SU898224A1 - Solar power station - Google Patents

Solar power station Download PDF

Info

Publication number
SU898224A1
SU898224A1 SU782672309A SU2672309A SU898224A1 SU 898224 A1 SU898224 A1 SU 898224A1 SU 782672309 A SU782672309 A SU 782672309A SU 2672309 A SU2672309 A SU 2672309A SU 898224 A1 SU898224 A1 SU 898224A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
solar
heat exchanger
steam
power station
receiver
Prior art date
Application number
SU782672309A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Файва Айзикович Кацович
Ахмади Кудайбергенович Джаржанов
Алексей Файвович Кацович
Борис Васильевич Аксенов
Original Assignee
Казахское Отделение Всесоюзного Проектно-Изыскательского Института "Сельэнергопроект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Казахское Отделение Всесоюзного Проектно-Изыскательского Института "Сельэнергопроект" filed Critical Казахское Отделение Всесоюзного Проектно-Изыскательского Института "Сельэнергопроект"
Priority to SU782672309A priority Critical patent/SU898224A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU898224A1 publication Critical patent/SU898224A1/en

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/40Solar thermal energy, e.g. solar towers

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)

Description

(54) СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТАНЩИ(54) SUNNY ENERGY MOLDING

Изобретение относитс  к солнечным энергетическим станци м, использующим дл  выработки электричества и тепла солнечной радиации. Известна солнечна  энергетическа  станци , содержаща  жидкометаллический контур с приемником солнечной радиации и теплообменником зар дки аккумул тора тепла и паросиловой контур с установленными в нем теплообменником разр дки аккумул тора тепла , парогенератором, турбиной и конденсатором tn.. Недостатком данной солнечной энергетической станции  вл етс  то, что нагретый в приемнике солнечной радиации теплоноситель полностью используетс  дл  зар дки аккумул тора, а затем после окончани  всего цикла зар дки в работу включаетс  паросиловой контур с турбиной и генератором. Таким образом, паросиловой контур мо жет быть включен в работу лишь после полного окончани  цикла зар дки аккумул тора . Погтому солнечна  станци  в состо нии начать работу спуст  продолжительное врем  после возникновени  периода активной солнечной радиации, причем полна  ее готовность к нормальной работе может совпасть в этом случае с периодом провала графика потреблени  электроэнергии . По этой же причине в пиковом режиме станци  не только не выдает... энергии, но и забирает электроэнергию из системы дл  покрыти  собственных нужд, в частности дл  пуска агрегатов . Цель изобретени  - стабилизаци  выработки электрической и тепловой энергии. Указанна  цель достигаетс  тем, что парогенератор подключен параллельно приемнику солнеч.ной радиации и теплообменнику разр дки посредством трубопроводов с запорной арматурой. 38 На чертеже изображена принципиаль на  схема солнечной энергетической станции. Устройство содержит солнечный концентратор 1, приемник 2 солнечно радиации, парогенератор, состо щий из пароперегревател  3, испарительной поверхности 4 и экономайзера 5, электромагнитные насосы 6 и 7, акку мул тор 8 тепла с теплообменниками зар дки 9 и разр дки 10, трубопрово ды 1I и 12 с запорной арматурой 13 и 14, подогреватель 15 жидкометалли ческого теплоносител , турбину 16, генератор 17, конденсатор 18, конде сатный насос 19, деаэратор 20 и уст новку дл  приема, хранени  и подготовки жидкометаллического теплоноси тел , включающую бак 21 приема,бак 22 слива, подпиточный электромагнит ньш насос 23, расширительный бак 24 жидкометаллического теплоносител  и ресивер 25 сжатого инертного газа Солнечна  энергетическа  станци  работает следующим образом, Поток солнечной энергии, падающий на концентратор 1, отражаетс  и вос принимаетс  приемником 2 солнечной радиации, расположенным в фокальном п тне концентратора 1. Приемник 2 и циркулирующий внутри него  шдкометаллический теплоноситель (например К, Na, NaK) нагреваютс . Нагре .тый до температуры около 650°С жидкометаллический теплоноситель идет в пароперегреватель 3, где насьпценный пар, поступивший из испарительной поверхности А, перегреваетс  до и по паропроводу поступает в паровую турбину 16. Вместе с тем жидкометаллический теплоноситель из пароперегревател  3 идет в испарительную поверхность 4, где вырабаты ваетс  насьш1енный пар необходимых параметров, и, пройд  экономайзер 5, поступает к электромагнитным насосам 7, которые подают отработанный жидкометаллический теплоноситель на очередной подогрев в приемнике 2, и цикл повтор етс . В период высокой плотности солнечной радиации одновременно с описанным циклом циркул ции жидкометаллического теплоносител  дл  непосредственной выработки электроэнергии происходит зар дка аккумул тора 8. Дл  этого жидкометаллический теплоноситель одновременно с его подачей в пароперегреватель 3 подаетс  по трубопроводу 11 в теплообменник зар дки 9, а затем отдавший свое тепло жидкометаллический теплоноситель посредством электромагнитных насосов 7 подают на очередной подогрев в приемник 2, и цикл повтор етс . В облачное врем  дн , когда интенсивность солнечной радиации резгко снижаетс , а также дл  пуска станции в утренние часы включаетс  в работу аккумул тор 8. Дл  этого жидкометаллический теплоноситель циркул ционными насосами 6 подаетс  через теплообменник р зр дки 30, где нагреваетс  от накопленного аккумул тором тепла, последовательно в пароперегреватель 3, испарительную поверхность 4 и экономайзер 5, т.е. в парогенератор, откуда пар высокого давлени  поступает в паровую турбину 16. В зимнее врем  при особенном непосто нстве солнечной радиации, при ее отсутствии в течение многих суток, недель, внешнее теплоснабжение (без выработки электроэнергии) может осуществл тьс  за счет остаточного тепла аккумул тора 8, а также за счет его дополнительной зар дки в ночное врем , в часы провала графика энергосистемы , в которую включена предлагаема  солнечна  энергетическа  станци  . Дл  этого к сети подключаетс  подогреватель 15 жидкометаллического теплоносител , из которого подогретый теплоноситель подаетс  в теплообменник зар дки 9. Паросиловой контур, в который включен парогенератор, турбина 16, конденсатор 18, деаэратор 20 и другие элементы данного контура, функционирует по традиционной схеме. Так как солнечна  энергетическа  станци  работает по параллельной схеме , имеетс  возможность одновременной выработки электрической энергии и зар дки солнечного теплового аккумул тора . Это позвол ет станции работать в базовом режиме,выдава  электрическую мощность в облачное врем  или в часы пиковой нагрузки энергосистемы за счет накопленного аккумул тором тепла. Использование же аккумул тора в качестве потребител  электроэнергии в период провала графика энергосистемы позвол ет оптимизировать режим энергопотреблени .The invention relates to solar power plants using electricity and heat from solar radiation to generate electricity and heat. A known solar power station containing a liquid metal circuit with a solar radiation receiver and a heat accumulator charging heat exchanger and a steam power circuit with a heat accumulator discharging heat exchanger installed in it, a steam generator, a turbine and a condenser tn .. The disadvantage of this solar power station is that the heat carrier heated in the solar radiation receiver is fully used to charge the battery, and then after the end of the entire charge cycle, a pair is put into operation power loop with turbine and generator. Thus, the steam power circuit can only be put into operation after the battery is fully charged. Pogty solar station is able to start work after a long time after the occurrence of a period of active solar radiation, and its full readiness for normal operation may coincide in this case with the period of failure of the electricity consumption schedule. For the same reason, in peak mode, the station not only does not give out ... energy, but also takes electricity from the system to cover its own needs, in particular for the start-up of units. The purpose of the invention is to stabilize the generation of electrical and thermal energy. This goal is achieved by the fact that the steam generator is connected in parallel with the solar radiation receiver and the discharge heat exchanger through pipelines with stop valves. 38 The drawing shows a schematic diagram of a solar power station. The device contains a solar concentrator 1, a solar radiation receiver 2, a steam generator consisting of a superheater 3, an evaporating surface 4 and an economizer 5, electromagnetic pumps 6 and 7, a heat accumulator 8 with heat exchangers for charging 9 and discharge 10, pipe 1I and 12 with shut-off valves 13 and 14, heater of liquid metal coolant 15, turbine 16, generator 17, condenser 18, final pump 19, deaerator 20 and installation for receiving, storing and preparing liquid metal coolant bodies, including reception tank 21, tank 22 Leave, make-up electromagnet, pump 23, expansion tank 24 of liquid metal coolant and receiver 25 of compressed inert gas. Solar power station operates as follows. Solar energy flow incident on concentrator 1 is reflected and received by receiver 2 of solar radiation located in the focal spot of the concentrator. 1. The receiver 2 and the internal metal coolant circulating inside it (for example K, Na, NaK) are heated. Heated to a temperature of about 650 ° C, the liquid metal coolant goes to the superheater 3, where the impressed steam coming from the evaporator surface A is overheated before and through the steam line enters the steam turbine 16. At the same time, the liquid metal coolant from the superheater 3 goes to the evaporator surface 4 where the total steam of the required parameters is produced, and, after passing through economizer 5, goes to the electromagnetic pumps 7, which supply the spent liquid metal coolant for the next heating s in the receiver 2 and the cycle is repeated. In the period of high density of solar radiation, simultaneously with the described cycle of circulation of the liquid metal coolant for direct power generation, the battery 8 is charged. For this, the liquid metal coolant simultaneously with its supply to the superheater 3 is fed through a pipe 11 to the charge exchanger 9, and then gave up its heat exchanger 9. heat liquid metal coolant through electromagnetic pumps 7 is served on the next heating in the receiver 2, and the cycle repeats. During cloudy days, when the intensity of solar radiation sharply decreases, and also for starting the station in the morning hours, the accumulator 8 is put into operation. For this, the liquid metal coolant is fed through circulation heat exchanger 30, where it is heated by accumulated heat , successively into the superheater 3, the evaporation surface 4 and the economizer 5, i.e. to the steam generator, from where high-pressure steam enters the steam turbine 16. In winter, with particular solar radiation non-availability, without it for many days, weeks, external heat supply (without electricity generation) can be achieved due to residual heat of the accumulator 8 and also due to its additional charge at night, during hours of failure of the grid schedule, which includes the proposed solar power station. To do this, a liquid metal coolant heater 15 is connected to the network, from which the heated coolant is fed to the charge heat exchanger 9. The steam circuit, which includes a steam generator, a turbine 16, a condenser 18, a deaerator 20 and other elements of this circuit, operates according to the traditional scheme. Since the solar power station operates in a parallel pattern, it is possible to simultaneously generate electrical energy and charge the solar thermal battery. This allows the stations to operate in the base mode, delivering electrical power during cloudy times or during peak hours of the power system due to accumulated heat accumulation. Using the same battery as a consumer of electricity during the period of failure of the grid schedule allows to optimize the power consumption mode.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Солнечна  энергетическа  станци , содержаща  жидкометаллический контур с приемником солнечной радиации иA solar power station containing a liquid metal circuit with a receiver of solar radiation and теплообменником зар дки аккумул тора тепла и паросиловой контур с установленными в нем теплообменником разр дки аккумул тора тепла, парогенератором , турбиной и конденсатором, о тличающа с  тем, что, с целью стабилизации режима выработкиa heat exchanger for charging the heat accumulator and a steam power circuit with heat accumulator discharging heat exchanger installed in it, a steam generator, a turbine and a condenser, in order to stabilize the generation mode электрической и тепловой энергии, парогенератор подключен параллельно приемнику солнечной радиации и теплообменнику разр дки посредством трубопроводов с запорной арматурой.electric and thermal energy, the steam generator is connected in parallel to the solar radiation receiver and the discharge heat exchanger through pipelines with valves. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Шеклеин А.В. Мощные гелиотехнические установки дл  получени  электрической и тепловой энергии. Обзор, И., ЭНШа, 1975, с. 28.Sources of information taken into account during the examination 1. A. Sheklein. Powerful solar installations for generating electrical and thermal energy. Review, I., ENSHA, 1975, p. 28 1one к. ej ;&K. ej; & §-i§-i ч «§ h “§
SU782672309A 1978-10-16 1978-10-16 Solar power station SU898224A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782672309A SU898224A1 (en) 1978-10-16 1978-10-16 Solar power station

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782672309A SU898224A1 (en) 1978-10-16 1978-10-16 Solar power station

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU898224A1 true SU898224A1 (en) 1982-01-15

Family

ID=20788609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782672309A SU898224A1 (en) 1978-10-16 1978-10-16 Solar power station

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU898224A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109058767A (en) * 2018-10-08 2018-12-21 江苏金合能源科技有限公司 A kind of storage of nuclear reactor steam and heating system
RU2748628C1 (en) * 2020-05-15 2021-05-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" Method for operation of trigeneration unit

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109058767A (en) * 2018-10-08 2018-12-21 江苏金合能源科技有限公司 A kind of storage of nuclear reactor steam and heating system
CN109058767B (en) * 2018-10-08 2023-10-03 江苏金合能源科技有限公司 Nuclear reactor steam storage and heating system
RU2748628C1 (en) * 2020-05-15 2021-05-28 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" Method for operation of trigeneration unit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2643910C1 (en) Optimized integrated system for hybrid energy generation based on solar energy and biomass energy
US20120102950A1 (en) Solar thermal power plant with the integration of an aeroderivative turbine
US8039984B2 (en) System for converting solar radiation into electricity
US7051529B2 (en) Solar dish concentrator with a molten salt receiver incorporating thermal energy storage
US4146057A (en) Thermal buffer system
CN212157096U (en) Peak-regulating and frequency-modulating system for solid heat storage power generation of thermal power plant
US20140366536A1 (en) High temperature thermal energy for grid storage and concentrated solar plant enhancement
CN212774612U (en) Thermal power plant coupling photo-thermal molten salt heat collection power generation system
CN110374813A (en) A kind of wind-powered electricity generation-photovoltaic-heat accumulation combined generating system
CN103925178A (en) Solar energy combined cycle power generation system for variable irradiation regulation
Rajaee et al. Techno-economic evaluation of an organic rankine cycle-based multi-source energy system for 100%-renewable power supply: A rural case study
CN114593028A (en) Light-heat-electricity heat-storage power generation system and method for transforming thermal power generating unit
CN202673592U (en) Slot type solar-gas combined cycle generation system
SU898224A1 (en) Solar power station
RU2032082C1 (en) Modular solar-electric plant
CN202789125U (en) Tower type solar-fuel gas combined cycle power generation system
CN215808405U (en) Multi-power-supply heat-storage peak-regulation power station reconstructed from coal-fired power plant
CN215176096U (en) Solar photovoltaic photo-thermal hybrid power generation system
CN105091356A (en) Solar concentrating heat collection and conventional energy source coupling power generation system
SU1726922A1 (en) Solar combination electric station
CN209688799U (en) A kind of system that electric heat storage boiler cooperation Direct Air-cooled Unit participates in depth peak regulation
JP2002071884A (en) Light water reactor nuclear power generation equipment and method using it
JPS562411A (en) Power generating plant
WO2013180525A1 (en) High temperature heat source apparatus of high efficiency using solar energy
GRETZ Solar thermal electricity generation EURELIOS, the 1 MW (el) helioelectric power plant of the European communities