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创新型菲涅耳光热技术体系应用于发电和供热的经济性分析

针对太阳资源不高的条件和大风限制条件,成功开发全方位球首创的东西轴倾斜布置的类菲涅耳式聚光集热系统,聚光倍率高达200倍(这是全方位球线性聚光技术体系中的最高高聚光倍率),大幅提升集热效率,降低镜场造价。

龙源电力敦煌100MW熔盐线性菲涅尔式光热电站常规岛系统将开展综合优化研究工作

龙源(敦煌)新能源发展有限公司100MW光热电站采用熔盐线性菲涅尔式技术路线。集热系统采用112.68万m²线性菲涅尔集热场吸收太阳能(65个标准回路)。储热8h小时,有效储热容量1850MWht,设置一台低温熔盐储罐和一台高温熔盐储罐,低温熔盐储罐直径为32.6m,高温熔盐储罐直径为33.8m,高、低温熔盐

科普︱太阳能热发电,一篇文章让你彻底搞明白

4,线性菲涅尔式太阳能热发电系统: 线性菲涅尔式太阳能热发电系统采用多个近地面的平面反射镜,将阳光反射至上方二次聚光器,再汇聚至热吸收管产生高温蒸汽,直接驱动涡轮发电机发电。此系统结构简洁,是高效利用太阳能的一种方式。 线性菲涅尔

中国电建中南院徐灿君:商业化熔盐线性菲涅耳光热电

2019年12月31日,兰州大成敦煌50MW熔盐线性菲涅耳太阳能热发电示范项目一次并网成功。 作为全方位球首座以熔盐为集热、传热和储热统一介质的大规模电站,项目采用兰州大成具有彻底面自主...

槽式和线性菲涅耳太阳能热发电的技术发展路线

槽式和线性菲涅耳太阳能热发电的技术发展路线. 时间:2017-09-01 09:25来源:太阳能光热联盟. 国际能源署《太阳能热发电技术路线图》中,对未来的技术发展进行了展望,国家光热联盟特将相关内

全方位面解读兰州大成敦煌熔盐线性菲涅尔式50MW光热发电示范项目

CSPPLAZA光热发电网报道:兰州大成敦煌熔盐线性菲涅尔式50MW光热发电示范项目是全方位球首座正式投入商运的商业化熔盐线性菲涅尔式光热电站,该项目采用兰州大成具有自主

兰州大成敦煌50MW熔盐线性菲涅尔式光热电站并网成功

2019年12月31日17时50分,兰州大成敦煌50MW熔盐线性菲涅尔式光热电站首次并网发电成功,机组各系统运行状态良好、参数平稳。项目自2018年6月29日全方位面开建以来,全方位体参建人员攻坚克难,通过周密的项目计划管理和各参建单位的不懈努力,经过兰州大成敦煌项目运维团队的精确心组织,在国网甘肃省

线性菲涅尔式光热发电技术现状及发展趋势

线性菲涅尔式光热发电技术现状及发展趋势. 线性菲涅尔式光热发电作为一种新兴的新能源发电技术,近年来受到国内外广泛关注,在国家首批光热发电示范项目政策推动下,我国线性菲

线聚焦太阳能光热技术综述:抛物槽式与线性菲涅尔式

近日,西安交通大学孙杰,张智,王立,张振文,魏进家等在《热科学学报》(Journal of Thermal Science)发表论文题为《线聚焦太阳能光热技术综述:抛物槽式与线性菲涅尔式》的论文。

我国第一名个槽式+线性菲涅耳式聚光太阳能光热发电试验示范系统并网发电

由兰州大成科技股份有限公司、兰州交通大学、国家绿色镀膜技术与装备工程技术研究中心产学研创新联盟承担,历经三年时间研发的200KW槽式+线性菲涅 耳 聚光太阳能光热发电试验系统,于 2012年5月9日下午,在位于兰州新区的兰州大成太阳能光热产业基地,顺利并网发电,有功功率超过150KW,当天

(PDF) Linear Fresnel Solar Concentrator Heat Transfer

对线性菲涅尔式太阳能聚光器的传热性能 进行 研究,在该系统下建立传热模型并对吸热管壁面温度 、热. 量损失随传热介质对流换热系数上升时的变化规律进行研究。 研究结果表明:当辐射 到吸热管表面的

甘肃建成槽式+线性菲涅尔式聚光太阳能光热发电试验示范系统

甘肃建成槽式+线性菲涅尔式聚光太阳能光热发电试验示范 系统 日期: 2012年05月18日 09:32 5月9日,由兰州大成科技股份有限公司、兰州交通大学、国家绿色镀膜技术与装备工程技术研究中心产学研创新联盟承担,历经三年时间研发

科普︱太阳能热发电,一篇文章让你彻底搞明白_系统_阳光_光热

4,线性菲涅尔式太阳能热发电系统: 线性菲涅尔式太阳能热发电系统采用多个近地面的平面反射镜,将阳光反射至上方二次聚光器,再汇聚至热吸收管产生高温蒸汽,直接驱动涡轮发电机发电。此系统结构简洁,是高效利用太阳能的一种方式。线性菲涅尔式

斜率误差对线性菲涅尔式太阳能聚光系统的影响研究

1. 引言 太阳能作为一种可再生能源 [1] [2],以其总量大、分布广泛、绿色环保等特点,引起了多国学者的研究和关注。线性菲涅尔式(LFR)聚光发电系统以其结构简单、制造成本低、抗风性能好、土地利用率高等优势成为一种主流的光热发电方式,近年来在发电、供热等领域得到了广泛的示范化应用 [3

聚光太阳能热发电

聚光太阳能热发电(或称聚焦型太阳能热发电,英语: Concentrated solar power,缩写:CSP)是一个集热式的太阳能 发电厂的发电系统。 它使用反射镜或透镜,利用光学原理将大面积的阳光汇聚到一个相对细小的集光区中,令太阳能集中,在发电机上的集光区受太阳光照射而温度上升,由光热转换原理令

西安交大何雅玲团队:聚光太阳能热发电技术前景展望

因此,针对太阳能热发电系统特点,有针对性地构建高效率、大比功和宽温差的新型S-CO 2 循环型式,或提出S-CO 2 循环与相变蓄热、热化学蓄热等先进的技术蓄热方式的创新集成方法,是促进S-CO 2 太阳能热发电技术发展的有效方法。

针对光热电站的一种线性菲涅尔式聚光集热系统设计

聚焦后的太阳辐射能。线性菲涅尔式太阳能热发电技术 正处于商业化进程中,目前国际上已投入商业运行的最高 大规模线性菲涅尔式太阳能电站规模为30MWe。图1 线性菲涅尔式太阳能集热器原理图 虽然线性菲涅尔式聚光技术的聚光效率略低于槽

国家标准《线性菲涅耳式太阳能光热发电站技术标准》公开征求意见

CSPPLAZA光热发电网讯:10月9日,住房和城乡建设部办公厅发布了就国家标准《线性菲涅耳式太阳能光热发电站技术标准(征求意见稿)》(简称"意见稿")公开征求意见的通知。根据通知,意见反馈截止时间为2019年11月9日。意见稿指出,本标准的制定旨在规范线性菲涅耳式太阳能光热发电站的设计

线性菲涅尔式太阳能热发电技术发展概况

线性菲涅尔式太阳能热发电技术发展概况 来自 知网 喜欢 0 阅读量: 410 作者: 李启明,郑建涛,徐海卫,刘明义,裴杰 展开 摘要: 针对该技术的原理及特点,发展历程,应用现状,未来的发展趋势以及应用前景作了相关介绍

线性菲涅尔式太阳能热发电技术的改进方向

线性菲涅尔式太阳能热发电技术采用紧凑型排列,土地利用率高,且系统下面可建停车场、养殖场等。由于风阻较小,抗风能力较强,集热系统可放置于建筑物顶部。另外,我国太阳能较丰富的地区一般风力也会比较大,尤其是北方地区,因此,应用该技术存在一定的优势。

线性菲涅尔太阳能热发电系统研究现状

线性菲涅尔太阳能热发电系统研究现状. 为了摆脱能源短缺的困扰,开发清洁的可再生能源资源已经成为世界各国经济和社会可持续发展的重要战略.相比于其它可再生能源,太阳能资源

中科院电工所:分布式太阳能热发电技术与产业发展分

太阳能热发电技术种类较多,本文所提的太阳能热发电是将太阳能聚集后转化为热能,通过热功转换进行发电的技术[1]。根据收集太阳辐射方式的不同,太阳能热发电根据聚光方式可分为塔式、抛物面槽式

线性菲涅尔式太阳能光热发电系统聚光光学性能研究

由于到达地面的太阳辐射能流密度很低,为获得高温介质,太阳能光热发电必须采用聚光型太阳能集热器。目前,商业化的线聚焦技术为抛物面槽式热发电技术和线性菲涅尔式热发电技术[2] 。线性菲涅尔式聚光集热系统的结构如图1所示,其主要

国际领先水平!熔盐线菲聚光集热系统关键技术及应用成果通过鉴定

兰州大成科技股份有限公司和兰州交通大学组成的聚光太阳能创新团队自2008年开始线性菲涅尔式聚光集热技术研究,在国内最高早专注熔盐线性菲涅尔集热系统关键组件和系统技术研究。应用该成果的"兰州大成敦煌熔盐线性菲涅尔式50MW光热电站"于2016年入选由国家能源局和国家发改委批准的国家

印度信实电力125MW菲涅尔光热电站出力达到100MW

一位专家表示,"这对信实电力来讲,无疑是一个里程碑式的成就,有两方面原因,首先,信实电力公司选择这样一项全方位球未经大规模商业化测试的技术并且进行大规模开发是有较大难度的。其次,技术供应商阿海珐当时退出了光热发电市场,包括其倡导开拓的紧凑型线性菲涅尔技术也随之淡出。

线型菲涅耳聚光太阳能发电-聚光太阳能热利用-鹏芃

线型菲涅耳聚光太阳能发电-聚光太阳能热利用-鹏芃科艺. Linear Fresnel Concentrating Solar. 这里介绍的线性菲涅尔聚光太阳能热发电装置的线性菲涅尔聚光镜是由多条条形反射镜组成,故也称为条式太阳能热发电装置

关于国家标准《线性菲涅耳式太阳能光热发电站技术标准》公开征求

光热技术有限公司等单位制订了国家标准《线性菲涅耳式太阳能光热 发电站技术标准(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见: 1、电子邮件:liwei@terasolar .cn,wangfang@terasolar

全方位面解读兰州大成敦煌熔盐线性菲涅尔式50MW光热发电示范项目

兰州大成敦煌熔盐线性菲涅尔式50MW光热发电示范项目是全方位球首座正式投入商运的商业化熔盐线性菲涅尔式光热电站,该项目采用兰州大成具有自主知识产权的线