yīng)力集中,外罐承力基礎(chǔ)和內(nèi)罐保溫基礎(chǔ)分離,大幅降低基礎(chǔ)設(shè)計(jì)和施工難度,同時(shí)大幅減少保溫材料的用量。
2)較高的熱效率
吸熱器散熱面小、對(duì)流熱損失小、零熱阻、光吸收率可達(dá)99%,理論研究表明光熱轉(zhuǎn)換效率可達(dá)90%以上;吸熱器保溫蓋板快速開合可應(yīng)對(duì)復(fù)雜的來云工況,熱損失??;來云工況無需排鹽,熱效率高;
3)創(chuàng)新設(shè)計(jì),提高設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率
吸熱器本體為不銹鋼316鋼殼結(jié)構(gòu),采用流量調(diào)節(jié)閥控制進(jìn)出口流量,技術(shù)成熟、設(shè)備全部國(guó)產(chǎn)化,吸熱器本體低位布置,可采用短軸熔鹽泵替代價(jià)格昂貴的高揚(yáng)程熔鹽泵;
4)模塊化設(shè)計(jì)、建造、調(diào)試、運(yùn)維
二次反射采用模塊化集成聚光、吸熱、集中蓄熱、換熱。多塔模塊化結(jié)構(gòu)施工周期短,可實(shí)現(xiàn)分期建設(shè)、提早運(yùn)營(yíng)。單元模塊完成后即可開展調(diào)試運(yùn)行、發(fā)電產(chǎn)出,項(xiàng)目前期的財(cái)務(wù)環(huán)境大幅優(yōu)化;運(yùn)行中部分模塊出現(xiàn)故障,也不影響整個(gè)電站持續(xù)運(yùn)行。
以某100 MW光熱發(fā)電機(jī)組為例,分析采用二次反射聚光集熱系統(tǒng)光熱發(fā)電機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益。
該光熱電站場(chǎng)址區(qū)域的年太陽直接輻射量為1 902.3 kWh/m2,平均日照時(shí)數(shù)為3 064 h。太陽能資源屬于“較豐富”,且穩(wěn)定程度等級(jí)為穩(wěn)定,日照充足,適合建設(shè)大型光熱電站。
本電站采用二次反射塔式光熱技術(shù),共安裝28個(gè)聚光集熱子模塊,總鏡面反射面積為1 167 264 m2。儲(chǔ)熱介質(zhì)為熔鹽,儲(chǔ)熱時(shí)長(zhǎng)9 h。選用一臺(tái)100 MW超高壓一次中間再熱、8級(jí)回?zé)?,直接空冷,凝汽式汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組。
2.2.1 經(jīng)濟(jì)效益分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)
本項(xiàng)目機(jī)組有4類運(yùn)行模式:集熱場(chǎng)低負(fù)荷-蒸汽發(fā)生系統(tǒng)低負(fù)荷、集熱場(chǎng)滿負(fù)荷-蒸汽發(fā)生系統(tǒng)滿負(fù)荷、集熱場(chǎng)低負(fù)荷-蒸汽發(fā)生系統(tǒng)滿負(fù)荷、集熱場(chǎng)停機(jī)-蒸汽發(fā)生系統(tǒng)低負(fù)荷。根據(jù)場(chǎng)址的光照條件和機(jī)組靈活的運(yùn)行方案,折算成滿負(fù)荷發(fā)電。
光熱電站首年的凈發(fā)電量為345 GWh,25年運(yùn)營(yíng)期內(nèi)發(fā)電效率無衰減,平均每年凈發(fā)電量為345 Wh,平均年利用小時(shí)數(shù)可達(dá)3 450 h。
經(jīng)濟(jì)效益分析所采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見表1。
表1 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
正常運(yùn)行期第一年包含調(diào)試期,發(fā)電量為滿發(fā)電量的80%,從正常運(yùn)行期第二年開始,每年上網(wǎng)電量為34 500萬kWh。
修理費(fèi)提存率按投產(chǎn)前五年0.8%提取,五年后按1.0%提取,10年后按1.5%提取,15年后按2.0提取。
2.2.2 經(jīng)濟(jì)效益分析結(jié)論
根據(jù)經(jīng)濟(jì)分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計(jì)算得出光熱電站的經(jīng)濟(jì)效益結(jié)論見表2。
表2 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)指標(biāo)(運(yùn)營(yíng)期25年)
同時(shí)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行不確定性分析,以機(jī)組年利用小時(shí)、工程投資、上網(wǎng)電價(jià)均增減10%,測(cè)算其資本金內(nèi)部收益率的變化規(guī)律,從而預(yù)測(cè)其投資風(fēng)險(xiǎn)管控因素。
由表3可見,三個(gè)敏感因素對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)影響相當(dāng),因此,要降低本項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)主要把控總投資、發(fā)電量及電價(jià)這三方面的波動(dòng)。
以經(jīng)營(yíng)期年(25年)平均成本作為測(cè)算依據(jù),經(jīng)計(jì)算該電站盈虧平衡點(diǎn)為57.86%,即當(dāng)項(xiàng)目年利用小時(shí)數(shù)達(dá)到3450 h×57.86%=1 996 h時(shí),項(xiàng)目可達(dá)到盈虧平衡經(jīng)營(yíng)。
表3 敏感性因素分析表
光熱及儲(chǔ)換熱技術(shù)是可再生能源與大規(guī)模熱儲(chǔ)能結(jié)合的新興發(fā)展技術(shù),在發(fā)電、儲(chǔ)能和電網(wǎng)平衡等領(lǐng)域都是未來發(fā)展方向,具有可靠、靈活的電力輸出特性,在能源戰(zhàn)略上有重大意義,也是國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)的集中領(lǐng)域。
采用二次反射技術(shù),具有多項(xiàng)優(yōu)勢(shì):采用模塊化集成聚光、吸熱、集中蓄熱、換熱;多塔模塊化結(jié)構(gòu)施工周期短,可實(shí)現(xiàn)分期建設(shè),提早運(yùn)營(yíng);采用地面直接吸熱器,無熔鹽凍堵風(fēng)險(xiǎn),安全性高、運(yùn)維便利等。
結(jié)合投資經(jīng)濟(jì)性的分析可見,二次反射光熱發(fā)電技術(shù)的經(jīng)濟(jì)性較高,合理控制總投資、發(fā)電量及電價(jià)三方面因素,對(duì)經(jīng)濟(jì)性的影響也極為重要。