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事实上,陈明洛这个多角度反射聚能太阳能发电加上熔盐储热系统二十四小时发电课题,是一个非常好的环保发电商业项目。
这种新技术,可以使50平方英寸的太阳能聚热效能是80年代平板式太阳能板的70倍,相当于3500平方英寸的聚热效率,可以说是一个非常大的技术提升,而熔盐储热系统则提供了可以用来实现二十四小时不间断发电的可能性。
在某些特定的条件下,即便是两天见不到太阳,这个系统依然会继续正常运转。
林妙和陈明洛一块儿参观的时候,就生出了很多感慨来,没想到学生们的积极性被调动起来之后,居然会产生如此大的效能,这让她对陈明洛兴办创新实践活动基地地初衷有了更为清醒的认识。
随后两人又回到了楼下的实验室中,跟研究人员进行交流,了解这项技术的最新动态。
事实上,这个项目中,学生们的参与并不是很多,因为这个项目的立项时间比较早,大部分都是陈明洛自己公司里面的研究人员们在按照陈明洛的要求做一些研究。
学生们的加入,一方面是使这个项目也挂上创新实践活动基地的牌子,更容易受到各方关注,另一个方面,就是陈明洛也希望在市场化这个项目的时候,能够得到比较多的政策层面的支持。
现在的情况是,一旦跟高校的科技创新挂靠上之后,想要在国家拿到一个什么扶持政策,就比较容易一些。
关于这一套庞大的发电系统,实验室的主管为林妙做了比较直观的介绍。
一般而言,太阳能热电站产生的蒸汽越热,就可以捕捉到更多的太阳能。
这就是为什么大家都在研究升级太阳能热利用技术,推动其温度极限,使它高于目前的设计。
水蒸气的温度是有限的,即便是加以高压,其温度也不可能升得太高,所以现在大家就考虑到重新选择材质,提升电厂的蒸汽温度,争取靠近或达到540c,这是蒸汽涡轮机可以采用的最高温度。
在所有的大型太阳能热电厂目前的经营中,捕捉太阳能热量,都是采用成列的槽状抛物面反射镜,把阳光聚集到钢制集热管上。这种设计的致命弱点是内部采用了合成机油来传递热量,因为机油要流经钢管,把捕获到的热量传送到电站中心发电机,但是合成机油在390c以上就会分解,这就限制了电站的设计温度。
出于这样的考虑,一些公司提出,可以回避合成油的温度上限,建立所谓的电力塔站,利用场地的镜子,把阳光聚集到中央塔。但是,如果升级槽形设计,更换为具有热稳定性的熔盐,收集槽中热量,这样的设计不仅应该更有效,胜过现有的槽式电站,而且建造价格也相对低廉。
在基地现在推出的处理系统中,它的集热管可以处理熔盐,集热管采用了一种耐热金属陶瓷涂层,可以最大限度地提高热量吸收,又采用较厚的钛稳定钢管,抵御高温弯曲。
在高端,损耗来自热量,这些热量被集热管所捕获,然后会散发,之后才被传递到工厂的涡轮机。
“热损失是一个指数曲线,它骤然爬升,是在较高温度下。”实验室主管解释说,“我们一直在寻求实现尽可能高的温度,但也不会太高,因为温度太高了的话,这些损耗将会超过从热蒸汽中所获得的收益。”
还有一个问题,就是要考虑到融盐的凝固点问题。
现在他们所采用的熔盐,凝固点是在降温到低于200°c的时候。
这种凝结在储存罐中很容易预防,只需要保温和加热就可以了,但是如果发生在延伸几公里长的集热管中,那就比较麻烦了。
为了对付凝固的威胁,电厂必须使熔盐在管中保持在250c以上,这会使用大量的热量,而这些热量本来是可以用来发电的,这就无端地浪费掉了。
实验室主管也解释说,他们正在试图寻找一种新的熔盐配方,使其具有130°c或更低的凝固点,如果这样的话,就可以使用更少的热量来防止管盐凝固,从而提高发电热利用效率。