太阳能烟囱发电技术源于德国斯图加特大学J.Schlaich教授于1978年提出的一种设想。太阳能烟囱发电系统主要由太阳能集热器、导流烟囱和涡轮发电机组三部分构成。集热器采用透光且隔热的材料制成,用以吸收太阳辐射能量加热棚内空气;位于集热器中央的高耸达数百米至上千米的烟囱上下形成自然压差,在烟囱的抽吸和集热器内热空气压力的联合作用下,烟囱引导棚内空气形成强大气流,驱动涡轮机带动发电机发电.
受德国研究与技术部资助, 1982年在西班牙马德里南部150km处的Manzanares 附近的LaMancha 沙漠地区建立了第一座峰值发电功率为50kW 的太阳能烟囱试验性电站(见图2)。电站主要由太阳能烟囱、集热棚和空气涡轮机三大部分组成, 该实验电站的烟囱高195m,直径10 m。与烟囱相连的集热棚直径240m , 其边缘处与地面间隙约2m,中间处距地面8m。基于试验目的, 该电站安装了144个传感器, 以测试自然气象条件下各部件对涡轮发电机输出功率和电站效率的影响。该电站自1982年建成投运, 至1989年停运, 共运行了7年, 结果表明: 发电成本可控制在0.1马克/kW, 可靠率超过95%。
在太阳能烟囱发电领域,目前国外的研究主要集中在太阳能烟囱电站的可行性、提高发电效率、生态环境保护及综合利用等问题上,没有重大的理论和技术突破。国内关于太阳能发电技术的研究,尤其是太阳能烟囱发电技术的研究与世界先进国家有很大的差距。
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受德国研究与技术部资助, 1982年在西班牙马德里南部150km处的Manzanares 附近的LaMancha 沙漠地区建立了第一座峰值发电功率为50kW 的太阳能烟囱试验性电站(见图2)。电站主要由太阳能烟囱、集热棚和空气涡轮机三大部分组成, 该实验电站的烟囱高195m,直径10 m。与烟囱相连的集热棚直径240m , 其边缘处与地面间隙约2m,中间处距地面8m。基于试验目的, 该电站安装了144个传感器, 以测试自然气象条件下各部件对涡轮发电机输出功率和电站效率的影响。该电站自1982年建成投运, 至1989年停运, 共运行了7年, 结果表明: 发电成本可控制在0.1马克/kW, 可靠率超过95%。
在太阳能烟囱发电领域,目前国外的研究主要集中在太阳能烟囱电站的可行性、提高发电效率、生态环境保护及综合利用等问题上,没有重大的理论和技术突破。国内关于太阳能发电技术的研究,尤其是太阳能烟囱发电技术的研究与世界先进国家有很大的差距。