據每日科學網近日報道,美國阿肯色大學民用工程學系教授潘內爾·瑟瓦姆和他的博士研究生馬特·斯塔賽爾成功開發出一種太陽能存儲系統,可替代目前聚焦型太陽能發電廠使用的儲能系統。采用這種新開發的儲能系統將會大幅增加年發電量,同時大幅降低發電成本。
太陽能發電是利用集熱器將太陽輻射能轉換為熱能,并通過熱力循環過程進行發電。聚焦式太陽能熱發電系統的傳熱工質主要采用熔鹽、導熱油和石頭填料等。上述材料作為傳熱工質在傳遞太陽電池板所采集的熱量時損失較少,但其成本昂貴,且易對熱能存儲罐造成損傷。尤其是以石頭填料作為傳熱工質(目前其傳熱效率最高,成本最低)時,在熱循環過程中存儲罐的不斷收縮和膨脹會對罐壁產生應力,情況嚴重時可能導致存儲罐產生災難性的破裂。
作為一種替代方案,瑟瓦姆設計并測試了一種具有溫躍層結構的儲能系統。該系統在每個存儲罐內利用并列水泥板替代石頭填料,不同溫層之間由明顯的界限加以隔離。水泥板采用了其同事米卡赫·哈爾研制的一種特殊混合水泥制成,能夠承受600攝氏度的高溫。其儲能流程是由太陽能電池板采集熱量,然后通過罐內的鋼管將熱量傳導給水泥板,水泥板吸收熱量并將之存儲起來,需要時將熱量傳遞給發電機。
對模型測試的結果顯示,以水泥板作為傳熱工質,其傳熱效率可達93.9%,雖然較傳統方法略低,但依然高于美能源部的要求。測試結果同樣確認水泥層在傳遞熱量時不會對存儲罐壁造成損害。此外,新方法的成本為每千瓦小時0.78美元,遠遠低于美能源部規定的熱能存儲系統的目標成本——每千瓦小時15美元。
瑟瓦姆說:“研究結果證實,在傳熱效率方面,采用水泥板可以與現有的儲能系統相媲美。但水泥比其他傳熱工質成本低廉,水泥除了具有獨特的傳熱性能外,還不會損害儲能罐壁。聚焦型太陽熱能電廠采用這項技術,可以增加產量并降低運營成本。”
太陽能發電是利用集熱器將太陽輻射能轉換為熱能,并通過熱力循環過程進行發電。聚焦式太陽能熱發電系統的傳熱工質主要采用熔鹽、導熱油和石頭填料等。上述材料作為傳熱工質在傳遞太陽電池板所采集的熱量時損失較少,但其成本昂貴,且易對熱能存儲罐造成損傷。尤其是以石頭填料作為傳熱工質(目前其傳熱效率最高,成本最低)時,在熱循環過程中存儲罐的不斷收縮和膨脹會對罐壁產生應力,情況嚴重時可能導致存儲罐產生災難性的破裂。
作為一種替代方案,瑟瓦姆設計并測試了一種具有溫躍層結構的儲能系統。該系統在每個存儲罐內利用并列水泥板替代石頭填料,不同溫層之間由明顯的界限加以隔離。水泥板采用了其同事米卡赫·哈爾研制的一種特殊混合水泥制成,能夠承受600攝氏度的高溫。其儲能流程是由太陽能電池板采集熱量,然后通過罐內的鋼管將熱量傳導給水泥板,水泥板吸收熱量并將之存儲起來,需要時將熱量傳遞給發電機。
對模型測試的結果顯示,以水泥板作為傳熱工質,其傳熱效率可達93.9%,雖然較傳統方法略低,但依然高于美能源部的要求。測試結果同樣確認水泥層在傳遞熱量時不會對存儲罐壁造成損害。此外,新方法的成本為每千瓦小時0.78美元,遠遠低于美能源部規定的熱能存儲系統的目標成本——每千瓦小時15美元。
瑟瓦姆說:“研究結果證實,在傳熱效率方面,采用水泥板可以與現有的儲能系統相媲美。但水泥比其他傳熱工質成本低廉,水泥除了具有獨特的傳熱性能外,還不會損害儲能罐壁。聚焦型太陽熱能電廠采用這項技術,可以增加產量并降低運營成本。”