太阳能中高温集热器及应用

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1、太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌太阳能中高温集热器及应用太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌目目 录录一、中高温太阳能热利用概述一、中高温太阳能热利用概述二、中温太阳能集热器分类二、中温太阳能集热器分类三、中温太阳能集热器三、中温太阳能集热器四、槽型抛物面高温太阳能集热器四、槽型抛物面高温太阳能集热器五、中高温太阳能集热器应用五、中高温太阳能集热器应用太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌一、中高温太阳能热利用概述一、中高温太阳能热利用概述资源种类资源种类煤炭煤炭(亿吨)(亿吨)石油石油(亿吨)(亿吨)天然气天然气(亿(亿M3M3)水力水力(GWGW装机)装机)探明可开采探明可开采储量

2、储量1145114532.73632.7361170411704353353可开采年限可开采年限54-8154-81年年15-2015-20年年28-5828-58年年38- 10438- 104年年可开采到可开采到2060-20902060-20902020-20402020-20402035-20652035-20652045-21102045-2110化石能源紧缺,需求压力巨大化石能源紧缺,需求压力巨大太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌 目前我国锅炉数量近目前我国锅炉数量近5050万台,万台,80%80%左右为燃煤锅炉。左右为燃煤锅炉。耗煤量占全国原煤产量的耗煤量占全国原煤产量的1/

3、31/3。燃煤锅炉效率低、耗燃煤锅炉效率低、耗煤量大、污染严重。煤量大、污染严重。 能源供应结构的变化,能源供应结构的变化,节能环保要求日益严格,节节能环保要求日益严格,节能减排任务更加艰巨。能减排任务更加艰巨。环境污染严重,环保任重道远环境污染严重,环保任重道远环境污染严重,环保任重道远环境污染严重,环保任重道远太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌太阳能热利用三阶段太阳能热利用三阶段太阳能热利用三阶段太阳能热利用三阶段太阳能热利用根据使用目的不同大致可分为三个阶段:太阳能热利用根据使用目的不同大致可分为三个阶段: 热水阶段:热水阶段:100 100 以下为低温热利用,主要是提供生活热水;以

4、下为低温热利用,主要是提供生活热水; 热能阶段:热能阶段:100100250 250 为中温热利用,主要是提供工农业用热;为中温热利用,主要是提供工农业用热; 热电阶段:热电阶段:250250以上为高温热利用,主要提供发电用热。以上为高温热利用,主要提供发电用热。 对应的集热器类型:对应的集热器类型: 低温集热器(低温集热器(普通集热器普通集热器) 中温集热器中温集热器 高温集热器高温集热器太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌二、中温太阳能集热器分类二、中温太阳能集热器分类 中温集热器类 型定 义主体结构真空管型中温集热器采用玻璃管并在管壁和和吸热体之间形成真空空间的中温太阳能集热器。平板型

5、中温集热器吸热体表面基本上为平板形状的中温太阳能集热器加热介质液体中温集热器用液体作为加热介质的中温太阳能集热器空气中温集热器用空气作为加热介质的中温太阳能集热器采光形式聚光集热器利用反射器、透镜或其他光学器件将进入采光口的太阳辐射改变方向并聚集到吸热体上的中温太阳能集热器。 非聚光集热器进入采光口的太阳辐射不改变方向也不聚集到吸热体上的中温太阳能集热器。跟踪太阳跟踪型集热器绕单轴或双轴转动全天跟踪太阳视运动的中温太阳能集热器。非跟踪型集热器全天跟踪太阳视运动的中温太阳能集热太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌三、中温太阳能集热器三、中温太阳能集热器中温真空管太阳能集热器中温真空管太阳能集热

6、器 热管式真空管集热器 玻璃金属真空管集热器中中温温真真空空管管集集热热器器结结构构太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌内置反射器中温集热器外置反射器中温集热器 太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌中温真空管太阳能集热器中温真空管太阳能集热器 CPC U型管中温真空管集热器型管中温真空管集热器( (外置式聚光板外置式聚光板) ) 竖单排中温真空管太阳能集热器 太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌横双排无盖板中温真空管集热器 横双排带盖板中温真空管集热器 太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌中温真空管太阳能集热器效率方程中温真空管太阳能集热器效率方程 其中:其中: ,归一化温差;,归一化

7、温差; 0 0 瞬时效率的截距,瞬时效率的截距, 0 0 F F( ()en)en, ( ()en)en玻璃盖板或罩管的太阳透射比与吸收涂层太阳吸收比玻璃盖板或罩管的太阳透射比与吸收涂层太阳吸收比 的有效乘积的有效乘积( (法向法向) ); F F 集热器的效率因子;集热器的效率因子;G G 太阳辐照度;太阳辐照度;a1 a1 与集热器热损有关的系数;与集热器热损有关的系数;a2 a2 太阳能集热器瞬时效率非线性系数太阳能集热器瞬时效率非线性系数, , 与集热器热损有关与集热器热损有关太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌中温真空管太阳能集热器瞬时效率曲线能集热器瞬时效率曲线竖单排中温真空管太

8、阳太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌阳能集热器瞬时效率曲线横双排带盖板中温真空管太太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌中温真空管太阳能集热器性能中温真空管太阳能集热器性能中温集热器类型中温集热器类型企业标准企业标准(力诺瑞特)(力诺瑞特)备备 注注无盖板有反射器无盖板有反射器瞬时效率截距瞬时效率截距0.620.62 =150 =150,0.400.40a a1 1 W/(m W/(m2 2) )1.01.0a a2 2 W/(m W/(m2 22 2) ) 0.0100.010有盖板有反射器有盖板有反射器瞬时效率截距瞬时效率截距 0.550.55 =150 =150, 0.400.40a

9、 a1 1 W/(m W/(m2 2) )0.80.8a a2 2 W/(m W/(m2 22 2) ) 0.0080.008太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌中温真空管太阳能集热器的热性能要求:中温真空管太阳能集热器的热性能要求:一、要提高集热器的光学效率,需研制具有高太阳吸收 比、低半球发射比的吸收涂层,以及高太阳透射比 的罩玻璃管;二、要降低集热器的热损失。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌中温太阳能集热器与国标曲线对比太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌中温太阳能集热器与国际知名品牌集热器对比中温太阳能集热器与国际知名品牌集热器对比太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌创造性

10、与先进性创造性与先进性1)采用山东力诺公司与清华大学联合开发的新产品中温太阳能真空集热管,它具有高的太阳吸收比与低的半球发射比,各项性能优异。2)创新设计了真空管内插U型管加聚光CPC反射器、加减反射膜玻璃盖板。3)集热器效率测试装置先进,测试方法科学合理,集热器测试进口温度能够达到并稳定在150,首次实现了温度为150的集热器效率测试。4)中温太阳能集热器能够稳定工作在150,集热器效率0.40,与国际同类知名集热器相比有明显的优势,处于国际领先水平。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌三、中温太阳能集热器三、中温太阳能集热器小型小型槽型抛物面中温太阳能集热器槽型抛物面中温太阳能集热器 槽

11、槽型抛物面中温太阳能集热器结构型抛物面中温太阳能集热器结构 由槽式抛物面反射镜、真空集热管、跟踪装置等几部分组成。这种集热器可以将运行温度提高到250左右,是最具有发展前景的中温太阳能集热器之一。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌槽型抛物面中温太阳能集热器效率方程槽型抛物面中温太阳能集热器效率方程提高集热器效率的途径提高集热器效率的途径提高集热器效率的途径主要有:提高玻璃管透光率,提高吸热体吸收率、降低吸热体发射比。提高反射镜反光率,提高集热热效率。保持真空管的真空度将吸收热体的对流换热损失降到最低程度。提高集热器的聚焦比,以提高集热器的热性能。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌四、槽

12、型抛物面高温太阳能集热器四、槽型抛物面高温太阳能集热器 槽型抛物面高温太阳能集热器基本结构槽型抛物面高温太阳能集热器基本结构 由槽式抛物面反射镜、高温真空集热管、跟踪装置等几部分组成。这种集热器可以将运行温度提高到400左右,是目前太阳能热发电最成熟的集热技术。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌高温真空集热管高温真空集热管高温真空集热管结构如图所示,它是由太阳能吸收管、玻璃罩管、金属管、环形空间、玻璃-金属过渡元件、向内指向套环、向外指向套环、伸缩平衡装置、可折叠法兰、联接装置等构成。其关键技术有下列几个方面:太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌罩玻璃管的减反射涂层大部分的涂层有一个这样

13、的缺点,即时间久了膜层容易从高硼硅玻璃上脱落。因此,高温发电管集热器要具有独有的减反射涂层,膜层能够不受侵蚀而可以保持一个相当长的时间。 与此同时该减反射涂层使得超过96%的太阳光能够透过罩玻璃管。高质量的玻璃管与高透射率的减反射涂层,透射率大于96%,抗腐蚀能力强。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌钢管的太阳选择性吸收涂层 该吸收器中心的镀膜管是由钢制成的,镀膜管必须要有高吸收率和低发射率,吸收率应达到95%左右,在温度400摄氏度时,其发射率不大于14%。罩玻璃管与钢管的熔封 玻璃与钢管之间的封接一直是一个很难解决的问题。钢管与玻璃光学膨胀系数的差异,是由金属与玻璃之间一个连接法兰来抵

14、消的,该连接是由金属制成的。坚固的玻璃金属封接,是采用金属材料和相匹配的膨胀系数玻璃的全新结合,钢管与玻璃之间的封接能够经受住强烈的天气变化。简捷的法兰连接: 因为其连接法兰特别短,使得整个集热器管的采光面积达到整个管长度的96%以上。优秀的真空品质 先进的元件去气工艺和优良的排气工艺保证高温管的真空维持。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌 抛物面反光镜抛物面反光镜 抛物面反射镜是槽式中高温集热系统的核心部件之一,形状是抛物线式的。可根据不同的用热需要设计不同的开口大小。 抛物面反射镜分玻璃镜面,陶瓷镜面,金属镜面等。根据所需要的温度不同可采用不同材质的反射镜面。金属镜面可采用进口材料,具

15、有极高的反射率,反射率可达95%以上,可以收集太阳能漫反射光线,并将光线进行整理聚焦,可以有效提高集热器工作温度。 太阳能跟踪系统太阳能跟踪系统 抛物柱面槽式聚焦集热器只能收集太阳的直射光线,而对散射部分无能为力,因此集热器的聚光系统必须使光轴指向太阳,即跟踪太阳。由于太阳时刻处于运动状态,再加上自然天气随时变化,因此全天候全自动太阳跟踪装置的设计就成了一个难点。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌太阳能热发电跟踪系统按照入射光线和主光轴位置关系可以划分为两轴跟踪系统和单轴跟踪系统。两轴跟踪要求入射光和主光轴方向一致;单轴跟踪只要求入射光线位于含有主光轴和焦线的平面内。两轴跟踪根据太阳高度角

16、和赤纬角的变化情况而设计,它具有最理想的光学性能,是最好的跟踪方式,能够使入射光与主光轴方向一致,获得最多的太阳能。但设备结构复杂,制造和维修成本高。单轴跟踪型只要求入射光线位于含有主光轴和焦线的平面就行,且结构简单,跟踪精度要求不高或阳光充裕的地方一般优先考虑单轴跟踪。 太阳能热发电系统太阳能热发电系统 太阳能热发电系统,是利用聚光太阳能集热器将太阳辐射能收集起来,加热水或通过其他传热介质加热水,使之产生蒸汽,驱动热力发动机,再带动发电机进行发电。也就是说,太阳能热发电系统是先把太阳辐射能转换为热能,然后把热能转换成机械能,最后再把机械能转换为电能。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌五、

17、中高温太阳能集热器应用五、中高温太阳能集热器应用太阳能工业应用概述中国欧洲热力能耗占工热力能耗占工业能耗的业能耗的53% 热力能耗占工热力能耗占工业能耗的业能耗的67% 电力能耗占工电力能耗占工业能耗的业能耗的47%电力能耗占工电力能耗占工业能耗的业能耗的33%工业能耗占全工业能耗占全国能耗的国能耗的70%,并且逐年递,并且逐年递增增工业用热温度大部分在80 250 之间太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌主要应用领域:主要应用领域:造纸,食品,烟草,木材,化工,医药,纺织,塑料等上述行业的能耗占工业总能耗大于22.7% 根据2007年年鉴,八个行业热能总消耗为2.26亿吨标煤,表中为太阳能

18、替代热能消耗 10 折算成集热器面积计算结果;潜力:若整个工业用热能1010被太阳能替代,则CO2减排量可达3.43.4亿吨,以我国最新 61 亿吨CO2排放总量为基础,减排量可达5 5。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌太阳能工业应用太阳能工业应用案例案例CPCCPC中温太阳能工业热力系统中温太阳能工业热力系统项目简况项目简况 力诺瑞特设计制作的力诺瑞特设计制作的CPCCPC中温中温太阳能工业热力系统,集热太阳能工业热力系统,集热器总安装面积器总安装面积 8400 8400 m m2 2 ,采采光面积光面积 52005200 m m2 2 ,CPCCPC中温集中温集热器热器9595时平均

19、效率为时平均效率为60%60%,日均提供日均提供9595热水热水138138吨,所吨,所提供的热量约占锅炉所需热提供的热量约占锅炉所需热量的量的10%10%。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌 力诺科技园区现有力诺科技园区现有1010吨工业燃煤锅炉一台,吨工业燃煤锅炉一台,CPCCPC中温太阳能中温太阳能工业热力系统与之结合,工业热力系统与之结合,生产生产150 150 蒸汽,向园区的永宁制药、蒸汽,向园区的永宁制药、力诺光伏等单位提供蒸汽。力诺光伏等单位提供蒸汽。 CPC CPC中温太阳能工业热力系统庞大的集热器阵列排布在面积中温太阳能工业热力系统庞大的集热器阵列排布在面积为为7800

20、m7800 m2 2库房之上,属阳光屋顶结构,符合国家节能省地,环库房之上,属阳光屋顶结构,符合国家节能省地,环境友好的要求。境友好的要求。 该项目的建设实现了三个功能两个结合一个目标即:该项目的建设实现了三个功能两个结合一个目标即: 三个功能:向锅炉提供热能,节能减排;产品仓储;为煤三个功能:向锅炉提供热能,节能减排;产品仓储;为煤场避风挡雨。场避风挡雨。 二个结合:太阳能与锅炉有机结合;太阳能与建筑完美结二个结合:太阳能与锅炉有机结合;太阳能与建筑完美结合。合。 一个目标:优质工程。一个目标:优质工程。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌太阳能热利用

21、设计师培训教材讲师:马迎昌 CPCCPC中温太阳能工中温太阳能工 业热力系统结构业热力系统结构CPCCPC中温太阳能工业热力系中温太阳能工业热力系统主要由中温太阳能集热器统主要由中温太阳能集热器阵列、集热循环系统、储热阵列、集热循环系统、储热水箱、自动控制系统、水处水箱、自动控制系统、水处理系统理系统等部分组成。等部分组成。 另加锅炉、废气处理系另加锅炉、废气处理系统及热力管网等组成整个热统及热力管网等组成整个热力系统。力系统。 太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌 CPC CPC中温太阳能工业中温太阳能工业 热力热力 系统运行原理系统运行原理太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌 CPC中

22、温太阳能工业中温太阳能工业 热力系统功能热力系统功能定温自动集热功能;定温自动集热功能;自动防冻功能;自动防冻功能;多点温度、压力自动监控;多点温度、压力自动监控;双重自动补水,缺水报警、双重自动补水,缺水报警、保护;保护;流量、能量自动计量;流量、能量自动计量;集热系统视频监控集热系统视频监控太阳能建筑西南一角太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌 CPCCPC中温太阳能工业热力系统中温太阳能工业热力系统 测试结果:测试结果: 经山东省产品质量监督检验研究院检测,其结果如下经山东省产品质量监督检验研究院检测,其结果如下(2011.05):): 当日太阳辐照量:当日太阳辐照量:H=16.92M

23、J 系统的日有用得热量系统的日有用得热量: : q q1717 =7.12 MJ/m2 符合符合GB/T20095太阳热水系统性能评定规范太阳热水系统性能评定规范 q17 = 7.0 MJ/m2 的要求。的要求。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌 该系统关键技术及创新点该系统关键技术及创新点 首次将力诺瑞特与清华大学联合研发的首次将力诺瑞特与清华大学联合研发的CPCCPC中温真空管中温真空管 太阳能集热器应用于工业领域;太阳能集热器应用于工业领域; 开发了大规模开发了大规模中温太阳能集热器阵列技术;中温太阳能集热器阵列技术; 开发了多点温度、压力监控,多点防冻控制开发了多点温度、压力监控,

24、多点防冻控制 技术,确保系统安全运行;技术,确保系统安全运行; 创新应用了先进的计算机通信、自控技术,创新应用了先进的计算机通信、自控技术, 可实现远程控制可实现远程控制 。 实现了与原有燃煤锅炉不停炉、不闷炉的有实现了与原有燃煤锅炉不停炉、不闷炉的有 机结合,不影响企业生产,为该系统在工业机结合,不影响企业生产,为该系统在工业 领域推广积累了经验;领域推广积累了经验;太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌CPCCPC中温太阳能工业热力系统的经济性能和环保效益中温太阳能工业热力系统的经济性能和环保效益 公司现有公司现有1010吨燃煤锅炉一台,全年日均生产蒸汽吨燃煤锅炉一台,全年日均生产蒸汽14

25、0140吨,吨,CPCCPC中温中温 太阳能集热器轮廓采光面积太阳能集热器轮廓采光面积 5200 m5200 m2 2,9595时中温集热器平均效率时中温集热器平均效率 =60% =60%, 经测算得到下列数据:经测算得到下列数据: 该系统将该系统将138138吨自来水由吨自来水由15 15 加热到加热到9595,所提供的能,所提供的能 量约占蒸汽(量约占蒸汽(150 150 )总耗能的)总耗能的 10%10%; 该系统每年可节约标煤该系统每年可节约标煤 11561156 吨,减排二氧化碳吨,减排二氧化碳 2600 2600 吨。吨。 该系统投资回收期约该系统投资回收期约 5 56 6 年,太

26、阳能集热系统使用寿命年,太阳能集热系统使用寿命10-1510-15年。年。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌2 2、意义:、意义: 力诺瑞特研发的力诺瑞特研发的CPC中温太阳能工业热力系统示范工程,是公司与清中温太阳能工业热力系统示范工程,是公司与清华大学合作研制的中温真空管太阳能集热器在工业领域成功应用的范例,华大学合作研制的中温真空管太阳能集热器在工业领域成功应用的范例,是太阳能应用的新突破。它实现了太阳能热利用由生活热水向工业热能迈是太阳能应用的新突破。它实现了太阳能热利用由生活热水向工业热能迈进,开辟了太阳能热利用的新领域,对我国的节能减排具有重大意义!进,开辟了太阳能热利用的新领

27、域,对我国的节能减排具有重大意义! 工业能耗占全国能耗的工业能耗占全国能耗的70%70%,工业用热温度大部分在,工业用热温度大部分在 100100250 250 之间,之间,CPC中温太阳能工业热力系统适合在此温区应用,该系统若得到全中温太阳能工业热力系统适合在此温区应用,该系统若得到全面推广,将对工业能源结构和环境保护将产生重要影响。面推广,将对工业能源结构和环境保护将产生重要影响。 CPC中温太阳能工业热力系统,不仅能够应用于工业用热,而且还将中温太阳能工业热力系统,不仅能够应用于工业用热,而且还将在空调制冷、海水淡化、农业烘干等方面发挥重要作用。在空调制冷、海水淡化、农业烘干等方面发挥重

28、要作用。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌力诺瑞特低耗能馆采用了中温集热器和吸收制冷机力诺瑞特低耗能馆采用了中温集热器和吸收制冷机150oC下集热效率42%, 可以驱动双效溴化锂吸收制冷机。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌 本项目是太阳能制冷、采暖、热水三联供系统;本项目是太阳能制冷、采暖、热水三联供系统; 采用单效溴化锂吸收式制冷机组,制冷机功率采用单效溴化锂吸收式制冷机组,制冷机功率17kW;17kW; 该系统夏季制冷、冬季采暖,日常提供生活热水,季节该系统夏季制冷、冬季采暖,日常提供生活热水,季节 匹配性高;匹配性高; 太阳能集热器面积太阳能集热器面积105105;低耗能房面积

29、;低耗能房面积174174; 光伏发电光伏发电15201520W W,年发电量,年发电量19501950 kWhkWh,供室内照明;,供室内照明; 低耗能房实验工程年节约标煤低耗能房实验工程年节约标煤 9.6 9.6 吨,减排二氧化碳吨,减排二氧化碳 19.2 吨。吨。太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌高温太阳能集热器应用高温太阳能集热器应用太阳能热发电其发电方式太阳能热发电其发电方式第一类:是太阳能与其他能源组合的发电方式;第二类:是以太阳能发电为主,无蓄热或少蓄热,即使蓄热也以解决多云天气的负荷波动为主的发电方式;第三类:是以解决连续发电方式为主,连续发电不依靠其他补燃,而依靠太阳能自

30、身的蓄热来解决的发电形式。 太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌形式系统特点典型机组槽式+地热1、地热发电,太阳能补充;2、单介质(水),无蓄热,连续发电。墨西哥CPIV (水)槽式+燃气机组联合循环1、1035%的太阳能,其余燃气机组发电;2、双介质(导热油+水),无蓄热,连续发电。摩洛哥、阿尔及利亚ISCC等槽式+燃气1、大于80%的太阳能,燃料用于起动和补燃;2、双介质(导热油+水),无蓄热,间断发电。美国SEGS槽式+燃气1、100%的太阳能,燃料用于起动和补燃;2、双介质(导热油+水),少蓄热,间断发电。美国内华达太阳能1号槽式+燃气1、100%的太阳能,燃料用于起动;2、三介质(

31、导热油+熔融盐+水),有蓄热,连续发电。西班牙Andasol 槽式+燃气1、100%的太阳能,燃料用于起动;2、双介质(熔融盐+水),有蓄热,连续发电。意大利Archimede不同槽式热发电系统的主要特点不同槽式热发电系统的主要特点太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌太阳能槽式和燃气机组联合发电太阳能槽式和燃气机组联合发电(ISCC)(ISCC) 摩洛哥ISCC电站(integrated solar combined cycle power plant)位于摩洛哥东部,电站坐标为N34412,W2619,海拔高度923米。太阳直射辐射值(DNI)2300kW/(m2.a),设计点按照3月21

32、日太阳位置,周围环境温度 1515 。设计机组总容量为 470 470 MW,燃料发电部分 450450 MW,年发电量 35383538 GWh,太阳能部分 75 75 GWh,占全部发电量的 2.082.08%。该电站是世界上第一座投入运行的ISCC电站,继摩洛哥的ISCC电站建设后,埃及、阿尔及利亚的ISCC电站也开始建设,两个电站的机组容量都是150150MW。 槽式热发电系统案例槽式热发电系统案例太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌摩洛哥ISCC电站(integrated solar combined cycle power plant)太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌槽式热发电系统槽式热发电系统ISCC原理原理太阳能热利用设计师培训教材讲师:马迎昌Thank You!联系人:丁善高 卢晓飞谢谢大家!

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