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結構原理
青海地區太陽池發電技術開發應用
頁面更新時間:2016-02-20 09:35

      

  用進行探討,旨在為該地區提供一種新的供電途徑,解決該地區缺電及無電的狀況。

  青海地域遼闊,大部分地區存在著缺電甚至無電的狀況,嚴重制約著該地區經濟的發展和人民生活水平的改善。太陽池是一種具有一定濃度梯度的鹽水池,它兼有太陽能集熱器和貯熱器的功能,能大面積集積太陽輻射能,大容量儲熱并可全天侯乃至跨季節運行的太陽能利用系統,筆者對青海的資源狀況進行分析后,認為青海是開發利用太陽池發電技術最理想的地區,并認為在青海地區應用太陽池發電在技術上也是可行的。

  1太陽池簡介太陽池是一種收集和儲存太陽能的設施,普通的太陽池是一種含鹽淺水池,其深度一般在I!以上,水池中鹽溶液濃度從上層到下層逐漸增大,直到飽和,并呈梯度穩定狀態,這樣可以抑制對流散熱,池的底部涂黑,以吸收太陽能T吸收的太陽能就儲存在下層的水中。太陽池可用于發電,還可提取熱水用于供暖、空調、制鹽、干燥等多個方面B―種實用性太陽池的結構如所示。

  2影響太陽池建造和運行的因素太陽能資源、鹽資源、氣侯條件、水利與地質狀況是影響太陽池建造和運行的主要因素,理想的太陽池位置應具備如下特征:a有高緯度的太陽輻射,以提篼太陽池性能;b有大量便宜的鹽及寬闊的地,以降低造價;c要有干燥及滲透率低的土壤T以保持其良好的絕熱性;d地下水位要深,以減少太陽池底部熱損失;e附近要有容易利用的淡水,以保證建池和池表面清洗;f風速要小,以減少池面波動作用;g蒸發量要小,以減少水的補償量。

  但在具體的建造中,上述因素不可能同時滿足,顯示m,四個主要因素所占的比例分別為:太陽能資源50%,鹽資源30%,環境溫度與水力資源各為6%,年降雨量與風力各4%,依據這個比例,對青海地區的資源狀況進行調分析并作比較,認為在青海地區建造太陽池有著得天獨厚的優勢。

  2.1太陽能資源w青海省位于青藏高原東北部,太陽直接輻射強度大,輻射總量多,日照時間長,全省各地年太陽輻射總量在56377420M/m2之間,平均日照時數在2315 ~3521h之間,是我國太陽輻射資源最豐富的地區之一a其中,柴達木盆地干旱少雨,多晴朗天氣,年總輻射量在6700M/m2以上,年日照時數在3000h以上;東部農業區年總輻射量在5673 -6200M/m2之間,日照時數2315~2700h;海北、海南、黃南三地區在5900~位于青海省境內的柴達木盆地是我國重點鹽湖區之一,柴達木盆地現有鹽湖30個,其中具有表面鹵水的現代鹽湖25個,“干鹽湖5個,其中主要鹽湖的各種鹽儲量為:石鹽(NaCl)000億噸;化鉀3.7億噸;氯化鎂29億噸;氯化鋰1400萬噸。目前已有18個鹽湖,鹽礦地區得到了不同程度的開發利用,鹽湖資源開發得到的產品和初加工產品的總產量約為150萬噸,其中主要產品產量湖鹽100萬噸,鉀肥25-30萬噸,水鎂石1030萬噸。極為豐富的鹽資源是柴達木盆地的顯著恃點之一。

  2.3淡水資源我省地表水資源水系分為黃河、長江、瀾滄江、內陸河等四大水系,集水面積在500Km2以上的河流276條,全省多年平均徑流量為622億m3,青海全省水資源總量636.74億m3,全省平原區地下水綜合補給量63.15億m3,淺層地下水徑流量33.77億m3,淡水資源較為豐富。

  2.4氣侯特征我省氣侯屬于典型的高原大陸性氣候,干燥、多風、寒冷、缺氧。全省年平均氣溫-5.6T-8.6,由于大面積抬升的地形和相對篼差,形成了如附表所示的地區氣溫分布。

  附表青海省地區氣分布情況海地區平均氣溫曖區黃河、湟水谷地次暖區柴達木盆地次冷區祁連山地和青南篼原-2左右冷區祁連山地區與五道梁地區一般來說,年平均氣溫低于Ot:時不宜建太陽池,低于-5TC時,不能建太陽池。

  我省的降水量與蒸發量狀況總的趨勢是蒸發量大于降水量,滿足太陽池的要求,但是如果兩者差值過大,會對太陽池有影響,我省的柴達木盆地年平均蒸發量在3000mm以上,遠大于降水量,這就需要有充足的淡水資源作為補充。

  我省平均風速不足3m/s的地方占35.8%,太陽池適合建在風速較小的地區,否則要增加防風措施。風速5m/s以上,原則上不宜建太陽池,如我省的茫崖,五道梁地區都在5m/S以上。

  3.1太陽池發電原理M太陽池發電系統原理太陽池發電的工作原理是利用篼溫濃鹽溶液在蒸發器內使低沸點介質蒸發,產生的蒸氣推動汽輪機并帶動發電機發電。從汽輪機排出的蒸氣進人冷凝器冷凝,冷凝液用循環泵抽回蒸發器,重新被太陽池加熱的熱鹽溶液蒸發,開始新的循環。見。

  3.2太陽池的建造3.2.1太陽池面積國外推導了計算太陽池面積的經驗公式:。,I.lTd+ 1廠太陽池儲存區接收到的輻射;(W/m2;Ip=0.31If)I―年平均總輻射;(W/m2)卜反射損失修正因子,與緯度有關;L一年平均負荷。(W)3.2.2太陽池深度及池壁坡度用于發電的太陽池儲存區不宜太深,以lm左右為宜,梯度區1.5m左右,表面區0.3m,再考慮干舷(不濕水部分)1.01,本陽池總池深為4m左右;同時為防止池壁頂部土壤移動和坍塌,池壁要做成坡形,風的擾動較大時,可采用1:1的坡度比。

  3.2.3襯塾為了防止太陽鹽池的熱量由土壤和下面的地下水帶走以及鹽溶液流失污染環境,池壁和池底要做襯墊目前國內外使用較多,效果較好的是一種復合型襯墊(三明治型),即用粘土與薄膜重疊鋪設而成,這種型式的襯墊對薄膜材料的要求相對較低,適合在經濟相對落后的青海地區使用;薄膜可以采用篼密度聚乙烯(HDPE)和聚乙烯(PVC)等,可設計為三層10cm窮實粘土夾兩層薄膜。

  3.3太陽池梯度的建立太陽池梯度指水池中鹽溶液濃度從上層到下層逐漸增大,直到飽和,并呈梯度穩定狀態。梯度的建立需要水泵和擴散器,水泵的數量及型號可根據太陽池的容積來確定;而擴散器可自行制作,它是由若干隔片支起的兩塊平板組成,水從擴散器中間進來,而從兩板之間水平方向擴散出去,使水既能與鹽水混合又能大大降低垂直方向上的擴散速度,從而避免局部擴散,擴散器的數量應與水泵一致。

  3.4太陽池熱置的提取提熱過程就是將溫度高的濃鹽溶液從儲存區內提出,經過熱交換再將冷卻后的濃鹽溶液返回到儲存區。提熱對維護梯度是十分重要的,同時提熱也是發電的關鍵環節。提熱設備主要是泵及輸送鹽溶液的管道,輸送管道必須耐腐蝕、高強度、抗老化,如高溫聚乙烯管等。

  通過上述過程,再配以發電設備如汽輪機,發電機,蒸發器,冷凝器有機介質(低沸點介質),發電控制設備以及輸電線路等,太陽池在理論上即可發電,但仍有一些技術問題有待研4存在的問題及建議盡管太陽池發電技術在國外己發展到實用化階段,如以色列已經建成容量為數百千瓦的試驗型太陽池發電系統,但我我國尚屬空白,因此,在青海地區開發利用太陽池發電技術仍有一些技術性問題需要探討研究。

  4.1池面防冰技術青海省位于篼寒地區,年平均氣溫-5.6-8.6T,由于氣候寒冷造成太陽池表面結冰,冰層太厚時有礙太陽輻射透過,影響太陽池性能。

  4.2池面防風技術青海大部分地區平均風速3m/s以上,而且大風出現頻率也較高。大風容易擾動太陽池的非對流層,致使整個太陽池失效,因此在青海地區必須考慮防風措施。

  4,3其它太陽池梯度的維持和透明度的維護技術國內目前也無成熟的應用經驗;另外由于高溫的濃鹽水具有很高的腐蝕性,許多設備和裝置都必須抗腐蝕,因而價格比較昂貴;如果太陽池有滲漏還會造成環境污染等。因此,筆者建議有關部門盡快立項,在青海的柴達木盆地建立一座示范性150千瓦的太陽池發電站,為小型廠家供電,并為該地區大規模推廣太陽池作好技術上的準備。如果能申請到國際援助就更為理想。

 

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