作为主流的光热发电技术路线之一,塔式光热发电近年来备受关注。
五小谷了解到,作为主流的光热发电技术路线之一,塔式光热发电近年来备受关注。相比成熟的槽式技术,塔式光热发电有着更高的热效率和聚光比,地形要求较低等优势,但也有着风险高、技术成熟度缺乏验证,控制系统复杂等不足。
目前国际上常见的塔式技术以熔盐为传储热介质的熔盐塔式、和以水工质为传热介质的水工质塔式技术为主,而其中熔盐塔式有着能够大规模储能的优势而备受青睐。
无论如何,对于业主来说,稳定的发电量和低风险才是他们所追求的。公开资料显示,美国的Ivanpah电站和CrescentDunes电站都遇到了发电量不达预期的问题,这也是当前塔式技术的一大困难。
那么,为了降低风险,弥补自身不足,塔式光热发电未来的发展和优化方向在哪里呢?
利用来气体作为热源来实现。这种模式往往采用间接储热,利用气态传热介质加热相变材料或固态颗粒进行热能存储,同时也需要吸热器能够承受高温气体的压力。
美国SUNSHOT计划预期达到的CSP成本目标(来源:美国能源部Sunshot计划)
除此之外,电站整体系统设计、管道的优化设计、传热储热岛的优化、汽轮机的高效利用、运行维护方式等措施都能够进一步提高塔式技术的效率。
相信通过这些举措,未来塔式光热电站的可靠性和发电量将进一步提升,达到更高的热电转化效率,同时大幅降低成本,加强光热发电在未来能源电力系统中的普遍适用性。
