光热电站绝热保温
一、授课信息
1、授课主题:光热电站绝热保温
2、授课时长:1课时
3、授课方法:讲授法、练习法、讨论法、视频观看法
二、教学任务目标
通过PPT展示与讲解,问题讨论,视频观看等方式让学生:
掌握塔式、槽式电站保温重点;保温材料需具备的特性;电伴热原理与特点;
三、教学重点与难点
1、重点:塔式、槽式电站保温重点;保温材料需具备的特性。
2、难点:电伴热原理与特点.
四、学情分析
学生已经学习了工程热力学、传热学、流体机械与流体输送机械、机械CAD,有一定的热工学基础,具备读图能力;自主学习能力欠缺、利用信息化技术获取资源能力尚可;学习主动性和自信心不够。
五、教学过程与内容
1、提问:学习通发布问题学生进行资料搜索与回答。
2、根据学习通提出等问题引入课堂正式主题。
1)塔式、槽式电站保温重点
槽式光热电站中的保温绝热
在导热油为传热介质(HTF)的槽式电站中,导热油温度上限约400摄氏度。为了保证电站的热效率,必须避免热量在传输过程中的损失,才能避免影响电站效率。由于槽式系统线性聚光的特性,聚光场管路往往很长,以Euro Trough为例,一个回路(loop)长度为600~800m,一个50 MW的电站拥有回路数量约200条,因此在管道、连接部分、油管球形接头等处需要采用大量绝热保温材料进行防护,避免温度损失。
塔式熔盐光热电站中的保温绝热
塔式熔盐电站中,熔盐工作温度上限为560摄氏度,而凝固点高达220摄氏度,为了保证电站安全运行,温度的防护则更加重要。一般而言,为了提高热效率并节省成本,这种类型的电站熔盐传输管道比较短,故防护重点在集热塔和熔盐吸热器、吸热器阀门,吸热器腔体等容易产生热量损失的地方。总的来说,与熔盐塔式电站相比,槽式导热油电站中需要用到更多的绝热保温材料。
2)保温材料需具备的特性
在光热电站设计时,必须要需要考虑材料的老化,以及电站的热衰减率,绝热保温材料需尽量做到生命周期内的免维护,因此需要考虑材料产品的质量、可靠性和耐用度。轻薄、安装拆卸便利度、保温性能等指标也反映了材料的性能。轻薄的绝热材料能够减少管道的直径,有利于管道抗风阻、节约成本、方便安装施工;安装与拆卸是否便利决定了管道出现问题时排查的难易程度,对电站运行维护有很大影响;保温性能毋需多言,它是绝热材料最重要的属性,也是电站良好运行的关键保障。
3)电伴热系统介绍
电伴热—主动加热的保温方式
必须要提到一点的是,电伴热也常用来维护导热油或熔盐的温度,或者管道、吸热器、热交换器等设备的启动预热,缺点是消耗大量的厂用电。但电伴热是主动加热方式来维持关键设备、介质的温度,而绝热保温材料是采取被动方式防止介质自身热量丧失,因此二者在电站中起到互相补充、相辅相成的作用。
u 作用
电伴热是用电热来补偿被伴热体(容器,管道等)在工艺生产过程中的热量损失,以维持介质工艺温度
u 分类
自限式电伴热带:电热功率随系统温度的变化自调,随时补偿温度变化,避免热带过热烧毁
恒功率电伴热带:通电后功率输出是恒定的,不会随外界环境、保温材料、伴热的材质变化而变化,而其功率的输出或停止通常由温度传感器来控制
自主完成拓展阅读
http://www.cspplaza.com/article-11292-1.html
电伴热/电加热——光热电站能量管理的“贴身保镖”
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投资小,作用大——电伴热为光热电站安全运行保驾护航
http://www.cspplaza.com/article-11972-1.html
如何选择靠谱的光热电站电伴热系统,来听宁波奥崎怎么说