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高温传热蓄热的基础研究;汇报提纲;1.1熔盐是理想的高温传热工质;第四代核技术GenerationIVReactor;先进高温堆
Advancedhightemperaturereactor;钍基熔盐堆
Thorium-basedmoltensaltreactor;熔盐既做为传热工质又做为蓄热工质成为太阳能热发电技术发展趋势;西班牙Gemasolar19MW塔式熔盐传热蓄热太阳能热电站;意大利Archimede5MW熔盐传热蓄热槽式太阳能示范电站;熔融盐也是目前最可靠的高温蓄热工质之一;;Andasol1-3150MW(SPAIN)Extresol1-2100MW(SPAIN)
Manchasol1-2100MW(SPAIN)Valle1-2100MW(SPAIN)
LaFlori50MW(SPAIN)LaDehesa50MW(SPAIN)
Archime5MW(ITALY)ASTE1-2100MW(SPAIN)
laafricana50MW(SPAIN)Astexol250MW(SPAIN)
总共有16座商业化运行槽式电站(共755MW,45万吨熔盐)采用了大规模熔盐蓄热技术
;太阳能热发电能够提供稳定连续可调高品质电能;2.1熔盐光滑管内受迫对流换热试验
2.2横纹管内受迫强化对流传热的
2.2熔盐自然对流传热研究
2.3熔盐混合对流传热研究;油盐换热器;以上经典关联式已用水、空气、制冷剂、有机流体的试验数据进行了验证,但还未用熔盐试验数据进行验证;受迫对流换热试验系统
;SizeofTank:φ0.7m×1.2m;硝酸锂和三元硝酸盐试验数据
;美国橡树林国家实验室试验数据
;采用我们和橡树岭实验室数据获得了通用试验关联式
;与经典关联式的比较;普朗特数的影响;2.1熔盐光滑管内受迫对流换热试验;美国爱达荷国家实验室2009年出版的两篇科技报告中大篇幅引用我们的研究成果
;熔盐传热特征方法一节总共有6页,60%的篇幅(近4页)直接引用我们的两篇国际论文,该节推荐了2个公式和6幅图,全部为我们的研究结果;该报告推荐的熔盐传热计算方法一节总共有3页,80%的篇幅直接引用我们的两篇国际论文,该节推荐了六个公式和4幅图,全部为我们的研究结果。;2.2熔盐横纹管强化传热的研究
;横纹管熔盐强化传热实验关联式;横纹管与光滑管阻力系数的对比
;强化传热效果的综合评价;2.3熔盐自然对流换热;;*;2.4熔盐混合对???换热;2.4熔盐混合对流换热
;底面热流密度50kw/㎡,进口速度为0.25m/s的速度矢量场;No.*/43;;3.熔盐配制及热物性;3.1混合熔盐的配制
;;;同步热分析仪
;共晶与非共晶混合熔盐的熔融峰特性
;加热和冷却曲线;熔盐熔解/凝固温度与潜热的对比研究
;比热的测定与分析;密度的测定与分析
;2.2混合熔盐热物性研究;;混合熔盐密度的推算
;基于平滑硬球理论的纯质熔融氯化盐密度推算;;
基于平滑硬球模型的纯质熔融氯化盐的粘度推算[
目标熔融盐:NaCl、KCl、CsCl、RbCl、AgCl、CaCl2。
仅需要已知:摩尔质量、熔点、固态密度。;开口:5.77米
长度:12米
聚光倍数:50~70倍
最高温度:350℃;自行研制的槽式跟踪装置
;4.熔盐传热蓄热槽式聚光集热系统;本项目用自主研发的低熔点熔盐代替导热油做为吸热传热工质,在槽式系统中成功实现了循环,已运行3000小时
;结论;谢谢!
ThankYou
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