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太陽(yáng)能輔助燃煤發(fā)電系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性分析

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時(shí)間:2024-08-18 21:37:50
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太陽(yáng)能輔助燃煤發(fā)電系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性分析【摘要】:為了提高常規(guī)燃煤電廠的熱經(jīng)濟(jì)性以及降低化石燃料燃燒造成的資源消耗和環(huán)境污染,引入太陽(yáng)能集熱場(chǎng)來(lái)加熱燃煤機(jī)組給水。這種太陽(yáng)能輔助燃煤發(fā)電的

【摘要】:為了提高常規(guī)燃煤電廠的熱經(jīng)濟(jì)性以及降低化石燃料燃燒造成的資源消耗和環(huán)境污染,引入太陽(yáng)能集熱場(chǎng)來(lái)加熱燃煤機(jī)組給水。這種太陽(yáng)能輔助燃煤發(fā)電的模式,不僅能提高原機(jī)組的熱力性能,而且能夠降低單純太陽(yáng)能熱發(fā)電的投資成本和對(duì)氣候的依賴性。本文針對(duì)太陽(yáng)能與燃煤聯(lián)合發(fā)電模式進(jìn)行了研究。首先,對(duì)太陽(yáng)能的幾種集熱方式進(jìn)行了分析,得到了最佳的太陽(yáng)能集熱方式。其次,以600MW機(jī)組為例,對(duì)太陽(yáng)能集熱場(chǎng)與燃煤機(jī)組的集成方式進(jìn)行了研究分析,并著重分析了太陽(yáng)能集熱場(chǎng)與燃煤機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng)的集成方式。結(jié)果表明,當(dāng)太陽(yáng)能集熱場(chǎng)替換各級(jí)回?zé)岢槠麜r(shí),替換汽輪機(jī)一級(jí)抽汽,其熱效率最高,投資成本最低,為最優(yōu)的集成方式;當(dāng)太陽(yáng)能集熱場(chǎng)與整個(gè)回?zé)嵯到y(tǒng)集成時(shí),替換整個(gè)高壓回?zé)峒訜崞?其經(jīng)濟(jì)性最好。最后,針對(duì)槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電和600MW常規(guī)燃煤機(jī)組聯(lián)合發(fā)電,分析了當(dāng)太陽(yáng)能直射輻射強(qiáng)度、光學(xué)效率、聚光比、傳熱系數(shù)等變化時(shí)對(duì)于系統(tǒng)效率的影響,并且得到了系統(tǒng)效率最高時(shí)的集成方式。 【關(guān)鍵詞】:太陽(yáng)能輔助燃煤發(fā)電 熱經(jīng)濟(jì)性分析 平準(zhǔn)化成本
【學(xué)位授予單位】:華北電力大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號(hào)】:TM61
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第1章 緒論9-15
  • 1.1 課題背景及意義9-10
  • 1.2 國(guó)內(nèi)外太陽(yáng)能與燃煤耦合的研究現(xiàn)狀10-13
  • 1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀10-12
  • 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀12-13
  • 1.3 研究?jī)?nèi)容13-15
  • 第2章 太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)的分析15-28
  • 2.1 太陽(yáng)輻射特性15-20
  • 2.1.1 太陽(yáng)輻射簡(jiǎn)介15
  • 2.1.2 太陽(yáng)能輻射影響因素15-16
  • 2.1.3 太陽(yáng)能輻射分布16-20
  • 2.2 太陽(yáng)能熱發(fā)電分類20-27
  • 2.2.1 塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電20-22
  • 2.2.2 槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電22-24
  • 2.2.3 蝶式太陽(yáng)能熱發(fā)電24-25
  • 2.2.4 菲涅爾式太陽(yáng)能熱發(fā)電25-26
  • 2.2.5 不同集熱方式的比較26-27
  • 2.3 本章小結(jié)27-28
  • 第3章 太陽(yáng)能集熱場(chǎng)與燃煤機(jī)組集成方案的研究28-54
  • 3.1 常規(guī)燃煤機(jī)組熱力分析28-33
  • 3.1.1 機(jī)組簡(jiǎn)介28-29
  • 3.1.2 熱力平衡法29-31
  • 3.1.3 矩陣法31-32
  • 3.1.4 全廠的熱經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)32-33
  • 3.2 太陽(yáng)能與燃煤機(jī)組集成方式33-36
  • 3.2.1 太陽(yáng)能集熱場(chǎng)與鍋爐并聯(lián)34
  • 3.2.2 太陽(yáng)能集熱場(chǎng)與回?zé)峒訜崞鞑⒙?lián)34-35
  • 3.2.3 太陽(yáng)能集熱場(chǎng)與鍋爐和回?zé)峒訜崞鞑⒙?lián)35-36
  • 3.3 太陽(yáng)能集熱場(chǎng)與回?zé)嵯到y(tǒng)集成36-42
  • 3.3.1 太陽(yáng)能集熱場(chǎng)替換各級(jí)抽汽的熱力分析36-39
  • 3.3.2 太陽(yáng)能集熱場(chǎng)替換整個(gè)回?zé)嵯到y(tǒng)的熱力分析39-42
  • 3.4 經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)指標(biāo)42-53
  • 3.4.1 不同集成方案的成本比較44-49
  • 3.4.2 不同地區(qū)的成本比較49-53
  • 3.5 本章小結(jié)53-54
  • 第4章 太陽(yáng)能熱發(fā)電蒸汽與燃煤機(jī)組集成的研究54-65
  • 4.1 熱機(jī)效率54-56
  • 4.1.1 卡諾循環(huán)54-55
  • 4.1.2 效率修正55-56
  • 4.2 集熱器效率56-58
  • 4.3 系統(tǒng)效率58-61
  • 4.3.1 光學(xué)效率的影響58-59
  • 4.3.2 幾何聚光比的影響59-60
  • 4.3.3 綜合傳熱系數(shù)60-61
  • 4.3.4 太陽(yáng)直射輻射強(qiáng)度的影響61
  • 4.4 最佳集成方式的選擇61-64
  • 4.5 本章小結(jié)64-65
  • 第5章 結(jié)論及展望65-67
  • 5.1 結(jié)論65
  • 5.2 后續(xù)工作的展望65-67
  • 參考文獻(xiàn)67-70
  • 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文70-71
  • 致謝71


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