其優勢表現在多個層面,具體見下表:
百 吉 瑞 馬(ma) 氏(shi) 熔 鹽 傳 熱 蓄 熱 系 統(tong) 與(yu) 傳 統 導 熱(re) 油 熔 鹽 蓄 熱 系 統 比 較 | |||
序 號 | 傳統(tong)槽(cao)式儲能系統(tong) | 百吉瑞(rui)槽式 儲能系統 | 經濟性和優勢(按50MW蓄熱8小時(shi)電(dian)站計(ji)算) |
1 | 導熱油(you)傳熱 | 熔鹽傳熱 | 遠低于(yu)導熱(re)油的(de)價格(ge) |
2 | 導熱油(you)的更換 | 無需更換 | 導熱油需要3年(nian)左(zuo)右(you)換(huan)一次(ci),馬氏熔鹽30年不用換。節(jie)約(yue)運營成本(ben)超過1億(yi)元。 |
3 | 有一(yi)套導熱(re)油-熔鹽(yan)換熱系統(tong) | 無需此系統(tong) | 同時減(jian)少了(le)控(kong)(kong)制設(she)備投(tou)入和降低(di)了(le)系統(tong)控(kong)(kong)制難度。節(jie)約投(tou)資成本大約幾千(qian)萬。 |
4 | 集熱管內部壓力(li)16bar | 集熱管(guan)內部壓力小于2bar | 傳熱管(guan)路內部壓力的降低可以極大(da)的降低對(dui)焊接、閥門、彎頭密封等的要求(qiu),增加系統穩定性和安(an)全性。節約運行維護成本。 |
5 | 熔鹽(yan)蓄熱溫(wen)區286~393℃ | 熔鹽蓄熱(re)溫區150~550℃ | 單位體積熔鹽蓄熱能力(li)強(qiang)3倍,可以減少熔鹽用量至1/3,同時減(jian)少冷(leng)、熱(re)儲鹽罐體積至1/3,并可(ke)以降低(di)熔鹽泵液下長(chang)度。節約投資成本超過1億元。 |
6 | 蒸汽溫度(du)386℃ | 蒸汽(qi)溫度(du)535℃ | 提高了汽(qi)輪機(ji)參數,可使電(dian)站(zhan)發電(dian)效率(lv)增加大約2%,年發電量也相應增加大約14%。增加電(dian)站收(shou)益每年數千萬元。 |
7 | 系統最低溫度286℃ | 系統最(zui)低溫度150℃ | 系統運行的(de)最(zui)低溫(wen)度降(jiang)低有利于保溫(wen)和(he)防止熔鹽凍堵,并可以(yi)實現熱能的(de)梯級利用,發(fa)電(dian)的(de)同時可以(yi)余(yu)熱供(gong)暖。增加供(gong)熱收入。 |
8 | 導熱油有污染 | 熔鹽(yan)無污(wu)染 | 熔鹽化肥,可以(yi)重復使用,環境友好無污染。節約了對廢棄導(dao)熱(re)油后處理(li)的費用。 |
表(biao):傳統(tong)槽(cao)式系統(tong)與百(bai)吉瑞熔鹽槽(cao)式系統(tong)的對比
百吉(ji)瑞稱,對(dui)一個典型的50MW裝機、儲(chu)能8小(xiao)時的槽式導熱(re)油熔鹽儲(chu)能光(guang)(guang)熱(re)電(dian)站(zhan),如(ru)果采用上(shang)述的百吉(ji)瑞槽式光(guang)(guang)熱(re)電(dian)站(zhan)傳(chuan)熱(re)儲(chu)熱(re)系統,則(ze)可以節約電(dian)站(zhan)投資費用的約30%,并每(mei)年(nian)增加售電(dian)收(shou)入和供暖收(shou)入數(shu)千萬(wan)元(yuan),同(tong)時降(jiang)低了管路系統壓力,簡化了控制系統和設(she)備(bei),提高了電(dian)站(zhan)可靠性和安全(quan)性,同(tong)時對(dui)環境友好無(wu)任何污染。
傳(chuan)(chuan)統(tong)的(de)塔(ta)(ta)式熔(rong)(rong)(rong)鹽(yan)(yan)光熱發電(dian)技術目前已趨(qu)成熟。而如果采用(yong)(yong)百吉瑞的(de)塔(ta)(ta)式傳(chuan)(chuan)熱蓄(xu)熱系(xi)統(tong),利用(yong)(yong)低熔(rong)(rong)(rong)點馬氏太陽鹽(yan)(yan)替代傳(chuan)(chuan)統(tong)熔(rong)(rong)(rong)鹽(yan)(yan)后(hou),將(jiang)可以顯著增加熔(rong)(rong)(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)能的(de)密度(du),減(jian)少熔(rong)(rong)(rong)鹽(yan)(yan)用(yong)(yong)量(liang)和(he)熔(rong)(rong)(rong)鹽(yan)(yan)罐(guan)的(de)體(ti)積(ji)(經(jing)濟性同(tong)上(shang))。更(geng)為重要的(de)是(shi),采用(yong)(yong)馬氏熔(rong)(rong)(rong)鹽(yan)(yan)后(hou)將(jiang)大(da)(da)大(da)(da)降低熔(rong)(rong)(rong)鹽(yan)(yan)上(shang)塔(ta)(ta)出現凍堵的(de)風險(xian),降低塔(ta)(ta)式熔(rong)(rong)(rong)鹽(yan)(yan)電(dian)站的(de)技術難度(du)和(he)成本。
百吉瑞所采用(yong)(yong)的(de)馬氏太(tai)陽鹽源自(zi)北(bei)京(jing)工(gong)業(ye)大學馬重芳教授的(de)研究成果,根據不(bu)同的(de)應(ying)用(yong)(yong)需(xu)求,其可以提供多種性能的(de)熔鹽配比組合,百吉瑞的(de)熔鹽傳(chuan)熱儲熱技(ji)術的(de)核心(xin)即在(zai)于(yu)這種熔鹽產(chan)品。目(mu)前全球范圍內也有(you)數個(ge)機構和企業(ye)在(zai)研究低熔點熔鹽產(chan)品在(zai)光(guang)熱發電領域的(de)應(ying)用(yong)(yong),但類(lei)似于(yu)百吉瑞這樣(yang)專門從事推動該(gai)項技(ji)術的(de)商業(ye)化推廣應(ying)用(yong)(yong)的(de)企業(ye)應(ying)該(gai)說還(huan)僅此一家。