【摘 要】
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由于传统能源的短缺及环境问题的加重,太阳能的利用愈加受到重视,但考虑到太阳能的不稳定性,太阳能热发电站投入巨大、效率低下等缺点,而传统燃煤发电系统会产生较大污染,本
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由于传统能源的短缺及环境问题的加重,太阳能的利用愈加受到重视,但考虑到太阳能的不稳定性,太阳能热发电站投入巨大、效率低下等缺点,而传统燃煤发电系统会产生较大污染,本文提出太阳能集热场与传统燃煤电站协同的发电系统,研究了协同系统的热力性能。本文主要从以下方面开展工作:首先,根据槽式太阳能集热器及燃煤电站系统Matlab/Simulink仿真模型,基于太阳能省煤器协同燃煤电站的系统模型,通过仿真计算,研究了太阳场输入能量对稳态运行工况超临界及35%BMCR两种状态下锅炉性能的影响,仿真结果表明:锅炉的超临界和35%BMCR稳态危险工况点分别为太阳场输入能量为132014kw和64601kw时对应的工况;锅炉运行效率随太阳场输入能量的增加而降低,超临界及35%BMCR稳态工况下降最多分别达2.48%和3.12%,35%BMCR稳态工况下锅炉效率的下降幅度超过超临界稳态工况下。其次,建立了太阳能二次再热器协同燃煤电站系统的仿真模型,利用特征通流面积法对协同系统二次再热温升的极限值进行了判断,然后根据热力性能判定指标分别仿真计算了加入太阳能二次再热器之后定功率及定流量运行模式下整个协同系统不同工况对应的热力性能。为了保证协同系统的安全运行,二次再热温升不宜超过100℃;不同工况下整个协同系统的太阳能光电转化效率值均达到25%以上且都随着二次再热温度的升高而增加。本文的研究成果对太阳场协同燃煤发电系统的研究具有一定的参考意义,为以后太阳能与常规燃煤发电机组协同的工程应用打下了一定的基础。
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