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1、 塔式光熱發(fā)電熔鹽儲換熱及熔鹽調(diào)節(jié)閥淺談 董偉 王滿意摘 要:塔式光熱發(fā)電吸熱儲熱換熱過程(以魯能海西50mw光熱項目為例)是利用冷熔鹽泵將290的冷熔鹽從冷熔鹽罐中抽出,再打到高度約188m的吸熱塔頂?shù)奈鼰崞魑恢?,吸熱器聚集了定日鏡場4400面定日鏡所反射的太陽能,吸熱器部位的冷熔鹽被太陽能加熱到565,然后在重力作用下流回到熱熔鹽罐中,再通過熱熔鹽泵將被加熱的熔鹽抽到旁邊的蒸汽發(fā)生器系統(tǒng),熱熔鹽經(jīng)過與液態(tài)水發(fā)生熱交換,最終,液態(tài)水轉(zhuǎn)化為高溫高壓蒸汽,高溫高壓蒸汽驅(qū)動汽輪機發(fā)電系統(tǒng)發(fā)電。在日落時,將整個管路中的熔鹽回收至熔鹽罐;
2、在次日系統(tǒng)重新運行時,通過熔鹽管道上環(huán)繞電阻絲先對整個管道進行預(yù)熱,達到預(yù)定溫度后才充入熔鹽。該文從塔式光熱發(fā)電熔鹽儲換熱和熔鹽調(diào)節(jié)閥的選擇兩個方面展開論述。關(guān)鍵詞:塔式光熱發(fā)電 熔鹽儲換熱 熔鹽調(diào)節(jié)閥 研究中圖分類號:tq02 文獻標(biāo)識碼:a 文章編號:1672-3791(2019)12(b)-0079-021 光熱發(fā)電儲熱和高效傳熱介質(zhì)1.1 熔融鹽概述熔融鹽也稱為熔鹽,通常指無機鹽的熔融體,是陰陽離子組成的在高溫下呈液態(tài)的無機化合物
3、。廣義的熔融鹽包括氧化物熔體及熔融有機物,從構(gòu)成上可分為二元熔鹽和多元組合熔鹽,從使用溫度上可分為低溫熔鹽、中溫熔鹽、高溫熔鹽。通過多數(shù)專家學(xué)者研究和在光熱項目中的實踐證明,熔融鹽是最佳的高溫傳熱儲熱介質(zhì),熔融鹽在液態(tài)下表現(xiàn)出優(yōu)異的性能,例如儲熱密度大、傳熱性能好、蒸汽壓低、經(jīng)濟性高、放熱工況穩(wěn)定、安全性高、壽命長、易調(diào)節(jié)等,同時還具備溶解核燃料、金屬等不同材料的能力。1.2 高效傳熱介質(zhì)在光熱發(fā)電系統(tǒng)中,可作為傳熱介質(zhì)的材料大致分為氣體、液體、液態(tài)金屬以及熔鹽等幾類,其中氣體主要是he、co2、水蒸氣等,液體主要是水、導(dǎo)熱油等,熔鹽主要是二元熔鹽(40%kno3+60%kno3),三元熔鹽h
4、ts(7% nano3+53%kno3+40%nano2)等。以上各種傳熱介質(zhì)中,水和水蒸氣最為經(jīng)濟方便,可以直接帶動汽輪機發(fā)電,無需和其他介質(zhì)進行熱交換,但是,水和水蒸氣形成的系統(tǒng)壓力大(10mpa以上),且蒸汽傳熱能力較差。導(dǎo)熱油在常溫下以液態(tài)形式存在,可想而知,它的最大優(yōu)勢在于流動性良好。有利又有弊,導(dǎo)熱油的價格十分昂貴,不適宜于大量采購、使用。液態(tài)金屬雖然有諸多優(yōu)良性能,比如良好的換熱能力、可達溫度值高、蒸汽壓也較低,但不可避免的是,與其他介質(zhì)比較,它具有較強腐蝕性強,如na就極易發(fā)生泄漏,甚至爆炸事故,危及人生安全。熔融鹽具有極佳的傳熱性能,能滿足各種使用溫度,且價格低,可滿足大批量
5、采購、使用。另外,熔融鹽安全性較高,若發(fā)生泄漏,一般不會造成事故。唯一的不足之處是在流動傳熱過程中容易凝固,從而導(dǎo)致管道堵塞。綜上所述,經(jīng)全面分析比較,熔融鹽是太陽能傳熱領(lǐng)域最合適的一種傳熱、儲熱介質(zhì),應(yīng)用價值極高。2 熔鹽調(diào)節(jié)閥的選擇50mw的機組塔高一般在180200m,被加熱到565的熔鹽通過下降管回到熔鹽熱罐。通過在熔鹽進熱熔鹽罐的管路中安裝熔鹽調(diào)節(jié)閥來控制熔鹽進罐的速率、壓力及流量。而這些熔鹽調(diào)節(jié)閥位置往往壓差比較高,過高的壓差會導(dǎo)致熔鹽流速過快,過快的熔鹽流速必然帶來嚴(yán)重的問題,如振動、沖刷汽蝕、噪聲等。因此,選擇優(yōu)良性能的熔鹽調(diào)節(jié)閥顯得尤為重要。以下是幾種熔鹽調(diào)節(jié)閥的
6、結(jié)構(gòu)及性能對比。2.1 單座式調(diào)節(jié)閥單座式調(diào)節(jié)閥閥體內(nèi)設(shè)計有兩大部件,分別為閥芯和閥座,其特點在于:泄漏量小。但該閥不平衡力大,其允許壓差較小,在高壓差、大口徑情況下不宜使用。2.2 串級式調(diào)節(jié)閥串級式調(diào)節(jié)閥多級降壓結(jié)構(gòu)最大的優(yōu)勢是可以防止空化現(xiàn)象的出現(xiàn)。它的原理是:把原來的一個整體的截留區(qū)域劃分成多個節(jié)流區(qū)域,而這多個節(jié)流區(qū)域相互串聯(lián)在一起,壓力一級一級地降低,能有效地控制熔鹽壓力,使每一級的降壓值都高于飽和蒸汽壓,這樣就不會出現(xiàn)空化現(xiàn)象。其特點在于:在使用過程中可以有效降低每一級節(jié)流口的壓力;由于流動阻力低,可以應(yīng)用于流體清潔度不高的場合;串級式調(diào)節(jié)閥制造工藝不復(fù)雜,成本投入較低;但串級式
7、調(diào)節(jié)閥不適宜于流體壓差過高,流體流速過快的情況,因為受自身特點制約,其降壓級數(shù)無法設(shè)計得過多,至多僅為34級。2.3 多層套筒式調(diào)節(jié)閥多層套筒式調(diào)節(jié)閥與其他形式調(diào)節(jié)閥明顯不同的地方在于其典型結(jié)構(gòu)特征是閥芯部分節(jié)流件由無數(shù)套筒構(gòu)成,套筒設(shè)計有多層,每層套筒上開有小孔。流體從每層套筒的間隙流過,其結(jié)果是流體壓力一步步得到有效緩沖。其特點在于:較之串級式調(diào)節(jié)閥,多級套筒式調(diào)節(jié)閥降壓級數(shù)可以設(shè)計制作得較多,故而降壓能力比串級式強;多層套筒式調(diào)節(jié)閥不僅能滿足熔鹽高壓降、快流速、大流量的要求,而且能能允許固液兩相流的流動;熔鹽在流經(jīng)調(diào)節(jié)閥時,其主要工作區(qū)域在套筒中心區(qū)域,不直接對閥門金屬表面產(chǎn)生沖擊;抗噪
8、聲、抗振動性能、抗汽蝕性能良好;但套筒加工過程比較復(fù)雜,需投入較高成本。2.4 創(chuàng)新迷宮式調(diào)節(jié)閥創(chuàng)新迷宮式調(diào)節(jié)閥其核心節(jié)流部分的重要組件就是多個開有迷宮式溝槽的金屬盤片。當(dāng)流體在流經(jīng)迷宮流道時,迂回轉(zhuǎn)折,因而能量能得到消耗。在此過程中,流體不僅得到逐級降壓,而且流體流速也被控制在合理的范圍之內(nèi)。多級套筒式調(diào)節(jié)閥之所以可以勝任高壓差的場合,是因為它的降壓級數(shù)可以設(shè)計得較大,一般可達十幾到二十幾級。其特點在于:多級拐彎迷宮式流道可以靈活自如地控制流體流速,防止空化、汽蝕沖刷、噪聲及振動等不良現(xiàn)象的發(fā)生;不難看出,迷宮流道有多少道拐彎,它就有多少級降壓級數(shù),由于流道可以制造得相當(dāng)多,所以它的降壓能力
9、是非常強的;創(chuàng)新迷宮式調(diào)節(jié)閥安裝與維護比較簡便,盤片易更換;迷宮式流道可以針對不同流體介質(zhì)進行改進,迷宮流道不易發(fā)生堵塞。但迷宮式盤片制造精度要求很高。從以上幾種調(diào)節(jié)閥進行比較,可以看出單座式調(diào)節(jié)閥與串級式多級降壓不適應(yīng)光熱發(fā)電特殊位置的基本要求。多層套筒式調(diào)節(jié)閥使用時間過久會出現(xiàn)小范圍的汽蝕和較嚴(yán)重的沖刷現(xiàn)象。創(chuàng)新迷宮式調(diào)節(jié)閥基本上不會出現(xiàn)震動,再通過對流道進行改進后,加上有效的伴熱措施,不易產(chǎn)生堵塞,同時保證了長期運行閥后進罐的壓力保持在可靠的范圍之內(nèi)。3 結(jié)語光熱發(fā)電是一種清潔無污染的太陽能發(fā)電技術(shù),而我國對光熱發(fā)電技術(shù)的研究和應(yīng)用還處于起步階段,有巨大的發(fā)展空間。塔式光熱發(fā)
10、電是所有光熱發(fā)電技術(shù)中相對比較成熟的一種方式,隨著我國科學(xué)技術(shù)、能源形勢和生態(tài)環(huán)境的發(fā)展,塔式光熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)也必然會得到更大的突破。通過上文論述,我們認(rèn)為創(chuàng)新迷宮式調(diào)節(jié)閥性能優(yōu)越,是冷熔鹽上塔與熱熔鹽回到熱熔鹽罐管路中所需熔鹽調(diào)節(jié)閥的首選。調(diào)節(jié)閥在各個位置的不同所產(chǎn)生的作用也是不同的,設(shè)計單位在選型的時候應(yīng)該根據(jù)該閥在所在的位置所起的作用進行選型,調(diào)節(jié)閥廠家設(shè)計時除了考慮設(shè)計單位提出的參數(shù)外,還應(yīng)該著重考慮熔鹽的最大飽和蒸氣壓,才能生產(chǎn)出合格的熔鹽調(diào)節(jié)閥。參考文獻1 許繼剛,王正.太陽能熱發(fā)電技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀j.2009全國發(fā)電廠熱工自動化年會論文.2 李斌,李安定.太陽能熱發(fā)電的分析與思考j.電力設(shè)備.2004,5(5):83-85
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