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        超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)在太陽能發(fā)電領域的應用探析

        2021-03-07 00:07:01胡偉賈小權
        裝備維修技術 2021年46期

        胡偉 賈小權

        摘 ?要:21世紀,太陽能作為一種清潔可再生能源得到了各個國家的高度重視,結合當前太陽能發(fā)電遇到的一些問題,分析了超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)在太陽能的應用前景,超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)可以提高太陽能發(fā)電效率,解決沙漠缺水地區(qū)太陽能發(fā)電對水資源的依賴,減小設備設施體積便于模塊化安裝,對于太陽能發(fā)電規(guī)?;ㄔO提供了很好的解決方案。同時分析了超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)遇到的問題及發(fā)展方向,可為超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)在太陽能應用提供一些借鑒和參考。

        關鍵詞:太陽能;超臨界二氧化碳;布雷頓循環(huán)

        0 引言

        近年來,隨著傳統(tǒng)能源煤炭和石油等儲量的日益下降,對可再生能源的需求不斷升高,利用太陽能發(fā)電迎來前所未有的重要發(fā)展機遇期。太陽能作為一種清潔可再生能源,提高太陽能的利用效率是各個國家研究的重點領域。[1]

        超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)作為近年來熱點研究的前沿發(fā)電技術,與蒸汽為介質的朗肯循環(huán)相比,可以采用更廣的熱源溫度范圍,且在這些溫度范圍內(nèi)具有更高的循環(huán)發(fā)電效率。由于超臨界二氧化碳的特殊物性,循環(huán)系統(tǒng)設備結構簡單緊湊、循環(huán)效率高,被認為在火力發(fā)電、太陽能光熱發(fā)電、第四代核能發(fā)電、余熱發(fā)電、地熱發(fā)電等領域具有廣闊的應用前景[2]。

        超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)在核能發(fā)電等領域都開展相關的研究,但是與太陽能結合的并不是很多,本文簡述了當前太陽能發(fā)電遇到的問題,分析了超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)在解決太陽能發(fā)電問題的技術優(yōu)勢,最后指出了超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)未來的研究方向。

        1 太陽能發(fā)電遇到的問題

        1.1發(fā)電存在波動性

        傳統(tǒng)的太陽能利用技術包括光伏發(fā)電和光熱發(fā)電。其中,光伏是通過光電效應實現(xiàn)太陽能轉換為電能;光熱是聚光鏡集熱加熱熔鹽等傳熱工質,再通過汽輪機做功實現(xiàn)發(fā)電。其中光伏發(fā)電裝置較簡單,但是易受時間、天氣等因素限制,發(fā)電存在間歇性和波動性,不利于大規(guī)模并網(wǎng)發(fā)電。光熱發(fā)電利用儲能系統(tǒng)配合汽輪機做功可用實現(xiàn)晝夜持續(xù)發(fā)電,并網(wǎng)發(fā)電穩(wěn)定性較好,但是投入較大。

        1.2熱轉換效率不高

        傳統(tǒng)的汽輪機采用水為傳熱工質的朗肯循環(huán),由于水工質存在相變,產(chǎn)生不可避免的汽化潛熱浪費,同時設備受材料本身耐高溫高壓條件限制,因此,其效率一般僅僅為40%多,熱效率受瓶頸制約,提高越發(fā)困難,這個與當前提出的能源高效利用是不相符的。

        1.3對水資源的配套要求較高

        傳統(tǒng)的汽輪機發(fā)電,需要用水作為工質,在日常的運行過程中,水會因為泄露或者蒸發(fā)而逐漸較少,因此需要長期進行補水,由于太陽能發(fā)電站一般處于沙漠等水資源匱乏的地帶,水資源相對更加寶貴,長期運行,生產(chǎn)與維護成本增加。

        2 超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)發(fā)電技術特點

        超臨界流體是高于臨界溫度和臨界壓力的流體,超臨界二氧化碳有超臨界流體的一般特性,也有其獨特的特點:1)黏性小,流動性強,易于擴散,系統(tǒng)循環(huán)損耗小;2)密度接近液體,傳熱效率高,做功能力強;3)腐蝕性小于水蒸汽;4)容易達到超臨界狀態(tài),臨界溫度和壓力較低,工程應用較好;5)系統(tǒng)設備結構簡單、體積小;6)無毒、無害、穩(wěn)定,廉價易得。

        布雷頓循環(huán)主要包括壓縮機壓縮、換熱器吸熱、渦輪透膨脹做功及冷卻器內(nèi)冷卻4個工作過程,與朗肯循環(huán)相比,循環(huán)工質不發(fā)生相變,因此壓縮功耗較小。圖1是典型的超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)系統(tǒng)。由于二氧化碳的臨界溫度和壓力較低(遠低于水的臨界點),可在接近室溫條件下達到超臨界狀態(tài),是布雷頓循環(huán)理想的熱力循環(huán)工質。

        3 超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)在太陽能應用

        3.1提高熱轉換效率,解決并網(wǎng)的波動性

        DOSTAL等人[3]比較了超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)、氦氣布雷頓循環(huán)、超臨界蒸汽循環(huán)、過熱蒸汽循環(huán)在不同進口溫度下的循環(huán)效率,如圖2所示,當溫度超過550℃時,臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)效率最高。太陽能的熔鹽物一般在550℃以上,利用超臨界二氧化碳提高熱轉換效率,從而提升太陽能的發(fā)電效率,對于解決長期并網(wǎng)的波動性也是有利的。

        3.2設備體積簡化,便于模塊化建設

        發(fā)電系統(tǒng)中二氧化碳不發(fā)生相變,無汽化潛熱損失,壓縮功較小,可獲得較大的功率體積比。DOSTAL等人[4]對比了蒸汽渦輪、氦氣渦輪機和超臨界二氧化碳渦輪機功率尺寸,如圖3所示,在同等功率條件下,超臨界二氧化碳渦輪機尺寸和體積最小。另外,超臨界二氧化碳渦輪機可以采用單體設計,結構緊湊,便于模塊化安裝,可實現(xiàn)太陽能的規(guī)模化建設。

        3.3擺脫對水資源的依賴

        超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)不需要水,也不用后續(xù)污水處理,因此對于地處沙漠等水資源匱乏地區(qū)的電站,可以大大減少對水資源的依賴,二氧化碳可以就地生產(chǎn)制造,排放也無污染,因此可以減少生產(chǎn)和排污成本,這個對于太陽能發(fā)電的長期運行是非常有利的。

        4超臨界二氧化碳面臨的問題

        超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)是未來太陽能發(fā)展趨勢,為大規(guī)模使用,還亟需開展相關研究:

        1、高效換熱器的研發(fā),由于超臨界二氧化碳在擬臨界點附近比熱變化劇烈,在換熱器中存在“夾點”問題,因此需要根據(jù)運行環(huán)境設計相應的高低溫換熱器,并做好流量調(diào)控,確保換熱器高效運行。

        2、運行控制的研究,當壓縮機入口剛好在臨界點時,其壓縮功最小且系統(tǒng)效率最高,在布雷頓循環(huán)中,需要同時調(diào)節(jié)壓縮機、換熱器、渦流發(fā)電機才能實現(xiàn)最優(yōu)解,整套控制較為復雜,需要研發(fā)控制系統(tǒng),實現(xiàn)高效率發(fā)電。

        3、高性能材料的研發(fā),超臨界布雷頓循環(huán)一般在15~32MPa、溫度高達550℃以上,為了滿足高溫高壓參數(shù)要求,加熱器、壓縮機、渦輪發(fā)電機的材料都必須具有強度高、耐高溫特點,同時對材料的耐二氧化碳的腐蝕性也需要進一步研究。

        5 結論

        本文結合當前太陽能發(fā)電遇到的一些問題,闡述了超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)技術特點,分析了超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)在太陽能的應用優(yōu)勢,超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)可以提高太陽能發(fā)電效率,解決沙漠地區(qū)太陽能發(fā)電對水資源的依賴,減小設備設施體積便于模塊化安裝,對于太陽能發(fā)電規(guī)?;ㄔO提供了很好的解決方案。同時分析了超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)遇到的問題及發(fā)展方向,可為超臨界二氧化碳布雷頓循環(huán)在太陽能利用提供一些借鑒和參考。

        參考文獻:

        [1]SUN H H,ZHI Q,WANG Y, et al. China’s solar photovoltaic industry development:the status quo, problems and approaches[J]. Applied energy,2014,118:221-230.

        [2]AHN Y,BEA S J,KIM M,et al.Review of supercritical CO2 power cycle technology and current status of research and development[J].Nuclear Engineering and Technology,2015,47(6): 647 -661.

        [3]DOSTAL V,HEJZLAR P,DRISCOLL M J. The Supercritical Carbon Dioxide Power Cycle: Comparison to Other Advanced Power Cycles[J].Nuclear Technology,2006,154(3):283-301

        [4]DOSTAL V,DRISCOLL M J,HEJZLAR P. A Supercritical Carbon Dioxide Cycle for Next Generation Nuclear Reactors[D]. Cambridge :Massachusetts Institute of Technology,2004.

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