Aalborg_CSP_蒸汽发生器技术手册.docVIP

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Aalborg_CSP_蒸汽发生器技术手册

Aalborg_CSP_蒸汽发生器技术手册 - 蒸汽发生器系统的市场领先者奥尔堡CSP蒸汽发生器设备技术手册 ——选择正确的蒸汽发生器,节省数百万美元! - 蒸汽发生器系统的市场领先者 奥尔堡CSP(Aalborg CSP)是一家具有创新能力的丹麦锅炉企业,是太阳能热发电厂蒸汽发生器市场的积极参与者。我们的蒸汽发生器设备是基于蒸汽锅炉技术的,因此优于其他普通的热交换器。 所有奥尔堡CSP设计的热交换器都是蛇形管(coil type)、圆形集箱类型(header-type)设计。该类型换热器有以下几项明显的优势:无管板—无裂痕 快速启动,较高的温度梯度 非常高品质的蒸汽,几乎没有任何携带鲜有污垢, 良好的内部循环非常适用于熔盐(作为传热流体)全面优化的系统导热油侧的低压降 图1:槽式CSP发电厂的50兆瓦(MWe)蒸汽发生器系统 www.AalborgCSP.com ? Aalborg CSP A/S - 2012.6 - - 蒸汽发生器系统的市场领先者 奥尔堡CSP蒸汽发生器设备构造 槽式太阳能发电厂,是利用太阳光加热线性聚光器内的传热流体(HTF)而进行发电的。传热流体先被太阳光加热到最高温度393°C,然后在蒸汽发生器中被降至略低于300°C,再在蒸汽发生器中被加热至393°C,形成了一个闭式循环。 换热器冷却传热流体以产生高压蒸汽,高压蒸汽用于高压蒸汽轮机进行发电。为了提高蒸汽轮机的效率,蒸汽轮机的出口蒸汽通常会被再次加热,用于带动低压蒸汽轮机发电。 下图2为一座25兆瓦(MW)电力输出发电厂的典型数据。若选用不同的蒸汽轮机,图中所示数据可能会产生一些变化。 高压蒸汽发生器系统包括一个过热器,一个蒸发器单元和一个预热器,而再热器则是一 个独立的换热器,与前者并联运行。 该系统的蒸汽流量约为28.5千克/秒 (kg/s)每25兆瓦(MW)电力输出。高压蒸汽在105巴(bar)、380°C左右的条件下产生,用于高压蒸汽轮机。高压蒸汽轮机的出口蒸汽被再热器加热至380°C,用于低压蒸汽轮机。再热器的进口蒸汽通常为15到20巴(bar),含水量约为1%。 发电厂可由N条平行的蒸汽发生器线路配置而成。比如,一个100兆瓦(MWe)的电厂可配有4条蒸汽发生器线路,每条线产生28.5千克/秒(kg/s)的蒸汽流量。奥尔堡CSP提供不同规格的蒸汽线路,以蒸汽流量为28、56和75千克/秒(kg/s)的三种不同蒸汽线路为标准线。其他规格的蒸汽线路可按照客户的具体要求进行设计和提供。 蒸汽105 bar 380°C 给水 过热器 导热油393°C 预热器 导热油300°C 蒸发器 蒸汽20 bar 380°C 再热器 基于典型值参数 蒸汽20 bar 200°C 图2:典型25兆瓦(MWe)蒸汽线的热平衡示意图 28.5 千克/秒(kg/s) 英制(Imperial system)63 磅/秒(lb/s) 56 千克/秒(kg/s)123 磅/秒(lb/s)75 千克/秒(kg/s)165 磅/秒(lb/s)200 摄氏度(°C)300 摄氏度(°C)380 摄氏度(°C)393 摄氏度(°C)20 巴(bar)105 巴(bar) 392 华氏度(F)572 华氏度(F)716 华氏度(F)740 华氏度(F)290 磅/平方英寸(psi)1523 磅/平方英寸(psi) 图3:单位换算表 图4:100兆瓦(MWe)CSP发电厂的不同压降水平下的年泵耗电力成本 www.AalborgCSP.com ? Aalborg CSP A/S - 2012.6 - - 蒸汽发生器系统的市场领先者 图5为25兆瓦(MWe)蒸汽线路的配置增强版。在该线路中,所有的传热流体都流经蒸发器。该配置线路有2个再热器,即RHe和RHs,分别并联于预热器和过热器。该配置,在相同的蒸汽输出的条件下,降低了传热流体的流量,或者再热器的表面积可

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