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    “地?zé)崮?”在工程實(shí)踐中的綜合梯級(jí)應(yīng)用

    2022-09-28 10:29:56姜曙劉芳芳劉媛媛陳啟召連麗任夢(mèng)楠
    綜合智慧能源 2022年9期
    關(guān)鍵詞:梯級(jí)太陽能發(fā)電

    姜曙,劉芳芳,劉媛媛,陳啟召,連麗,任夢(mèng)楠

    (1.河南工程學(xué)院,鄭州 464211;2.國(guó)網(wǎng)河南省電力公司技能培訓(xùn)中心,鄭州 450051;3.華電鄭州機(jī)械設(shè)計(jì)研究院有限公司,鄭州 450046;4.中國(guó)電建集團(tuán)河南工程有限公司,鄭州 450051)

    0 引言

    隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高和供暖/供冷區(qū)域的不斷增大[1],化石能源的消耗量越來越大,能源供應(yīng)日趨緊張,能源消耗帶來的環(huán)境問題也越來越明顯。2020年我國(guó)提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”[2-4]。面對(duì)能源和環(huán)境的雙重壓力,亟須大力發(fā)展清潔能源。地?zé)崮芫哂袃?chǔ)量大、受天氣變化影響小、穩(wěn)定性好的特點(diǎn),應(yīng)用前景十分廣闊[5-7]。

    我國(guó)地?zé)豳Y源儲(chǔ)量豐富,約占全球地?zé)豳Y源的1/6,且以150 ℃以下的中低溫地?zé)釣橹鳎?]。2015 年我國(guó)地?zé)崮苣昀每偭考s為6.0×105TJ[9],蒸汽型、水熱型和干熱巖型地?zé)崾悄壳袄玫闹饕獙?duì)象[10]。近10 年來,我國(guó)以水熱型地?zé)釣橹饕_發(fā)對(duì)象,其直接利用量的年均增長(zhǎng)速度高達(dá)10%[11],截至2019年年底,我國(guó)地?zé)崮苤苯永玫难b機(jī)容量為40.6 GW,位居世界第一[12]。研究表明,2050 年地?zé)豳Y源將可為全球提供3.9%的能量,并降低800 Mt的CO2排放量[13-15]。地?zé)峁┡浅浞职l(fā)揮中低溫地?zé)豳Y源品位優(yōu)勢(shì)的利用方式[16]。羅佐縣等[17]對(duì)中國(guó)地?zé)岙a(chǎn)業(yè)發(fā)展空間進(jìn)行了分析,指出我國(guó)淺層地?zé)崮芾谜急染邮祝瑸?2%;其次是水熱型地?zé)峁┡急葹?7%;再次是溫泉利用,占比18%;其余利用方式占比3%。近期應(yīng)聚焦高溫發(fā)電技術(shù),中長(zhǎng)期應(yīng)聚焦中低溫和干熱巖發(fā)電,堅(jiān)持梯級(jí)利用路線,發(fā)展“溫泉+地?zé)嶂苯永谩蹦J?。李健等?]對(duì)地?zé)岚l(fā)電技術(shù)及其影響因素進(jìn)行了研究,指出我國(guó)的地?zé)豳Y源是以150 ℃以下的中低溫地?zé)釣橹?,有機(jī)朗肯循環(huán)(ORC)和卡林那循環(huán)在地?zé)岚l(fā)電領(lǐng)域有更大的發(fā)展空間。薛頎[18]對(duì)淺層地?zé)崮芨咝Q熱技術(shù)進(jìn)行了研究,指出高效能源井的取熱量及釋熱量遠(yuǎn)高于U 型地埋管,可大幅減少工程中的換熱井?dāng)?shù)量和占地面積。王貴玲等[19]針對(duì)我國(guó)不同地區(qū)地?zé)崽攸c(diǎn),給出了適用的地?zé)峁┠苣J健M跷闹械龋?0]對(duì)我國(guó)淺層和中深層地?zé)崮艿睦眠M(jìn)行了研究,指出未來淺層地?zé)崮艿难芯俊㈤_發(fā)及利用應(yīng)主要集中在地下?lián)Q熱方式、提升換熱效率和減小占地空間面積等方面;中深層地?zé)衢_發(fā)利用研究應(yīng)集中在勘查開發(fā)、尾水回灌、地?zé)岚l(fā)電及管理利用、干熱巖等方向。

    近些年,我國(guó)地?zé)嶂苯永枚鄳?yīng)用于制冷、供暖、養(yǎng)殖、干燥、旅游等領(lǐng)域:其中,地?zé)岚l(fā)電占0.50%,供熱采暖占32.70%,醫(yī)療洗浴與娛樂健身占32.32%,養(yǎng)殖占2.55%,種植占17.93%,工業(yè)利用占0.44%,其他占13.56%[21-24]。但關(guān)于地?zé)崽菁?jí)利用的研究相對(duì)較少,對(duì)于地?zé)崤c其他可再生能源耦合的研究也不多見[25-26]。本文將某景區(qū)地?zé)崴c太陽能光熱、光伏發(fā)電進(jìn)行耦合,將地?zé)崴糜诎l(fā)電或取暖這種單一、粗放的應(yīng)用模式向梯級(jí)利用、集成應(yīng)用方向發(fā)展,開拓了地?zé)崮茉诠こ讨械膽?yīng)用范圍,在工程中實(shí)踐了“地?zé)崮?”的綜合梯級(jí)應(yīng)用。

    1 資源分析

    1.1 區(qū)域地?zé)豳Y源概況

    該景區(qū)地?zé)崽飳儆冖?2 型,熱儲(chǔ)溫度平均值為138.8 ℃。熱礦水的礦區(qū)范圍為東經(jīng)109°39′15″~109°40′10″,北緯18°41′56″~18°42′34″。20 世紀(jì)70年代,曾施工鉆地?zé)峋?2 眼,目前僅存鉆孔5 個(gè),自流泉4 個(gè),熱礦水水溫介于66~95 ℃,開采量合計(jì)為3 031 m3/d。熱礦水屬于碳酸氫鈉型水,對(duì)鋼構(gòu)件具有弱腐蝕性,對(duì)鋁構(gòu)件具有強(qiáng)腐蝕性,礦化度低,水質(zhì)好。目前該景區(qū)可利用地?zé)峋厝郏┑馁Y源情況見表1。

    表1 景區(qū)自流泉的資源情況Table 1 Situation of artesian springs in the scenic spot

    1.2 地?zé)崮芴菁?jí)利用

    以最大程度地提高地下熱水的有效溫差為原則,考慮地?zé)崂梅绞綄?duì)溫度的要求以及當(dāng)?shù)氐目陀^需求,將本次工程的地?zé)崽菁?jí)利用流程依次設(shè)計(jì)為地?zé)岚l(fā)電、地?zé)嶂评?、地?zé)岣稍?、地?zé)嵯丛。責(zé)崽菁?jí)利用為串聯(lián)關(guān)系如圖1所示。

    1.3 地?zé)豳Y源分析

    1.3.1 確定可利用地?zé)崴?/p>

    按照上級(jí)主管部門“不新增抽水泵,不打新井”的要求,只對(duì)目前自流部分的地?zé)崴M(jìn)行開發(fā)利用。該景區(qū)4口自流井的地?zé)崴苛魅氲責(zé)崴畢R集站統(tǒng)一使用。

    根據(jù)表1,可利用的地?zé)崴偭髁?590+578+187+264=1 619(m3/d),可利用地?zé)崴钠骄鶞囟?92×(590/1 619)+95×(578/1 619)+90×(187/1 619)+95×(264/1 619)≈93(℃)。

    1.3.2 計(jì)算熱損失

    單根直埋管道單位長(zhǎng)度的熱損失為

    式中:t為供熱介質(zhì)溫度,℃;tt為管道中心埋深處的土壤自然溫度,取5 ℃;ΣR為管道總熱阻,m·℃/W。

    式中:Rb,Rt分別為保溫層和土壤的熱阻,m·℃/W;λb為保溫材料的熱導(dǎo)率,聚氨酯泡沫塑料熱導(dǎo)率取0.033 W/(m·℃);λt為土壤的熱導(dǎo)率,濕土熱導(dǎo)率取2 W/(m·℃));h為管溝中心的埋設(shè)深度,本文取2 m;Dw為保溫層外徑,m;D0為管道外徑,m。

    以鉆井ZK4 為例(264 m3/d),計(jì)算經(jīng)過100 m 的DN100 帶保溫材料的管道,溫降約為0.131 ℃??紤]管道溫降,到達(dá)地?zé)崴畢R集站時(shí),地?zé)崴疁囟燃s為87 ℃。由于該溫度較低,地?zé)岚l(fā)電機(jī)組選型壓力大,國(guó)產(chǎn)機(jī)組無法滿足項(xiàng)目需要,需利用太陽能光熱系統(tǒng)對(duì)地?zé)崴M(jìn)行二次加熱,來提升地?zé)岚l(fā)電的熱水溫度。

    1.4 景區(qū)太陽能資源概況

    該景區(qū)地處我國(guó)華南地區(qū),屬熱帶季風(fēng)氣候:年平均氣溫為22~27 ℃,≥10℃的積溫為8 200 ℃,最冷的一月份溫度仍達(dá)17~24 ℃;太陽能年總輻射量為1 625~1 855 kW·h/m2,年光照時(shí)長(zhǎng)達(dá)為1 750~2 650 h,光照率為50%~60%,光溫充足,光合潛力高。

    1.4.1 景區(qū)太陽能資源

    (1)輻射分析。項(xiàng)目地點(diǎn)太陽能輻射數(shù)據(jù)及逐月氣溫暫采用PVsyst7.2 軟件中Meteonorm8.0 數(shù)據(jù)(1991—2000年均值,見表2),選取場(chǎng)址中心坐標(biāo)東經(jīng)109°41′,北緯18°40′,海拔899 m。

    表2 Meteonorm8.0 水平面數(shù)據(jù)Table 2 Meteonorm8.0 horizontal data statistics tablet

    (2)軟件模擬數(shù)據(jù)分析。本項(xiàng)目光伏組件布置于廠區(qū)水池、泵房、車棚頂面,光伏傾角選13°~20°為宜,按最佳傾角15°設(shè)計(jì),方位角0°。

    1.4.2 太陽能資源評(píng)價(jià)

    (1)本文根據(jù)QX/T 89—2008《太陽能資源評(píng)估方法》中的太陽總輻射的年總量為評(píng)價(jià)指標(biāo),將太陽能資源劃分為4個(gè)等級(jí):最豐富、很豐富、豐富、一般,詳細(xì)劃分標(biāo)準(zhǔn)見表3。

    表3 中國(guó)太陽能資源評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)劃分Table 3 Classification of China's solar energy resource assessment standards

    查詢Meteonorm8.0,項(xiàng)目所在地的太陽總輻射為6 140 MJ/(m2·a),根據(jù)表3,該等級(jí)屬于B 級(jí)“很豐富”。

    (2)資源穩(wěn)定度為日總量最低值與最高值的比值(本項(xiàng)目資源穩(wěn)定度為0.659)。根據(jù)我國(guó)太陽能資源穩(wěn)定度的等級(jí)劃分(見表4),項(xiàng)目所在地的太陽能資源穩(wěn)定度屬于A級(jí),“很穩(wěn)定”。

    表4 中國(guó)太陽能資源穩(wěn)定度等級(jí)劃分Table 4 Classification of solar resource stabilityin China

    (2)直射比是衡量一個(gè)地方水平面上太陽直接輻射占總輻射的比值。根據(jù)計(jì)算,項(xiàng)目所在區(qū)域近年的平均直射比為0.46,等級(jí)為C,即散射輻射較多(見表5)。

    表5 中國(guó)太陽能直射比等級(jí)劃分Table 5 Grading of direct radiation ratio in China

    1.4.3 光伏組件選型及安裝

    太陽能光伏發(fā)電最核心的器件是太陽能電池,商用太陽能電池的主要類型為:?jiǎn)尉Ч杼柲茈姵亍⒍嗑Ч杼柲茈姵?、非晶硅太陽能電池、碲化鎘電池、銅銦硒電池等。

    單晶硅、多晶硅太陽能電池由于制造技術(shù)成熟、產(chǎn)品性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)、光電轉(zhuǎn)化效率相對(duì)較高的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于大型并網(wǎng)光伏電站項(xiàng)目。非晶硅薄膜太陽能電池穩(wěn)定性較差、光電轉(zhuǎn)化效率相對(duì)較低、使用壽命相對(duì)較短,但由于其擁有良好的弱光發(fā)電能力和溫度特性,在一定程度上可減少電網(wǎng)的波動(dòng)。綜合分析,本工程推薦選用單面單晶硅半片太陽能電池組件。截至目前,該類型組件市場(chǎng)上主流功率集中在530~545 Wp,本工程推薦采用540 Wp半片組件進(jìn)行設(shè)計(jì)。

    太陽能電池陣列布置必須考慮前后排遮擋問題,一般的確定原則是:冬至日當(dāng)天09:00—15:00保證陣列不會(huì)有陰影遮擋。

    綜上所述,該景區(qū)地?zé)豳Y源和太陽能資源豐富,通過地?zé)豳Y源的梯級(jí)利用,可滿足各種用能需求。酒店旁邊有空地,具備安裝太陽能的條件,通過太陽能光熱可以提高溫泉水溫,滿足國(guó)產(chǎn)地?zé)岚l(fā)電機(jī)組要求,通過太陽能光伏可以實(shí)現(xiàn)熱泵等設(shè)備近零碳供電。

    2 理論計(jì)算

    式中:Qin,Qout為換熱設(shè)備流入與流出的熱量;W為ORC 系統(tǒng)發(fā)電功率;qm為地?zé)崴|(zhì)量流量;c為水的比熱容;Δt為地?zé)崴M(jìn)出口溫差;EER為吸收式熱泵制冷性能系數(shù);Qc為制冷量;Qh為吸收式制冷機(jī)消耗的熱量;Qe,QS為地?zé)豳Y源的有效利用熱量和供熱量;QL為整個(gè)系統(tǒng)損失的熱量;Qw為ORC 系統(tǒng)輸入的熱量;ηg,ηe為發(fā)電設(shè)備和換熱設(shè)備的工作效率;ηc為整個(gè)系統(tǒng)的綜合能源利用效率。

    3 梯級(jí)利用方案設(shè)計(jì)

    3.1 “地?zé)崮?”梯級(jí)利用系統(tǒng)

    本項(xiàng)目可用于發(fā)電的地?zé)崴疁囟葹?0~90 ℃,溫度低、流量低、單機(jī)裝機(jī)小,地?zé)岚l(fā)電機(jī)組選型壓力大,國(guó)產(chǎn)機(jī)組無法滿足項(xiàng)目需要。利用太陽能光熱對(duì)地?zé)崴M(jìn)行二次加熱,提升了地?zé)岚l(fā)電的熱水溫度,增加了ORC 中低溫發(fā)電機(jī)組發(fā)電的穩(wěn)定性和發(fā)電效率。

    能源站屋面結(jié)構(gòu)布置如圖2 所示,冷負(fù)荷指標(biāo)取100 W/m2,制冷功率取整275 kW。

    圖2 “地?zé)崮?”梯級(jí)利用系統(tǒng)Fig.2 "Geothermal energy+"cascade utilization system

    將地?zé)崴疁囟忍岣呒s5 ℃,需要的熱負(fù)荷=1 619/24/3.6×4.2×5≈393.5(kW)。選用槽式太陽能低倍聚光器,單組聚光器占地面積約20 m2,聚光效率75%,太陽能輻射量9 kW/m2,則需要28組槽式太陽能低倍聚光器,占地面積約560 m2。項(xiàng)目方案最終采用60 kW 中低溫ORC 螺桿膨脹發(fā)電機(jī)組(國(guó)產(chǎn))+275 kW制冷機(jī)組+600 kW干燥機(jī)組+390 kW光熱+41 kW光伏發(fā)電裝置,實(shí)現(xiàn)地?zé)崮艿奶菁?jí)利用。

    3.2 “地?zé)崮?”系統(tǒng)設(shè)計(jì)參數(shù)

    根據(jù)圖2的流程,設(shè)計(jì)項(xiàng)目ORC發(fā)電系統(tǒng)、兩級(jí)制冷機(jī)組和地?zé)岣稍镅b置參數(shù),見表6—8。

    表6 ORC發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)工況參數(shù)及計(jì)算結(jié)果Table 6 Designed and calculated parameters of the ORC power generation system

    將參數(shù)代入式(1)—(8)計(jì)算可知,ηg=4.26%,EER=0.41,ηc=57.5%。

    3.3 光伏系統(tǒng)

    3.3.1 裝機(jī)容量

    本項(xiàng)目建設(shè)容量為86.9 kWp,交流側(cè)裝機(jī)66 kW。工程生產(chǎn)運(yùn)行期為25年,首年發(fā)電量為126.1 MW·h,首年上網(wǎng)小時(shí)數(shù)為1 450;運(yùn)行期間的年均發(fā)電量為117.2 MW·h,年均上網(wǎng)小時(shí)數(shù)為1 348。

    3.3.2 接入系統(tǒng)

    根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司編制的《國(guó)家電網(wǎng)公司分布式光伏發(fā)電接入系統(tǒng)典型設(shè)計(jì)(2016 版)》(設(shè)計(jì)范圍為10 kV 及以下電壓等級(jí)接入電網(wǎng),且單個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)總裝機(jī)容量小于6 MW 的分布式電接入系統(tǒng)方案設(shè)計(jì))接入電壓等級(jí)規(guī)定,對(duì)于單個(gè)并網(wǎng)點(diǎn),接入的電壓等級(jí)應(yīng)按照安全性、靈活性、經(jīng)濟(jì)性的原則,根據(jù)分布式電源容量、導(dǎo)線載流量、上級(jí)變壓器及線路可接納能力、地區(qū)配電網(wǎng)情況綜合比選后確定。

    表7 地?zé)醿杉?jí)制冷機(jī)組系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)Table 7 Technical parameters of geothermal two-stage refrigeration unit system

    表8 地?zé)岣稍镅b置(房)技術(shù)參數(shù)Table 8 Technical parameters of geothermal drying devices

    分布式電源并網(wǎng)電壓等級(jí)根據(jù)裝機(jī)容量進(jìn)行初步選擇的參考標(biāo)準(zhǔn)見表9。

    表9 分布式能源并網(wǎng)電壓等級(jí)Table 9 Voltage level of grid-connected distributed energy

    結(jié)合本工程用電現(xiàn)狀,采用380/220 V接入現(xiàn)有低壓配電系統(tǒng)方案。

    3.3.3 光伏發(fā)電場(chǎng)主接線

    泵站及水處理站直流側(cè)均采用1 100 V系統(tǒng),每16~18 塊光伏組件串聯(lián)為一個(gè)光伏組串,匯流后接至33 kW 組串式逆變器,共計(jì)2 臺(tái)逆變器,選用交流380 V逆變器,接入站內(nèi)低壓系統(tǒng)。

    4 結(jié)論

    本文以所在地地?zé)豳Y源條件為基礎(chǔ),通過將地?zé)崮堋⒐鉄峒肮夥l(fā)電在能源站中合理配置,形成“地?zé)崮?”的綜合能源系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)地?zé)崮苡蓡我弧⒋址艖?yīng)用向梯級(jí)、集成應(yīng)用發(fā)展,提高了能源綜合利用效率,實(shí)現(xiàn)了用能最優(yōu)。

    本次工程的地?zé)崮馨凑諟囟冗M(jìn)行梯級(jí)利用,依次用于地?zé)岚l(fā)電、地?zé)嶂评?、地?zé)岣稍锛暗責(zé)嵯丛≈小?/p>

    通過槽式太陽能低倍聚光器加熱地?zé)崴?,用于中低溫ORC 螺桿膨脹發(fā)電機(jī)組發(fā)電;通過太陽能光伏發(fā)電,實(shí)現(xiàn)了熱泵機(jī)組、水泵等設(shè)備的近零碳供電,最終實(shí)現(xiàn)了地?zé)崮艿奶菁?jí)利用。該項(xiàng)目符合國(guó)家節(jié)能減排、持續(xù)發(fā)展主題,可為其他工程提供經(jīng)驗(yàn)。

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