余雯羨
摘 要:進(jìn)入21世紀(jì),由于化石能源與水資源短缺,世界面臨的資源壓力越來越大。解決水資源短缺的有效途徑之一便是海水淡化,在海水淡化的同時(shí),將其他形式能量(溫差能、鹽差能、太陽能)轉(zhuǎn)化為電能,電能一方面可供海水淡化過程使用,另外可供附近居民生活、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)使用。相對(duì)于現(xiàn)有的海水淡化系統(tǒng),本系統(tǒng)充分體現(xiàn)了節(jié)能減排的理念,具有一定優(yōu)勢(shì),有較好的市場(chǎng)推廣前景。
關(guān)鍵詞:海水淡化;鹽差發(fā)電;溫差發(fā)電;多級(jí)閃急蒸餾
中圖分類號(hào): P747 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1673-1069(2016)11-160-2
1 研制背景
由于海水淡化技術(shù)存在著成本高、能耗高等問題,所以未能全面推廣,但海洋是巨大的能源庫(kù),海水中的含鹽量為3.5%,我國(guó)沿海鹽差能理論功率約為1.25×108kW。海洋溫差能是海洋能中密度較高的一種能量,它主要分布在熱帶與亞熱帶海域,太陽注入地球表面用于加熱海面表層海水的能量換算為電功率約為678 kW, 1000m及以下的深層海水與表層海水之間存在著大于20℃的溫差,若用這種溫差發(fā)電的話,將大大節(jié)約能源[1]。現(xiàn)有的多級(jí)閃蒸海水淡化裝置,不經(jīng)預(yù)處理即可直接處理高含鹽量海水(35000~40000mg/L),簡(jiǎn)化了水處理系統(tǒng)。
2 工作原理
首先通過抽水泵抽取海水經(jīng)過過濾到多級(jí)閃急蒸餾室進(jìn)行蒸餾,蒸餾的淡水經(jīng)冷凝儲(chǔ)存在淡水收集池,析出的鹽溶液流至高濃度鹽水池;同時(shí)海水在反滲透作用下產(chǎn)出淡水,流至淡水收集池;蒸餾室利用太陽能日照升溫,高溫水蒸氣的溫度與抽水泵抽出的深層冷海水溫度相比,溫差較大,在各段的溫差發(fā)電室進(jìn)行溫差發(fā)電,發(fā)電效率比單純海洋表面海水和海底海水高[6];類似,高濃度鹽水池中的鹽水與淡水池中的淡水的濃度差增大,可提高鹽差發(fā)電的發(fā)電效率;在本系統(tǒng)空余空間裝設(shè)太陽能發(fā)電裝置,充分利用裝置的空間和新能源。本系統(tǒng)發(fā)出的電能可供海水淡化使用,剩余電能可供附近居民生產(chǎn)生活實(shí)用;蒸餾淡化過程產(chǎn)生的鹽及礦物離子提供生產(chǎn)生活所需。
3 理論設(shè)計(jì)計(jì)算
3.1 淡水產(chǎn)出率
如圖1[3]所示,給出2、5點(diǎn)處的溫度和壓強(qiáng),可以查得對(duì)應(yīng)流體的熱力學(xué)參數(shù)值:
3.2 溫差發(fā)電
為了方便計(jì)算輸出功率,我們做了以下假設(shè):①輸出電流為穩(wěn)恒電流;②半導(dǎo)體溫差發(fā)電片的側(cè)面絕熱;③忽略輻射和冷熱端之間的空氣對(duì)流的影響;④半導(dǎo)體溫差發(fā)電片內(nèi)部導(dǎo)熱系數(shù)不變。由此解得輸出功率為:
p=(SKTK-SCTC)I-τIΔT-I2R (式1)[3]
式(1)中,τ為湯姆遜系數(shù);R表示器件總電阻;等號(hào)的右端(SKTK-SCTC)為帕爾帖熱,I2R為焦耳熱,τIΔT為湯姆遜熱。
功率匹配條件:RL=R,得出最大輸出功率:
PMAX=(SKTK-SCTC)2/4R (式2)[3]
一般情況下,海平面以下500米的深層海水溫度與經(jīng)過加熱之后的表層海水溫度,兩者相差70~80℃左右,而熱帶海洋的溫差則更為明顯。以溫差為20℃,效率3%來計(jì)算,可得出每升海水含有的凈有用能量為80×3%×4.18×1000=10kJ(即產(chǎn)生10kw的發(fā)電功率需每秒抽取一升海水)現(xiàn)以每秒取0.047立方米的海水為例,通過計(jì)算可知發(fā)出的功率為119.4kw,而且該過程是連續(xù)發(fā)電,并在發(fā)電的同時(shí),生產(chǎn)出24kg/kWh的淡水,經(jīng)轉(zhuǎn)換可得119.4kw的發(fā)電功率,每小時(shí)可以同時(shí)生產(chǎn)出2.82噸的淡水(即1000m3的海水產(chǎn)生1.52×105kW·h)
3.3 鹽差發(fā)電發(fā)電量
在不考慮噴嘴效率、機(jī)械效率以及蒸汽阻力等影響因素的理想條件下。在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子達(dá)到平衡時(shí),理論發(fā)電量的計(jì)算公式為:
P=mih2-2m0h5=2×m(c-c) (式3)[2]
將m=mi(m0為噴嘴出口流體的質(zhì)量流),cn=rω-帶入式(3)得:
P=mi(h2-h5)=m(c-)2 (式4)[2]
其中,mi為發(fā)電機(jī)入口海水質(zhì)量流,Pa是標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,Pa,N是噴嘴轉(zhuǎn)速,r/min,cn為噴嘴線速度m/s,c為噴嘴出口海水相對(duì)速度m/s
由式(3)可以看出,在理想條件下系統(tǒng)的電能與海水的動(dòng)能由海水的焓降轉(zhuǎn)化而來,因此應(yīng)盡量減少海水那部分的動(dòng)能,從而獲得更多的電能,即盡量使c=cn。若取mi=0.1kg/s,同時(shí)將典型熱力學(xué)值帶入式(4)得每秒最大發(fā)電量:
Pm=0.1×(313.93-298.15)=1.578kW
即發(fā)電量為5680.8kW·h/m3,100噸水通過鹽差發(fā)電可發(fā)出5.68×108kW·h的電。
隨著太陽光照射海水表面,海水溫度急劇上升,淡水產(chǎn)出率和發(fā)電量也成比例上升。淡水生成率與熱海水溫度關(guān)系基本與理論結(jié)果一致成線性關(guān)系,并且要略高于理論值。
3.4 多級(jí)閃急蒸餾能耗
從熱力學(xué)可知,恒溫狀態(tài)時(shí),從滲透和反滲透現(xiàn)象圖可得化學(xué)位μ(Δp)公式:
μ(Vp)=μ0(Vp)+RT1nα (式5)[4]
式中Δp是加在膜一側(cè)的壓力,R是氣體常數(shù),T是絕對(duì)溫度,α為溶液活度。滲透壓ΔΠ公式由滲透平衡可推導(dǎo)出:
ΔΠ=1nα≈nRT (式6)[4]
V—偏摩爾體質(zhì),n—稀溶液的溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)
從溶液一側(cè)向溶劑側(cè)傳遞純水體質(zhì)ΔV時(shí)需要做功Δ W,從而我們可以推出任意濃度的溶液分離所需的最小能量為:
dW=ΔW=-ΔΠΔV=-ΔΠdV (式7)[4]
綜上所述,在恒溫情況下海水淡化最低能耗為0.7kW·h/m3左右。以100噸淡水為單位時(shí),需消耗70000度電。
3.5 太陽能發(fā)電系統(tǒng)
系統(tǒng)裝機(jī)容量為25MW,實(shí)際年平均日照約8小時(shí),除去系統(tǒng)損耗等,得系統(tǒng)總效率約為80%。根據(jù)系統(tǒng)計(jì)算,得出系統(tǒng)年平均發(fā)電量為:25×8×365×80%=5.84×107度。
4 應(yīng)用及前景
海水淡化暨多功能發(fā)電系統(tǒng)可提供附近地區(qū)居民的飲用水需求及電能需求,特別對(duì)于海島、沿海地區(qū)和沙漠地區(qū)的居民,可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)生活淡水與電能的自給自足,可實(shí)現(xiàn)在海島進(jìn)行農(nóng)作物種植,使沙漠成為綠洲;此外,海水淡化過程中可以提取大量的鎂、溴、碘等離子,可供化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)使用。
參 考 文 獻(xiàn)
[1] 封光,鐘爽.海洋溫差發(fā)電的研究現(xiàn)狀與展望[J].東北電力大學(xué)學(xué)報(bào),2011(02).
[2] 胡以懷,紀(jì)娟.海水鹽差能發(fā)電技術(shù)的試驗(yàn)研究[J].能源工程,2009(05).
[3] 張鵬,曾狄根,黃學(xué)章.半導(dǎo)體溫差發(fā)電在工業(yè)余熱利用中的可行性分析[J],2009(12).
[4] 詹紅菱.反滲透(SWRO)海水淡化高壓[J].中國(guó)建設(shè)信息(水工業(yè)市場(chǎng)),2009(10).
[5] 楊歡.多級(jí)閃蒸技術(shù)在海水淡化中的應(yīng)用[D].武漢大學(xué)土建學(xué)院,2006.
[6] 李相發(fā).反滲透海水淡化遠(yuǎn)程集中監(jiān)控系統(tǒng)的研究[D].杭州電子科技大學(xué),2012.