李文書,梁濤
(中能建江蘇省電力設(shè)計(jì)院有限公司,南京 211102)
某新能源小鎮(zhèn)以清潔能源替代建設(shè)為重點(diǎn),構(gòu)建了多種能源協(xié)同互補(bǔ)的區(qū)域能源互聯(lián)網(wǎng),建立了清潔低碳、安全高效的新型能源體系,引領(lǐng)城市能源變革發(fā)展,由此打造了世界首臺(tái)、首套、首創(chuàng)項(xiàng)目之一的高溫相變光熱項(xiàng)目。該示范性項(xiàng)目利用聚光技術(shù)將低密度太陽能流進(jìn)行聚焦,產(chǎn)生高密度的熱能;利用高溫相變材料實(shí)現(xiàn)熱能的存儲(chǔ)與釋放;利用發(fā)電裝置實(shí)現(xiàn)熱能向電能的轉(zhuǎn)化,出口蒸汽經(jīng)過冷凝用于供暖;利用液化空氣儲(chǔ)能技術(shù)將電能轉(zhuǎn)化為液態(tài)空氣的內(nèi)能進(jìn)行存儲(chǔ)。
該項(xiàng)目核心部分為高溫相變光熱發(fā)電系統(tǒng),該系統(tǒng)由碟式光熱發(fā)電機(jī)組和儲(chǔ)熱系統(tǒng)組成,碟式光熱發(fā)電系統(tǒng)利用碟形鏡面收集太陽能,加熱工質(zhì),提供蒸汽驅(qū)動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電,剩余熱量可儲(chǔ)存于采用高溫相變材料的儲(chǔ)熱系統(tǒng)中,在無光照情況下仍能帶動(dòng)汽輪發(fā)電,主要設(shè)備包括2臺(tái)100 m2碟式太陽能聚光器、1臺(tái)300 kW·h高溫相變儲(chǔ)熱裝置和1套10 kW汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組。另外,為消納峰期電能,本項(xiàng)目設(shè)立了500 kW液化空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)示范項(xiàng)目,深冷液化空氣儲(chǔ)能技術(shù)將電能轉(zhuǎn)化為液態(tài)空氣的內(nèi)能并存儲(chǔ),儲(chǔ)能時(shí),電能將空氣壓縮,使得空氣冷卻并液化。存儲(chǔ)該過程中釋放的熱能可用于釋能時(shí)加熱空氣。釋能時(shí),液態(tài)空氣被加壓、氣化,推動(dòng)輪機(jī)發(fā)電,同時(shí),存儲(chǔ)該過程的冷能,用于儲(chǔ)能時(shí)冷卻空氣。
相比傳統(tǒng)新能源發(fā)電項(xiàng)目,本項(xiàng)目主要增加了高溫儲(chǔ)熱裝置及空氣儲(chǔ)能裝置,擬對(duì)上述項(xiàng)目中的新型配套設(shè)備,包括高溫相變儲(chǔ)熱裝置及液化空氣儲(chǔ)能裝置的火災(zāi)危險(xiǎn)性進(jìn)行分析,提出適當(dāng)?shù)南涝O(shè)計(jì)方案,為相關(guān)工程的消防設(shè)計(jì)提供借鑒。
本項(xiàng)目光熱發(fā)電系統(tǒng)包括碟式聚光集熱子系統(tǒng)及換熱子系統(tǒng)。碟式聚光集熱子系統(tǒng)由碟式拋物面反光鏡、接收器和跟蹤裝置構(gòu)成;換熱子系統(tǒng)包含2部分,一部分為導(dǎo)熱油/熔融鹽換熱器,另一部分為導(dǎo)熱油/水換熱器。該系統(tǒng)中熔融鹽相變儲(chǔ)熱材料及導(dǎo)熱油系統(tǒng)是儲(chǔ)裝置核心部分,本文針對(duì)該部分的消防設(shè)計(jì)方案進(jìn)行重點(diǎn)探討。
儲(chǔ)熱系統(tǒng)按照熱的形式可分為3類:顯熱儲(chǔ)熱、相變儲(chǔ)熱和化學(xué)儲(chǔ)熱[1]。顯熱儲(chǔ)熱主要利用物質(zhì)本身在溫度的升高或降低過程中進(jìn)行的熱量儲(chǔ)存與釋放,典型儲(chǔ)熱介質(zhì)包括水、導(dǎo)熱油、熔融鹽、鵝卵石、混凝土、鑄鐵等[2];相變儲(chǔ)熱主要利用物質(zhì)隨溫度變化而發(fā)生相變過程中的可逆反應(yīng)來進(jìn)行熱量的儲(chǔ)存與釋放,典型儲(chǔ)熱介質(zhì)包括水合鹽、熔融鹽、石蠟、金屬和合金等;化學(xué)儲(chǔ)熱主要是利用物質(zhì)的可逆化學(xué)反應(yīng)過程來進(jìn)行熱量的儲(chǔ)存與釋放,典型儲(chǔ)熱介質(zhì)包括氫化鎂、鹽氨合物等。結(jié)合目前國內(nèi)外的研究成果,上述3種儲(chǔ)熱形式中顯熱儲(chǔ)熱技術(shù)市場(chǎng)應(yīng)用最為成熟,但顯熱儲(chǔ)熱材料儲(chǔ)能密度偏低,容易導(dǎo)致儲(chǔ)熱系統(tǒng)體積龐大;化學(xué)儲(chǔ)熱的儲(chǔ)熱密度最大,但尚處于實(shí)驗(yàn)室研究階段,工業(yè)應(yīng)用時(shí)間尚遠(yuǎn);相變儲(chǔ)熱綜合了顯熱儲(chǔ)熱工藝簡單及化學(xué)儲(chǔ)熱熱密度高的優(yōu)點(diǎn),發(fā)展?jié)摿薮?,而且相變蓄放熱過程基本保持恒溫,可以減少蓄放熱過程中能量品位的損失[3],目前已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。
目前,國內(nèi)外用于太陽能光熱發(fā)電的儲(chǔ)熱材料主要包括高溫儲(chǔ)熱混凝土、熔融鹽和相變金屬。其中,熔融鹽屬于一種相變儲(chǔ)熱材料,由于具有穩(wěn)定性高、儲(chǔ)熱密度高的特點(diǎn),再加上蒸汽度較低、成本較低,是目前光熱發(fā)電中應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)熱材料。熔融鹽以鈉、鉀等第一主族元素的化合物為主,根據(jù)陰離子又可分為碳酸鹽、氯化鹽、硝酸鹽和氟化鹽等,其中,60%硝酸鈉(NaNO3)+40%硝酸鉀(KNO3)的二元鹽及53%硝酸鉀(KNO3)+40%亞硝酸鈉(NaNO2)+7%硝酸鈉(NaNO3)、48%硝酸鈣[Ca(NO3)2]+45%硝酸鉀(KNO3)+7%硝酸鈉(NaNO3)的三元鹽是光熱電站普遍采用的熔融鹽類型。根據(jù)國外相關(guān)研究,相變材料包括無機(jī)相變材料及有機(jī)相變材料,其中,有機(jī)相變材料主要用于建筑圍護(hù)機(jī)構(gòu)的節(jié)能保溫,屬于易燃物質(zhì),需要在材料中加入阻燃劑以改善消防安全[4],而無機(jī)相變材料則相反,屬于非易燃物質(zhì)。太陽能光熱發(fā)電系統(tǒng)中使用的熔融態(tài)的熔融鹽屬于無機(jī)類的相變材料,其物理和化學(xué)性質(zhì)是穩(wěn)定的,無爆炸危險(xiǎn),高溫熔融鹽溢出后,在大氣環(huán)境中會(huì)很快凝固,基本不存在火災(zāi)危險(xiǎn),國外已投運(yùn)的熔融鹽太陽能光熱電站對(duì)熔融鹽換熱器、管道等設(shè)施均未采取特殊的防火設(shè)計(jì)[5]。
該能源小鎮(zhèn)光熱發(fā)電項(xiàng)目從系統(tǒng)運(yùn)行效率及經(jīng)濟(jì)性兩方面對(duì)儲(chǔ)熱材料進(jìn)行選取,最終確定采用相變點(diǎn)為710℃的熔融鹽復(fù)合相變儲(chǔ)熱材料,屬于無機(jī)相變材料的一種,無須采取特殊的防火設(shè)計(jì)。
導(dǎo)熱油輸送系統(tǒng)由導(dǎo)熱油、泵機(jī)及輸送管道組成,其中,導(dǎo)熱油是輸送系統(tǒng)的核心。當(dāng)光照條件滿足汽輪機(jī)運(yùn)行要求時(shí),導(dǎo)熱油經(jīng)由吸熱器升溫,一部分進(jìn)入熱交換裝置,通過熱交換將熱量轉(zhuǎn)移至水,將液態(tài)水變?yōu)樗魵猓?qū)動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電;另一部分進(jìn)入相變蓄熱裝置,通過熱交換將熱量轉(zhuǎn)移至相變材料,實(shí)現(xiàn)熱量的存儲(chǔ),以便在無光照條件下通過相變材料放熱,加熱導(dǎo)熱油進(jìn)入熱交換裝置,并通過油水熱交換驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)發(fā)電。
本工程為實(shí)現(xiàn)復(fù)合相變材料的高效利用,選用國內(nèi)外太陽能光熱電站廣泛使用的改性三聯(lián)苯合成導(dǎo)熱油,其主要相關(guān)參數(shù)見表1。
表1 導(dǎo)熱油相關(guān)參數(shù)
國內(nèi)光熱電站常用的26.5%聯(lián)苯和73.5%聯(lián)苯醚混合導(dǎo)熱油,其閃點(diǎn)為124℃,本工程所用導(dǎo)熱油雖然有相對(duì)高的閃點(diǎn),但仍有較大的火災(zāi)危險(xiǎn)性,對(duì)一些設(shè)備需要采取特殊的防火措施。導(dǎo)熱油系統(tǒng)主要設(shè)備包括低位儲(chǔ)油罐、高位膨脹油罐、儲(chǔ)熱裝置排油罐、導(dǎo)熱油循環(huán)泵及注油泵,導(dǎo)熱系統(tǒng)的火災(zāi)危險(xiǎn)性主要發(fā)生在事故泄漏狀態(tài)。
當(dāng)導(dǎo)熱系統(tǒng)的導(dǎo)熱油泵、管道等發(fā)生泄漏時(shí),由于保溫層的虹吸作用,泄漏的導(dǎo)熱油會(huì)浸入保溫層,保溫層處于高溫狀態(tài),容易形成自燃引起火災(zāi)。另外,高溫導(dǎo)熱油泄漏到空氣中會(huì)氣化與冷空氣接觸而凝結(jié)形成氣霧,氣霧達(dá)到一定濃度遇火會(huì)燃燒[6]。針對(duì)上述火災(zāi)隱患,本項(xiàng)目設(shè)置了1座低位儲(chǔ)油罐,事故狀態(tài)時(shí),導(dǎo)熱油絕大部分排入低位儲(chǔ)油罐,低位油槽罐采用地下布置方式,此種布置方式可有效減小事故狀態(tài)著火規(guī)模,而且著火狀態(tài)下較易滅火,一般使用滅火毯和滅火沙就可撲滅,低位儲(chǔ)油罐區(qū)域周圍配置手提式干粉滅火器、推車式泡沫滅火器、滅火毯及滅火沙等滅火工具,使用上述滅火器材可有效撲救低位儲(chǔ)油罐區(qū)的火災(zāi),同時(shí),撲救時(shí)也可使用附近的消火栓接出噴霧(開花)水槍進(jìn)行人身掩護(hù),并冷卻附近地面。低位油槽底部設(shè)潛水排污泵,潛水排污泵采用人工控制方式,嚴(yán)禁根據(jù)槽內(nèi)水位自動(dòng)啟停,同樣可保證少量流入油槽內(nèi)的導(dǎo)熱油不外排擴(kuò)散,防止事故外延。
當(dāng)儲(chǔ)熱裝置中的導(dǎo)熱油出現(xiàn)泄漏時(shí),導(dǎo)熱油進(jìn)入相變材料中,相變材料作為一種氧化劑會(huì)加速導(dǎo)熱油的氧化,此時(shí),導(dǎo)熱油會(huì)冒煙,時(shí)間久了會(huì)聚集熱量,溫度突然不正常升高,罐體內(nèi)壓力變大,煙霧也會(huì)明顯增多,但該過程十分緩慢,且有相應(yīng)的探測(cè)器可以檢測(cè)到。處理措施是將儲(chǔ)熱裝置中的導(dǎo)熱油在一定的時(shí)間內(nèi)排至儲(chǔ)熱系統(tǒng)專用儲(chǔ)油罐,同時(shí),向儲(chǔ)熱裝置中通入壓力為0.15 MPa的氮?dú)?,氮?dú)饩哂欣鋮s及隔絕氧氣的作用。控制邏輯是當(dāng)探測(cè)到儲(chǔ)熱裝置中的壓力異常增大到0.5 MPa以上,或者溫度超過380℃,或者通過煙氣探測(cè)器探測(cè)到導(dǎo)熱油開始出現(xiàn)大量的氧化分解現(xiàn)象,此時(shí),儲(chǔ)熱裝置和儲(chǔ)油罐之間的閥門打開,導(dǎo)熱油通過重力自動(dòng)排到儲(chǔ)油罐中,同時(shí),氮?dú)夤艿篮蛢?chǔ)熱裝置之間的閥門打開,向儲(chǔ)熱裝置中通入0.15 MPa的氮?dú)?,?dǎo)熱油排油設(shè)計(jì)在10 min內(nèi)排完,此時(shí),儲(chǔ)熱裝置就不會(huì)出現(xiàn)大量冒煙的現(xiàn)象,待儲(chǔ)熱裝置徹底冷卻后可以進(jìn)行檢修。為進(jìn)一步降低導(dǎo)熱油泄漏擴(kuò)散的危險(xiǎn)性,儲(chǔ)熱裝置區(qū)(儲(chǔ)熱裝置、儲(chǔ)油罐等)外圍設(shè)置300 mm高的圍堰,可以存儲(chǔ)系統(tǒng)全部的導(dǎo)熱油量,圍堰周圍同樣配置手提式干粉滅火器、推車式泡沫滅火器、滅火毯及滅火沙等滅火工具,可有效撲救儲(chǔ)熱裝置區(qū)的火災(zāi)。
儲(chǔ)能技術(shù)是實(shí)現(xiàn)風(fēng)能、太陽能等可再生能源大規(guī)模接入、電力系統(tǒng)削峰填谷,以及分布式供能系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),是目前解決能源環(huán)境問題的一個(gè)重要途徑。用于可再生能源消納的儲(chǔ)能技術(shù)包括機(jī)械儲(chǔ)能技術(shù)、化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)、電儲(chǔ)能技術(shù)和相變儲(chǔ)能,其中,以電池儲(chǔ)能、抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能為典型代表[7]。壓縮空氣儲(chǔ)能不需要大量水資源,且具有壽命長、環(huán)境污染小、占地面積小、規(guī)?;?yīng)明顯、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低的特點(diǎn),是未來規(guī)?;芰啃痛鎯?chǔ)的方向之一。本項(xiàng)目為500 kW液化空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)示范項(xiàng)目,該項(xiàng)目采用深冷壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù),將電能轉(zhuǎn)化為液態(tài)空氣的內(nèi)能并存儲(chǔ),儲(chǔ)能時(shí),電能將空氣壓縮、分子篩吸附凈化、空氣循環(huán)增壓、膨脹機(jī)制冷、中壓循環(huán)利用高級(jí)冷能,使得空氣冷卻并液化,同時(shí),存儲(chǔ)該過程中釋放的熱能可用于釋能時(shí)加熱空氣;釋能時(shí),液態(tài)空氣被加壓、氣化,推動(dòng)輪機(jī)發(fā)電,同時(shí),存儲(chǔ)該過程的冷能,用于儲(chǔ)能時(shí)冷卻空氣。該儲(chǔ)能技術(shù)液化空氣采用罐體常壓低溫存儲(chǔ),儲(chǔ)能密度高,不再需要地下洞穴,擺脫了地理?xiàng)l件的限制,而且儲(chǔ)能密度高,預(yù)期運(yùn)行效率達(dá)到50%~60%[8]。
本項(xiàng)目壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目介質(zhì)為液態(tài)空氣,儲(chǔ)熱介質(zhì)為水,蓄冷介質(zhì)為玄武巖顆粒并含少量乙二醇,主要生產(chǎn)介質(zhì)包括空氣、水及巖石(主要成分為二氧化硅),均不燃不爆,含有的少量乙二醇是一種無色無臭的液體,冰點(diǎn)是-11.5℃,可用作載冷劑,其沸點(diǎn)是197.4℃,自燃點(diǎn)為418℃,火災(zāi)危險(xiǎn)性等級(jí)較小,因此,壓縮空氣儲(chǔ)能設(shè)施無須設(shè)置特殊的消防措施,可利用常規(guī)的消火栓及滅火器等滅火器材進(jìn)行滅火。
本文主要對(duì)高溫相變光熱項(xiàng)目、空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目中使用的介質(zhì)性質(zhì)及運(yùn)行過程進(jìn)行分析,力求尋找出系統(tǒng)中主要火災(zāi)危險(xiǎn)點(diǎn),并提出了相應(yīng)的消防措施。但由于國內(nèi)高溫相變光熱項(xiàng)目、空氣儲(chǔ)能等項(xiàng)目實(shí)際應(yīng)用較少,且對(duì)相變儲(chǔ)熱材料、導(dǎo)熱油等材料的特性研究深度有限,發(fā)電廠常用消防規(guī)范GB 50229—2019《火力發(fā)電廠與變電站設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》主要使用對(duì)象為燃煤及燃?xì)怆姀S,沒有光熱發(fā)電、空氣儲(chǔ)能等新能源項(xiàng)目部分的消防設(shè)計(jì)內(nèi)容,因此,現(xiàn)階段進(jìn)行具體項(xiàng)目的消防設(shè)計(jì)時(shí),建議組織相關(guān)專家對(duì)具體方案進(jìn)行論證及評(píng)審,以最大限度地提高項(xiàng)目運(yùn)行的安全保障性。