第一批塔式光熱電站投產(chǎn)基本已在5年以上,但部分項(xiàng)目的實(shí)際發(fā)電表現(xiàn)與設(shè)計(jì)值依然偏離很大。根據(jù)《中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)藍(lán)皮書(shū)》、CSPPLAZA等公開(kāi)信息,投運(yùn)塔式光熱的發(fā)電信息如下:
從上表可以看出,在長(zhǎng)達(dá)五年甚至更長(zhǎng)的性能爬坡期后,除德令哈外,第一批塔式電站的實(shí)際表現(xiàn)與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)仍相去甚遠(yuǎn),達(dá)產(chǎn)率普遍低于60%。本文將從非技術(shù)因素對(duì)塔式電站發(fā)電量和效率的影響角度來(lái)刨析這個(gè)問(wèn)題,希望對(duì)業(yè)主和勘查設(shè)計(jì)單位進(jìn)一步保障塔式項(xiàng)目投資收益能有所助益。
塔式項(xiàng)目的技術(shù)特點(diǎn)決定了其性能非常容易受場(chǎng)址環(huán)境條件的影響。當(dāng)場(chǎng)址風(fēng)、云、沙塵、大氣通透度等環(huán)境條件比較惡劣時(shí),塔式電站的實(shí)際出力將寬幅震蕩,這就造成了場(chǎng)址環(huán)境條件較差的項(xiàng)目有時(shí)單日發(fā)電量單月發(fā)電量表現(xiàn)不錯(cuò),但全年下來(lái)就難以達(dá)產(chǎn)。
二、高風(fēng)速對(duì)塔式吸熱器散熱的影響
圖1 塔頂吸熱器的主要散熱形式
與線(xiàn)聚焦光熱技術(shù)采用的真空集熱管不同,目前塔式電站主流采用外露管式吸熱器,可接收360范圍內(nèi)的太陽(yáng)輻射,有利于鏡場(chǎng)大規(guī)模布置。但外露管式吸熱器的反射、輻射及對(duì)流散熱造成的能量損失很大,熱效率低。當(dāng)環(huán)境風(fēng)速增加時(shí),對(duì)散熱的影響尤為明顯。因風(fēng)速跟高度呈一定的指數(shù)關(guān)系,在地面風(fēng)速一定時(shí),實(shí)際的散熱還會(huì)受到塔高的影響。根據(jù)GB/T 50009-2012,
其中,
為吸熱器中心風(fēng)速;
為參考高度(10米)風(fēng)速;
為參考高度(10米);
為吸熱器中心標(biāo)高;
為地面粗糙度指數(shù),取值0.12-0.30;
如地面粗糙度為0.15時(shí),250米高度風(fēng)速為10米高度風(fēng)速的1.62倍。
圖2 塔頂吸熱器熱損失隨風(fēng)速(10m風(fēng)速)變化情況
上表為按照某100MW塔式光熱模型測(cè)算結(jié)果,以10米高風(fēng)速2m/s的總散熱量作為基準(zhǔn)值(100%)。隨著風(fēng)速的增加,對(duì)流換熱部分帶來(lái)的熱損失快速增加。在風(fēng)速提高到10m/s時(shí),對(duì)流換熱損失大約變?yōu)?m/s時(shí)的3倍,總熱損變?yōu)?.76倍。風(fēng)速提高到20m/s時(shí),總散熱變?yōu)?.68倍。按照100MW汽機(jī)所需熱量230MWt算,在12m/s時(shí)散熱相對(duì)于該熱量的比值已超過(guò)30%(上述測(cè)算未合并考慮風(fēng)速致反射光斑偏移對(duì)吸熱塔接收有效能量的影響)。
圖3 兩典型區(qū)域DNI>0時(shí)段對(duì)應(yīng)風(fēng)速情況
在DNI>0時(shí),哈密地區(qū)風(fēng)速低于5m/s的時(shí)段僅占41%,而高于10m/s的時(shí)段接近30%。相對(duì)地,右圖德令哈地區(qū)86%時(shí)段風(fēng)速低于5m/s,高于10m/s的時(shí)段僅為1%。顯而易見(jiàn),僅從散熱角度考慮,哈密對(duì)應(yīng)區(qū)域?qū)ㄔO(shè)和運(yùn)行塔式電站非常不利。
三、高風(fēng)速對(duì)塔式攔截率的影響
圖4 風(fēng)載下反射光斑偏移理想位置示意圖
塔式定日鏡與吸熱器分別獨(dú)立安裝,且反射光程較長(zhǎng),定日鏡的承擔(dān)將太陽(yáng)光反射到吸熱器的責(zé)任,當(dāng)定日鏡反射光斑完整投射到吸熱器上時(shí),攔截率最高,光熱效率也最高。光斑誤差是多個(gè)因素綜合影響的結(jié)果,這些因素包括定日鏡面型精度、安裝精度、跟蹤精度、地基移動(dòng)、大氣折射和吸熱塔擺動(dòng)等因素影響。
隨著單體商業(yè)化電站規(guī)模的增加,吸熱塔的高度越來(lái)越高,且向著自振頻率低、阻尼小的方向發(fā)展。吸熱塔長(zhǎng)細(xì)比越大,其Scruton數(shù)越小,在風(fēng)載荷作用下極易產(chǎn)生大幅度振動(dòng)還可能造成塔體結(jié)構(gòu)損傷。事實(shí)上,高聳結(jié)構(gòu)因渦激振動(dòng)而造成疲勞或強(qiáng)度破壞的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。目前,對(duì)吸熱塔進(jìn)行風(fēng)振響應(yīng)特性與減振控制的研究還很少見(jiàn)。
對(duì)定日鏡,風(fēng)壓會(huì)造成其型面變形改變反射光斑的形狀,同時(shí)也會(huì)引起入射光法線(xiàn)的偏移,從而使反射光斑的投射位置出現(xiàn)偏差。目前,如何在不同的風(fēng)速、風(fēng)向條件下,對(duì)集熱場(chǎng)數(shù)萬(wàn)個(gè)不同姿態(tài)的定日鏡進(jìn)行整體流場(chǎng)模擬分析以確定每個(gè)定日鏡的形變量和形變方向是世界性難題。
風(fēng)載對(duì)吸熱塔和定日鏡的影響,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)距離光程的放大后,為定日鏡正確對(duì)焦造成了很大困難,會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)冷熱斑、焦點(diǎn)偏離、溢出損失等現(xiàn)象。嚴(yán)重情況下,塔式光學(xué)攔截率最高損失可達(dá)100%。在某些情況下,如不進(jìn)行關(guān)場(chǎng)等操作,極易出現(xiàn)超出溫度允許范圍,熱應(yīng)力增大,損壞吸熱器的現(xiàn)象。
上表可以看出,光程1000m,當(dāng)入射光法線(xiàn)偏移3mrad,反射光偏移可達(dá)6m,而當(dāng)光程達(dá)到2000m時(shí),誤差5mard時(shí),偏移量已經(jīng)高達(dá)20m,這個(gè)已經(jīng)基本超出了100MW吸熱器的尺寸。
圖5 SAM軟件模擬發(fā)電量隨光斑誤差的變化趨勢(shì)
為了更直觀的表示光斑誤差對(duì)發(fā)電量的影響,利用SAM軟件模擬了某場(chǎng)址100MW塔式光熱光電效率隨光斑誤差的變化情況。在該模擬中,以光斑誤差1.65mrad下的發(fā)電量作為基準(zhǔn)值;當(dāng)光斑誤差達(dá)到4mrad時(shí),發(fā)電量較基準(zhǔn)下降20%;5mrad時(shí),發(fā)電量較基準(zhǔn)下降幅度為30%。在目前設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),往往只用定日鏡面型精度數(shù)值代替光斑誤差進(jìn)行計(jì)算,從而極大低估了實(shí)際性能損失。
可以預(yù)見(jiàn),高風(fēng)速一定會(huì)對(duì)單柱展弦式結(jié)構(gòu)的定日鏡產(chǎn)生擾動(dòng)偏差,風(fēng)速較大時(shí)預(yù)計(jì)定日鏡的校準(zhǔn)工作也會(huì)受到影響,在風(fēng)電出力較好的地區(qū)建設(shè)和運(yùn)行塔式電站,建議在發(fā)電量計(jì)算時(shí)一定要做好有效DNI范圍內(nèi)的風(fēng)力統(tǒng)計(jì),并根據(jù)不同型號(hào)定日鏡在不同風(fēng)速下的變形量測(cè)定數(shù)據(jù)對(duì)發(fā)電量進(jìn)行科學(xué)的折減計(jì)算,避免高估設(shè)計(jì)發(fā)電量導(dǎo)致運(yùn)行發(fā)電量偏離過(guò)大。
圖6 受風(fēng)影響實(shí)際運(yùn)行中塔頂吸熱器
四、云遮對(duì)塔式運(yùn)營(yíng)的影響
云層遮擋是引起太陽(yáng)直接輻射驟變的主要因素。當(dāng)云層離開(kāi)或遮擋太陽(yáng)時(shí),會(huì)引起到達(dá)鏡場(chǎng)的DNI發(fā)生驟變,由鏡場(chǎng)投射到吸熱器表面的能量密度也因此發(fā)生驟變,對(duì)于以槽式為代表的模塊化的線(xiàn)聚焦方式,除了受云遮引起的輻照減少影響外,無(wú)其他重大影響。
而對(duì)于塔式,這會(huì)導(dǎo)致吸熱器的內(nèi)外表面的熱應(yīng)力發(fā)生突變。熱應(yīng)力的突然變化會(huì)造成吸熱器的變形,縮短其使用壽命,嚴(yán)重時(shí)可能直接造成吸熱器的破裂和損壞。
因此,需要超短期云層預(yù)測(cè)才能夠滿(mǎn)足塔式光熱電站的運(yùn)行要求,目前這點(diǎn)很難做到。如果能提前預(yù)測(cè)出云層的變化,就可以在DNI驟變前提前撤去一部分定日鏡,防止出現(xiàn)云層突然離開(kāi)造成鏡場(chǎng)能量突升,對(duì)吸熱器造成沖擊的情況,直到云層完全離開(kāi)太陽(yáng)后,再重新投入鏡場(chǎng)。
圖7 塔式有云日棄光情況(來(lái)源:CPC2017 杭州光熱大會(huì) 浙江中控)
根據(jù)業(yè)內(nèi)公開(kāi)的研究數(shù)據(jù),由于塔式光熱電站的特性,在有云天氣運(yùn)行策略下,日棄光率達(dá)28%。
圖8 多云天氣下的塔式和槽式
擬建項(xiàng)目地區(qū)氣象站有時(shí)候很難準(zhǔn)確反映某個(gè)項(xiàng)目所在位置的氣象情況。如不提前對(duì)電站場(chǎng)址進(jìn)行較長(zhǎng)期的微觀的氣象數(shù)據(jù)實(shí)測(cè)和采集,科學(xué)的評(píng)估云遮待機(jī)工況對(duì)實(shí)際可用DNI的影響,塔式電站的設(shè)計(jì)發(fā)電量和實(shí)際可能會(huì)出現(xiàn)很大偏差。
五、大氣通透度對(duì)塔式光程衰減的影響
太陽(yáng)光在大氣中傳播過(guò)程中,由于灰塵、顆粒物、氣溶膠、空氣濕度等客觀存在的因素,太陽(yáng)光強(qiáng)度會(huì)隨著光程的增加而逐漸衰減,因此能夠到達(dá)吸熱元件的有效太陽(yáng)光能量與反射鏡面到吸熱元件的光程長(zhǎng)度、當(dāng)?shù)卮髿馔ㄍ付扔兄懿豢煞值穆?lián)系。
圖9 西班牙阿爾梅里亞測(cè)試平臺(tái)塔式電站的晴天和霧天
槽式光熱電站和線(xiàn)性菲涅爾的反射光程短,反射鏡面到集熱管的距離僅數(shù)米或十幾米;而在塔式光熱電站中,定日鏡反射面到塔頂吸熱器之間的距離一般為200到2000米,反射光程最長(zhǎng)。
圖10 大氣通透度和光程對(duì)入射光衰減的影響(來(lái)源:2023中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電大會(huì) 龍騰光熱)
根據(jù)上圖公開(kāi)的研究信息,塔式的性能受光程和大氣通透度影響很大。能見(jiàn)度23km時(shí),光程2000m的衰減接近25%;當(dāng)能見(jiàn)度為5km時(shí),光程500m的衰減已超過(guò)25%,光程2000m的情況下光程衰減接近56%.
因此,當(dāng)項(xiàng)目廠址位于沙漠、戈壁灘、荒地或風(fēng)較大的地區(qū)時(shí),大氣通透度對(duì)反射光程最長(zhǎng)的塔式電站影響最大,實(shí)際到達(dá)塔頂吸熱器的太陽(yáng)光能量衰減更高,這種衰減將嚴(yán)重影響塔式電站的發(fā)電量表現(xiàn)。
六、運(yùn)行可靠性
國(guó)際上商業(yè)化塔式電站投運(yùn)后均出現(xiàn)了質(zhì)量問(wèn)題,塔式電站最易出現(xiàn)運(yùn)行故障的是塔頂吸熱器與高溫儲(chǔ)熱罐,國(guó)際上有多個(gè)電站出現(xiàn)此故障,直接導(dǎo)致電站停運(yùn)。
美國(guó)Crescent Dunes(新月沙丘)熔鹽塔式電站,2015年11月正式投運(yùn),因設(shè)備故障投運(yùn)后8個(gè)月發(fā)電連續(xù)性差,發(fā)電量低,2016年10月-2017年7月熔鹽儲(chǔ)罐泄露導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)維修。2019年4月,熔鹽罐再次出現(xiàn)問(wèn)題,最后一次發(fā)電,電網(wǎng)終止電站上網(wǎng)。
美國(guó)的Ivanpah塔式電站,2016年5月定日鏡聚焦的強(qiáng)大光束偏光點(diǎn)著了塔頂線(xiàn)纜及管道,導(dǎo)致著火,吸熱塔停運(yùn)。
西班牙Gemasolar熔鹽塔式電站,2016年底,熔鹽儲(chǔ)罐基礎(chǔ)及罐底損壞導(dǎo)致長(zhǎng)時(shí)間停運(yùn)維修。
近年投運(yùn)的摩洛哥Noor Ⅲ塔式光熱太陽(yáng)能電站同樣出現(xiàn)了熔鹽罐泄露問(wèn)題。
圖11 吸熱器故障
塔式高溫罐熔鹽溫度高達(dá)560℃,熔鹽罐材質(zhì)為不銹鋼,在施工過(guò)程中,焊接及熱處理要求高、室外環(huán)境對(duì)焊接品質(zhì)影響大。在運(yùn)行過(guò)程中,大風(fēng)多云天氣,塔頂吸熱器受熱面溫度不同,出口集熱溫度不穩(wěn)定,造成熱鹽罐頻繁受冷熱沖擊而導(dǎo)致?lián)p壞。
可靠性是由各自技術(shù)特點(diǎn)決定的,不同于使用真空結(jié)構(gòu)集熱管的槽式、線(xiàn)菲,塔式光熱發(fā)電系統(tǒng)吸熱裝置裸露在大氣中,吸熱器表面溫度會(huì)劇烈交變而產(chǎn)生疲勞,使得其性能對(duì)外部環(huán)境如溫度、風(fēng)速變化很敏感。
在初期設(shè)計(jì)階段,對(duì)設(shè)備可用率的估算不足,也是造成設(shè)計(jì)值與實(shí)際值發(fā)生較大偏差的重要原因。
七、小結(jié)
綜合以上分析我們可以看到,目前采用的熔鹽塔式技術(shù)由于其自身技術(shù)特點(diǎn)的原因,其實(shí)際運(yùn)行的發(fā)電量受廠址自然環(huán)境因素影響很大,集熱效率和發(fā)電量的偏離幅度可以達(dá)到40%-50%。建議塔式項(xiàng)目業(yè)主和設(shè)計(jì)單位在可行性研階段應(yīng)該落實(shí)微觀選址研究工作,獲取地面風(fēng)速、高空風(fēng)速、空氣可見(jiàn)度、空氣濕度、云遮時(shí)段累計(jì)等關(guān)鍵邊界條件的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)并進(jìn)行科學(xué)統(tǒng)計(jì),在發(fā)電量計(jì)算過(guò)程中引入這些參數(shù)科學(xué)評(píng)估影響,以得到較為可信的設(shè)計(jì)發(fā)電量。在廠址條件較差的沙戈荒地區(qū),微觀選址數(shù)據(jù)不完整的情況下,對(duì)塔式電站的發(fā)電量預(yù)估不應(yīng)該過(guò)于樂(lè)觀,按常規(guī)測(cè)算的60%-70%來(lái)設(shè)定塔式項(xiàng)目的可研發(fā)電量或許更符合實(shí)際情況。從1996年全球第一座熔鹽塔式電站投產(chǎn)至今,熔鹽塔式技術(shù)已經(jīng)走過(guò)了近30年的歷史,科學(xué)的認(rèn)識(shí)這項(xiàng)技術(shù)的優(yōu)勢(shì)和缺陷,推動(dòng)勘察設(shè)計(jì)和運(yùn)行技術(shù)的改善,科學(xué)的進(jìn)行項(xiàng)目選址和發(fā)電量評(píng)估,才能促進(jìn)這項(xiàng)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。
責(zé)任編輯: 江曉蓓