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5.1 工況描述

由于熱源是太陽(yáng)能,其分布相對(duì)特殊,在投資建設(shè)和運(yùn)行管理方面也比較復(fù)雜,所以在運(yùn)行外環(huán)境的選取上需要考慮較多的因素,通常對(duì)三聯(lián)供系統(tǒng)的變工況特性研究從太陽(yáng)能資源的最優(yōu)化利用著手。

前面已經(jīng)提及,當(dāng)太陽(yáng)能輻照度較低,如DNI=300 W/m2時(shí),太陽(yáng)能集熱場(chǎng)效率將會(huì)隨著傳熱工質(zhì)平均溫度的上升快速下降。再結(jié)合需要制冷的南方地區(qū)的較低的平均太陽(yáng)直射輻射量這一特性,本文認(rèn)為研究DNI=300~600W/m2范圍內(nèi)的太陽(yáng)能集成方案更具有實(shí)際意義,但是也不排除高輻射出現(xiàn)的可能性。

由于受到系統(tǒng)實(shí)際進(jìn)口參數(shù)的局限,本文將太陽(yáng)能集熱場(chǎng)配置為5MWe發(fā)電量,相當(dāng)于集熱場(chǎng)減小為原來(lái)的1/5,集熱回路為10個(gè)。三種工況的基本情況見表5-1。

表5-1 工況基本情況

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1.工況Ⅰ:無(wú)太陽(yáng)能工況

此工況適用于晚間運(yùn)行及陰雨天氣。此工況下,只有燃煤發(fā)電,溴化鋰制冷機(jī)組由汽輪機(jī)抽汽驅(qū)動(dòng)。這是一般的冷熱電三聯(lián)產(chǎn)工況,在這里可以作為參考工況。工況模塊連接方式見圖5-1。

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圖5-1 無(wú)太陽(yáng)能工況模塊連接方式

2.工況Ⅱ:太陽(yáng)能不足時(shí)的工況

此工況下,太陽(yáng)能場(chǎng)要保持較高的出口溫度需要較小的循環(huán)流量,對(duì)于循環(huán)流量有限制的實(shí)際運(yùn)行系統(tǒng)來(lái)說(shuō)是不合適的,因此只采用燃煤發(fā)電。但是可以根據(jù)太陽(yáng)能輻照度的不同及制冷機(jī)的熱源需求調(diào)節(jié)太陽(yáng)能場(chǎng)傳熱介質(zhì)的進(jìn)出口參數(shù)。太陽(yáng)能不足工況模塊連接方式見圖5-2。

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圖5-2 太陽(yáng)能不足工況模塊連接方式

3.工況Ⅲ:太陽(yáng)能充足工況

此工況下,太陽(yáng)能場(chǎng)出口可以達(dá)到較高的溫度,因此由燃煤鍋爐與太陽(yáng)能場(chǎng)同時(shí)為汽輪機(jī)組提供蒸汽,制冷依舊采用汽輪機(jī)抽汽。太陽(yáng)能充足工況模塊連接方式見圖5-3。

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圖5-3 太陽(yáng)能充足工況模塊連接方式

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