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太陽(yáng)能熱電站采用電伴熱帶方案代替蒸汽伴熱

  • 發(fā)表時(shí)間:2020-03-26 15:13:36
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無(wú)蓄熱光熱電站對(duì)保溫要求較低,可采用普通氣凝膠等常規(guī)保溫方案達(dá)到保溫目的。然而,對(duì)于帶蓄熱的光熱發(fā)電站,熔鹽的冰點(diǎn)約為220攝氏度,這需要非常嚴(yán)格的保溫。否則,一旦熔鹽凝固,就會(huì)給發(fā)電站造成毀滅性的損失。出于安全原因,目前普遍采用電伴熱解決方案。電伴熱會(huì)消耗額外的廠用電,并帶來(lái)更多的運(yùn)行費(fèi)用,特別是在我國(guó)西北嚴(yán)寒地區(qū)建設(shè)光熱發(fā)電站。由于夜間溫度低至零下幾十度,如果采用電伴熱方案,將消耗大量的廠用電,這將對(duì)電站的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生很大影響。然而,如果僅使用氣凝膠和其他絕緣材料,絕緣要求可能無(wú)法滿足。這是中國(guó)發(fā)展光、熱電站項(xiàng)目需要考慮的問(wèn)題。氣凝膠是一種新型輕質(zhì)納米多孔材料,具有低密度、優(yōu)異的隔熱性能和良好的透光性。它廣泛應(yīng)用于隔熱領(lǐng)域氣凝膠也可以被認(rèn)為是熱電站管道的絕緣材料1931年,美國(guó)科學(xué)家Kistler首次用超臨界干燥法成功制備了以硅酸鈉為原料的二氧化硅氣凝膠材料。普通二氧化硅氣凝膠是一種高度分散的固體材料,由二氧化硅網(wǎng)絡(luò)骨架和填充在納米孔中的氣體組成。氣凝膠的內(nèi)部納米網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)通常為鏈狀或珠狀,直徑約為2-20 nm,內(nèi)部孔隙率超過(guò)80%氣凝膠有許多獨(dú)特的性質(zhì),例如它們的比重只有水的1/5,是目前世界上較輕的固體。氣凝膠具有優(yōu)異的隔熱性能,其耐熱溫度可達(dá)600℃以上。氣凝膠之所以具有如此好的隔熱性能,是由氣凝膠內(nèi)部均勻的納米多孔結(jié)構(gòu)決定的。對(duì)于氣凝膠等高孔隙率多孔材料,傳熱過(guò)程包括三種形式,即傳熱、通過(guò)氣凝膠固體骨架和內(nèi)部孔隙的傳熱、輻射傳熱和內(nèi)部空氣的熱對(duì)流。在氣凝膠材料中,由于大量納米孔的存在,孔中的空氣分子失去了自由移動(dòng)的能力,材料的熱對(duì)流傳熱幾乎為零同時(shí),因?yàn)闅饽z材料本身具有非常低的體積密度,所以該材料的熱導(dǎo)率也非常低此外,由于氣凝膠內(nèi)部具有納米尺度的多孔結(jié)構(gòu),氣凝膠內(nèi)部存在許多反射界面和散射顆粒,并且材料在熱輻射吸收方面進(jìn)行了改性,這可以通過(guò)反射、散射和吸收來(lái)較小化氣凝膠的熱輻射。因此,氣凝膠材料在高溫和常溫下都具有較低的傳熱系數(shù)。氣凝膠還具有良好的透光率,對(duì)太陽(yáng)光的透光率可達(dá)87%以上二氧化硅氣凝膠的折射率非常小(n = 1.01-1.06),這意味著二氧化硅氣凝膠對(duì)入射光幾乎沒(méi)有反射損失,并且可以有效地透射陽(yáng)光,例如,10毫米厚的高度透明的二氧化硅氣凝膠層(填充有2-4毫米氣凝膠顆粒)的可見(jiàn)光透射率為85%,陽(yáng)光透射率為88%電伴熱作為一種有效的管道(儲(chǔ)罐)保溫和防凍方案已被廣泛應(yīng)用其工作原理是通過(guò)伴熱介質(zhì)輻射一定的熱量,并通過(guò)直接或間接的熱交換來(lái)補(bǔ)充伴熱管道的損耗,以滿足升溫、保溫或防凍的正常工作要求。20世紀(jì)70年代,美國(guó)能源工業(yè)提出了用電伴熱代替蒸汽伴熱的想法。在20世紀(jì)70年代末和80年代初,包括能源工業(yè)在內(nèi)的許多工業(yè)部門(mén)廣泛推廣電伴熱技術(shù),用電伴熱取代蒸汽伴熱。目前,電伴熱已廣泛應(yīng)用于石油化工、船舶等領(lǐng)域。近30座光熱發(fā)電站,如安達(dá)索1號(hào)、安達(dá)索2號(hào)、外索1號(hào)、外索2號(hào)、吉馬索、索拉納等。已采用或?qū)⒉捎秒姲闊岜胤桨笇?duì)管道及相關(guān)設(shè)備進(jìn)行保溫。

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