汪 琦 俞紅嘯 張慧芬
(上海熱油爐設(shè)計開發(fā)中心)
熔鹽蓄熱儲能技術(shù)可以解決光熱發(fā)電中的能源儲存難題。相比光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電而言,光熱發(fā)電具有電網(wǎng)友好性,更易于被電網(wǎng)所接納。目前光熱發(fā)電的聚光反射裝置主要分為槽式、塔式、菲涅爾式和碟式等四種,而已大規(guī)模使用的是槽式和塔式;槽式在技術(shù)上最為成熟,但從成本下降的潛力來看,塔式更具有優(yōu)勢。
槽式系統(tǒng)是利用拋物面槽式反射鏡將太陽光聚焦到管狀的接收器上,并將管內(nèi)的熱載體 (熔鹽或?qū)嵊停┘訜?,熔融鹽釋放的熱能用來產(chǎn)生蒸汽,推動蒸汽渦輪機(jī)發(fā)電;而其中有些熱能被儲存在高溫熔融鹽貯罐內(nèi),以便在夜晚或者陰雨天釋放出來產(chǎn)生電力。塔式系統(tǒng)是利用定日鏡將太陽熱輻射反射到置于高塔頂部的高溫熔鹽集熱器上,加熱后的熔融鹽可以在更高溫度下儲存熱量,通過熔鹽蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生過熱蒸汽,驅(qū)動蒸汽渦輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電。
光熱發(fā)電中熔鹽蓄熱儲能技術(shù)早在20世紀(jì)80年代就已經(jīng)出現(xiàn)了,當(dāng)時建造的塔式太陽能光熱發(fā)電站中采用三元無機(jī)熔鹽做為蓄熱儲能材料,它是由硝酸鉀、硝酸鈉、亞硝酸鈉混合而成,采用53%KNO3∶7%NaNO3∶40%NaNO2的比例進(jìn)行配制?,F(xiàn)在光熱發(fā)電中采用的熔鹽是二元混合熔鹽,它是由60%NaNO3∶40%KNO3混合而成,該熔鹽在221℃時開始熔化,在600℃以下熱穩(wěn)定性非常好。采用添加劑可以使二元混合熔鹽的熔點(diǎn)大幅度降低,但同時不改變混合熔融鹽的熱穩(wěn)定性,甚至還能夠進(jìn)一步提高熔鹽的最高使用溫度。未來的光熱發(fā)電尋找一種更好的熔鹽混合物做為傳熱和蓄熱載體,這種熔鹽混合物能在更高的溫度下儲存熱能,從而提高發(fā)電量;同時能在較低溫度下保持液態(tài),進(jìn)而減少用于避免其固化的能源消耗。
美國光環(huán)技術(shù)公司 (Halotechnics)采用資源充足而且成本低廉的鹽類物質(zhì)替換掉了80%日益昂貴的硝酸鉀。該公司的Saltstream 565的第一款產(chǎn)品將至少比現(xiàn)有的存儲系統(tǒng)價格便宜20%,因?yàn)樵撓到y(tǒng)利用較為便宜的鹽類混合物來獲得與原有系統(tǒng)相同的操作運(yùn)行溫度565℃。目前在565℃以下的溫度存儲熱能技術(shù)是比較成熟的,但是如果有一種熔鹽混合物能使光熱發(fā)電中的操作運(yùn)行溫度提高50~150℃,那么在進(jìn)行熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計時將會非常有利,因?yàn)檫@樣就可以在同樣質(zhì)量的熔鹽混合物中儲存更多的能量,同時可以將熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的建造成本減少10%~20%,而操作運(yùn)行溫度更高,這意味著太陽能光熱發(fā)電站可以采用更高效的渦輪發(fā)電機(jī)組來發(fā)電。
對于空間動態(tài)太陽能發(fā)電系統(tǒng),常用的熔鹽混合物是SiC和氟化鹽相變蓄熱材料,其中一種SiC和共晶LiF-CaF2(摩爾分率分別為80.5%、19.5%)的混合鹽,可以用于入口溫度高達(dá)727~827℃的閉環(huán)傳統(tǒng)汽輪機(jī)上。對于太空中太陽能發(fā)電系統(tǒng),具有更高使用溫度的蓄熱材料是采用SiC和MgF2的混合鹽。通常情況下氟化混合鹽LiF-NaF-KF(摩爾分率分別為46.5%、11.5%、42%)的熔點(diǎn)為454℃,在高溫條件下其熱穩(wěn)定性更好[1],能在更高的操作運(yùn)行溫度下蓄熱儲能,從而產(chǎn)生更多的電力。
1981年在意大利西西里的Adrano附近建成了Eurelios塔式太陽能熱電站,該電站采用三元無機(jī)熔鹽做為蓄熱載體。1983年西班牙的CESA-1電站也采用三元無機(jī)熔鹽做為蓄熱載體。1984年在美國新墨西哥州Albuquerque建立了0.75 MW熔鹽發(fā)電試驗(yàn)電站,采用硝酸鹽做為傳熱和蓄熱載體,并使用了冷熔鹽貯罐和熱熔鹽貯罐的循環(huán)系統(tǒng)。
1996年在美國加利福尼亞的Mojare建成了Solar Two太陽能試驗(yàn)電站[2]。Solar Two是美國能源部在莫哈韋沙漠建造的一套太陽能熱發(fā)電站原型設(shè)施,一排排日光反射裝置將太陽能聚焦于塔頂?shù)募療崞?,集熱器里裝有在高溫下會液化的熔鹽;熔鹽釋放的熱能用來產(chǎn)生蒸汽,驅(qū)動蒸汽渦輪機(jī)發(fā)電。其中有一部分熱能可以儲存在一罐罐熔鹽貯罐里,以便在需要時釋放出來產(chǎn)生電力。該電站采用二元混合熔鹽做為傳熱和蓄熱載體,是由美國聯(lián)合科技公司United Technologies旗下的洛克達(dá)因Rocketdyne火箭發(fā)動機(jī)研究部開發(fā)了熔鹽存儲技術(shù)。該電站采用了冷熔鹽貯罐和熱熔鹽貯罐的循環(huán)系統(tǒng),共存放熔鹽1440 t,蓄熱能力為105 MWh,可以供蒸汽輪機(jī)滿負(fù)荷運(yùn)行3 h。該電站1997年投入運(yùn)行,顯示出熔鹽做為傳熱和蓄熱載體的巨大優(yōu)勢,集熱器的集熱效率達(dá)到88%,系統(tǒng)自身耗能量減少了27%,系統(tǒng)運(yùn)行具有較高的穩(wěn)定性和可靠性。
2001年意大利啟動了ENEA聚光太陽能熱電計劃,準(zhǔn)備在意大利南部建一個28 MW的太陽能槽式熱發(fā)電系統(tǒng),該發(fā)電系統(tǒng)采用熔融鹽作為傳熱和蓄熱載體[3]。2003年意大利建成了太陽能槽式集熱器熔融鹽循環(huán)測試系統(tǒng),該系統(tǒng)中熔融鹽貯罐裝有熔融鹽0.95 t,最大的傳熱功率為0.5 MW,集熱器中熔融鹽出口溫度可達(dá)550℃。該系統(tǒng)2003年12月進(jìn)行了將鹽熔化的操作,經(jīng)過初步測試后于2004年4月開始運(yùn)行,已經(jīng)有約2000 h的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),大約經(jīng)歷了200個充鹽和排鹽循環(huán)。
2007年西班牙的安達(dá)索爾 (Andasol)聚光太陽能熱發(fā)電工程建立了一個50 MW、采用熔融鹽做為蓄熱載體的太陽能塔式熱電站,采用的熔鹽達(dá)到35000 t。2011年安達(dá)索爾-I熱電站開始發(fā)電,并已經(jīng)上電網(wǎng)投入商業(yè)運(yùn)行;同時計劃在2015年之前再建造兩個這樣的太陽能熱發(fā)電站,即安達(dá)索爾-Ⅱ、Ⅲ。安達(dá)索爾聚光太陽能發(fā)電站是歐洲第一個拋物槽式太陽能熱電站,共計劃組裝7296個拋物槽式太陽能集熱器組,整體設(shè)備質(zhì)量超過18000 t。安達(dá)索爾-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ熱電站的太陽能聚光裝機(jī)面積達(dá)到150萬m2表面積,相當(dāng)于210個足球場的面積之和。50 MW的蒸汽渦輪機(jī)專門設(shè)計了高壓和低壓模塊組,與傳統(tǒng)的發(fā)電機(jī)組相比,太陽能熱發(fā)電機(jī)組必須被專門設(shè)計成能夠根據(jù)蒸汽的供應(yīng)情況每天啟動和關(guān)閉。安達(dá)索爾聚光太陽能發(fā)電站將每年為大約50萬人提供清潔的可再生能源,同時實(shí)現(xiàn)45萬t的二氧化碳減排。安達(dá)索爾-Ⅲ熱電站利用210000個拋物反射鏡捕捉太陽能,捕捉到的太陽能用于加熱熔鹽,并通過熔鹽蒸汽發(fā)生器產(chǎn)生過熱蒸汽,推動蒸汽渦輪發(fā)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。安達(dá)索爾-Ⅲ熱電站還包含一個由28500 t熔鹽組成的熱能存儲系統(tǒng),在全速運(yùn)行下可以運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)電機(jī)組7.5 h,這將使該太陽能發(fā)電站在無日照情況下和夜晚進(jìn)行發(fā)電,從而實(shí)現(xiàn)全天候連續(xù)穩(wěn)定的發(fā)電。
太陽能光熱發(fā)電站采用冷熔鹽貯罐和熱熔鹽貯罐存放熔鹽。循環(huán)系統(tǒng)工作時,冷熔鹽貯罐內(nèi)的熔融鹽經(jīng)熔鹽泵被輸送到太陽能集熱器內(nèi),吸收熱能升溫后進(jìn)入熱熔鹽貯罐中,隨后高溫熔融鹽從熱熔鹽貯罐流進(jìn)熔鹽蒸汽發(fā)生器,加熱冷水產(chǎn)生過熱蒸汽,驅(qū)動蒸汽渦輪機(jī)運(yùn)行發(fā)電,而熔融鹽溫度降低后流回冷熔鹽貯罐。
圖1 光熱發(fā)電熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的工藝流程
筆者設(shè)計開發(fā)的光熱發(fā)電熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)的工藝流程如圖1所示。該系統(tǒng)包括下述設(shè)備:聚光反射裝置、聚光吸熱器、冷熔鹽貯罐、熱熔鹽貯罐、熔鹽泵、熔鹽蒸汽發(fā)生器、熔鹽預(yù)熱器、熔鹽過熱器、熔鹽融化保溫裝置、熔鹽輸送管路預(yù)熱保溫裝置、熔鹽防凍抗凍和解凍加熱裝置、熔鹽安全防泄漏裝置以及配套輔機(jī)和閥門儀表、電控柜等。在熔鹽循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)還設(shè)置了熔融鹽中間回路,使得太陽能集熱系統(tǒng)和蒸汽發(fā)電系統(tǒng)相互獨(dú)立運(yùn)行,以避免發(fā)電機(jī)組出現(xiàn)頻繁啟停的情況。
冷熔鹽貯罐容積大小的確定必須充分考慮到粉狀鹽熔融操作時體積的增加,以及停止運(yùn)行時高溫熔鹽的排放量。首先將粉狀的二元混合鹽 (60%NaNO3+40%KNO3)放入冷熔鹽貯罐內(nèi),通過安裝在貯罐內(nèi)的間接式熱風(fēng)加熱裝置或者以電加熱的方法將其加熱融化。當(dāng)冷熔鹽貯罐內(nèi)的熔鹽被加熱到合適的黏度后,就可以用熔鹽泵打循環(huán),將熔融鹽輸送到聚光吸熱器中。在聚光吸熱器中,熔融鹽被加熱升溫。升溫后的熱熔鹽進(jìn)入熱熔鹽貯罐,然后被輸送到熔鹽蒸汽發(fā)生器中放熱,加熱冷水產(chǎn)生過熱蒸汽,推動蒸汽渦輪機(jī)發(fā)電。蒸汽冷凝后通過水泵返回到熔鹽蒸汽發(fā)生器內(nèi)再吸收熱量,而熔融鹽溫度降低后流回冷熔鹽貯罐。上述過程不斷循環(huán),構(gòu)成熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)和蒸汽發(fā)電系統(tǒng)。當(dāng)運(yùn)行停止時,熔融鹽應(yīng)排到冷熔鹽貯罐內(nèi)。
在熔鹽循環(huán)系統(tǒng)運(yùn)行初始時,所有熔鹽設(shè)備和熔鹽循環(huán)管路都是處于常溫狀態(tài),需要采用間接式熱風(fēng)加熱裝置或者電加熱方法進(jìn)行預(yù)熱,以防止熔鹽進(jìn)入后在管路內(nèi)發(fā)生固化堵塞[4]。熔鹽循環(huán)系統(tǒng)的配管設(shè)計、熔鹽蒸汽發(fā)生器的結(jié)構(gòu)設(shè)計都很重要,如果熔融鹽在管路內(nèi)滯留固化,則可引起管路堵塞并發(fā)生事故。
熔鹽系統(tǒng)停止運(yùn)行時,循環(huán)系統(tǒng)內(nèi)的全部熔融鹽都要排入冷熔鹽貯罐,所以在配管設(shè)計時必須有合理的彎曲度,使之不至于有殘余熔鹽滯留。冷熔鹽貯罐必須安置在最低處,在循環(huán)系統(tǒng)緊急停車或停止運(yùn)行時,為了防止冷熔鹽貯罐內(nèi)熔鹽固化,可以使用間接式熱風(fēng)加熱裝置或者電加熱方法將熔鹽的溫度保持在融熔點(diǎn)以上。因?yàn)槔淙埯}貯罐體積通常比較大,所以一旦冷熔鹽貯罐內(nèi)出現(xiàn)熔鹽固化現(xiàn)象,再進(jìn)行熔融就非常耗時了。
熔鹽循環(huán)系統(tǒng)中的熔鹽流量不能過大,否則熔鹽泵的功耗和造價會增大;熔鹽流量也不能過小,如果流量過小了,熔鹽的溫度將會被迫升高,導(dǎo)致系統(tǒng)中的熔鹽過熱現(xiàn)象發(fā)生[5]。在熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)時,應(yīng)該保證熔鹽設(shè)備和熔鹽管路內(nèi)熔鹽的流速合理、準(zhǔn)確。如果熔鹽流速過高,設(shè)備和管道內(nèi)阻力降過大,熔鹽泵的動力消耗將增多,并沖刷磨損設(shè)備和管路的內(nèi)壁面。熔鹽流速過低時,熔鹽會呈現(xiàn)出層流狀態(tài),這不僅會影響傳熱效果,也會造成熔鹽流體傳熱不均勻。熔鹽膜壁溫度增高,尤其是當(dāng)設(shè)備和管路內(nèi)熔鹽膜壁溫度達(dá)到630℃時,熔鹽過熱會造成熔鹽發(fā)生分解反應(yīng),鹽膜變黑并粘附在高溫壁面上,形成一層硬殼,該硬殼色黑而且堅硬、質(zhì)脆。如果熔鹽膜壁溫度超過了630℃的危險溫度,并繼續(xù)上升,則分解反應(yīng)將繼續(xù)進(jìn)行,黑色分解物將繼續(xù)增厚,而且溫度越高,分解反應(yīng)就越加劇烈。劇烈反應(yīng)的分解物是一種黑色固體,下部密實(shí)、上部疏松,而且不具有流動性,以沉積物的形態(tài)出現(xiàn),沉淀在設(shè)備和管路的內(nèi)壁面上,嚴(yán)重時會導(dǎo)致某一段管路堵死。所以在熔鹽蓄熱儲能循環(huán)系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)時,計算出準(zhǔn)確合理的熔鹽流量和流速十分重要。
熔鹽的熱穩(wěn)定性好,導(dǎo)熱系數(shù)較高,而且在600℃以下時幾乎不產(chǎn)生蒸氣。但熔鹽屬于危險品,高溫熔鹽如果與有機(jī)化合物接觸,易發(fā)生劇烈的反應(yīng),引起著火、爆炸,因此在循環(huán)系統(tǒng)中熔鹽絕不允許與有機(jī)物質(zhì)接觸。為了防止空氣進(jìn)入熔鹽系統(tǒng),應(yīng)盡可能將熔鹽循環(huán)系統(tǒng)密封好,并在熔鹽貯罐內(nèi)充入一定量的惰性氣體或者氮?dú)膺M(jìn)行氣體密封保護(hù),且處于正壓狀態(tài)。熔融鹽與水接觸也容易出現(xiàn)水蒸氣爆炸,因此在打開檢修孔時必須十分注意安全保護(hù)。
光熱發(fā)電能夠直接產(chǎn)生交流電,并且可以連續(xù)發(fā)電,不像光伏和風(fēng)力為間歇發(fā)電。如果采用蒸汽渦輪發(fā)電機(jī),光熱發(fā)出的電符合供電系統(tǒng)的要求,適合并入電網(wǎng)使用,屬于電網(wǎng)友好型電源。目前西班牙Andasol光熱電站采用熔融鹽蓄熱儲能可儲熱7.5 h發(fā)電量,意大利Archimede光熱電站可儲熱15 h發(fā)電量,該兩座電站均已經(jīng)投入運(yùn)行,可連續(xù)24 h發(fā)電。熔鹽蓄熱儲能技術(shù)的研究和發(fā)展使得太陽能光熱發(fā)電在晝夜變化和天氣陰晴變化時的發(fā)電應(yīng)變能力大大提高,并且隨著熔鹽蓄熱儲能技術(shù)的不斷進(jìn)步,未來的光熱發(fā)電將具有成為主要替代能源的潛在優(yōu)勢。
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