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南亞地區(qū)槽式太陽能熱發(fā)電站設(shè)計(jì)與仿真

發(fā)布時(shí)間:2020-10-20 08:28
   集中式太陽能發(fā)電己被證明是一種行之有效的環(huán)保型發(fā)電技術(shù),本文探討了南亞地區(qū)建立拋物線集熱槽式發(fā)電廠的可能性。以不同區(qū)域的太陽曝曬電位為依據(jù),并利用地理空間工具箱考慮DNI,Land和Slope等因素對(duì)開發(fā)目標(biāo)地區(qū)太陽能資源的可行性和價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。本文選定的地點(diǎn)分別是印度的Ahmad Abad和巴基斯坦的Rahim Yar Khan,年度平均DNI分別為2153千瓦時(shí)/m2和2069千瓦時(shí)/m2,滿足拋物線集熱槽式熱電廠的建設(shè)要求。儲(chǔ)熱系統(tǒng)可以確保發(fā)電廠在夜間和沒有太陽輻射的情況下運(yùn)行。本文提出一座50MW的發(fā)電廠配備可以運(yùn)行7.5個(gè)小時(shí)的蓄熱系統(tǒng),該電廠包括148個(gè)回路,每個(gè)回路有4個(gè)集熱器,通過考慮物理模型,使用模擬器SAM驗(yàn)證了計(jì)劃的工廠設(shè)計(jì)。我們發(fā)現(xiàn)Ahmad Abad和Rahim Yar Khan的年發(fā)電量分別可以達(dá)到為178.6GW/he和173.308GW/he,發(fā)電能力系數(shù)分別為39.3.4%和40.4%。發(fā)電廠的平均成本為16.6cent/kWh,這些數(shù)據(jù)表明PSTPP可以與化石燃料發(fā)電廠競爭;剂习l(fā)電廠的主要缺點(diǎn)是會(huì)產(chǎn)生溫室氣體,導(dǎo)致全球變暖。CSP發(fā)電廠的優(yōu)勢在于它不產(chǎn)生溫室氣體。擬議的工廠設(shè)計(jì)的環(huán)境效益表明,它將避免產(chǎn)生123151公噸/年的二氧化碳,能夠?yàn)?9000戶家庭提供電力,從傳統(tǒng)發(fā)電廠轉(zhuǎn)向太陽能發(fā)電廠也將減少從中東進(jìn)口燃料。CSP技術(shù)不僅有助于克服該地區(qū)的能源缺口,而且有助于在該地區(qū)創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)。
【學(xué)位單位】:華北電力大學(xué)(北京)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2019
【中圖分類】:TM615
【文章目錄】:
摘要
Abstract
Chapter 1 Introduction
    1.1 Introduction to Renewable Energy
    1.2 Sustainable Energy and Sustainable Energy Sources
        1.2.1 Renewable Energy
        1.2.2 Sun's Energy
        1.2.3 Solar Radiations
        1.2.4 Ways to Harness Solar Power
    1.3 Advantages of Solar Energy vs.other Renewable Energy Sources
    1.4 Feasibility of Solar Plant in South Asia
    1.5 Energy scenario in South Asia
Chapter 2 Literature Review
    2.1 Practical power Plant
Chapter 3 Solar Radiations
    3.1 Components of Radiations
    3.2 Geometry of Sun and Earth
        3.2.1 Equatorial Plane
        3.2.2 Latitude and Longitude
        3.2.3 Meridian Plane,Solar Noon and Civil Time
        3.2.4 Hour Angle
        3.2.5 Declination Angle
    3.3 Geometry of Collector and Solar Beam
        3.3.1 Slope(β)
        3.3.2 Surface Azimuth Angle (γ)
        3.3.3 Solar Azimuth Angle (γ s)
        3.3.4 Solar Zenith Angle (θ z)
        3.3.5 Incidence Angle Modifier
        3.3.6 Incidence Angle
Chapter 4 Rankins Cycle
    4.1 Rankins Cycle and Solar Consideration
    4.2 Engine Cycle
    4.3 Intermediate Heat Transfer Fluid
    4.4 Rankins Power Cycle
        4.4.1 Ideal Rankins Cycle
        4.4.2 Deviation of Actual Rankins
        4.4.3 Reheat Rankins Cycle
        4.4.4 Regeneration
Chapter 5 Site Selection
    5.1
        5.1.1 Solar resource
        5.1.2 Availability of Grid Connection
        5.1.3 Water Resource Assessment
        5.1.4 Slope of land
        5.1.5 Wind Assessment
        5.1.6 Availability of Land
    5.2 Resource assessment of South Asia for constructing CSTP
Chapter 6 Design Calculation
    6.1 Mathematical Modelling
        6.1.1 Absorbed Power
        6.1.2 Thermal Losses
        6.1.3 Collected Power
    6.2 Cost of plant
        6.2.1 Direct Capital Cost
    6.3 Simulation
Chapter 7 Results and Discussion
    7.1 Effect of Site
        7.1.1 Daily Performance
        7.1.2 Monthly Profile
    7.2 Influence of thermal storage system
    7.3 Economics Viability of Plant
    7.4 Environmental Viability of Plant
Conclusion
Appendix
References
Acknowledgement

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