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熔鹽管理閥門:聚光太陽能發電的關鍵創新與挑戰

2024-08-28來源:

在可再生能源領域,聚光太陽能發電(CSP)可謂是支柱型技術,因為它能最大限度將太陽光能轉化為電能。對于聚光太陽能發電站而言,決定其運行效率和可靠性的關鍵設備之一,就是技術先進的熔鹽管理閥門。熔鹽既是傳熱流體(HTF)又是熱能儲存(TES)材料。本文旨在深入探討此類閥門在設計中需要考量的因素,面臨的挑戰和可能的創新。

1. 熱能儲存(TES)和熔鹽的應用

在聚光太陽能發電站中,熱能儲存是最關鍵的工藝環節。它的功能是將一天中峰值日照時間富余的熱能儲存起來,并在無日照的時間里用于發電。這樣就可以使聚光太陽能發電站在夜間或陰天也能發電,提高了它的可靠性和效率。

熔鹽既是傳熱流體(HTF),又是熱能儲存材料。它可以高效地儲存和傳遞熱能,因此非常適用于這樣的場合。此外,熔鹽還能被用作冷卻劑。某些情況下,也能用作核電站的燃料,和高溫熔鹽電池中的電解液。

2. 為何使用鹽類混合物?

簡單鹽需要大量熱能才會熔化,而且比混合鹽更容易降解。為了提高鹽的熱性能,需要將硝酸鹽、碳酸鹽、氟化物和氯化物等鹽類,按照特定比例混合在一起。這樣的混合物熔點較低,沸點較高,蒸氣壓較低,而且熱穩定性較好。

3. 槽式和塔式聚光太陽能發電

聚光太陽能發電站(CSP)的設計通常分為兩種類型:槽式和塔式。大多數第二代CSP都會采用硝酸鹽混合物作為工藝介質,其具體成分通常是60%硝酸鈉和40%硝酸鉀。這種混合物的熔點是221℃,在238℃開始晶體化。在CSP的工藝流程中,鹽被聚光塔或拋物槽加熱(>400℃),并儲存在熱槽中,溫度保持在500℃左右。冷鹽(<400℃)會被預熱,使其溫度高于凝固點,隨后被泵入塔中,進入后續加熱工序并反復循環,確保電站連續發電。

4. 優勢和挑戰

CSP采用的熔鹽具有多種優勢,包括熱穩定性高,密度高,不可燃,蒸氣壓低,因此運行效率和安全性都較高。

然而挑戰也同樣存在,包括鹽的結晶現象會給泵和閥門等設備帶來嚴重風險,同時也可能會導致運營成本上升。

由于技術局限性,CS P 比其它能源發電的成本更高一些, 熱能儲存(TES)效率大約是90%,但是電能轉化率僅為50%。

5. 用于CSP發電站的幾種閥門類型

CSP發電站會用到若干種類型的閥門來控制蒸汽和空氣。但是在熔鹽工況下,截止(控制)閥和三偏心蝶閥比較受青睞,因為它們的結構設計特殊,能有效地控制熔鹽流的流動,同時確保裝置高效運行。以下是幾種適用于CSP發電站的閥門類型:

閘閥:大型管道中,熔鹽可以不受閥門阻礙地流動,最大限度地降低流動阻力。

蝶閥:結構緊湊,適合在大型管道中控制流體,尤其是在空間有限的場合。

截止閥:可以精確控制熔鹽流速,這對于優化熱傳遞非常重要。

止回閥:可以防止逆流,確保熔鹽只能按照設計的方向流動。

控制閥:配置有執行器,可以精確控制流速、壓力和溫度。

泄壓閥(壓力安全閥):壓力超過設定值時自動泄壓,防止系通超壓,保障安全。

熱膨脹閥:可以承受熔鹽的熱脹冷縮,因此能維持系統的整體完好性。

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