采用生物质燃料的温差发电热电联供系统.doc
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1、采用生物质燃料的温差发电热电联供系统摘要:采用生物质燃料的分布式热电联供系统可以摆脱对化石燃料的依赖,有效利用生物质废弃物,应用前景广阔。基于塞贝克效应设计了一种温差发电热电联供系统,提出了新型的辐射式集热器,集成24个温差发电模块。通过测试样机的功率负载特性和供热特性,结果表明:发电功率超过36W,对外供电超过22W,对外提供清洁暖气超过1200W。此外,采用理论模型分析验证了实验数据,表明该温差热电联供系统已充分利用了每一个温差发电模块的发电能力,达到预期效果。引言世界上有13亿人无法获得电力1,同时近30亿人使用生物质炉进行炊事、取暖和照明2。生物质燃料可就地取材,在生命周期内具有二氧化
2、碳零排放特性。随着化石燃料的不断使用,全球二氧化碳浓度不断升高,2016年大气中的平均二氧化碳浓度已达到约792mg/m33。因此,基于生物质燃料的分布式热电联供系统可有效规避供热管网建设,摆脱对化石燃料的依赖,有效利用生物质废弃物,应用前景广阔。此外,当发生严重自然灾害后,如何就地便捷地获取一定电力供应,仍然是一项技术挑战。因此,研究分布式热电联供系统具有重要的民生和科学研究意义。塞贝克热电效应发现至今,在航天和军事领域均得到了广泛的应用,其工作原理是不同导体或半导体的接点在不同温差的条件下产生电动势。随着半导体技术的发展,其ZT值(优值)不断提高,一般地,当ZT=1.0时,系统发电效率在5
3、%左右,进入实用阶段;当ZT=2.0时,发电效率在15%左右,可中等规模应用;当ZT=3.0时,发电效率在25%左右,可大规模应用。目前已开发出ZT=2.6的材料(SeSn),但是量产的温差发电材料的ZT值约为1.0。温差发电模块工作在热端Th和冷端Tc下,其开路电压VOC为:温差发电技术在民用领域的应用尚处于起步阶段,以下对此进行简要的回顾。在国外,Nuwayhid等人4-6在火炉上采用温差发电片,实现给无电区域或经常断电区域供电,原型机采用空气自然对流散热和热管散热,发电功率在14.2W4,6。Lertsatitthanakorn7在火炉上添加温差发电片,采用空气自然对流散热的方式,发电功
4、率为2.4W。Champier等人设计的温差发电机采用水冷散热,最大输出功率在67.6W8,9,热电转换效率约为2%。Rinalde等人10设计了一种强制流动水冷式温差发电机,最大发电功率为12.3W,其中一部分用于驱动水泵。Najjar等人11对传统炉灶进行了改造,实现热电联供,总发电功率为7.8W。Montecucco等人12-13设计的温差发电机采用了最大功率点追踪功能的直流稳压器,发电功率达到27W,热电转换效率为5%。Mal等人14设计的温差发电机在采用不同温差发电片时对外供电24W。此外,2016年美国BioLite公司推出了商品化的BaseCamp火炉驱动型温差发电机,发电功率为
5、5W,重量为8.16kg15。在国内,温差发电的研究主要集中在理论和材料制备研究上。在应用领域,马洪奎和高庆16采用电加热板和水冷散热器测试得出一个温差发电机的功率负载曲线,在工作温差为170时,发电功率为8.9W。笔者等人17-20设计的若干便携式温差发电炉,发电功率为212.9W。综上所述,基于塞贝克效应的温差发电系统,发电效率较低,一般不超过5%,限制了其大规模应用。然而,该技术在分布式热电联供方面具有显著的优势:首先,温差发电技术是纯固态的发电技术,维护简单,不依赖气候,可长期稳定运行;其次,该发电技术的冷端有大量热量需要耗散,这些耗散热没有任何污染,是供热的优质来源;最后,该技术可脱
6、离电网,摆脱化石燃料,就地实现分布式热电联供。在前人的研究基础上,本文设计了一种分布式热电联供系统,提出了一种新型的集热器,制作样机并完成实验室测试和现场测试,详细研究其供电特性和供热特性,采用理论模型分析验证了实验数据,研究结果可充实已有研究工作,为后续研究人员提供有意义的参考。1系统简介基于生物质燃料温差发电机的热电联供系统如图1所示,主要包括温差发电机、水箱、水泵、暖气片、供暖风扇和电池组。电池组位于电能管理系统内,用于平衡内部用电和外部用电。温差发电机的结构、实物图、电路图和样机实物如图2所示。温差发电机由2个形状的紫铜板对称安装,组成一个集热器,同时提供燃烧室和温差发电模块的安装平面
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