本發(fā)明涉及一種固體顆粒集熱裝置,具體涉及一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,屬于太陽能光熱發(fā)電和固體顆粒集熱設(shè)備。
背景技術(shù):
1、太陽能光熱發(fā)電技術(shù)作為一種新的太陽能發(fā)電方式,具有電力輸出穩(wěn)定、發(fā)電過程中不會產(chǎn)生二氧化碳和其他污染物等優(yōu)點,在新能源市場越來越受重視。超臨界co2太陽能光熱發(fā)電技術(shù)系統(tǒng)效率高,提高光熱項目經(jīng)濟(jì)性,具有較高的應(yīng)用前景,也被稱為第三代太陽能光熱發(fā)電技術(shù)。
2、顆粒集熱技術(shù)作為超臨界co2太陽能光熱發(fā)電技術(shù)重要技術(shù)分支,固體顆粒直接接受輻射照射,能夠提高傳熱效率。目前主流的集熱方式大多是顆粒從集熱器的頂部呈瀑布般緩慢向下傾瀉,然而受天氣、停留時間等因素影響,經(jīng)常出現(xiàn)加熱不均勻、加熱不充分或顆粒下落過程中逃逸(被風(fēng)吹跑)等現(xiàn)象。
3、綜上所述,如何針對上述技術(shù)問題,提出一種全新的固體顆粒集熱裝置,這也就成為了目前本領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)人員所亟待解決的問題。
技術(shù)實現(xiàn)思路
1、本發(fā)明針對上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置。
2、本發(fā)明的技術(shù)方案是:一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,包括聚光單元、顆粒集熱單元和顆粒儲存單元。
3、聚光單元包括聚光陣列和反射塔;聚光陣列將太陽光線反射至反射塔。
4、顆粒儲存單元包括高溫儲倉和低溫儲倉,高溫儲倉中的固體顆粒通過傳送帶輸送至低溫儲倉。
5、顆粒集熱單元包括顆粒吸熱箱和螺旋輸送機(jī)。
6、顆粒吸熱箱布置在反射塔的反射穹頂下方,顆粒吸熱箱的底板上開有環(huán)形排料槽,環(huán)形排料槽通過高溫顆粒輸料器與高溫儲倉連通。
7、螺旋輸送機(jī)與水平面垂直布置,且螺旋輸送機(jī)同軸安裝在顆粒吸熱箱的下方,螺旋輸送機(jī)的進(jìn)料端通過低溫顆粒輸料器與低溫儲倉連通,螺旋輸送機(jī)的出料端與顆粒吸熱箱連通。
8、或顆粒集熱單元包括顆粒吸熱箱、落料管和若干組外部送料器。
9、顆粒吸熱箱布置在反射塔的反射穹頂下方,落料管與水平面垂直布置,且落料管同軸安裝在顆粒吸熱箱的下方,落料管通過高溫顆粒輸料器與高溫儲倉連通。
10、若干組外部送料器在顆粒吸熱箱的圓周方向上等角度布置,外部送料器的進(jìn)料端通過低溫顆粒輸料器與低溫儲倉連通;外部送料器的出料端與顆粒吸熱箱連通。
11、本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下效果:
12、本發(fā)明中通過調(diào)整給料速度,控制固體顆粒在顆粒吸熱箱210中堆積后自由滑落時間,從而確保粒子被充分加熱、加熱均勻;同時,固體顆粒在顆粒吸熱箱210中堆積后自由滑落,通過合理提高吸熱箱210側(cè)壁的高度,從而降低固體顆粒的逃逸率,提高集熱技術(shù)的可靠性。
1.一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,其特征在于:
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,其特征在于:所述環(huán)形排料槽(220)上安裝有測溫計(222)。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,其特征在于:所述高溫顆粒輸料器(321)和低溫顆粒輸料器(311)均為絞龍。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,其特征在于:所述高溫顆粒輸料器(321)的外表面包裹有耐高溫隔熱棉,高溫顆粒輸料器(321)的內(nèi)表面涂覆有耐磨涂層。
5.根據(jù)權(quán)利要求4所述的一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,其特征在于:所述外部送料器(230)為帶式輸送機(jī)、斗式提升機(jī)或板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,其特征在于:所述外部送料器(230)的外表面包裹有耐高溫隔熱棉,外部送料器(230)的內(nèi)表面涂覆有耐磨涂層。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種基于二次反射聚光技術(shù)的固體顆粒集熱裝置,其特征在于:所述外部送料器(230)的組數(shù)不少于3組。