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槽式太陽能集熱系統(tǒng)與燃煤機(jī)組混合發(fā)電系統(tǒng)的熱力特性研究

來源:論文學(xué)術(shù)網(wǎng)
時(shí)間:2024-08-18 21:55:39
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槽式太陽能集熱系統(tǒng)與燃煤機(jī)組混合發(fā)電系統(tǒng)的熱力特性研究【摘要】:太陽能與燃煤機(jī)組混合熱發(fā)電系統(tǒng)是在傳統(tǒng)火電機(jī)組設(shè)計(jì)框架的基礎(chǔ)上,合理引入太陽能熱量的發(fā)電技術(shù),既能夠增加機(jī)組發(fā)電量,

【摘要】:太陽能與燃煤機(jī)組混合熱發(fā)電系統(tǒng)是在傳統(tǒng)火電機(jī)組設(shè)計(jì)框架的基礎(chǔ)上,合理引入太陽能熱量的發(fā)電技術(shù),既能夠增加機(jī)組發(fā)電量,提高太陽能熱電效率,又能夠降低純太陽能發(fā)電投資成本,因而適合用于現(xiàn)有電廠的節(jié)能改造,也適于新建燃煤電廠時(shí)同步設(shè)計(jì)太陽能輔助發(fā)電,增加可再生能源發(fā)電份額,在我國具有重要的工業(yè)應(yīng)用價(jià)值。 本文以拋物面槽式集熱系統(tǒng)與N300-16.67/537/537型燃煤機(jī)組集成為例,首先提出了三類集成方式,即太陽能集熱器產(chǎn)生蒸汽直接進(jìn)入汽包、取代汽輪機(jī)回?zé)岢槠?、直接進(jìn)入汽輪機(jī)低壓缸做功,然后運(yùn)用變熱量等效焓降法對(duì)這三類集成方式的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了模擬比較,并結(jié)合實(shí)際應(yīng)用選取出最優(yōu)集成方式。結(jié)果表明:從凝結(jié)水泵出口引出工質(zhì)經(jīng)太陽能集熱場產(chǎn)生蒸汽取代1#高加回?zé)岢槠募煞绞较鄬?duì)較好。 本文針對(duì)地域、機(jī)組容量等級(jí)以及設(shè)計(jì)輻射強(qiáng)度等影響系統(tǒng)熱力性能的因素進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)性分析,并對(duì)這種集成方式進(jìn)行了初步的經(jīng)濟(jì)性分析,結(jié)果表明:同一容量等級(jí)的發(fā)電機(jī)組,在年輻射總量最大的地區(qū)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能最好;當(dāng)太陽能份額相同時(shí),機(jī)組容量越大,其太陽能熱發(fā)電效率、太陽能熱貢獻(xiàn)率及煤耗率相對(duì)變化量就越高,即機(jī)組的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能越好;隨著太陽能輻射強(qiáng)度的減小,系統(tǒng)的太陽能年熱電效率、太陽能熱貢獻(xiàn)率等技術(shù)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)變得越來越好,但集熱場面積卻越來越大,即集熱場的投資成本越來越大,因此系統(tǒng)的綜合最佳性能應(yīng)該存在于最大和最小輻射強(qiáng)度之間的一個(gè)值,在本文假設(shè)的條件下,輻射時(shí)長占總可用輻射時(shí)長的60%的輻射強(qiáng)度值為設(shè)計(jì)輻射強(qiáng)度是最佳的。 【關(guān)鍵詞】:槽式集熱器 混合熱發(fā)電系統(tǒng) 變熱量等效焓降 技術(shù)經(jīng)濟(jì)性
【學(xué)位授予單位】:重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2013
【分類號(hào)】:TM615
【目錄】:
  • 中文摘要3-4
  • 英文摘要4-8
  • 1 緒論8-23
  • 1.1 課題背景及意義8-9
  • 1.2 太陽能熱發(fā)電技術(shù)9-16
  • 1.2.1 槽式聚光熱發(fā)電系統(tǒng)9-13
  • 1.2.2 塔式聚光熱發(fā)電系統(tǒng)13-14
  • 1.2.3 碟式聚光熱發(fā)電系統(tǒng)14-15
  • 1.2.4 三種太陽能熱發(fā)電技術(shù)經(jīng)濟(jì)性比較15-16
  • 1.3 太陽能與化石燃料混合熱發(fā)電系統(tǒng)研究動(dòng)態(tài)16-21
  • 1.3.1 中國的太陽能資源16-17
  • 1.3.2 混合熱發(fā)電系統(tǒng)分類17-19
  • 1.3.3 混合熱發(fā)電系統(tǒng)國內(nèi)外研究現(xiàn)狀19-21
  • 1.4 課題主要研究內(nèi)容21-23
  • 2 混合熱發(fā)電系統(tǒng)的集成方案及技術(shù)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)23-39
  • 2.1 混合熱發(fā)電系統(tǒng)的集成方案23-26
  • 2.1.1 太陽能集熱器產(chǎn)生蒸汽進(jìn)入鍋爐蒸發(fā)受熱面24
  • 2.1.2 太陽能集熱器產(chǎn)生蒸汽取代汽輪機(jī)回?zé)岢槠?/span>24-25
  • 2.1.3 太陽能集熱器產(chǎn)生蒸汽直接進(jìn)入汽輪機(jī)低壓缸做功25-26
  • 2.2 建立混合發(fā)電系統(tǒng)熱力學(xué)模型的方法26-27
  • 2.3 混合發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)27-37
  • 2.3.1 機(jī)組簡介及原始熱力工況數(shù)據(jù)27-29
  • 2.3.2 變熱量等效焓降理論29-31
  • 2.3.3 混合發(fā)電系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)計(jì)算31-32
  • 2.3.4 模擬結(jié)果及分析32-37
  • 2.4 本章小結(jié)37-39
  • 3 混合發(fā)電系統(tǒng)熱力性能的影響因素及經(jīng)濟(jì)性分析39-60
  • 3.1 混合發(fā)電系統(tǒng)熱力性能的影響因素分析39-40
  • 3.2 各影響因素具體計(jì)算分析40-56
  • 3.2.1 地域因素分析40-46
  • 3.2.2 機(jī)組容量因素分析46-52
  • 3.2.3 太陽能輻射強(qiáng)度因素分析52-56
  • 3.3 混合發(fā)電系統(tǒng)集成方案經(jīng)濟(jì)性分析56-59
  • 3.3.1 太陽能場投資56-57
  • 3.3.2 混合發(fā)電年收益57-58
  • 3.3.3 技術(shù)可行性58-59
  • 3.4 本章小結(jié)59-60
  • 4 結(jié)論與展望60-62
  • 4.1 結(jié)論60-61
  • 4.2 展望61-62
  • 致謝62-63
  • 參考文獻(xiàn)63-66
  • 附錄66
  • A 作者在攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文66
  • B 作者在攻讀碩士學(xué)位期間參加的科研項(xiàng)目66


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