摘要:本文設(shè)計(jì)了一種基于三元熔鹽蓄熱的非補(bǔ)燃式壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)方案,分析了壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)采用三元熔鹽作為蓄熱介質(zhì)替代導(dǎo)熱油的優(yōu)勢(shì),應(yīng)用熱力系統(tǒng)仿真軟件建模,完成了系統(tǒng)整體性能核算研究,合理匹配出60MW等級(jí)的非補(bǔ)燃式壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)蓄熱設(shè)備進(jìn)出口參數(shù)以及三元熔鹽用量。本研究可為現(xiàn)有壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)的降本提效提供參考。
引言
在我國(guó)提出雙碳目標(biāo)的大背景下,電網(wǎng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的晝夜峰谷差大、波動(dòng)性強(qiáng)等因素造成的能源浪費(fèi)問題越來(lái)越受到各界的重視。同時(shí),為了解決電網(wǎng)的調(diào)峰問題,多種儲(chǔ)能技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展,在行業(yè)內(nèi)有“綠色充電寶”之稱的壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)是大規(guī)模電力儲(chǔ)能最具發(fā)展前景的技術(shù)之一。近年來(lái)多個(gè)壓縮空氣儲(chǔ)能電站在我國(guó)成功建設(shè)并順利投運(yùn),因此優(yōu)化完善現(xiàn)有壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù),對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)革新具有重要意義。
1.概況
國(guó)外早期的壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)多采用補(bǔ)燃式技術(shù),即在系統(tǒng)中配備內(nèi)燃室或燃?xì)廨啓C(jī)模塊,通過將壓縮空氣和燃料混合燃燒來(lái)提高膨脹機(jī)入口氣體溫度,這樣空氣壓縮過程中產(chǎn)生的壓縮熱就得不到有效利用,造成了巨大的能量浪費(fèi)。為了解決這一問題,蓄熱式壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)得到了快速發(fā)展。
目前新建壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目均內(nèi)嵌有蓄熱子系統(tǒng),蓄熱系統(tǒng)通過儲(chǔ)存和釋放空氣壓縮熱大大提高了儲(chǔ)能效率。在蓄熱系統(tǒng)中,中間蓄熱介質(zhì)的選取是關(guān)鍵,目前國(guó)內(nèi)已建和在建的項(xiàng)目蓄熱介質(zhì)多采用高溫導(dǎo)熱油,導(dǎo)熱油的最高工作溫度區(qū)間僅為350℃~400℃,在高溫條件下易揮發(fā),限制了系統(tǒng)運(yùn)行最高溫度,工作僅3年左右就需要更換一次,使用成本高。三元熔鹽儲(chǔ)最高工作溫度區(qū)間為450℃~538℃,相比于導(dǎo)熱油能夠提高系統(tǒng)的運(yùn)行溫度,提高了儲(chǔ)熱效率,使用壽命能夠高達(dá)25年左右,在成本控制方面優(yōu)勢(shì)明顯,目前主要用于光熱發(fā)電。然而,熔鹽蓄熱在壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)中的應(yīng)用還在研發(fā)試驗(yàn)階段。
本文采用模擬仿真的方法開展基于三元熔鹽蓄熱的非補(bǔ)燃式壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)研究,為新型壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)提供參考。
2.系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案
2.1 系統(tǒng)描述
本文選取60MW等級(jí)非補(bǔ)燃式壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)作為研究對(duì)象,中間蓄熱設(shè)備采用水和三元熔鹽兩種介質(zhì),三元熔鹽組成成分為7%NaNO3+40%NaNO2+53%KNO3,熔點(diǎn)為142℃,沸點(diǎn)680℃,427℃以下非常穩(wěn)定。相比于二元熔鹽物性,三元熔鹽熔點(diǎn)更低、運(yùn)行溫度更低,更適合壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)。
根據(jù)熔鹽特性和關(guān)鍵設(shè)備材料選型,選擇的運(yùn)行溫度范圍為180℃~345℃,本熱器、高低溫熔鹽儲(chǔ)罐、壓縮空氣儲(chǔ)罐等關(guān)鍵設(shè)備。壓縮系統(tǒng)采用三級(jí)布置,膨脹系統(tǒng)兩級(jí)布置,壓縮空氣采用儲(chǔ)氣罐群儲(chǔ)存,空氣壓縮熱通過與熔鹽換熱儲(chǔ)存在蓄熱罐中,高溫熔鹽儲(chǔ)存的熱量通過加熱各級(jí)膨脹機(jī)入口空氣被返回系統(tǒng)利用。
表1 系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)
2.2 系統(tǒng)建模及性能分析
本設(shè)計(jì)方案采用仿真模擬軟件對(duì)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)、膨脹釋能系統(tǒng)分別搭建熱力系統(tǒng)模型。假定壓縮機(jī)和膨脹機(jī)的工作過程穩(wěn)定,為了提高系統(tǒng)壓縮熱的利用效率,儲(chǔ)能系統(tǒng)采用壓縮機(jī)、壓縮空氣/低溫熔鹽換熱器、壓縮空氣/低溫水換熱器分級(jí)相間布置的方式.釋能系統(tǒng)中同樣將膨脹機(jī)、高溫熔鹽/空氣換熱器、高溫水/空氣換熱器分級(jí)相間布置。
通過查閱資料合理設(shè)置工業(yè)壓縮機(jī)、膨脹機(jī)的等效率值,根據(jù)表1系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù),通過調(diào)整壓縮系統(tǒng)和膨脹系統(tǒng)進(jìn)出口邊界參數(shù),合理匹配各部分阻力,模擬獲得60MW基于熔鹽蓄熱的壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)整體性能參數(shù).仿真建模如圖1所示。
圖1 壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)建模
對(duì)圖1壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)仿真計(jì)算可以獲得,儲(chǔ)能系統(tǒng)中壓縮機(jī)出口溫度為360℃,空氣質(zhì)量流量為276.3t/h,換熱后高溫熔鹽溫度為345℃,一級(jí)空氣/熔鹽換熱器所需熔鹽質(zhì)量流量為176t/h,二級(jí)空氣/熔鹽換熱器所需熔鹽質(zhì)量流量為176t/h,壓縮過程所需三元熔鹽總量為2848t,壓縮機(jī)總的軸功率為49.9MW。
釋能系統(tǒng)中膨脹機(jī)出口溫度為54.5℃,空氣質(zhì)量流量為442.1t/h,一級(jí)熔鹽/空氣換熱器所需熔鹽質(zhì)量流量為280t/h,二級(jí)空氣/熔鹽換熱器所需熔鹽質(zhì)量流量為272t/h,膨脹過程所需三元熔鹽總量為2780t,膨脹機(jī)的總軸功率為60.3MW。具體性能參數(shù)如下表2、3所示。本設(shè)計(jì)方案能夠合理匹配儲(chǔ)能和釋能過程所需的高低溫熔鹽總用量,膨脹機(jī)工作過程中能夠充分的利用壓縮過程的空氣壓縮熱,提高系統(tǒng)整體效率。
表2 壓縮系統(tǒng)性能參數(shù)
表3 膨脹系統(tǒng)性能參數(shù)
3 結(jié)語(yǔ)
本文設(shè)計(jì)了一種基于三元熔鹽蓄熱的非補(bǔ)燃式壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng),分析了三元熔鹽在壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)中替代導(dǎo)熱油介質(zhì)與壓縮空氣換熱的合理和可靠性,采用熱力系統(tǒng)仿真軟件搭建模型,完成了系統(tǒng)整體性能核算,根據(jù)系統(tǒng)設(shè)定的進(jìn)出口邊界參數(shù),合理匹配出了60MW等級(jí)的非補(bǔ)燃式壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)換熱設(shè)備進(jìn)出口參數(shù)以及三元熔鹽用量。本系統(tǒng)方案的研究可為壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)的改進(jìn)和更新提供參考。