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具有CO2負(fù)排放的風(fēng)電高溫儲(chǔ)能系統(tǒng)模擬

2016-02-16 來源:電力系統(tǒng)自動(dòng)化 瀏覽數(shù):463


  2)風(fēng)電消納系統(tǒng):經(jīng)旋風(fēng)分離器分離出的固體CaCO3存儲(chǔ)于CaCO3儲(chǔ)罐中,到夜間用電負(fù)荷低谷時(shí)段投入到CaCO3煅燒爐中煅燒,CaCO3煅燒所需的熱量是由風(fēng)電電加熱提供,煅燒爐的溫度達(dá)到900-1000℃。煅燒產(chǎn)生高溫CaO和高溫CO2,經(jīng)分離后高溫CaO送入CaO儲(chǔ)罐中存儲(chǔ),高溫CO2則送入CO2捕集封存系統(tǒng)。
  3)CO2捕集封存系統(tǒng):CaCO3煅燒爐分離出的CO2溫度為900-1000℃,進(jìn)入余熱鍋爐中加熱給水,產(chǎn)生蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī)做功。余熱利用后的CO2通過多級中間水冷式壓縮機(jī)被壓縮儲(chǔ)存。
  3技術(shù)分析
  在AspenPlus軟件中,搭建完整的系統(tǒng)模型并對其進(jìn)行模擬分析,模擬是基于穩(wěn)態(tài)及熱力學(xué)平衡狀態(tài)進(jìn)行的。
  1)分析碳酸化爐的接入位置對系統(tǒng)儲(chǔ)電效率、CO2捕集量及系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性的影響。不同的接入位置對應(yīng)不同的反應(yīng)效率及能量損耗,接入位置影響旋風(fēng)分離器分離出的固體帶走的熱量,系統(tǒng)CO2捕集量以及排煙損失。因此需要綜合考慮上述3個(gè)技術(shù)指標(biāo),確定最優(yōu)的接入位置。
  2)分析碳酸化爐和CaCO3煅燒爐溫度對系統(tǒng)儲(chǔ)電效率和CO2捕集量的影響。通過靈敏度分析檢驗(yàn)關(guān)鍵設(shè)計(jì)變量變化對系統(tǒng)性能的影響,確定碳酸化爐和CaCO3煅燒爐溫度的最佳工作溫度。
  4結(jié)論及局限性
  利用CaO和CaCO3的循環(huán)將生物質(zhì)直燃電廠與風(fēng)電系統(tǒng)結(jié)合,這種方法不受地理位置的限制,能實(shí)現(xiàn)對“棄風(fēng)”的大規(guī)模消納,合理有效地提高能源利用率;同時(shí),也可對燃料燃燒排放的CO2進(jìn)行捕集,實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能過程的CO2負(fù)排放。
  本文的局限性在于選擇的生物質(zhì)直燃電廠負(fù)荷較小,發(fā)電效率低,較大程度的限制了系統(tǒng)儲(chǔ)電效率。
  主要作者介紹
  周馳,東南大學(xué)碩士研究生,東南大學(xué)能源熱轉(zhuǎn)換及其過程測控教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。主要研究方向:熱力系統(tǒng)優(yōu)化與控制。
  向文國,東南大學(xué)博士生導(dǎo)師,東南大學(xué)能源熱轉(zhuǎn)換及其過程測控教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。主要研究方向:潔凈煤燃燒、熱力系統(tǒng)優(yōu)化與控制等。發(fā)表論文70余篇,其中SCI收錄論文11篇,EI收錄論文38篇,獲得國家發(fā)明專利授權(quán)3項(xiàng),國家發(fā)明專利公示9項(xiàng)。

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