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储能优势推动光热发电崛起 降低成本势在必行

放大字体 缩小字体 发布日期:2017-02-08 09:37:07   来源:新能源网  编辑:全球新能源网  浏览次数:439


Torresol能源公司率先在塔式光热电站中采用熔盐储热技术,该公司第一个投入商业运营的光热电站是位于西班牙的装机19.9MW的Gemasolar项目,该电站的熔盐储热时长达15小时。

其他公司如Abengoa和BrightSource此后也陆续开始采用熔盐储热技术。例如,Abengoa正在智利Atacama沙漠建设一座装机110MW的塔式熔盐光热电站,该电站储热时长达17.5小时。另外,该公司还完成建设全球装机规模最大的槽式光热电站之一,位于美国亚利桑那州装机280MW的Solana光热电站,该电站配置6小时储热系统,已于2013年10月实现商业化运行。

降低成本势在必行

尽管光热发电具有优于光伏和风电的储能优势,但目前其成本仍然相对较高,因此降低成本势在必行。2011年,美国能源部推出SunShot计划,旨在到2020年实现光热发电平准化电力成本(LCOE)达$0.06/kwh(无补贴)的目标,而这一数据意味着光热发电成本将在2010年的基础上下降70%。

Kevin Smith认为,从已经投入运行的光热电站汲取经验来降低成本是一条行之有效的思路。例如,在塔式光热电站的建设中,整个镜场投资约占总投资的50%。Kevin Smith表示“我们已经能够将定日镜的成本降低30%至40%,而这得益于定日镜设计的不断改进促使定日镜精度的不断提高以及良好的驱动装置和无线技术,所有的努力使其可以更有效地获取光资源。我们一直致力于改进技术,因此我们在南非建设的Redstone光热项目成本将比新月沙丘项目成本低25%。”

Joe Desmond也认同这一思路“光热发电的各个环节都取得了一定的进展,包括储热技术以及吸热器和定日镜的设计等。”BrightSource公司的第四代技术将应用于以色列装机121MW的Ashalim塔式光热电站中。该技术包括一种新的定日镜设计方案——部件更少且组装简便,同时能提高定日镜精度并降低成本。Joe Desmond表示“我们最新的设计尺寸为4×5.2m,这比Ivanpah项目定日镜面积大25%。此外,无线现场通信和控制技术首次应用于光热发电领域,这也是一项创新技术。在Ashalim光热项目中,由50600面定日镜组成的占地面积3.15平方公里的光场中,每一面定日镜将与公司的太阳岛集成控制系统(SFINCS)进行无线通信。无线系统的应用使我们在太阳岛的布线成本减少了85%,这样既降低了成本,同时也加快了施工进度。”

此外,光热电站目前还普遍采用空冷技术来降低成本。蒸汽发生器管道内的过热蒸汽必须在闭环系统中进行冷却并冷凝回水,空冷技术使用含许多扇叶的空气冷凝器使空气在管道内循环以实现冷却和冷凝蒸汽。相反,水冷系统则使水在管道中循环,耗水较多。

Joe Desmond表示“目前,所有进行招标的光热项目都采用空冷技术,这将比传统的水冷技术减少95%的用水量。例如,Ivanpah光热电站就采用空冷技术,该电站每年使用50英亩尺水(1英亩尺相当于1英亩地1英尺深的水量),这相当于该电站旁高尔夫球场的一个球洞的年用水量。”

光热发电“追逐”高温

Kevin Smith认为,对于各种电站而言,较高温度下的运作意味着较高的发电效率,光热电站也是如此。因此,SolarReserve正在开发一种可在760℃至816℃的高温条件下运行的先进的塔式吸热器。

槽式光热发电技术采用温度限于400℃的合成导热油(HTF)作为传热介质。因此,槽式光热电站储热温度范围为280-400℃,这比塔式技术储热温度要低。2015年发表于Science Direct的一项研究表明,来自德国瓦克化学公司(WackerChemieAG)的新型有机硅导热油—Helisol,在425℃下可形成低沸点的气态化合物。从经济性角度来测算,硅油的使用可以使LCOE降低5%。

为了提升槽式光热系统的运行温度,德国航空航天中心(DLR)也在进行相关研究。2016年夏,由DLR领导的为期两年的国际光热项目研究工作开展,其目的是证明槽式光热电站中使用熔盐的可行性。“采用熔盐使运行温度高达550℃是可能的。”DLR太阳能研究所线聚焦集热系统部项目经理Michael Wittmann说。作为这项研究工作的一部分,今年秋天将在葡萄牙?vora建设一个熔盐槽示范项目。该电站装机容量为2.2MWth(一个含四个槽式集热器的完整回路)并配置一个容量为1.6MW的蒸汽发生器。

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关键词: 光热 太阳能

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