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太陽能熱發(fā)電技術(shù)的局限性

作者:陳愚 來源:南方能源觀察 發(fā)布時(shí)間:2020-07-11 瀏覽:

太陽能熱發(fā)電技術(shù)有兩種類型:1. 工質(zhì)溫升小的太陽能熱氣流技術(shù)和太陽池技術(shù),溫升小導(dǎo)致發(fā)電效率極低;2.溫升相對(duì)較大的聚光熱發(fā)電技術(shù),是由三個(gè)成熟技術(shù)環(huán)節(jié)串聯(lián)而成的,成本下降難度大、效率提升潛力小,未來發(fā)展空間有限。

01.

太陽能低溫?zé)岚l(fā)電技術(shù)


根據(jù)卡諾定理,熱機(jī)將熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的理想熱效率=工質(zhì)和環(huán)境的溫差/工質(zhì)溫度(開氏溫度),低溫?zé)岚l(fā)電技術(shù)的溫差小(20-50℃),環(huán)境溫度按20℃(293K)考慮,理論熱機(jī)效率?max=6.8%-14.6%。實(shí)際發(fā)電效率是考慮損耗之后熱機(jī)實(shí)際效率×發(fā)電機(jī)效率,要打個(gè)大折扣。熱氣流發(fā)電技術(shù)溫升僅20-30℃,建設(shè)和迪拜塔等高的數(shù)百米的熱氣流煙囪,換來的是約2%的熱發(fā)電效率。低品位熱源(和環(huán)境相比溫升?。└m合直接熱利用,如強(qiáng)行轉(zhuǎn)化為高品位的電能,熱效率、發(fā)電效率太低。詳細(xì)測(cè)算可閱葛新石《太陽煙囪發(fā)電系統(tǒng)及其固有的熱力學(xué)不完善性分析》。

低溫?zé)岚l(fā)電技術(shù)包含熱氣流技術(shù)、太陽池技術(shù),兩種技術(shù)的溫升均較?。簾釟饬骷夹g(shù)可將空氣升溫20-30℃,太陽池技術(shù)可將液體工質(zhì)升溫50℃左右。

海洋溫差發(fā)電也是溫差很小的熱發(fā)電方式。

02.

成熟技術(shù)集合而成的聚光熱發(fā)電技術(shù)

同為太陽能發(fā)電技術(shù),聚光熱發(fā)電技術(shù)的造價(jià)和發(fā)電效率需對(duì)標(biāo)光伏。

圖3 槽式聚光熱發(fā)電

圖4 塔式聚光熱發(fā)電

(一)新興技術(shù)和成熟技術(shù)的差別

光伏是新興技術(shù),隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?;?yīng),發(fā)電效率迅速提高,單位造價(jià)迅速下降。

和新興技術(shù)不同,成熟技術(shù)的效率提升、成本降低的潛力有限。聚光熱發(fā)電技術(shù),有槽式、塔式、蝶式等細(xì)分技術(shù),均由聚光(鏡面反射并聚焦陽光)、集熱(加熱工質(zhì))、熱發(fā)電(熱能→機(jī)械能→電能)三個(gè)環(huán)節(jié)串聯(lián)構(gòu)成,是成熟技術(shù)的集成利用;成本是三個(gè)環(huán)節(jié)相加,難以下降;效率是三個(gè)環(huán)節(jié)的效率相乘,難以提高。尤其是熱發(fā)電環(huán)節(jié),是極度成熟的技術(shù),降造價(jià)和提效率的空間很小。

(二)聚光熱發(fā)電效率是三個(gè)環(huán)節(jié)相乘

近年光伏技術(shù)效率迅速提高。量產(chǎn)高效組件轉(zhuǎn)換效率單晶、多晶、薄膜已分別突破20%、18%和17%;電站系統(tǒng)轉(zhuǎn)化效率約83%。以采用單晶硅的光伏電站為例,標(biāo)準(zhǔn)工況下,約16%的太陽輻射可轉(zhuǎn)化為電能。

以簡(jiǎn)單循環(huán)發(fā)電的氣電為例,發(fā)電效率效率是燃燒室效率(95%-99%)、熱機(jī)效率、發(fā)電機(jī)效率(98%)三個(gè)環(huán)節(jié)效率的乘積。5萬KW級(jí)的火電機(jī)組,煤電發(fā)電效率約30%(塔式工質(zhì)工作溫度接近煤電),氣電約30%-35%(蝶式工質(zhì)溫度接近氣電)。

聚光熱發(fā)電的效率是聚光、集熱、熱發(fā)電三個(gè)環(huán)節(jié)的效率相乘。聚光、集熱的效率各按80%估算;塔式工質(zhì)溫度(500℃-900℃),低于氣電(>1000℃),熱發(fā)電熱效率可根據(jù)5萬千瓦級(jí)的煤電、氣電熱機(jī)效率和發(fā)電效率估算,約30%-35%,據(jù)此估算塔式光熱的峰值效率約19.2%-22.4%;運(yùn)行的塔式電站的年平均效率約14-16%,略低于單晶電站效率。槽式工質(zhì)工作溫度(400℃)低于塔式,集熱效率也低,發(fā)電效率低于塔式,詳見后文。

(三)聚光熱發(fā)電成本是三個(gè)環(huán)節(jié)的疊加

2010年,光伏組件售價(jià)14元/瓦左右,光伏電站的單位造價(jià)為2萬/KW。2020年,光伏組件售價(jià)快速降低到1.6-2.2元/瓦,目前西北地面光伏電站造價(jià)已逼近4000元/KW,逼近火電造價(jià)。光伏的還處在成本下降通道上,預(yù)計(jì)未來造價(jià)會(huì)繼續(xù)降低。

聚光熱發(fā)電技術(shù)由聚光、集熱、熱發(fā)電三個(gè)環(huán)節(jié)組成,其中,聚光、集熱兩個(gè)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)匯集加熱后的工質(zhì),作用相當(dāng)于煤電的鍋爐、氣電的燃燒室、核電的堆芯;熱發(fā)電環(huán)節(jié)和煤電、氣電、核電一樣,用熱機(jī)(蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī))將工質(zhì)的熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,發(fā)電機(jī)再將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。

煤電和氣電是成熟技術(shù),造價(jià)下降空間有限;5萬千瓦的煤電機(jī)組造價(jià)約3500元/KW,10萬千瓦以下的6F輕型燃機(jī)造價(jià)約3000-3800元/KW。

聚光熱發(fā)電中的槽式造價(jià)約2萬元/KW,塔式和蝶式2-4萬元/KW;青海近期投產(chǎn)的魯能塔式光熱和擬建的金釩格爾木熔鹽槽式光熱,造價(jià)約3萬/KW。聚光、集熱兩個(gè)環(huán)節(jié)的造價(jià),能逼近煤電廠的鍋爐么?即便可以,如果未來光伏的造價(jià)降到了和火電的熱發(fā)電部分相當(dāng),聚光熱發(fā)電技術(shù)能把聚光和集熱的造價(jià)降為零么?

(四)槽式發(fā)電效率低于塔式

根據(jù)卡諾定理,為了提高熱機(jī)效率,需要提高工質(zhì)溫度;根據(jù)傳熱學(xué)原理,工質(zhì)和環(huán)境溫差增大,熱梯度增大,熱損失加大,集熱效率下降。工程是妥協(xié),在相互矛盾的兩條曲線中尋找最優(yōu)的結(jié)合點(diǎn)。

槽式的聚光方式是線聚焦,將一個(gè)曲面的陽光聚焦在集熱管上,和塔式的點(diǎn)聚焦相比:聚焦比低→工質(zhì)溫升小→熱機(jī)效率較低;同時(shí),線聚焦對(duì)應(yīng)的管狀集熱器,單位體積的表面積(S/V)遠(yuǎn)大于塔式集熱器,集熱效率低。線聚焦是一連串事件的起點(diǎn)。和塔式比,槽式光熱技術(shù)的集熱效率和熱機(jī)效率雙低,槽式年均發(fā)電效率僅11%-14%,低于塔式。

03.結(jié)論

光熱現(xiàn)在和未來的造價(jià)均高于光伏。光伏發(fā)電單位千瓦造價(jià)已經(jīng)逼近煤電和氣電造價(jià),未來造價(jià)會(huì)繼續(xù)下降,甚至低于火電造價(jià)。光熱發(fā)電用聚光、集熱組件替代火電的鍋爐,聚光集熱設(shè)備的造價(jià)很難低于鍋爐,因此,光熱造價(jià)將高于火電造價(jià)。

塔式光熱發(fā)電技術(shù)現(xiàn)在峰值效率和光伏相當(dāng),未來繼續(xù)提升效率的難度較大。光伏尚有提升效率的空間。

光熱配上儲(chǔ)熱裝置,可連續(xù)發(fā)電;光伏配上儲(chǔ)能裝置,也可連續(xù)發(fā)電。

槽式和塔式光熱適用于集中式電站(熱發(fā)電機(jī)組需要規(guī)模效應(yīng)),碟式適用于分布式;光伏可用于集中電站和分布式。

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