Leave Your Message
სლაიდი 1

Thermal Eneygy შენახვის სისტემა

მდნარი მარილი არის იდეალური სითბოს შესანახი საშუალება დაბალი სიბლანტის, დაბალი ორთქლის წნევის, მაღალი სტაბილურობის, მაღალი სითბოს შენახვის სიმკვრივის და ა.შ. მაშასადამე, გამდნარი მარილის სითბოს შენახვის ტექნოლოგია შეიძლება ფართოდ იქნას გამოყენებული მზის ფოტოელექტრული ენერგიის წარმოების, თერმული სფეროებში. სიმძლავრის ერთეულის პიკური სიხშირის რეგულირება, ნახშირბადის მონაცემთა დიაპაზონი მდნარი მარილის ახალი ენერგიის შენახვა და სითბოს მიწოდება. გამდნარი მარილის სითბოს შესანახი წარმატებით გამოიყენება ბევრ შიდა და უცხოურ მზის თბოელექტროსადგურებში, რომელთაგან ყველაზე გავრცელებულია სატანკო ტიპის თბოზეთების სითბოს გადამცემი მდნარი მარილის სითბოს შესანახი და დნობის მარილის კოშკის ტიპის მზის თბოელექტროსადგური.

დაგვიკავშირდით

01

1.მზის თერმული ენერგიის გამომუშავება

1xq9

მზის თერმული ენერგიის გამომუშავება არის ენერგიის ახალი გამოყენება, მისი პრინციპი არის რეფლექტორის მეშვეობით მზის ენერგიის კონვერგენცია მზის ენერგიის შეგროვების მოწყობილობასთან, მზის ენერგიის გამოყენება შეგროვების მოწყობილობის გასათბობად სითბოს გადაცემის საშუალებებში (თხევადი ან გაზი) და შემდეგ გაცხელება. წყალი ორთქლზე მომუშავე ან უშუალოდ მართული გენერატორის ელექტროენერგიის შესაქმნელად. ელექტროენერგიის გამომუშავების ეს მეთოდი ძირითადად იყოფა სითბოს შეგროვებად, მზის ენერგიის გამოყენებად სითბოს გადაცემის საშუალების გასათბობად და სითბოს გადაცემის საშუალებად, რათა ძრავა აწარმოოს ელექტროენერგია სამ ბმულზე. მზის თერმული ენერგიის გამომუშავების ძირითადი ფორმებია ღარი, კოშკი, დისკი (დისკი) სამი სისტემა. მაგალითისთვის ავიღოთ ღრძილების სისტემა, ის იყენებს სერიულად და პარალელურად განლაგებულ პარაბოლურ კონცენტრატორ კოლექტორებს სამუშაო გარემოს გასათბობად, მაღალი ტემპერატურის ორთქლის წარმოქმნის და ტურბინის გენერატორის ნაკრების ელექტროენერგიის გამომუშავებისთვის. ასეთ სისტემას აქვს გლუვი სიმძლავრის გამომუშავების უპირატესობა და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბაზის სიმძლავრისა და პიკის გადაადგილებისთვის, ხოლო მისი დადასტურებული და საიმედო ენერგიის შენახვის (თერმული საცავი) კონფიგურაცია ასევე იძლევა უწყვეტი ენერგიის გამომუშავებას ღამით.

ამჟამად მკვლევარები მუშაობენ მზის თერმული ენერგიის გამომუშავების ეფექტურობისა და ეკონომიკის გასაუმჯობესებლად კოლექტორის დიზაინისა და მასალების გაუმჯობესებით, ფოტოთერმული კონვერტაციის ეფექტურობის გაზრდით და მაღალი ტემპერატურის და მაღალი ეფექტურობის ენერგიის გარდაქმნის მიღწევით. გარდა ამისა, ენერგიის შენახვის ტექნოლოგიაში მუდმივი მიღწევებით და ხარჯების შემცირებით, მზის ფოტოელექტრული ენერგიის წარმოების ტექნოლოგია მიაღწევს მდგრადი ენერგომომარაგების ხანგრძლივ პერიოდს, რაც ხელს შეუწყობს მისი გამოყენების გაფართოებას სხვადასხვა სფეროში. სამშენებლო სფეროში, მზის თერმულ ტექნოლოგიას ასევე აქვს გამოყენების დიდი პოტენციალი, არა მხოლოდ შეიძლება იყოს ინტეგრირებული შენობის გარეგნობასთან, რათა გააუმჯობესოს შენობის ესთეტიკა და მდგრადობა, არამედ შეიძლება უზრუნველყოს ელექტროენერგიის მოთხოვნილების ნაწილი ან მთლიანად. შენობა. მთლიანობაში, მზის თერმული ენერგიის გამომუშავება არის ენერგიის გამოყენების ახალი მეთოდი ფართო პერსპექტივით და ითამაშებს სულ უფრო მნიშვნელოვან როლს მომავალ ენერგომომარაგებაში, რადგან ტექნოლოგია აგრძელებს წინსვლას და ხარჯების შემცირებას.

2. თბოელექტროსადგურების ღრმა მწვერვალის მდნარი მარილის ენერგიის შენახვა

10dpn

თბოელექტროსადგურების პიკური სიხშირის რეგულირება ენერგოსისტემის ძალიან კრიტიკული ნაწილია, რომლის მთავარი დანიშნულებაა ენერგოსისტემის რყევებისა და ცვლილებების დაკმაყოფილება და ენერგოსისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველყოფა. ქვემოთ მოცემულია FM თბოელექტროსადგურის დეტალური ახსნა:
I. მწვერვალი
პიკის გადართვა გულისხმობს გენერატორის მიერ მოწოდებულ სერვისს დატვირთვის პიკისა და ხეობის ცვლილებების თვალყურის დევნებისთვის, რათა დაარეგულიროთ გენერატორის გამომავალი გეგმური წესით და გარკვეული რეგულირების სიჩქარის შესაბამისად. თბოელექტროსადგურები, განსაკუთრებით ნახშირზე მომუშავე დანადგარები და გაზზე მომუშავე დანაყოფები, წვის სიჩქარისა და ორთქლის დინების რეგულირებით, გამომავალი სიმძლავრის შესაცვლელად, რათა დააკმაყოფილოს ენერგიის მოთხოვნილება სხვადასხვა დროს.

მეორე, სიხშირის რეგულირება, სიხშირის რეგულირება შეიძლება დაიყოს პირველად და მეორად სიხშირის რეგულირებად.1. პირველადი სიხშირის რეგულირება: როდესაც ენერგოსისტემის სიხშირე გადახრის სამიზნე სიხშირისგან, გენერატორის ნაკრები არეგულირებს აქტიურ სიმძლავრეს, რათა შეამციროს სიხშირის გადახრა სიჩქარის რეგულირების სისტემის ავტომატური პასუხის საშუალებით. ეს ძირითადად ხდება გენერატორის საკუთარი სიჩქარის კონტროლის სისტემის მეშვეობით, რომელიც ავტომატურად ხვდება, ბლოკის საკუთარი მახასიათებლების მიხედვით.

2. მეორადი სიხშირის რეგულირება: ჩვეულებრივ რეალიზებულია გენერირების ავტომატური კონტროლის საშუალებით (AGC), AGC ნიშნავს, რომ გენერატორის ნაკრები აკონტროლებს ენერგიის გადაცემის ინსტრუქციას მითითებულ გამომავალი რეგულირების დიაპაზონში და არეგულირებს ენერგიის გამომუშავებას რეალურ დროში გარკვეული კორექტირების სიჩქარის შესაბამისად. ენერგოსისტემის სიხშირე და საკონტაქტო ხაზის დენის კონტროლის მოთხოვნები. მისი როლი არის დატვირთვის სწრაფი რყევის პრობლემის გადაჭრა და ელექტროენერგიის გამომუშავების უფრო მცირე ხარისხის ცვლილება, რათა სისტემის სიხშირე სტაბილიზირებული იყოს ნორმალურ მნიშვნელობის დონეზე ან ნორმალურ მნიშვნელობასთან ახლოს. შეჯამებით, თბოელექტროსადგურების პიკური სიხშირის რეგულირება არის ძირითადი საშუალება ენერგოსისტემის სტაბილური მუშაობის უზრუნველსაყოფად და მოქნილი კორექტირების სტრატეგიებისა და ტექნიკური საშუალებების მეშვეობით, მას შეუძლია მიაღწიოს ზუსტი თვალყურის დევნებას და სწრაფ რეაგირებას დენის დატვირთვაზე.

3. Carbon Peaking Molten Salt ახალი ტიპის ენერგიის შესანახი სითბოს მიწოდებისთვის

4935cce2cc7eae653baea4ad880c747c7y

ახალი ტიპის ენერგიის შენახვა და გამდნარი მარილის სითბოს მიწოდება მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ნახშირბადის პიკირების პროცესში. როგორც საშუალო და მაღალი ტემპერატურის სითბოს გადაცემის სითბოს შესანახი საშუალება, გამდნარ მარილს აქვს უპირატესობები: დაბალი გაჯერებული ორთქლის წნევა, უმაღლესი მაღალი ტემპერატურის სტაბილურობა, მცირე დაბალი სიბლანტე, დიდი სპეციფიკური სითბოს სიმძლავრე და ა.შ. ამიტომ, გამდნარი მარილის სითბოს შენახვის სისტემას აქვს უპირატესობა. ფართო გამოყენების სფეროს, მწვანე გარემოს დაცვას, უსაფრთხოებას და სტაბილურობას და ა.შ. და წარმოადგენს ფართომასშტაბიან და ხანგრძლივ საშუალო და მაღალ ტემპერატურაზე სითბოს შენახვის ტექნოლოგიის პირველ არჩევანს. ნახშირბადის პიკის კონტექსტში, გამდნარი მარილის ენერგიის შენახვისა და გათბობის ახალი ტექნოლოგია ფართოდ გამოიყენება მზის თერმული ენერგიის გამომუშავებაში, თბოელექტროსადგურის პიკური სიხშირის რეგულირებაში, გათბობასა და ნარჩენი სითბოს გადამუშავებაში და სხვა სფეროებში. ახალი ენერგიის ზრდისა და წიაღისეული ენერგიის შემცირების გზით შემაერთებელი მექანიზმის მატება და შემცირება, ახალ ენერგიასთან ერთად ენერგიის შენახვაზე მოთხოვნილებასთან ერთად, მდნარი მარილის ახალი ენერგიის შენახვა შეიძლება ჩაანაცვლოს ქვანახშირი.

გასროლილი გაზის ქვაბი მწვანე ელექტროენერგია, სამრეწველო საწარმოებისთვის, სადემონსტრაციო პარკებისთვის მწვანე დაბალი ნახშირბადის სუფთა სითბოს უზრუნველსაყოფად, რათა დაეხმაროს ნახშირბადის პიკის მიღწევას და მაღალი ხარისხის მწვანე განვითარების ახალ ეპოქას.

გარდა ამისა, სუფთა გათბობისა და პიკური ენერგიის გამომუშავების სხვადასხვა ტექნოლოგიების ინოვაციური და ყოვლისმომცველი გამოყენებით, როგორიცაა "ფოტოელექტრული + გამდნარი მარილი" ენერგიის შენახვა, "ქარის ენერგია + გამდნარი მარილი" ენერგიის შენახვა და ა.შ., გამდნარი მარილის ენერგიის შენახვის ახალი გათბობის ტექნოლოგია. შეუძლია მიაღწიოს პარკში განახლებადი ენერგიის გამოყენების მაღალ პროპორციას და დააჩქაროს ნახშირბადის პიკის სამოქმედო პროგრამის განხორციელება და ახალი ნულოვანი ნახშირბადის საჩვენებელი პილოტი. პროგრამა და ახალი ნულოვანი ნახშირბადის საჩვენებელი პილოტი. შეჯამებისთვის, გამდნარი მარილის ენერგიის შენახვისა და გათბობის ახალი ტექნოლოგია შეუცვლელ როლს ასრულებს ნახშირბადის პიკის პროცესში და უზრუნველყოფს ძლიერ მხარდაჭერას ახალი ენერგეტიკული სისტემის შესაქმნელად და მწვანე და დაბალი ნახშირბადის განვითარების ხელშეწყობისთვის.

4.Dolten Salt დენის გენერაცია

56565bc5c19593d01a3792e4208d3bcqwh

გამდნარი მარილის ენერგიის გამომუშავება არის ტექნოლოგია, რომელიც იყენებს გამდნარი მარილის მაღალტემპერატურულ თვისებებს თერმული ენერგიის გარდაქმნისა და ელექტროენერგიის წარმოებისთვის. გამდნარი მარილის ელექტროენერგიის გამომუშავების სისტემაში მდნარი მარილი ჯერ თბება მაღალ ტემპერატურამდე და შემდეგ სითბო გადადის წყლის ორთქლში სითბოს გაცვლის პროცესის მეშვეობით. წყლის ორთქლი გაცხელებისას ფართოვდება და ამოძრავებს ტურბინას, რომელიც თავის მხრივ ამუშავებს გენერატორს ელექტროენერგიის წარმოებაში. ენერგიის გარდაქმნის შემდეგ წყლის ორთქლი გაცივდება კონდენსატორით და გადამუშავდება. გამდნარი მარილის ენერგიის გამომუშავებას რამდენიმე უპირატესობა აქვს. პირველ რიგში, გამდნარ მარილს, როგორც სითბოს გადაცემისა და შენახვის საშუალება, ახასიათებს კარგი სტაბილურობა მაღალ ტემპერატურაზე და დიდი სითბოს ტევადობით, რაც მდნარი მარილის ელექტროენერგიის წარმოქმნის სისტემას შეუძლია განახორციელოს მაღალეფექტური და სტაბილური სითბოს ენერგიის გარდაქმნა. მეორეც, მდნარი მარილის ელექტროენერგიის წარმოქმნის ტექნოლოგია შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფოტოთერმული ელექტროენერგიის გამომუშავებისა და თბოელექტროსადგურის განახლების სფეროებში, რაც უზრუნველყოფს ეფექტურ საშუალებას განახლებადი ენერგიის მოხმარებისა და გამოყენებისთვის.

სუფთა ენერგიის. გარდა ამისა, დნობის მარილის ენერგიის შენახვა ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სცენარებზე, სადაც ენერგიის საბოლოო მოთხოვნა თერმული ენერგიაა, როგორიცაა სუფთა სითბოს მიწოდება.


დაკავშირებული პროდუქტები