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太阳能显热储热技术发展现状201101

来源:网络收集 时间:2026-06-22
导读: 太阳能显热储热技术发展现状 韩智香1, 李 芃2, 仇中柱3 (1,2.同济大学机械工程学院,上海 201804;3.上海电力学院,上海 200090) 摘要:太阳能储热形式一般可分为显热储热,潜热储热和化学反应储热。显热储热技术是发展最早、最为成熟的技术,是唯一一种应

太阳能显热储热技术发展现状

韩智香1, 李 芃2, 仇中柱3

(1,2.同济大学机械工程学院,上海 201804;3.上海电力学院,上海 200090)

摘要:太阳能储热形式一般可分为显热储热,潜热储热和化学反应储热。显热储热技术是发展最早、最为成熟的技术,是唯一一种应用到太阳能电站的储热方式。本文总结了出现在文献和发电站的显热储热材料,重点介绍了高温混凝土储热的研究现状,包括其材料,模拟,测试实验和实际应用。详细分析了混凝土储热块的传热模型,介绍了有限元分析方法在储热系统瞬态特性模拟中的作用。 关键词:储热;太阳能;显热;有限元法

Abstract: According to the storage media, storage systems are classified as sensible heat storage, latent heat storage and chemical heat storage. Sensible heat storage is the earliest and the most mature technology, and only the sensible heat storage have been actually used in real solar power plants. In this paper, all sensible heat storage materials considered in literature or plants are listed,the detailed information of high-temperature concrete storage is presented, including materials, simulation, test and real application. The heat transfer model of solide heat storage is presented in detail, and the effect of a finite element method (FEM)analysis for a segment of a storage pipe with solide storage material is introduced.

Keywords: Thermal energy storage; solar energy; sensible heat; finite element method

0 序言

太阳能热发电技术是一项缓解全球能源危机的重要技术。太阳能的昼夜间断性以及由于多云阴雨而造成的不稳定性、能量密度低等一系列问题,对太阳能热发电系统电力的平稳输出产生了很大的影响。太阳能热发电系统需配置储热系统,储热系统可以提高太阳能系统的利用效率[1],调节能量供需平衡,保证电力的平稳输出。

1 太阳能储热方式

目前的太阳能储热形式可分为显热储热,潜热储热和可逆化学反应储热[2]。显热蓄热主要是通过某种材料温度的上升或下降而存储热能,显热蓄热是各种蓄热方式中原理最简单、技术最成熟、材料来源最丰富,成本最低廉的一种,因而也是实际应用和推广得最普遍的一种[3];潜热蓄热主要是通过蓄热材料发生相变时吸收或放出热量来实现能量的储存,储热过程几乎是恒温的, 一般采用硝酸盐等相变材料作为储热材料。具有蓄热密度大, 充、放热过程温度波动范围小等优点[4]。但目前为止,没有应用于商业中的高温PCM技术[5];化学反应热蓄热主要是通过化学反应的反应热来进行蓄热, 比如利用可逆氢氧化钙[4]和氨水[5]等材料的分解与合成反应,这种蓄热方式具有储能密度高、可以长期储存等优点。一些研究宣称氨水和SnOx/Sn的反应可能是最实用的一种方式,但还需深一步的实验证明。

[5]

2 显热储热

显热储热技术是发展最早、最为成熟的技术,且其储热装置运行和管理也较为方便。显热储热材料分为固态和液态两类。显热储热材料的重要参数[5]包括:密度,比热容,导热率,热扩散率,运行温度,蒸汽压力,稳定性,兼容性,散热系数和成本。

显热储热材料是指在储热过程中随着温度变化没有相变发生的材料。单位体积储热材料的储热量可表示为:

Qs?cps??s??T (1)

3

式中:

Qs:单位体积储热材料的储热量,J/m; ?s:储热材料的密度,kg/m3; cps: 储热材料的比热,J/(kg·K); ?T:储热材料温度变化值,K

给定物质的显热储热能力主要取决于其密度和比热。一种物质在储热系统中发挥其有用性,它一定要廉价,并有好的储热能力。显然储热系统中另一个重要参数是能量被储存和释放的速度。这个特性是材料热扩散率的函数。

2.1 显热固体储热

固体介质一般用于填充床或制作为储热块。储热块一般由高温混凝土或铸造陶瓷和内嵌的管道组成,固体材料作为储热材料,液体材料作为换热流体,通过管道进行换热(图1[6])。为了强化传热可以在管道外侧加翅片。显热固体储热材料见表1

表1[5,7]显热固体储热材料的主要特性

Table1 Main characteristics of sensible heat storage solid materials 储热材料 温度(℃) 冷端 热端 沙-岩石-矿物油 加固混凝土 氯化钠(固体) 铸铁 铸钢 耐火硅砖 耐火镁砖 200 200 200 200 200 200 200 300 400 500 400 700 700 1200 平均密度 (kg/m3) 1700 2200 2160 7200 7800 1820 3000 平均体积比热容平均热导率 (kWh/m3) 60 100 150 160 450 150 600 (W/mK) 1.0 1.5 7.0 37.0 40.0 1.5 5.0 1.30 0.85 0.85 0.56 0.60 1.00 1.15 平均热容(KJ/KgK) 蓄热成本 ($/kWht) 4.2 1 2 32 60 7.0 6.0

Fig. 1 Storage module with visible tube register

图1 可见管排的储热模型

对于固体材料,混凝土和陶瓷是研究较多的材料。2001年12月到2003年12月,德

国政府出资建立的WESPE项目的主要研究目的高效廉价的储热材料的发展,管道换热器的优化和一个采用这种技术的350 kWh测试单元[6]的示范。同时研发了两种蓄热材料:铸造陶瓷和高温混凝土。这两种材料都是由粘合剂,聚合物和少量辅助材料组成。高温混凝土的粘合剂是由矿渣水泥组成,聚合物主要为氧化铁。铸造陶瓷的粘合剂含有Al2O3,聚合物也为

[5]

氧化铁。辅助材料是为了促进混合材料的处理,可用于强化传热和降低粘度。

固体储热材料的测试于2001~2006年期间,在西班牙南部太阳能研究中心Plataforma Solar de Almeria(PSA)中进行的。DLR进行了早期的测试,发现陶瓷和高温混凝土都可作为合适的固体显热蓄热材料。高温混凝土更合格,因为它价格较低,强度较高,制作方法较简单,而且,换热管与混凝土之间性能没有退化的现象[6,9]。

[8]

2.2 显热液体储热

大量流体被测试来输送热能,包括水,空气,油,钠和熔融盐等。熔融盐是最佳显热液

[5]

体储热材料,主要用于太阳能发电,因为其在大气压力下是液态的,是一种高效,价廉的储热介质。八十年代最常用储热介质是矿物油和熔融盐。Solar Two太阳能电站中成熟的采用了硝酸钠和硝酸钾混合盐作为传热和蓄热材料, 证明混合熔融盐在太阳能热发电系统中的可行性。西班牙新建的发电站采用熔融盐或蒸气与固体储热材料联合作用的储热方式

[8]

[1]

。熔融盐的运行温度与目前的高压高温汽轮机是兼容的,并且不易燃,无毒。液体显热储热材料详见表2。

目前,两种主要的熔融盐[5]是“太阳盐”和商业出售的HitecXL。“太阳盐”是由60% NaNO3 和 40% KNO3 组成,这种盐在221℃时融化,288℃时可在隔热冷储热罐内保持液态;HitecXL是由48% Ca(NO3)2, 7% NaNO3, 和45% KNO3组成,其特性已在PSA和Themis电站中研究过。

Table 2 Main characteristics of sensible heat storage liquid materials

表2 显然液态储热材料的主要特性

[5,7]

.

储热材料 低温(℃) 高温(℃) 平均密度(kg/m3) 平均导热系数(W/(m·K)) 平均热容kJ/(kg·K) 体积比热容 KWh/ m3 HITEC 太阳能盐 矿物油 合成油 硅油 亚 …… 此处隐藏:4704字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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