一种太阳能热发电吸热系统

    公开(公告)号:CN110243079B

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN201910439667.4

    申请日:2019-05-24

    IPC分类号: F24S10/00 F24S80/00 F24S50/00

    摘要: 本发明公开了一种太阳能热发电吸热系统,包括:支撑平台;内部充满密度小于空气的气体的漂浮装置;与漂浮装置的底面固连的吸热装置;升降装置,用于控制吸热装置的上升和下降;与吸热装置的入口相连的上升管道;与吸热装置的出口相连的下降管道。其中,上升管道、下降管道均为可伸缩件;漂浮装置的上升浮力至少大于漂浮装置的重力、吸热装置的重力、升降装置的重力、上升管道的重力、下降管道的重力之和。由于采用漂浮装置把吸热装置吊于空中,再通过升级装置调节漂浮装置的上升高度,使得吸热装置不用吸热塔作为支撑,就可设于高空,且可根据实际情况调整吸热装置的高度,不受吸热塔结构的影响。

    一种风光热电力互补系统

    公开(公告)号:CN110793221B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN202010003836.2

    申请日:2020-01-03

    摘要: 本发明公开了一种风光热电力互补系统,该系统包括光热发电单元、光伏发电单元、风力发电单元;光热发电单元是整个系统的发电主体,布置在整个系统所处站址的中央区域,包括镜场、吸热塔、吸热器、冷熔盐储罐、热熔盐储罐以及附属装置;光伏发电单元包括光伏阵列、聚光光伏板、第一能量单元,光伏发电单元的电能直接用于光热发电单元的在线厂用电;风力发电单元包括第二能量单元、风力发电机群,风力发电机群设置在整个系统的外围周侧,风力发电单元的电能直接用于光热发电单元的离线厂用电。本发明实现对多种新能源的互补利用,将光伏及风电等间歇性、不稳定的电力转换为稳定的光热电力,实现了电力品质的优化。

    一种用于塔式太阳能热发电厂的定日镜镜场

    公开(公告)号:CN106524529B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201610866659.4

    申请日:2016-09-30

    IPC分类号: F24S23/70 F03G6/06

    摘要: 本发明公开了一种用于塔式太阳能热发电厂的定日镜镜场,包括近塔区和远塔区,所述近塔区中定日镜的密度大于所述远塔区中定日镜的密度,所述近塔区包括至少一个近塔分区,所述远塔区包括至少一个远塔分区,每个所述近塔分区中的定日镜排布方式为线性定镜行间距交错排布、线性定镜行间距非交错排布、环形变镜行间距非交错排布中的任意一种,每个所述远塔分区中的定日镜排布方式为线性变镜行间距交错排布,环形变镜行间距交错排布中的任意一种。与现有技术相比,本发明在电站规模较大时有效提高太阳能镜场的反射效率,并且排布规则简单明了,易于施工与维护。

    一种匹配吸热器运行的镜场调度方法

    公开(公告)号:CN109829654A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910114543.9

    申请日:2019-02-14

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种匹配吸热器运行的镜场调度方法,包括采集基础数据,当第i个吸热面板为异常面板时,则对所述异常面板进行处理,当第i个吸热面板为正常面板时,根据吸热器的运行状态,若第i个吸热面板期望增加能量,则计算增加定日镜的数量,并判断是否需要调整增加的定日镜的数量;若第i个吸热面板期望减少能量,则计算减少定日镜的数量,并判断是否需要调整减少的定日镜的数量。该方法能够根据吸热器不同的运行状态,调整定日镜的数量,在吸热器发生堵管或爆管时,发生堵管或爆管的面板与正常的面板分开运行,不会浪费光资源。

    用于跨越式定日镜清洗车的障碍检测装置和障碍检测方法

    公开(公告)号:CN113522915A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110579501.X

    申请日:2021-05-26

    IPC分类号: B08B13/00 H02S40/10

    摘要: 本发明公开了一种用于跨越式定日镜清洗车的障碍检测装置和障碍检测方法,障碍检测装置包括至少两个障碍检测组件,清洗车前进方向的左右两侧分别设有至少一个障碍检测组件,障碍检测组件包括安装基座、第一探测部、第二探测部和通讯部。安装基座具有安装部,安装部用于与清洗车连接。第一探测部设于安装基座的前端,用于检测清洗车的行走机构在其前进路线一定距离内是否有障碍物,第二探测部设于安装基座的内侧,用于检测清洗车前进路线上第一个定日镜是否会与跨越式定日镜清洗车的清洗机构发生干涉。通讯部分别与第一探测部和第二探测部信号连接,用于将第一探测部和第二探测部的探测结果输出。

    一种匹配吸热器运行的镜场调度方法

    公开(公告)号:CN109829654B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910114543.9

    申请日:2019-02-14

    IPC分类号: G06Q10/06 G06Q50/06

    摘要: 本发明公开了一种匹配吸热器运行的镜场调度方法,包括采集基础数据,当第i个吸热面板为异常面板时,则对所述异常面板进行处理,当第i个吸热面板为正常面板时,根据吸热器的运行状态,若第i个吸热面板期望增加能量,则计算增加定日镜的数量,并判断是否需要调整增加的定日镜的数量;若第i个吸热面板期望减少能量,则计算减少定日镜的数量,并判断是否需要调整减少的定日镜的数量。该方法能够根据吸热器不同的运行状态,调整定日镜的数量,在吸热器发生堵管或爆管时,发生堵管或爆管的面板与正常的面板分开运行,不会浪费光资源。

    一种利用降雨对定日镜进行清洁的方法及系统

    公开(公告)号:CN110201919B

    公开(公告)日:2020-08-14

    申请号:CN201910501697.3

    申请日:2019-06-11

    IPC分类号: B08B1/00 B08B3/02 B08B13/00

    摘要: 本发明公开了一种利用降雨对定日镜进行清洁的系统,降雨预测系统根据定日镜镜场实时气象信息预测降雨历程,并确定启动定日镜雨中清洁模式的起始时刻;镜场监控系统用于实时获取定日镜镜场图像数据,并将图像数据发送给镜面清洁控制系统;镜面清洁控制系统在启动定日镜雨中清洁模式的起始时刻,控制镜面清洁装置对定日镜镜面启动雨中清洁;并基于图像数据识别清洁程度达标的定日镜,并控制镜面清洁装置对该定日镜镜面停止雨中清洁;镜面清洁装置根据镜面清洁控制系统的控制对定日镜镜面启动或停止雨中清洁。本发明充分利用降雨中的水资源实现定日镜的有水清洗。

    一种吸热系统及太阳能热发电系统

    公开(公告)号:CN110873471A

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201810997128.8

    申请日:2018-08-29

    摘要: 本发明公开了一种吸热系统,其包括:颗粒吸热器;颗粒放料仓,设置于所述颗粒吸热器的上方,用于向所述颗粒吸热器提供固体储热颗粒;所述颗粒放料仓内设置有均流管,所述均流管使得进入所述颗粒吸热器内的固体储热颗粒分散为固体储热颗粒帘幕;高温颗粒储存仓,设置于所述颗粒吸热器的下方,用于存储被所述颗粒吸热器加热的所述固体储热颗粒;换热器,设置于所述高温颗粒储存仓的下方,以将所述固体储热颗粒存储的热量转移至所述换热器中的吸热工质中;低温颗粒储存仓,设置于所述换热器的下方,用于存储自所述换热器中排出的所述固体储热颗粒;颗粒提升装置。

    一种水工质吸热器效率的测量方法和系统

    公开(公告)号:CN110375447A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910630909.8

    申请日:2019-07-12

    IPC分类号: F24S40/90

    摘要: 本发明公开了一种水工质吸热器效率的测量方法和系统,该方法包括步骤:静态平衡测试,记录一定时长内水工质吸热器的直接辐射值,记投射至所述水工质吸热器的定日镜数量为第一定日镜数量,一定时长内直接辐射值的平均值为第一直接辐射值;动态平衡测试,记录一定时长内水工质吸热器的直接辐射值,记投射至水工质吸热器的定日镜数量为第二定日镜数量,一定时长内直接辐射值的平均值为第二直接辐射值;根据第一定日镜数量、第二定日镜数量、第一直接辐射值和第二直接辐射值计算水工质吸热器效率;本发明可间接测量饱和水蒸汽水工质吸热器效率。

    一种定日镜反射率的测量方法及装置

    公开(公告)号:CN110031432A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910272982.2

    申请日:2019-04-04

    IPC分类号: G01N21/55 G01N21/31

    摘要: 本发明公开了一种定日镜反射率的测量方法及装置。该方法包括S1:通过第一定日镜和第二定日镜平行放置构建光腔;S2:在光腔的第一定日镜侧接收光束,光束透过第一定日镜在第一定日镜和第二定日镜之间来回振荡,并在光腔的第二定日镜侧输出振荡光束;S3:测量振荡光束的光谱,得到振荡光谱信号;S4:根据振荡光谱信号的光强数据,计算获取衰荡比例,并根据衰荡比例计算获取所需测量的反射率。由于该方法通过测量光的强度的衰荡比例实现对定日镜反射率的测量,因此对光源稳定性无要求,无需进行额外的标定工作,本发明具有反射率测量精准、快速、直接、对光源无依赖的技术特点。