由微機控制,血液溶漿機追蹤日光運動。圖1012為1000kW的塔式太陽熱發電試驗電站,裝有80000多個定日鏡。圖1012 塔式太陽熱發電站 太陽熱發電站可以用水作工質,但在常壓下水的沸點為1000℃,熱效率低。為提高循環效率,需要提高工質溫度,這就要相應提高壓力,從而使整套設備變得很笨重。采用雙工質可使問題得到較合理的解決,雙工質一般采用鈉和水。 第三節 新能源的開發利用371鈉的沸點為881℃。把液態鈉注入到塔頂的接收器中,定日鏡反射的太陽能把它加熱到593℃,然后經管道通到熱交換器,在熱交換器中把熱量傳給水,產生537℃的過熱蒸汽,送到汽輪發電機組,具有較高的熱效率。鈉在熱交換器
中被吸熱而溫度下降,但在出口處仍達343℃,重新被送回到塔頂接收器中加熱。采用這種雙工質系統,塔頂接收器的尺寸比較小,重量較輕,管道壓力也較低,可節省投資。還有一個好處,那就是液體鈉是一種很好的蓄熱介質,在沒有陽光的情況下,鈉儲存罐中儲存的熱量足以保證太陽熱電站滿負荷運行3h以上。塔式太陽熱發電系統適合于大功率電站。但是,定日鏡的造價很高,占整個電站造價的50%以上,甚至達到80%,成為影響電站經濟性的關鍵設備。因此,改進其結構,降低定日鏡的造價成了主要的研究課題之一。 美國在離洛杉
磯225km的莫赫弗荒蕪地區,從1983—19888年相繼建成了7套太陽熱發電系統,第一套系統的裝機容量為1.38萬kW,其余的均為3萬2kW,每套系統集光器面積近20萬m。發電系統采用計算機控制,集光器自動跟蹤太陽。這是目前世界最大的系統。這7套系統由于成功的運行而得到美國工程師協會1989年的能源轉換工藝獎。美國還計劃建造10萬kW的商業示范2太陽熱電站,定日鏡數量多達2930