[实用新型]分布式均衡发电太阳能光热镜场有效
| 申请号: | 201220128685.4 | 申请日: | 2012-03-30 |
| 公开(公告)号: | CN202581856U | 公开(公告)日: | 2012-12-05 |
| 发明(设计)人: | 薛黎明;刘伯昂 | 申请(专利权)人: | 中海阳新能源电力股份有限公司 |
| 主分类号: | F24J2/10 | 分类号: | F24J2/10 |
| 代理公司: | 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 11003 | 代理人: | 尹振启 |
| 地址: | 102200 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 分布式 均衡 发电 太阳能 光热 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种太阳能光热镜场,尤指一种分布式均衡发电太阳能光热镜场。
背景技术
现有的已建塔式聚光太阳能发电站目前在世界上为数远没有太阳能光伏电站数量多,但其成本低的优势十分明显,未来发展有可能超过光伏发电,其收集光的系统包括聚光太阳能发电镜场和聚光塔,以北半球为例,镜场和聚光塔大都为一南一北走向,即聚光塔建造在正南面,而镜场则分布于聚光塔的正北区域;太阳能为间歇式能源,一天的不同时段和一年内的不同季节所辐射的能量相差巨大。就每天来说,中午前后辐射量最强,发电功率最大,而上下午就要降低不少,早晚就更差。然而,电网的需求及要求是尽量均衡发电。如此,就需要将上、下、中午的发电量高峰适当延长,而采用储电或储热的解决办法成本和运行的代价又高,不一定适宜实行,因此就需要尽量在现有条件下尽量解决。
实用新型内容
针对现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种结构简单、基本不用添加其他任何设备,通过镜场位置排布来达到均衡发电高峰的目的的分布式均衡发电太阳能光热镜场。
为实现上述目的,本实用新型分布式均衡发电太阳能光热镜场,包括分布于北部区域的镜场和分布于南部区域的聚光塔,其中,镜场包括东镜场和西镜场,东镜场位于聚光塔的东北方向,西镜场位于聚光塔的西北方向;或者包括分布于南部区域的镜场和分布于北部区域的聚光塔,其中,镜场包括东镜场和西镜场,东镜场位于聚光塔的东南方向,西镜场位于聚光塔的西南方向;东镜场和西镜场均包括若干个反射镜,东镜场和西镜场中的大部分反射镜的反射时段错开设置,镜场在一天的光照时间内形成两个或多个反射高峰,以使得聚光塔一天内形成两个或多个光热转换高峰来延长热量利用时间。
进一步,所述东镜场和西镜场以经过所述聚光塔的南北轴线为对称线,对称分布在该南北轴线的两侧。
进一步,所述东镜场包括若干个东镜场单元,所述西镜场包括若干个西镜场单元,各个单元中均设置有若干个所述反射镜,并且东镜场单元和西镜场单元成对对称设置。
进一步,所述反射镜采用小角度反射模式。
进一步,所述反射镜为平面反射镜或曲面反射镜。
进一步,若干个所述反射镜呈扇形形状排列。
进一步,所述东镜场和西镜场同时共用一个所述聚光塔或由若干个聚光塔组成的阵列。
本实用新型通过对太阳反光镜阵列分布的适当设计、布局使发电量随时间相对稳定均匀,可以比较合理的将一般镜场的光热转换单一峰值变为多镜场阵列分布的多峰值,延长相对的光热转换峰值时间间隔,使热发电机组工作时间随之延长、发电量均匀,并且免去了一定数量的储热设备。
附图说明
图1为大反射角示意图;
图2为小反射角示意图;
图3为常规镜场和聚光塔分布示意图;
图4为本实用新型镜场和聚光塔分布示意图;
图5光热转换峰值随时间比较说明图;
图6镜场、太阳方向夹角与光热转换总功率关系说明图。
具体实施方式
下面,参考附图,对本实用新型进行更全面的说明,附图中示出了本实用新型的示例性实施例。然而,本实用新型可以体现为多种不同形式,并不应理解为局限于这里叙述的示例性实施例。而是,提供这些实施例,从而使本实用新型全面和完整,并将本实用新型的范围完全地传达给本领域的普通技术人员。
为了易于说明,在这里可以使用诸如“上”、“下”“左”“右”等空间相对术语,用于说明图中示出的一个元件或特征相对于另一个元件或特征的关系。应该理解的是,除了图中示出的方位之外,空间术语意在于包括装置在使用或操作中的不同方位。例如,如果图中的装置被倒置,被叙述为位于其他元件或特征“下”的元件将定位在其他元件或特征“上”。因此,示例性术语“下”可以包含上和下方位两者。装置可以以其他方式定位(旋转90度或位于其他方位),这里所用的空间相对说明可相应地解释。
应用原理
1、反射角与反射率:
如图1、图2所示,为反射角与功率比较示意图,箭头所示光线由太阳4射到反射镜8上发生反射,随后射到聚光塔1上的相应固定位置,入射、反射光线形成一定夹角。根据光线的镜面反射率与角度成反比原理,在图1、图2所示的两种情况下,图1的反射角α大于图2的反射角β,所以图2的阳光反射率大于图1的阳光反射率。
2、光热转换错峰:
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