北京大學:高溫CO?混合工質(zhì)太陽能熱發(fā)電探索
發(fā)布者:walt | 來源:光熱聯(lián)盟 | 0評論 | 9058查看 | 2018-01-30 17:30:48    
  2012年,美國國家可再生能源實驗室NREL獲得美國能源部SunShot計劃800萬美元資助,進行采用超臨界CO?作為工作介質(zhì)的多元兆瓦級發(fā)電循環(huán)研發(fā)。其負責人Craig Turchi表示,經(jīng)過此前的一系列研究,我們認為超臨界CO?作為工質(zhì)的太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)在高達600-700℃的溫度范圍內(nèi)運行都可以有良好表現(xiàn)。超臨界CO?發(fā)電可以在500℃以上,20MPa的大氣壓下實現(xiàn)高效率的熱能利用,效率可以達到45%左右,具有提高整體發(fā)電量的巨大潛力。

  在我國,北京大學工學院張信榮教授課題組自2003年開始從事超臨界CO?中低溫(200℃-500℃)朗肯發(fā)電熱力學循環(huán)研究;自2015年起,也開始研究超臨界CO?高溫(600℃以上)布雷頓發(fā)電熱力學循環(huán)。以下就北京大學工學院孫家琦同學的研究報告進行分享。

  一、CO?太陽能熱力學循環(huán)建立與應用

  北京大學工學院在超臨界CO?流體動力學與傳熱穩(wěn)定性做了大量的工作,包括臨界區(qū)域的流動穩(wěn)定性,傳熱多峰現(xiàn)象,熱松弛與臨界不穩(wěn)定性,臨界邊界熱機械效應等,構(gòu)建了超/近臨界CO?太陽能集熱器及發(fā)電機組。這一突破性成果得到美國、西班牙、挪威等多國研究者的高度評價與引用。

  圖:超/近臨界CO?流體動力學與傳熱研究

  圖:超臨界CO?熱機械效應及其穩(wěn)定性

  圖:超臨界CO?集熱器及發(fā)電機組設計

  課題組還在構(gòu)建實驗機組的基礎上,對循環(huán)熱效率進行了實驗上的實測,為進一步的工業(yè)運用積累了大量的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。

  圖:太陽能超臨界CO?發(fā)電機組性能測試成果

  圖:多種超臨界CO?發(fā)電熱力學循環(huán)結(jié)構(gòu)設計

  圖:太陽能超臨界CO?發(fā)電采暖聯(lián)供技術(shù)對比

  2003年,課題組設計搭建了一個10kW利用太陽能的超臨界二氧化碳發(fā)電樣機;同時通過實驗與理論摸索,提出了多種基于太陽能的新型循環(huán)結(jié)構(gòu),比如布雷頓循環(huán)和朗肯耦合發(fā)電的結(jié)構(gòu);并且針對不同熱源溫度為布雷頓循環(huán)和朗肯提供不同發(fā)熱溫度。如,熱源溫度是500℃,布雷頓循環(huán)是比較合適的,供熱溫度能夠達到200℃,因為考慮到是熱電聯(lián)產(chǎn),就沒有采用再壓縮結(jié)構(gòu)來提高了供熱的溫度。

  二、CO?跨臨界熱泵


  CO?熱泵在低品質(zhì)熱利用上有了廣泛的應用。使用傳統(tǒng)工質(zhì)的熱泵存在環(huán)境問題(含氟、含氯工質(zhì))、能源問題(能效比低)及功能問題(出水溫度低等),近年來,北京大學工學院從理論到實驗,從實驗到樣機,最終成功研制出系列產(chǎn)品,而且能夠保證商用的一致性。

  圖:北大工學院張信榮團隊研制的CO?熱泵樣機

  比如,課題組正在開展的傳統(tǒng)燃煤電場的廢熱回收項目,預期每年能夠減排12萬噸,針對各種不同規(guī)模,不同用途的需求都有成熟的方案,CO?在日本有廣泛的商業(yè)應用,包括民用、工業(yè)領(lǐng)域,環(huán)境友好特性得到了認可,在國際上正處在快速市場化推廣階段。2014年完成了兆瓦級樣機的中試,并成功運用于大型工業(yè)項目。

  總結(jié)發(fā)現(xiàn),兆瓦級CO?商用熱泵技術(shù)具備如下優(yōu)勢:

  1、市場前景廣闊

  1)采用常規(guī)制冷劑的兆瓦級熱泵空調(diào)機組面臨著淘汰和替換;

  2)兆瓦級跨臨界CO?熱泵機組在國際上正處在快速市場化推廣階段,只有日本全面掌握其工藝,在日本已開始應用于民用、工業(yè)和能源資源領(lǐng)域。

       2、市場競爭力高

  1)大型城市(如北京)有許多大型辦公樓、商場和企業(yè)廠房,屬建筑耗能大戶,需降低耗能降,降低運行成本;

  2)如果北京10%的大型建筑采用兆瓦級CO?熱泵機組進行制冷和供暖,每年節(jié)約電費超過39億元,減排氟利昂量超20000噸;建筑物能耗降低約25%。

  3)應用領(lǐng)域廣泛:可廣泛應用于民用、工業(yè)、農(nóng)林水產(chǎn)等領(lǐng)域。

  ?民用:超市、商場、酒店、影劇院、學校、辦公樓、醫(yī)院、地鐵等;

  ?工業(yè):電力、制藥、廢水處理、紡織、橡膠、冶金、玻璃等行業(yè);

  ?農(nóng)林水產(chǎn):種子加工、水產(chǎn)品加工、木材加工、牛奶加工、啤酒行業(yè)等。

  圖:CO?自然循環(huán)熱回收機組

  三、高溫混合工質(zhì)發(fā)電循環(huán)分析

  超臨界CO?在中低溫熱源研究中有出眾的表現(xiàn),作為天然環(huán)保的工質(zhì)在高溫區(qū)同樣有廣闊的應用前景。北京大學張信榮教授課題組做的工作是,通過建立CO?跨臨界布雷頓循環(huán)系統(tǒng),衡量900k到1300k的熱循環(huán)效率,理論臨界點會發(fā)生變化。

  針對跨臨界循環(huán)選擇適當?shù)谋壤?,合適種類的工質(zhì),是否可提高其循環(huán)熱效率,只是現(xiàn)在還沒有定論。本次報告主要探究降低臨界點,相同程度時,不同混合工質(zhì)的種類對于循環(huán)效率的影響是否有差異。

  圖:高溫超臨界CO?及其混合工質(zhì)發(fā)電循環(huán)

  由于主要探究不同混合工質(zhì)的差異,為降低臨界點的溫度,選取了CO、N2作為混合工質(zhì)。左邊是兩種循環(huán)熱效率分析,右邊是損失的分布圖,朗肯循環(huán)因其出口溫度較低,冷卻階段平均溫度更低,冷卻因損失更小。

  圖:CO?二元混合物理論臨界點隨混合比變化(介質(zhì):從至右依次為:Xe、CO、N2)

  圖:高溫CO?朗肯與布雷頓循環(huán)對比


  總體而言,布雷頓循環(huán)在高溫熱源情況下,CO?其實是更有優(yōu)勢的。所以,采用布雷頓循環(huán)與第四代作對比,壓縮機出口定為40MP的情況下,在相同工況下,CO?在高溫段的發(fā)熱效率比較平穩(wěn),而且是優(yōu)于He。


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圖:各應用類型參數(shù)對比(來源:CO?  Power Cycle Technology Road mapping Workshop, February 2013, SWRI San Antonio, TX)

 

而混合工質(zhì)臨界點降低至293.15k,壓縮機入口壓力為臨界壓力入口溫度為臨界點下10k的工況時理論效率對比。比較推薦使用氮氣的混合工質(zhì)。


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圖:聚光蒸汽動力解決方案


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圖:聚光熱電結(jié)構(gòu)


目前的聚光太陽能熱發(fā)電項目一般采用蒸汽動力機組,其效率相對較低。在不改變太陽能熱發(fā)電系統(tǒng)架構(gòu)的前提下,CO?作為極具潛力的工質(zhì),其工業(yè)運用有極高的價值,在不同熱源溫度下呈現(xiàn)出更高的效率。

 

附:張信榮教授簡介

  

北京大學新型能源系統(tǒng)研究中心主任、北京市城市熱管理工程技術(shù)研究中心主任、北京能源學會會長。國家太陽能光熱產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟專家委員會委員。

  

是多項天然工質(zhì)CO?發(fā)電、制冷和制熱熱力學循環(huán)的創(chuàng)始人,天然工質(zhì)熱力學循環(huán)及其傳熱傳質(zhì)領(lǐng)域著名的研究者。在包括超/近臨界流體動力學及傳熱、微納米粒子相變傳熱、新型功能型流體材料等領(lǐng)域都有開創(chuàng)性研究成果。近年來技術(shù)研究開發(fā)主要集中在可再生式熱能源的生產(chǎn)、傳輸、儲存、轉(zhuǎn)換和利用;建筑、工業(yè)過程中的冷熱能高效利用等。

  

在國際期刊發(fā)表論文180余篇,授權(quán)和申請專利60余項。擔任International Journal of Energy Research, International Journal of Global Warming等四個國際期刊編委。獲得北京市科技新星、Elsevier能源領(lǐng)域中國高被引學者等多個榮譽稱號。

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