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    威斯康星大學推進超臨界二氧化碳循環光熱發電技術開發
    發布者:本網記者Summer | 來源:CSPPLAZA光熱發電網 | 0評論 | 5953查看 | 2015-08-07 09:12:00    
      CSPPLAZA光熱發電網:近日,美國能源部(DOE)向威斯康星大學工程物理學教授Mark Anderson領導的研發團隊獎勵了260萬美元。該團隊成立的目的在于推進大規模光熱發電技術的創新和進步。 

      該研發團隊整合了兩所大學、兩個國家實驗室和兩個私營公司的先進技術和經驗,Mark Anderson和威斯康星大學另外一名機械工程學頂級教授Greg Nellis將和科羅拉多礦業大學的Robert Braun、桑迪亞國家實驗室的Matthew Carlson、NREL(美國國家可再生能源實驗室)的Ty Neises、威斯康星大學附屬公司CompRex的Zhijun Jia以及FlowServe公司的Richard Gradle一起開展研發工作。

      光熱電站采用巨大的光熱集熱器來聚集太陽能,并把熱量輸送至傳熱介質,進而由傳熱介質通過熱交換生成水蒸氣并發電。因此,若要使光熱發電成本降低,提高熱交換的效率是很重要的一種手段。為了達到這個目的,Anderson領導的研發團隊將依托先進的“超臨界二氧化碳”電力循環技術設計和制造兩個光熱發電單元,完成裝配后,研究人員將在威斯康星大學對它們進行測試,同時接受測試的還有桑迪亞國家實驗室位于新墨西哥Albuquerque的試驗樣機。 

      詳細經濟研究表明,先進的二氧化碳電力循環系統在經濟性方面相比傳統的電力循環具有很大優勢,因此研究小組決定設計一種新型的再熱器,它可以進行熱能與機械能之間的轉化。與目前用于熱能和機械能轉換的再熱器相比,這種新型的再熱器裝配將更加簡便,熱交換性能和儲熱性能也更好,因此將有利于降低系統的運維成本。 

      此外,該研發團隊還將開發一種名為“預冷器”的裝置,相比目前的電力循環系統,它可以在更低的溫度下向外界釋放熱量,實現極小的能源消耗。由于具備良好的空冷性能,該裝置可以大大減少目前光熱電站冷卻系統對于水的需求量。

      雖然上述先進的電力循環技術是針對太陽能熱發電專門設計的,但也適用于核能發電、地熱能發電和火力發電領域。 

      Anderson教授表示:“能開啟這項創新技術研究,我們感到很高興。我們研發這項技術是為了幫助美國能源部實現到2020年太陽能熱發電成本達到火力發電成本的終極目標。” 

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