陶氏化學攜領先光熱發(fā)電(CSP)流體解決方案亮相2014中國光熱發(fā)電高峰論壇

2014年5月15日,中國海口——陶氏化學在中國海南省?谑信e辦的2014(第四屆)中國光熱發(fā)電高峰論壇上集中展示面向光熱發(fā)電(CSP)行業(yè)推出的各類創(chuàng)新型解決方案,其中包括全球領先的DOWTHERMTM A高溫導熱流體(HTTF)。該產(chǎn)品已成功應用于超過35個世界級的大型CSP項目。這些項目的

  2014年5月15日,中國?凇帐匣瘜W在中國海南省?谑信e辦的2014(第四屆)中國光熱發(fā)電高峰論壇上集中展示面向光熱發(fā)電(CSP)行業(yè)推出的各類創(chuàng)新型解決方案,其中包括全球領先的DOWTHERMTM A高溫導熱流體(HTTF)。該產(chǎn)品已成功應用于超過35個世界級的大型CSP項目。這些項目的發(fā)電總量超過2吉瓦,能夠滿足全球100多萬戶家庭的用電需求,且每年可幫助減少二氧化碳排放量約400萬公噸。
  CSP利用其拋物柱面槽式反射鏡來反射并放大太陽熱能,并將熱能反射到含有DOWTHERMTM A導熱流體的閉路循環(huán)回路上。導熱流體收集到熱能后,可將能量輸送至發(fā)電站來產(chǎn)生蒸汽,然后推動渦輪機進行發(fā)電。DOWTHERM™ A是廣泛應用于全球CSP項目的一款領先導熱流體產(chǎn)品。它是熱穩(wěn)定性能最佳的有機合成導熱流體,最高操作溫度可達400攝氏度。而超高溫系統(tǒng)的正常運行正需要一種高純度導熱流體,以最大程度地避免出現(xiàn)流體分解現(xiàn)象。作為一種多功能、高純度的導熱流體,DOWTHERM™適用于極端高溫應用場合,而且能夠在多年使用期限中始終保持優(yōu)異的熱穩(wěn)定性和出色的流體效率,并改進流體整體壽命。
  目前,CSP已作為一項成熟技術應用于全球多個國家中, 而其在中國市場的發(fā)展也正在悄然興起。根據(jù)國家能源局2012年印發(fā)的《太陽能發(fā)電發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,截至2015年年底,中國的光熱發(fā)電裝機總?cè)萘繉⑦_到100萬千瓦(1吉瓦)。亞洲開發(fā)銀行(ADB)近期進行的一項研究顯示,到2040年,中國15%的發(fā)電總量可通過CSP技術提供。隨著中國一線城市的空氣污染不斷加劇,政府與公眾對綠色可持續(xù)能源的需求日益增強。因此,DOWTHERM™ A等導熱流體產(chǎn)品的市場需求也必將呈現(xiàn)上升趨勢。
  “CSP技術是一項有助于滿足中國市場不斷增長的能源需求的理想解決方案。此外,它在顯著降低碳足跡方面也具有巨大的潛力! 陶氏化學導熱流體市場經(jīng)理Carolina Barrios表示!皯{借高級流體技術、世界級生產(chǎn)工廠、定制化的供應鏈與物流服務,以及本地化知識與技術支持,陶氏化學正致力于推動光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)在中國的蓬勃發(fā)展。”
  除了滿足CSP裝機所需高溫導熱流體的市場需求,陶氏化學還提供多樣化的工程支持服務和培訓項目,以幫助操作人員監(jiān)控和維護導熱流體產(chǎn)品,最大程度地提高系統(tǒng)效率并縮短停機時間。此外,陶氏還提供有助于滿足CSP工廠對導熱流體大量供應需求的高效生產(chǎn)和物流解決方案,其中包括高端流體產(chǎn)品分期發(fā)貨系統(tǒng),以應對偏遠地區(qū)的工廠所執(zhí)行的緊湊裝機計劃。
  目前,陶氏化學正攜手中國本土知名研究機構共同開展CSP示范和試點項目,協(xié)助導熱流體產(chǎn)品選擇和系統(tǒng)設計優(yōu)化,以推動CSP技術在中國市場的迅速發(fā)展,并為清潔能源與可再生能源的高效利用做出貢獻。

  CSP的工作原理
  CSP利用其拋物柱面槽式反射鏡來反射并放大太陽熱能,并將熱能反射到含有DOWTHERMTM A導熱流體的閉路循環(huán)回路上。導熱流體收集到熱能后,將能量輸送至發(fā)電站來產(chǎn)生蒸汽,然后推動渦輪機進行發(fā)電。
  CSP等太陽能技術能為對可靠新能源有較高要求的地區(qū)提供多種優(yōu)勢。這種技術有利于實現(xiàn)能源供應渠道的多樣化,能夠在尖峰需求時期供應足量電能,而且有助于減少對化石燃料的依賴。與采用化石燃料的生產(chǎn)工廠相比,應用 CSP技術的生產(chǎn)工廠可以改善空氣質(zhì)量,更能幫助多個國家沖抵基于現(xiàn)有化石燃料發(fā)電廠二氧化碳排放量上的減排指標。與光伏發(fā)電和風能發(fā)電技術不同的是,應用 CSP技術的生產(chǎn)工廠可同時采用高性價比的儲熱技術以滿足緊急的能源供給需求,從而使CSP成為一種靈活性極高的可再生能源形式。

 

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