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一种以沙粒为集热工质的光热发电方法

阅读:149发布:2024-01-28

专利汇可以提供一种以沙粒为集热工质的光热发电方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,将1000-2000℃沙粒置于保温存储池中,保温存储池的内壁从内至外依次铺设2-3层 耐火砖 、1—2保温耐火 纤维 、1—2层保温耐火纤维 棉 ,向保温存储池内通入空气,进行热交换,热空气通入到 涡轮 机,通过 涡轮机 的运动发电。以沙粒为集热工质,将经过聚光的高温加热的沙粒储存于保温储热池,经过一次热交换,冷空气加 热膨胀 推动涡轮机发电,及二次热交换冷 水 加热 汽化 推动 汽轮机 发电的循环发电,达到集热效率高、储 热损失 小、循环发电的高效效果,使整个光热发电系统高效运行。,下面是一种以沙粒为集热工质的光热发电方法专利的具体信息内容。

1.一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,其特征在于:将1000-2000℃沙粒置于保温存储池中,保温存储池的内壁从内至外依次铺设2-3层耐火砖、1—2保温耐火纤维、1—2层保温耐火纤维,向保温存储池内通入空气,进行热交换,热空气通入到涡轮机,通过涡轮机的运动发电。
2.根据权利要求1所述的一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,其特征在于:所述保温存储池的内壁从内至外依次铺设2层耐火砖、1层保温耐火纤维、1层保温耐火纤维棉
3.根据权利要求1所述的一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,其特征在于:所述保温存储池的内壁从内至外依次铺设3层耐火砖、2层保温耐火纤维、2层保温耐火纤维棉。
4.根据权利要求1所述的一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,其特征在于:所述保温存储池中沙粒温度为1000℃。
5.根据权利要求1所述的一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,其特征在于:所述保温存储池中沙粒温度为2000℃。
6.根据权利要求1所述的一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,其特征在于:所述保温存储池中沙粒温度为1500℃。
7.根据权利要求1所述的一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,其特征在于:所述进入涡轮机中热空气的温度1500—1800℃。

说明书全文

一种以沙粒为集热工质的光热发电方法

技术领域

[0001] 本发明涉及光热发电技术领域,具体涉及一种以沙粒为集热工质的光热发电方法。

背景技术

[0002] 现有的能发电方法是直接通过风机、发电机风能转换成电能,然后通过电池储存起来或者通过电处理装置处理成可并网的电后供应到电网上。此种方法由于风的风速、大小是变化不定的,导致电能的质量是非常之不稳定,将这些质量不稳定的电能转换成质量稳定的电能需要投入结构复杂的变电设备,而且,技术上也不容易满足上述的要求。
[0003] 基于此,研究开发了一种以沙粒为集热工质的光热发电方法。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,以沙粒为集热工质,将经过聚光的高温加热的沙粒储存于保温储热池,通过与冷空气进行热交换后,推动涡轮机发电,达到集热效率高、储热损失小、循环发电的高效效果,使整个光热发电系统高效运行。
[0005] 本发明通过下述技术方案实现:
[0006] 一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,将1000-2000℃沙粒置于保温存储池中,保温存储池的内壁从内至外依次铺设2-3层耐火砖、1—2层保温耐火纤维、1—2层保温耐火纤维,向保温存储池内通入空气,进行热交换,热空气通入到涡轮机,通过涡轮机的运动发电。
[0007] 优选地,为了更好的实现本发明,所述保温存储池的内壁从内至外依次铺设2层耐火砖、1层保温耐火纤维、1层保温耐火纤维棉
[0008] 优选地,为了更好的实现本发明,所述保温存储池的内壁从内至外依次铺设3层耐火砖、2层保温耐火纤维、2层保温耐火纤维棉。
[0009] 优选地,为了更好的实现本发明,所述保温存储池中沙粒温度为1000℃。
[0010] 优选地,为了更好的实现本发明,所述保温存储池中沙粒温度为2000℃。
[0011] 优选地,为了更好的实现本发明,所述保温存储池中沙粒温度为1500℃。
[0012] 优选地,为了更好的实现本发明,所述进入涡轮机中热空气的温度1500—1800℃。
[0013] 本发明与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:
[0014] 本技术方案以沙粒为集热工质,将经过聚光的高温加热的沙粒储存于保温储热池,经过一次热交换器,冷空气加热膨胀推动涡轮机发电,及二次热交换器冷加热汽化推动汽轮机发电的循环发电,达到集热效率高、储热损失小、循环发电的高效效果,使整个光热发电系统高效运行。

具体实施方式

[0015] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。
[0016] 实施例1:
[0017] 一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,将1000℃沙粒置于保温存储池中,保温存储池的内壁从内至外依次铺设2层耐火砖、1层保温耐火纤维、1层保温耐火纤维棉,向保温存储池内通入空气,进行热交换,热空气通入到涡轮机,通过涡轮机的运动发电。
[0018] 保温存储池的深度为2m—100m。
[0019] 所述进入涡轮机中热空气的温度800℃
[0020] 实施例2:
[0021] 一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,将2000℃沙粒置于保温存储池中,保温存储池的内壁从内至外依次铺设3层耐火砖、2层保温耐火纤维、2层保温耐火纤维棉,向保温存储池内通入空气,进行热交换,热空气通入到涡轮机,通过涡轮机的运动发电。
[0022] 保温存储池的深度为2m—100m。
[0023] 所述进入涡轮机中热空气的温度1800℃。
[0024] 实施例3:
[0025] 一种以沙粒为集热工质的光热发电方法,将1800℃沙粒置于保温存储池中,保温存储池的内壁从内至外依次铺设3层耐火砖、2层保温耐火纤维、2层保温耐火纤维棉,向保温存储池内通入空气,进行热交换,热空气通入到涡轮机,通过涡轮机的运动发电。
[0026] 保温存储池的深度为50m—100m。
[0027] 所述保温存储池为中空结构,内置有高温沙粒。
[0028] 所述进入涡轮机中热空气的温度1800℃。
[0029] 实施例4:
[0030] 上述实施例中,以沙粒为集热工质,将经过聚光的高温加热的沙粒储存于保温储热池,经过一次热交换器,冷空气加热膨胀推动涡轮机发电,及二次热交换器冷水加热汽化推动汽轮机发电的循环发电,达到集热效率高、储热损失小、循环发电的高效效果,使整个光热发电系统高效运行。
[0031] 实施例中所涉及到保温存储池、耐火砖、保温耐火纤维、层保温耐火纤维棉的具体结构为现有技术,不再详述,且沙粒为普通沙粒。
[0032] 以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
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