理论教育 热电联产系统的研发与测试

热电联产系统的研发与测试

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:随着10kW级模块能够满足直流目标规范的证明,热电联产系统被研发出来在完整的系统设置[19,20]中利用模块。图9.14中的图片显示了关西电力股份有限公司安装在六甲测试设施的10kW级热电联产系统。图9.14 10kW级CHP系统初始性能测验在系统中进行来确定设计规范。另一方面,整体系统效率为高热值的82%,当在60℃时,模块废气的热量恢复为热水。表9.4 10kW级CHP系统的测试结果①排气热在60℃下以热水回收。图9.15 10kW CHP系统的长期稳定性测试

热电联产系统的研发与测试

随着10kW级模块能够满足直流目标规范的证明,热电联产(CHP)系统被研发出来在完整的系统设置[19,20]中利用模块。图9.14中的图片显示了关西电力股份有限公司安装在六甲测试设施的10kW级热电联产系统。该系统包括10kW级SOFC模块,供水、供气装置,电力电子装置,控制装置和废热回收装置。

系统的控制装置被特定设计为自动启动、发电、热机和设定的或紧急的停机程序。对于电力电子,直流-交流换流器与模块相连构成网关联。热回收装置与模块的排气相连,在温度为60~90℃下生成热水。热水槽的容量选择为370L,还附有大小合适的水泵冷凝水回收装置与系统相连利于内部水蒸气转化的可能利用。

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图9.14 10kW级CHP系统

初始性能测验在系统中进行来确定设计规范。测验结果被总结在表9.4中。获得的系统的交流输出功率为10.1kW,相应的交流电气转换效率为高热值的41%。另一方面,整体系统效率为高热值的82%,当在60℃时,模块废气的热量恢复为热水。结果明确地证明了该型号的中温SOFC的热电联和系统完全能够生成电力和高效率数字的质量热。

图9.15显示了在超过3400h的累积时间进行的长效稳定性测验得到的数据。系统在测试阶段的综合部分运行稳定,除了一些由于故障气体流量控制器和温度传感系统造成的非预期的电气跳闸。整个系统效率中的波动归结为热回收控制和模块的进水流量控制之间的滞后。

表9.4 10kW级CHP系统的测试结果(www.daowen.com)

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①排气热在60℃下以热水回收。

注:CHP:Combined Heat and Power,热电联产。

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图9.15 10kW CHP系统的长期稳定性测试

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