(沈陽(yáng)工程學(xué)院新能源學(xué)院,遼寧沈陽(yáng) 110136)
定日鏡是塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)中最基本的聚光單元,是能量轉(zhuǎn)化最初階段的重要設(shè)備[1-2]。由于太陽(yáng)的入射光線是隨著時(shí)間不斷變化的,為了有效地反射和利用太陽(yáng)輻射能,要求定日鏡的主法線能夠按照一定規(guī)律運(yùn)動(dòng),以使聚光光線能夠準(zhǔn)確地反射到設(shè)定好的塔頂吸熱器的目標(biāo)點(diǎn)上。位于北京延慶八達(dá)嶺地區(qū)的1 MW 塔式電站(40.4°N,115.9°E)是我國(guó)第一個(gè)兆瓦級(jí)的塔式示范電站,由中國(guó)科學(xué)院電工研究所等10 余家國(guó)內(nèi)科研及企事業(yè)單位共同設(shè)計(jì)完成,總投資為1.2 億。該電站于2006 年啟動(dòng),2012 年成功發(fā)電,在我國(guó)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有里程碑的意義,其在設(shè)計(jì)和運(yùn)行過(guò)程中積累的理論和控制經(jīng)驗(yàn),可為我國(guó)光熱發(fā)電項(xiàng)目的后續(xù)開(kāi)發(fā)提供借鑒。本文對(duì)該塔式電站定日鏡場(chǎng)中的定日鏡在春分日全天的運(yùn)動(dòng)規(guī)律進(jìn)行研究,以揭示不同位置處定日鏡全天的鏡面法線、入射角及余弦效率變化規(guī)律,對(duì)于了解定日鏡的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,合理布置定日鏡,制定定日鏡的維修和控制策略,以及降低定日鏡場(chǎng)的運(yùn)行成本都有著非常重要的意義。
為了得到較高的聚光比,以獲得較高的聚光溫度用于發(fā)電,在塔式電站中通常采用幾百或幾千個(gè)定日鏡,組成占地面積很大的定日鏡場(chǎng)。當(dāng)采用腔式吸熱器時(shí),定日鏡場(chǎng)多采用北場(chǎng)布置,即定日鏡場(chǎng)位于接收塔的北側(cè)。定日鏡場(chǎng)在東西及南北方向上的布置范圍均要與腔式吸熱器的開(kāi)口尺寸相配合,以保證定日鏡能有效地將能量聚集到吸熱器開(kāi)口內(nèi)。
北京延慶1 MW 塔式示范電站的定日鏡場(chǎng)布置以春分日正午(3 月21 日)為設(shè)計(jì)點(diǎn),接收塔高度不低于100 m,定日鏡整體誤差為4 mrad,安裝高度為6.6 m,吸熱器開(kāi)口尺寸為5 m×5 m,開(kāi)口傾斜角度為25°,定日鏡按圓弧交錯(cuò)排列。整個(gè)定日鏡場(chǎng)由100 面10 m×10 m 的定日鏡組成,如圖1 所示[3-5]。定日鏡場(chǎng)中共有15 個(gè)環(huán),最小環(huán)半徑為81.5 m,最大環(huán)半徑為325.97 m,相鄰環(huán)之間最小徑向間距為11 m,定日鏡可以通過(guò)環(huán)間道路來(lái)進(jìn)行維修和清洗。由于布置半徑的增大,定日鏡之間的周向間距會(huì)急劇增加。為了有效利用占地面積并提高鏡場(chǎng)光學(xué)效率,整個(gè)定日鏡場(chǎng)共設(shè)置了2個(gè)分區(qū)。
圖1 1 MW塔式示范電站的定日鏡場(chǎng)布置
隨著太陽(yáng)位置的變化,驅(qū)動(dòng)裝置驅(qū)動(dòng)定日鏡在水平和俯仰二個(gè)維度上進(jìn)行旋轉(zhuǎn)來(lái)跟蹤太陽(yáng),通過(guò)調(diào)整鏡面姿態(tài),調(diào)整鏡面主法線方向,使鏡面主反射光線反射到吸熱器開(kāi)口上的目標(biāo)點(diǎn)位置。
由于定日鏡按北場(chǎng)布置,以正東方向?yàn)閤 軸,正南方向?yàn)閥 軸,天頂為z 軸,建立直角坐標(biāo)系,如圖2所示。
太陽(yáng)的位置由其高度角αs和方位角γs確定,可分別采用以下公式進(jìn)行計(jì)算:
式中,φ為當(dāng)?shù)鼐暥龋沪貫樘?yáng)時(shí)角;δ為赤緯角,春分日赤緯角δ為0°。
入射光線取決于太陽(yáng)的位置。在春分日不同時(shí)刻,入射光線的方向向量可表示為
當(dāng)塔高為ht,接收塔底座及定日鏡安裝高度均為hh時(shí),反射目標(biāo)點(diǎn)坐標(biāo)為(0,0,ht+hh),定日鏡所在坐標(biāo)(x,y,hh)處的反射光線方向向量可表示為
式中,ψ表示定日鏡鏡面主法線的高度角;γ表示定日鏡鏡面主法線的方位角。
太陽(yáng)入射光線與定日鏡鏡面主法線之間的夾角θ稱(chēng)為太陽(yáng)的入射角。如圖2 所示,根據(jù)光的反射定律,太陽(yáng)的入射角θ可通過(guò)下式進(jìn)行計(jì)算:
圖2 定日鏡鏡面的跟蹤姿態(tài)
余弦效率的大小反映了因入射角所導(dǎo)致的定日鏡鏡面面積在太陽(yáng)輻照接收和反射過(guò)程中的有效利用率,其大小與入射角的余弦成正比:
定日鏡通過(guò)二維跟蹤機(jī)構(gòu)能夠自由調(diào)整鏡面主法線方向,以實(shí)現(xiàn)對(duì)太陽(yáng)高度角和方位角的實(shí)時(shí)跟蹤,確保將主反射光線反射到指定的目標(biāo)點(diǎn)上。1 MW 塔式電站幾個(gè)典型位置處(即編號(hào)分別1.0#、15.0#、2.3#、-2.3#、14.4#和-14.4#)的定日鏡主法線方向在春分日的全天變化情況如圖3和圖4所示。
圖3 接收塔正北方向上定日鏡春分日全天的主法線方向變化
圖3為接收塔正北方向上的1.0#定日鏡和15.0#定日鏡在春分日8:00~16:00 的鏡面主法線方向的變化情況。隨著入射光線高度角的變化,在跟蹤過(guò)程中,鏡面主法線方向的高度角也經(jīng)歷了先升高后降低的過(guò)程,由最初8:00 的逐漸增大到正午12:00 的,之后又逐漸減小到16:00 的,如圖3a 所示。由于15.0#定日鏡距接收塔較遠(yuǎn)(y<-300 m),主反射光線的高度角較小,因此,在跟蹤過(guò)程中,定日鏡鏡面主法線方向一直位于主反射光線的上方,先向上移動(dòng),到正午之后,又轉(zhuǎn)為向下移動(dòng)。由于1.0#定日鏡距接收塔較近(y>-100 m),主反射光線的高度角較大,因此,在跟蹤過(guò)程中,鏡面最初和最終的主法線方向先是位于主反射光線的下方,而后向上移動(dòng),到正午之后,又轉(zhuǎn)為向下移動(dòng),如圖3c 所示。隨著太陽(yáng)的東升西落,在跟蹤過(guò)程中,接收塔正北方向上的1.0#定日鏡和15.0#定日鏡也經(jīng)歷了從面朝東南方向逐漸轉(zhuǎn)到面朝西南方向的過(guò)程,春分日8:00~16:00 的鏡面主法線方向的方位角變化范圍分別為(-39.24°,39.24°)和(-35.22°,35.22°),即上午定日鏡主法線方向的方位角和下午定日鏡主法線方向的方位角關(guān)于正午12:00 對(duì)稱(chēng),如圖3b和圖3d所示。
如圖4 為關(guān)于正北方向?qū)ΨQ(chēng)布置的2.3#定日鏡、-2.3#定日鏡、14.4#定日鏡和-14.4#定日鏡在春分日8:00~16:00 的鏡面主法線方向的變化情況。隨著入射光線高度角的變化,在跟蹤過(guò)程中,鏡面主法線方向的高度角也同樣經(jīng)歷了先升高后降低的過(guò)程,由最初8:00 的逐漸增大,之后又逐漸減小到16:00 的,在正午12:00,東西對(duì)稱(chēng)布置的定日鏡鏡面主法線方向高度角相等,如圖4a 和圖4c 所示。從8:00 到16:00,定日鏡的鏡面主法線方向始終跟隨太陽(yáng)方向移動(dòng)。西側(cè)定日鏡的主法線方向由偏東逐漸向略偏西旋轉(zhuǎn),而東側(cè)定日鏡的鏡面主法線方向則由略偏東逐漸向偏西旋轉(zhuǎn)。2.2#定日鏡和-2.2#定日鏡全天方位角變化范圍分別為(-20.85°,56.2°)和(-56.2°,20.85°),14.4#定日鏡和-14.4#定日鏡全天方位角變化范圍分別為(-44.8°,22.85°)和(-22.85°,44.8°),如圖4b、圖4d 和圖4e所示。
由圖3和圖4可知,由于1.0#定日鏡、2.3#定日鏡和-2.3#定日鏡距接收塔較近,全天鏡面主法線方向的高度角一直較大(Ψ>30°);而15.0#定日鏡、14.4#定日鏡和-14.4#定日鏡距接收塔較遠(yuǎn),全天鏡面主法線方向的高度角一直較?。é罚?3°)。
圖4 東北和西北處定日鏡春分日全天主法線方向變化
圖5 為定日鏡場(chǎng)中不同位置處定日鏡在春分日不同時(shí)段的入射角情況。1.0#定日鏡、15.0#定日鏡、2.3#定日鏡、-2.3#定日鏡、14.4#定日鏡和-14.4#定日鏡在春分日8:00~16:00的鏡面主法線方向的入射角均出現(xiàn)了先降低后增加的情況。由于15.0#定日鏡距接收塔較遠(yuǎn)(y<-300 m),入射角總是大于17°。由于1.0#定日鏡距接收塔較近(y>-100 m),入射角可以小于5°。隨著太陽(yáng)的東升西落,在跟蹤過(guò)程中,接收塔正北方向上的1.0#定日鏡和15.0#定日鏡的入射角在正午12:00 達(dá)到最小,如圖5a 所示。接收塔東側(cè)的定日鏡入射角最小時(shí)刻發(fā)生在下午,而接收塔西側(cè)的定日鏡入射角最小時(shí)刻發(fā)生在上午,東西對(duì)稱(chēng)布置的定日鏡入射角最小時(shí)刻關(guān)于正午12:00 對(duì)稱(chēng),如圖5b 和圖5c 所示。
圖5 春分日不同位置處定日鏡的入射角
如圖6 為整個(gè)定日鏡場(chǎng)的余弦效率分布。隨著太陽(yáng)的東升西落,從8:00到16:00,定日鏡場(chǎng)余弦效率分布較高的區(qū)域也由鏡場(chǎng)的西北側(cè)轉(zhuǎn)移至東北側(cè)。在正午12:00,太陽(yáng)的入射光線來(lái)自正南方,整個(gè)定日鏡場(chǎng)的余弦效率達(dá)到最高,且關(guān)于塔的正北方向呈對(duì)稱(chēng)分布。在塔正北方向較小的方位角內(nèi)所布置的定日鏡余弦效率較高,可接收并反射的太陽(yáng)能較多,而與正北方向偏角較大位置處所布置的定日鏡可接收并反射的能量較少。因此,可以根據(jù)定日鏡的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,優(yōu)先選擇距離接收塔較近且與其正北方向偏角較小的區(qū)域進(jìn)行東西兩側(cè)對(duì)稱(chēng)布置定日鏡,在不同工作時(shí)段,優(yōu)先保證那些余弦效率較高的定日鏡處于工作狀態(tài),而在余弦效率略低的時(shí)段對(duì)相關(guān)定日鏡進(jìn)行清洗或維修。
圖6 春分日定日鏡場(chǎng)的余弦效率分布
通過(guò)理論分析,對(duì)傳統(tǒng)跟蹤控制方式下的北京延慶1 WM 塔式示范電站中的定日鏡在春分日的運(yùn)動(dòng)規(guī)律進(jìn)行了研究,主要結(jié)論如下:
1)隨著太陽(yáng)的東升西落,定日鏡場(chǎng)余弦效率分布較高的區(qū)域也由定日鏡場(chǎng)的西北側(cè)轉(zhuǎn)移至東北側(cè),在正午12:00,定日鏡場(chǎng)的余弦效率達(dá)到最高。因此,在進(jìn)行定日鏡布置時(shí),應(yīng)優(yōu)先選擇距離接收塔較近且與其正北方向偏角較小的區(qū)域進(jìn)行布置。
2)在全天工作時(shí)段,西側(cè)定日鏡的主法線方向由偏東逐漸向略偏西旋轉(zhuǎn),而東側(cè)定日鏡的鏡面主法線方向則由略偏東逐漸向偏西旋轉(zhuǎn),偏東西兩側(cè)定日鏡全天方位角變化范圍較大,且定日鏡主法線方向的方位角在上午和下午關(guān)于正午12:00 對(duì)稱(chēng)。同時(shí),距離接收塔較近的定日鏡高度角全天較大,而距離接收塔較遠(yuǎn)的定日鏡高度角全天較小。因此,可以根據(jù)定日鏡的運(yùn)動(dòng)規(guī)律,優(yōu)先保證那些余弦效率較高的定日鏡處于工作狀態(tài),運(yùn)動(dòng)靈活且不受阻礙,而選擇在余弦效率略低的時(shí)段,對(duì)定日鏡進(jìn)行清洗或維修。