ES2567754T3 - Central térmica solar y procedimiento para operar una central térmica solar - Google Patents

Central térmica solar y procedimiento para operar una central térmica solar Download PDF

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Peter Gottfried
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Abstract

Central térmica solar (1) con al menos los siguientes componentes: - una unidad generadora de vapor de colector solar (2) para generar vapor, - una unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar (4) postconectada a la unidad generadora de vapor de colector solar (2) pata sobrecalentar el vapor, - una turbina de vapor (40) conectada mediante un sistema de tuberías de vapor (13) con una salida de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar (4), la cual se alimenta durante el funcionamiento con el vapor sobrecalentado, caracterizada porque - un acumulador intermedio (20) está conectado al menos con el sistema de tuberías de vapor (13) en un primer punto de conexión del acumulador de alta temperatura (HA1) situado entre la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar (4) y la turbina de vapor (40), - un equipo enfriador del vapor (15) está dispuesto en el sistema de tuberías de vapor (13) entre el punto de conexión del acumulador de alta temperatura (HA1) y la turbina de vapor (40), - y existe un equipo de control (19, 21) configurado tal que regula durante el funcionamiento la temperatura (TE) del vapor sobrecalentado hasta una temperatura del vapor vivo de la turbina en la que el vapor se sobrecalienta primeramente en la unidad de sobrecalentamiento del vapor del colector solar (4) hasta una temperatura final del sobrecalentador de vapor (TD) que se encuentra por encima de la temperatura del vapor vivo de la turbina y a continuación se enfría hasta la temperatura del vapor vivo de la turbina mediante el equipo refrigerador de la turbina (15), y porque en un modo de funcionamiento de acumulación una parte del vapor sobrecalentado se conduce al primer punto de conexión del acumulador de alta temperatura (HA1) en el acumulador intermedio (20) y en un modo de funcionamiento de extracción se conduce vapor sobrecalentado desde el acumulador intermedio (20) al sistema de tuberías de vapor (13) en el primer punto de conexión del acumulador de alta temperatura (HA1).

Description

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CENTRAL TERMICA SOLAR Y PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA CENTRAL TERMICA SOLAR
DESCRIPCION
La invencion se refiere a una central termica solar con una unidad generadora de vapor de colector solar para generar vapor, con una unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar postconectada a la unidad generadora de vapor de colector solar, para sobrecalentar el vapor y una turbina de vapor conectada mediante un sistema de tubenas de vapor con una salida de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar, la cual se alimenta durante el funcionamiento con el vapor sobrecalentado. Ademas se refiere la invencion a un procedimiento para operar una tal central termica solar.
Las centrales termicas solares representan una alternativa a la generacion electrica tradicional. Actualmente se realizan las centrales termicas solares con colectores de canal parabolico con una evaporacion indirecta mediante un circuito de aceite adicional. Para el futuro se desarrollaran centrales termicas solares con evaporacion directa. Una central termica solar con evaporacion directa puede estar compuesta por ejemplo por uno o varios campos solares con en cada caso varios colectores de canal parabolico y/o colectores Fresnel, en los cuales primeramente se precalienta el agua de alimentacion que hasta allf se bombea y se evapora y finalmente se sobrecalienta el vapor. El vapor sobrecalentado se conduce a una parte convencional de la central, en la que la energfa termica del vapor de agua se transforma en energfa electrica. Ventajosamente se realiza primeramente un precalentamiento y evaporacion del agua en primeros campos solares con varios ramales paralelos de colectores de canal parabolico y/o colectores Fresnel (a continuacion denominados tambien "campos solares evaporadores"). El vapor generado o bien la mezcla de agua-vapor generada se conduce a continuacion primeramente a un separador de vapor, para separar el agua que queda aun sin evaporar. A continuacion se conduce el vapor a las unidades de sobrecalentamiento del vapor de colector solar. Las unidades de sobrecalentamiento del vapor de colector solar pueden ser colectores solares individuales, varios ramales paralelos de colectores solares o campos solares compuestos a su vez por varios ramales de colectores solares.
Una central con una parte de central termica solar como la indicada se conoce por los documentos US-A- 2007/0157614, WO-A-2008 114248, US-A-2008 0092551 y US-A-2007 0221208.
En la parte de central se conduce el vapor sobrecalentado que proviene de las unidades de sobrecalentamiento del vapor de colector solar a una turbina, que acciona un generador. En el subsiguiente enfriamiento en un condensador se transforma el vapor de nuevo en agua, que se acumula en un recipiente de agua de alimentacion y que se conduce mediante la bomba de agua de alimentacion a los campos solares. Para una utilizacion eficiente de la energfa puede presentar la parte de central no solo una turbina, sino varias turbinas conectadas una tras otra en la direccion de transporte del vapor, por ejemplo una turbina de alta presion, en la que primeramente se conduce el vapor vivo y una turbina de media presion y/o de baja presion, en la que se utiliza de nuevo el vapor procedente de la turbina de alta presion.
Al funcionamiento de una turbina se le han impuesto por lo general estrictos lfmites de temperatura, para lograr con un rendimiento lo mas alto posible una vida util lo mas larga posible. Cuando desciende la temperatura del vapor demasiado fuertemente, se reduce el rendimiento. Por el contrario una temperatura demasiado elevada puede originar danos en la turbina y acortar su vida util. Una gama tfpica de temperaturas se encuentra entre 390 y 500 °C, pudiendo encontrarse la presion del vapor entre 41 y 140 bar. No obstante estos parametros pueden variar de una instalacion a otra en funcion del diseno de los componentes. Por el documento DE-A-103 29 623 se conoce la utilizacion de un acumulador termico para compensar oscilaciones de la temperatura en una parte de la central termica solar.
No obstante sigue persistiendo la problematica de que la temperatura del vapor vivo aportado a la turbina ha de mantenerse lo mas estable posible y no debe estar sometida a grandes oscilaciones. Por ello es necesario realizar una regulacion adecuada de la temperatura del vapor vivo, que este en condiciones incluso en funcionamiento no estacionario, es decir, cuando la potencia de la central vana, de mantener la temperatura del vapor vivo en un valor de consigna constante.
Una regulacion de la temperatura del vapor puede lograrse con equipos enfriadores del vapor, por ejemplo en el campo de las unidades de sobrecalentamiento del vapor de colector solar, que enfnan el vapor sobrecalentado, que al principio se encuentra por encima de la temperatura realmente deseada, hasta la temperatura necesaria. Usualmente se utilizan para ello enfriadores de inyeccion, que inyectan cantidades de exactamente definidas de agua en el vapor y con ello lo enfnan. Otros equipos enfriadores del vapor mezclan vapor fno anadiendolo. En funcion de la aportacion de calor y/o la cafda de la carga, puede reducirse o incrementarse la cantidad de medio refrigerante para mantener la temperatura deseada.
No obstante bajo circunstancias extremas, tal como las que pueden presentarse sin mas durante el funcionamiento no estacionario de centrales termicas solares, no siempre puede garantizarse desde luego una temperatura de vapor vivo constante mediante el sistema de inyeccion utilizado, ya que los equipos
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enfriadores del vapor salen en un caso extremo de su gama de regulacion. Por ejemplo en un paso de nubes de gran superficie sobre el campo solar, no puede mantenerse la temperatura del vapor vivo incluso cerrando completamente el enfriador de inyeccion, al reducirse bruscamente la aportacion de calor. Una tal situacion tampoco puede ser compensada o solo muy diffcilmente mediante la regulacion del agua de alimentacion, ya que la misma presenta en comparacion con los enfriadores de inyeccion u otros equipos de enfriamiento del vapor un comportamiento en el tiempo con mucha mas inercia.
Actualmente inciden primeras planificaciones en dotar centrales termicas solares de acumuladores termicos de larga duracion adecuados. Estos acumuladores deben cargarse, extrayendo vapor del circuito principal del campo solar, directamente antes de la turbina. Con ello ciertamente se dispone de menos calor para el flujo que atraviesa la turbina. Pero a la inversa, caso necesario puede utilizarse la energfa termica existente en el acumulador, para proporcionar una cantidad de vapor adicional y asf compensar una cafda de potencia transitoria, por ejemplo debida a un fallo breve, parcial o completo, del campo solar a causa de un ensombrecimiento. Pero una compensacion rapida de la temperatura no es posible hasta ahora ni esta prevista con los conceptos actuales.
Es un objetivo de la presente invencion mejorar una central termica solar asf como un procedimiento para operar una central termica solar de la clase citada al principio tal que incluso para una potencia parcial de la unidad generadora de vapor de colector solar y/o de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar la temperatura del vapor vivo para la turbina pueda mantenerse mas facilmente dentro de lfmites predeterminados.
Este objetivo se logra por un lado mediante una central termica solar segun la reivindicacion 1 y por otro mediante un procedimiento segun la reivindicacion 14.
Una central termica solar como la descrita al principio presenta para ello segun la invencion un acumulador intermedio, que esta conectado con el sistema de tubenas de vapor al menos en un primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura situado entre la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar y la turbina de vapor. Esta conexion puede realizarse mediante un equipo de valvulas de conexion al acumulador con una o varias valvulas. Ademas se necesita un equipo enfriador del vapor (denominado tambien a continuacion "equipo de enfriamiento final del vapor") dispuesto en el sistema de tubenas de vapor entre el punto de conexion del acumulador de alta temperatura y la turbina de vapor. Opcionalmente puede encontrarse entre el primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura y la turbina de vapor un segundo punto de conexion del acumulador de alta temperatura. Finalmente necesita la central termica solar un equipo de control, configurado tal que regula durante el funcionamiento la temperatura del vapor sobrecalentado hasta una temperatura del vapor vivo de la turbina en la que el vapor se sobrecalienta primeramente en la unidad de sobrecalentamiento de vapor de colector solar hasta una temperatura final del sobrecalentador de vapor que se encuentra por encima de la temperatura del vapor vivo de la turbina y a continuacion mediante el equipo de enfriamiento final del vapor se enfna hasta la temperatura del vapor vivo de la turbina y porque en un modo de funcionamiento de acumulacion una parte del vapor sobrecalentado se conduce en el primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura al acumulador intermedio y se conduce en un modo de funcionamiento de extraccion vapor sobrecalentado desde un acumulador intermedio al sistema de tubenas de vapor en el primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura y/o el segundo punto de conexion del acumulador de alta temperatura.
El modo de funcionamiento del acumulador se elige entonces convenientemente cuando se encuentra la central termica solar en un funcionamiento de sobrepotencia, en el que el campo de colectores solares aporta mas potencia de vapor que la que se consume. El modo de funcionamiento de extraccion se elige cuando la central termica solar se encuentra en un funcionamiento de subpotencia, es decir, cuando el campo de colector solar aporta menos potencia de vapor que la que realmente se consume. Queda claro que en una tal instalacion la capacidad del campo solar, es decir, de la/s unidad/es generadora/s de vapor de colector solar y de la/s unidad/es de sobrecalentamiento del vapor de colector solar debe estar dimensionada mayor que lo que sena necesario en un funcionamiento promedio normal, para proporcionar asf suficiente capacidad para llenar el acumulador intermedio durante el modo de funcionamiento de acumulacion.
En el proceso de funcionamiento correspondiente a la invencion se regula por lo tanto la temperatura del vapor sobrecalentado por ejemplo midiendo una temperatura real actual hasta una temperatura del vapor vivo de la turbina predeterminada (como temperatura de consigna), sobrecalentando el vapor primeramente hasta una temperatura final del sobrecalentador del vapor que se encuentra por encima de la temperatura de vapor vivo de la turbina y solo a continuacion se enfna en un equipo enfriador del vapor situado detras de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar hasta la temperatura del vapor vivo de turbina. En el modo de funcionamiento de acumulacion se conduce una parte del vapor sobrecalentado desde el equipo enfriador del vapor hasta un acumulador intermedio y en un modo de funcionamiento de extraccion se extrae vapor sobrecalentado del acumulador intermedio antes y/o despues del equipo enfriador del vapor, es decir, se conduce de nuevo al sistema de tubenas de vapor antes de la turbina.
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Un punto clave esencial para la invencion consiste asf en que primeramente se realiza el sobrecalentamiento del vapor hasta la temperatura final del sobrecalentador de vapor por encima de la temperatura del vapor vivo deseada para la turbina y en que el acumulador intermedio esta conectado al sistema de tubenas de vapor tal que se conduce vapor con esta temperatura final del sobrecalentador de vapor (y no con la temperatura del vapor vivo que necesita la turbina) al acumulador. Es decir, el vapor necesario para cargar el acumulador se extrae del circuito principal de vapor en el punto con la maxima temperatura del vapor. Asf existe la posibilidad de devolver en el modo de extraccion tambien vapor del acumulador intermedio que presenta una temperatura mas elevada que la temperatura del vapor vivo, con lo que - a diferencia de lo que sucede en los conceptos actuales - el acumulador no solo puede utilizarse para proporcionar vapor adicional sino tambien para oponerse a una cafda de la temperatura del vapor que procede de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar, es decir, para compensar esta cafda de temperatura aportando un vapor mas caliente. Mediante la mezcla anadiendo vapor a temperatura mas alta de la forma correspondiente a la invencion puede asf, incluso cuando esta completamente desactivado el equipo de enfriamiento final del vapor, es decir, cuando esta cerrada la valvula de inyeccion, seguir manteniendose constante la temperatura del vapor vivo dentro de determinados lfmites, aun cuando el vapor aportado por la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar se encuentre por debajo de la temperatura del vapor vivo. Asf aumenta la disponibilidad y flexibilidad de funcionamiento de la central termica solar en su conjunto.
Una ventaja adicional de la configuracion consiste en que para una demanda a corto plazo de reservas de potencia (la llamada "reserva de segundos") puede utilizarse la energfa termica almacenada en el acumulador de larga duracion para una generacion de vapor adicional, incluso cuando no exista ninguna cafda de temperatura del vapor que procede de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar, sino solamente que para aumentar la potencia debe incrementarse la cantidad de vapor. El vapor generado adicionalmente puede anadirse mezclandolo con el flujo de vapor principal introduciendolo de nuevo en el sistema de tubenas de vapor antes del equipo enfriamiento final del vapor y llevarse en el equipo enfriador hasta la temperatura del vapor vivo. Mediante el acoplamiento ventajoso del acumulador intermedio con el sistema de tubenas de vapor antes del equipo de enfriamiento final del vapor, puede en consecuencia garantizarse tambien de manera sencilla una temperatura del vapor vivo constante durante la aportacion de la reserva de segundos.
Adicionalmente podna utilizarse el acumulador intermedio en tiempos poco soleados, en particular al aatardecer y por la noche, para seguir generando vapor y generar electricidad con la central termica solar tambien en ese tiempo. Puesto que el nivel de temperatura final del vapor de salida del acumulador intermedio se encuentra por encima de la temperatura del vapor vivo requerida, puede mantenerse mediante el equipo enfriador del vapor la temperatura del vapor vivo tambien en este modo de funcionamiento durante mas tiempo. Un descenso de la temperatura del vapor vivo conducido por el equipo enfriador del vapor y aceptado por la turbina sena igualmente posible con esta configuracion, por ejemplo cuando el acumulador intermedio se vada durante el funcionamiento por la noche.
En la variante mas sencilla y especialmente preferente se realiza la aportacion del vapor desde el acumulador intermedio al sistema de tubenas de vapor durante el modo de funcionamiento de extraccion con preferencia en el propio primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura, es decir, en el mismo punto de conexion en el que tambien se conduce el vapor al acumulador en el modo de funcionamiento de acumulacion. De esta manera puede utilizarse el equipo de enfriamiento final del vapor dispuesto de todos modos dentro del sistema de tubenas de vapor para enfriar tambien el vapor sobrecalentado procedente del acumulador intermedio durante el modo de funcionamiento de extraccion hasta la temperatura del vapor vivo adecuada.
En otro ejemplo de ejecucion se conduce el vapor sobrecalentado al sistema de tubenas de vapor desde el acumulador intermedio en el segundo punto de conexion del acumulador de alta temperatura. En este caso debena estar dispuesto en la tubena de entrada del acumulador intermedio hacia el punto de conexion del acumulador de alta temperatura del sistema de tubenas de vapor con preferencia igualmente un equipo enfriador del vapor, para asf enfriar separadamente hasta la temperatura del vapor vivo el vapor sobrecalentado procedente del acumulador intermedio, que desde luego debe tener una temperatura superior a la temperatura de vapor vivo. Ciertamente implica una tal tubena de entrada adicional al segundo punto de conexion del acumulador de alta temperatura y un segundo equipo enfriador del vapor costes adicionales, pero aqrn puede regularse la temperatura del vapor procedente del acumulador intermedio separada e independientemente del flujo de vapor principal procedente del equipo de enfriamiento final del vapor, con lo que tambien esta variante pueden ser procedente en funcion de las otras prescripciones de diseno de la instalacion.
Las reivindicaciones dependientes, asf como la descripcion que sigue, contienen de manera especialmente ventajosa configuraciones y perfeccionamientos de la invencion, senalando explfcitamente que el procedimiento correspondiente a la invencion tambien puede perfeccionarse en funcion de las reivindicaciones dependientes respecto a la central termica solar y a la inversa.
En el modo de funcionamiento de acumulacion se conecta preferiblemente el acumulador intermedio abriendo una valvula con el sistema de tubenas de vapor entre la unidad de sobrecalentamiento del vapor
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de colector solar y la turbina de vapor, regulandose en una variante preferente la apertura de la valvula en funcion de un valor de consigna prescrito para el flujo mmasico en el sistema de tubenas de vapor delante de la turbina de vapor. En otra variante preferente se regula la apertura de la valvula a una presion constante delante de la turbina de vapor.
En el modo de funcionamiento de extraccion se conecta el acumulador intermedio igualmente mediante apertura de una valvula con el sistema de tubenas de vapor entre la unidad de sobrecalentamiento de vapor de colector solar y la turbina de vapor, regulandose no obstante preferiblemente aqrn la apertura de la valvula a una temperatura constante en el sistema de tubenas de vapor en el punto de conexion del acumulador de alta temperatura. Si se realiza la introduccion del vapor desde el acumulador intermedio en el primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura, en el que el vapor se conduce tambien desde el sistema de tubenas de vapor al acumulador, puede de esta manera cuidarse de que antes del ultimo equipo enfriador del vapor la temperatura se mantenga ya a un valor lo mas constante posible, con lo que en el marco de la regulacion de temperatura con ayuda del equipo de enfriamiento final del vapor no se presenten oscilaciones de regulacion importantes.
Como acumulador intermedio puede servir basicamente un acumulador de vapor sencillo, en el que se introduce sencillamente el vapor sobrecalentado y del que se toma el mismo de nuevo. Un tal acumulador de vapor puede ser por ejemplo un llamado acumulador Ruths con una caldera a presion aislada.
Pero con preferencia incluye el acumulador intermedio un acumulador de calor, en el que se extrae energfa termica al vapor introducido en el modo de funcionamiento de acumulacion, la cual puede almacenarse a continuacion en el acumulador de calor. A la inversa se aporta en un modo de funcionamiento de extraccion la energfa termica acumulada de nuevo al vapor, antes de conducirlo al sistema de tubenas de vapor.
El acumulador de calor puede entonces estar constituido tal que la energfa termica se acumula o se cede de nuevo mediante una transicion de fase de un medio acumulador, es decir, puede tratarse de un llamado acumulador PCM (PCM = Phase Change Material; material que cambia de fase). El medio que acumula calor de un acumulador PCM puede estar compuesto por ejemplo por sales o sales ya fundidas. Un cambio de fase de las sales entre un estado solido y un estado lfquido y/o de las sales fundidas entre un estado lfquido y un estado gaseoso se utiliza entonces para acumular energfa termica. A la inversa se libera de nuevo energfa termica en una transicion de fase de gaseoso a lfquido o de lfquido a solido. El transporte de calor entre el vapor y el medio acumulador puede realizarse por ejemplo dentro de un intercambiador de calor, preferiblemente en un registro tubular.
Alternativa o adicionalmente puede incluir el acumulador intermedio tambien al menos un acumulador de calor en el que la energfa termica se acumula o se cede de nuevo en un medio acumulador sin transicion de fase. Como medio acumulador puede utilizarse aqrn por ejemplo hormigon de alta temperatura. Tambien en estos tipos de acumuladores puede realizarse el transporte del calor en un intercambiador de calor, preferiblemente dentro de un registro tubular. Actualmente existen ya materiales de hormigon de alta temperatura que trabajan en la gama de hasta 400 °C. Otros materiales que trabajan en la gama de hasta 500 °C se encuentran en desarrollo.
En un ejemplo de ejecucion especialmente preferente incluye el acumulador intermedio precisamente varias etapas de acumulador para captar y ceder energfa termica. Al respecto estan constituidas con especial preferencia al menos dos de las etapas de acumulador funcionalmente diferentes. Es decir, esta constituida por ejemplo una etapa de acumulador como acumulador PCM y otra etapa de acumulador con un acumulador de calor en el que se acumula la energfa termica sin transicion de fases.
En una variante del acumulador intermedio con varias etapas de acumulador se licua en una de las etapas de acumulador el vapor en el modo de funcionamiento de acumulacion y en el modo de funcionamiento de extraccion, en funcion del estado de funcionamiento de la instalacion, por ejemplo a carga reducida con baja presion, se evapora de nuevo tambien en esta etapa de acumulador el agua. En particular en una tal estructura estan constituidas las etapas de acumulador con preferencia funcionalmente en paralelo a la unidad generadora de vapor de colector solar con la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar conectada a continuacion. Es decir, que por ejemplo el acumulador intermedio esta dispuesto en paralelo a los campos solares como en un tipo de bypass entre la tubena de agua de alimentacion y el sistema de tubenas de vapor delante de la turbina y escalonado de manera similar a las distintas etapas en los campos solares. Al respecto esta dispuesta en paralelo a las unidades de generacion del vapor de colector solar una etapa de acumulador, en la que en el modo de funcionamiento de acumulacion se licua vapor y en el modo de funcionamiento de extraccion se evapora agua y en paralelo a las unidades de sobrecalentamiento del vapor de colector solar estan dispuestas entonces las etapas de acumulador que en el modo de funcionamiento de acumulacion enfnan el vapor sobrecalentado y en el modo de funcionamiento de extraccion sobrecalientan de nuevo el vapor.
En funcion de la estructura del acumulador intermedio o bien de las etapas de acumulador utilizadas, esta conectado el acumulador intermedio a al menos un punto de conexion del acumulador de baja temperatura con distintas tubenas o bien otros componentes en el sistema de tubenas de la central
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termica solar. Tambien en el lado de baja temperatura se realiza la conexion como en el lado de alta temperature adecuadamente mediante un equipo de valvulas de conexion del acumulador con una o varias valvulas.
Si por ejemplo en una de las etapas de acumulador se licua el vapor en el modo de funcionamiento de acumulacion, entonces puede estar conectado el acumulador intermedio en el punto de conexion del acumulador de baja temperatura preferiblemente con una tubena de agua de alimentacion, a traves de la cual el agua que se forma en el acumulador intermedio se conduce como agua de alimentacion a la unidad generadora de vapor de colector solar. Con especial preferencia esta conectado entonces el acumulador intermedio en el punto de conexion del acumulador de baja temperatura mediante una bomba con la tubena de agua de alimentacion.
En esta estructura puede por lo tanto conducirse, en el modo de funcionamiento de acumulacion, en el punto de conexion del acumulador de alta temperatura, continuamente nuevo vapor sobrecalentado al acumulador intermedio. En las etapas del acumulador se enfna a continuacion el vapor y finalmente se licua en una etapa del acumulador para formar de nuevo agua, que a continuacion se conduce mediante la bomba a la tubena de agua de alimentacion y con ello por ejemplo a los campos solares. La energfa termica se acumula entonces en las distintas etapas de acumulador. En el modo de funcionamiento de extraccion puede entonces a la inversa extraerse agua de alimentacion tambien de la tubena de agua de alimentacion, que a continuacion en una de las etapas de acumulador primeramente se evapora y en las otras etapas de acumulador se sobrecalienta cediendose la energfa termica acumulada, con lo que a continuacion se conduce el vapor sobrecalentado de nuevo en el punto de conexion del acumulador de alta temperatura al sistema de tubenas de vapor.
Puesto que las distintas etapas de acumulador no estan forzosamente en condiciones durante todo el modo de funcionamiento de acumulacion de absorber nueva energfa termica a una velocidad constante, puede suceder que al final de las etapas de acumulador, en el punto de conexion del acumulador de baja temperatura, en funcion de la duracion del modo de funcionamiento de acumulacion, es decir, una vez que ya se ha realizado la absorcion de energfa del acumulador intermedio, vanen las condiciones de temperatura y presion y en funcion de las condiciones actuales se forme allf agua, vapor o una mezcla de agua/vapor. Por lo tanto con especial preferencia esta conectado el acumulador intermedio en un punto de conexion del acumulador de baja temperatura (directa o indirectamente, es decir, dado el caso a traves de otros componentes) con un condensador y/o un equipo de expansion de la central termica solar. El equipo de expansion puede ser por ejemplo un deposito de expansion o similar, en el que se expande por ejemplo atmosfericamente el vapor o la mezcla agua/vapor que se encuentra bajo presion. Al respecto puede servir en el sentido de la invencion tambien un recipiente de agua de alimentacion con un diseno adecuado como equipo de expansion para derivar el medio en el extremo del lado de baja temperatura del acumulador intermedio. En particular puede estar antepuesto tambien entre la salida del lado de baja temperatura del acumulador intermedio y el condensador preferiblemente un deposito de expansion. Esto es procedente en particular cuando el fabricante del sistema condensador ha prescrito que desde una tal tubena secundaria solo debena entrar medio lfquido en el condensador. La tubena de entrada a un condensador o bien a un equipo de expansion tiene la ventaja de que independientemente de las condiciones de temperatura y presion y del estado de agregacion del medio a la salida del acumulador intermedio, puede evacuarse el medio. Con ello es posible una carga (termica) completa tambien de la ultima etapa de acumulador del lado de baja temperatura. Es decir, el acumulador intermedio puede conducirse en conjunto a un nivel de temperatura superior al de un diseno en el que solo es posible un funcionamiento de acumulacion, siempre que la capacidad de alojamiento de la ultima etapa acumuladora sea suficiente para transformar el vapor por completo en la fase lfquida. A la inversa en el modo de funcionamiento de extraccion puede extraerse de nuevo una mayor cantidad de energfa o energfa termica del acumulador intermedio a un nivel de temperatura comparativamente alto y con ello tambien apoyarse mejor en el funcionamiento a plena carga del campo solar la temperatura del vapor vivo.
Con preferencia puede estar conectado tambien el acumulador intermedio en diversos puntos de conexion del acumulador de baja temperatura con diversas tubenas de vapor, en las que durante el funcionamiento se conduce vapor a distintas temperaturas o presiones. La conexion con las diversas tubenas de vapor en los distintos puntos de conexion del acumulador de baja temperatura se realiza ventajosamente mediante valvulas adecuadas que pueden controlarse individualmente. Al respecto esta dispuesta al menos una parte de los puntos de conexion del acumulador de baja temperatura en tubenas de vapor de salida de una turbina de vapor y/o al menos una parte de los puntos de conexion del acumulador de baja temperatura con intercambiadores de vapor. La conexion del acumulador intermedio con diversos puntos de conexion del acumulador de baja temperatura a un condensador o bien equipo de expansion y/o a diversas tubenas de vapor puede tambien utilizarse en acumuladores intermedios que no presenten ninguna etapa acumuladora en la que se condense el vapor. Si hay conexiones con diversas tubenas de vapor en las que se conduzca vapor con distintas temperaturas y presiones, entonces puede abrirse siempre la valvula hacia la tubena de vapor en la que se conduzca vapor con la gama de temperaturas de vapor adecuada y en la gama de presiones adecuada.
La invencion se describira a continuacion mas en detalle en base a ejemplos de ejecucion con referencia al dibujo adjunto.
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La unica figura muestra un diagrama de bloques esquematico de una central termica solar segun un ejemplo de ejecucion preferente de la invencion.
La figura muestra muy simplificada una central termica solar con evaporacion directa. Esta presenta una unidad generadora de vapor de colector solar 2 formada por varios ramales de colectores solares para evaporar agua de alimentacion que se conduce a traves de una tubena de agua de alimentacion. La unidad generadora de vapor de colector solar 2 lleva conectada a continuacion una unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar 4 formada igualmente por varios ramales de colector solar, para sobrecalentar el vapor generado por la unidad generadora de vapor de colector solar 2. Entre la unidad generadora de vapor de colector solar 2 y la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar 4 encuentra un separador de vapor 3, en el que el agua residual aun existente en el vapor se separa y se conduce mediante una tubena de retorno 11 con una bomba 9 de nuevo a la tubena de agua de alimentacion 10. El vapor que procede de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar 4 se conduce a traves de un sistema de tubenas de vapor 13 a una turbina de alta presion 40. Delante de la entrada de la turbina 41 se encuentra una valvula de bloqueo o valvula reguladora de la turbina 18. Mediante un eje de accionamiento de salida 45 esta unida la turbina 40 con un engranaje 46, que esta unido a su vez con un generador 62, para transformar la energfa cinetica del eje de accionamiento en energfa electrica.
El vapor utilizado en la turbina de alta presion 40 se conduce a continuacion por etapas a diversas salidas de la turbina de alta presion 40 en tubenas de vapor de salida 42, 43, 44, que conducen a intercambiadores de calor 47 con los que puede precalentarse el agua de alimentacion para la unidad generadora de vapor de colector solar 2. Ademas se conduce una parte del vapor de la tubena de vapor de salida 44 a una entrada de turbina 56 de una turbina de baja presion 50, para seguir utilizando el vapor para la transformacion en energfa electrica. Un eje de accionamiento de salida 53 de estaa turbina de baja presion 50 esta unido para ello igualmente con el generador 62. En la tubena de vapor hacia la entrada de la turbina 36 se encuentra por un lado un separador 52, para separar agua condensada, asf como un intercambiador de calor 51, en el que se calienta de nuevo (recalentamiento intermedio) el vapor, antes de conducirlo a la turbina de baja presion 50. Mediante una valvula 54 situada delante de la entrada a la turbina 56 puede regularse la presion a la entrada de la turbina de baja presion 50. Para aportar al vapor para la turbina de baja presion 50 en el intercambiador de calor 51 energfa termica adicional, es recorrido el mismo por vapor que se deriva mediante una valvula de derivacion 48 en una tubena de derivacion 49 del vapor sobrecalentado previsto para la turbina de alta presion 40. El vapor que procede de la tubena de vapor 49 se condensa entonces en el intercambiador de calor 51 y se conduce mediante una tubena 55 a traves del intercambiador de calor 47 a un recipiente de agua de alimentacion 63.
La turbina de baja presion 50 presenta igualmente en diversas etapas de la turbina varias salidas, que estan conectadas con tubenas de vapor de salida 57, 58, 59, 60, 61. Una tubena de vapor de salida 57 conduce al recipiente de agua de alimentacion 63.
Otra tubena de vapor de salida 61, que se encuentra completamente al final de la turbina de baja presion 50, es decir, la tubena con la presion de vapor mas baja de todas, conduce a un condensador 65, que esta conectado mediante otro intercambiador de calor 67 con una torre de refrigeracion 68. En este condensador 65 se condensa el vapor residual para formar agua, que mediante una bomba 69 es conducida al deposito de agua de alimentacion 63. En el trayecto hacia allf puede atravesar el mismo varios intercambiadores de calor 70, que son alimentados mediante las tubenas de vapor de salida 58, 59, 60 con vapor residual de la turbina de baja presion 50. En estos intercambiadores de calor 70 se condensa el vapor residual igualmente para formar agua, que se mezcla en el punto de mezcla 66 con el agua condensada en el condensador 65 y se conduce con la misma mediante la bomba 69 de nuevo a traves de los intercambiadores de calor 70 al recipiente de agua de alimentacion 63. De esta manera se condensa el agua de forma efectiva y se mantiene a una temperatura elevada (inferior a la temperatura del vapor) sin malgastar la energfa termica en el vapor residual.
Al recipiente de agua de alimentacion 63 se conduce tambien el agua condensada en los otros intercambiadores de calor 51, 47. El agua de alimentacion se conduce a traves de una tubena de agua de alimentacion 10 mediante una bomba de agua de alimentacion 64 a continuacion de nuevo a la unidad generadora de vapor de colector solar 2, para cerrar asf el circuito.
La unidad generadora de vapor de colector solar 2 esta compuesta aqrn, tal como ya se ha mencionado, por varios ramales de colectores solares 5 individuales. Al respecto puede tratarse por ejemplo de colectores de canal parabolico o de colectores Fresnel. Aqrn se representan solo cuatro ramales cada uno con tres colectores 5. En realidad presenta una central termica solar como la indicada una pluralidad de otros ramales de colectores solares con una cantidad considerablemente mayor de colectores solares. Dado el caso estan entonces tambien varios ramales de colector agrupados por grupos en campos solares espacialmente separados y el vapor allf generado se mezcla detras de los campos solares antes de entrar en las unidades de sobrecalentamiento del vapor de colector solar. Al respecto pueden estar asociados a los distintos campos solares para generar vapor en cada caso campos solares propios para sobrecalentar el vapor. Es decir, estan conectados entre sf entonces varios grupos de unidades
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generadoras de vapor de colector solar 2 con las correspondientes unidades de sobrecalentamiento del vapor de colector solar 4 conectadas a continuacion, tal como se representa para un tal grupo en la figura 1, conectadas en paralelo y son alimentadas mediante una o varias tubenas de agua de alimentacion 10 y el vapor sobrecalentado se mezcla al final en el sistema de tubenas de vapor 13 delante de la turbina de alta presion 40 en una zona de mezcla.
Tambien la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar 4 esta compuesta por varios ramales de colectores solares con en cada caso varios colectores solares 6V, 6E. Los colectores solares 6V son colectores solares sobrecalentadores previos 6V (denominados a continuacion abreviadamente “sobrecalentadores previos”) y los colectores solares 6E colectores solares sobrecalentadores finales (denominados a continuacion “sobrecalentadores finales”).
Entre los sobrecalentadores previos 6V y los sobrecalentadores finales 6E se encuentran enfriadores de inyeccion, representados aqrn esquematicamente por un punto de inyeccion 7. En este punto 7 se inyecta agua para refrigerar, para regular asf la temperatura de salida TD al final del sobrecalentador final 6E, es decir, la temperatura final del sobrecalentador de vapor TD hasta un valor prescrito.
Para ello sirve un equipo de control 19, que entre otros recibe la temperatura final del sobrecalentador de vapor TD medida en un punto de medicion de la temperatura 34 detras del sobrecalentador final 6E como valor real de la temperatura actual y lo regula hasta una temperatura de consigna prescrita, emitiendo una senal de control de la inyeccion intermedia ZKS a una valvula de regulacion 8 que regula la aportacion de agua a los enfriadores de inyeccion en el punto de inyeccion 7. La regulacion puede realizarse entonces basicamente para cada ramal de colectores separadamente cuando los enfriadores de inyeccion de los ramales de colectores se alimentan en cada caso mediante valvulas que pueden controlarse separadamente. El agua de refrigeracion puede tomarse por ejemplo mediante una tubena de agua de refrigeracion 12 detras de la bomba 9 para el retorno del agua de condensacion del separador de agua 3. El equipo de control 19 puede presentar para ello una o varias configuraciones de regulacion (no representadas), que pueden estar realizadas bien discretamente en forma de componentes electronicos individuales o tambien integrada/s en un ordenador en forma de software.
Este equipo de control 19 puede recibir ademas otros datos de medida del conjunto del sistema de tubenas, por ejemplo la presion en ese momento en la unidad generadora de vapor de colector solar, en la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar o en el sistema de tubenas de vapor delante de la turbina 40. La temperatura de consigna hacia la que se regula la temperatura final del sobrecalentador de vapor TD debe ser siempre superior a la temperatura de vapor vivo de por sf necesaria para la turbina de vapor 40. Para conducir entonces la temperatura del vapor a la temperatura del vapor vivo necesaria, se encuentra en el sistema de tubenas de vapor 13 entre la salida de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar 4 y la entrada 41 de la turbina de vapor 40 un equipo de enfriamiento final del vapor 15, aqrn otro enfriador de inyeccion 15. Este es controlado igualmente por la unidad de control 19 mediante una senal de control de inyeccion final EKS, lo cual puede realizarse por ejemplo de nuevo mediante un control de una valvula a traves de la cual se alimenta el enfriador de inyeccion 15 con agua de refrigeracion (no representado). A continuacion se denominara el equipo de enfriamiento final de vapor 15 tambien abreviadamente "inyector final", sin limitar la invencion a que tenga que ser forzosamente un equipo enfriador de vapor en forma de un enfriador de inyeccion.
Para regular la temperatura se mide en un punto de medicion de temperatura 35 detras del inyector final 15 otra temperatura real, aqrn concretamente la temperatura del vapor vivo en ese momento TE y se compara un valor de temperatura de consigna, es decir, aqrn con el valor de consigna de la temperatura del vapor vivo exigida para la turbina 40, que recibe como prescrita el equipo de control 19 por ejemplo del equipo de control del bloque de las turbinas. Correspondientemente se controla entonces el inyector final 15.
En el marco de la invencion se encuentra ademas en el sistema de tubenas de vapor 13 delante del inyector final 15 un punto de conexion del acumulador de alta temperatura HA1, al que esta conectado un acumulador intermedio 20 mediante una valvula que puede regularse 25.
Este acumulador intermedio 20 esta compuesto por varias etapas de acumulador S1, S2, S3 con distintos acumuladores de calor 22, 23, 24, conectados uno tras otro en cadena.
Los distintos acumuladores de calor 22, 23, 24 pueden tener constitucion diferente y tambien funcionar de forma diferente. En el presente caso son todos los acumuladores de calor 22, 23, 24 acumuladores que toman energfa termica del medio conducido en el flujo para acumularla y que cuando se necesita ceden energfa termica de nuevo al medio conducido. Al respecto puede tratarse por ejemplo de acumuladores de calor que funcionan sin un cambio de fase del medio que acumula la energfa, por ejemplo acumulador de cuerpo solido como acumulador de hormigon de alta temperatura o tambien un acumulador PCM con elementos acumuladores que cuando acumulan energfa realizan un cambio de fase. Un ejemplo de ello es un acumulador con sal fundida como medio acumulador, que para acumular la energfa realiza por completo un cambio de fase a un estado gaseoso. En el ejemplo de ejecucion representado en la figura estan constituidos por ejemplo los acumuladores de calor 22, 23 de las dos primeras etapas de
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acumulador S1, S2 como acumuladores que no cambian de fase y el acumulador de calor 24 en la etapa del acumulador S3 como acumulador PCM. Pero basicamente son posibles tambien otras configuraciones.
En el lado del acumulador intermedio 20 alejado del punto de conexion de alta temperatura HA1, en la ultima etapa del acumulador S3, esta conectado el acumulador intermedio 20 en dos puntos de conexion de baja temperatura NA1, NA2 con la tubena de agua de alimentacion 10. La union con el primer punto de conexion del acumulador de baja temperatura NA1 se realiza mediante una primera valvula 31, una bomba 26 y una segunda valvula 27. Una union paralela con un segundo punto de conexion de baja temperatura NA2 se realiza solo mediante una tercera valvula 28, es decir, sin intercalar una bomba.
Ademas esta conectado el acumulador intermedio 20 en el lado de baja temperatura en un punto de derivacion 30 mediante una cuarta valvula 32 con una tubena 80, que conduce a un punto de conexion del acumulador de baja presion NA3 en el condensador 65 de la central. Delante del condensador 65 esta conectado aqrn un deposito de expansion 81, en el que se expande atmosfericamente el medio procedente de la tubena 80 del acumulador intermedio. En instalaciones en las que da igual con que valores de presion y temperatura se conduce el medio al condensador 65, puede tambien renunciarse a este deposito de expansion 81. Mediante una valvula adicional 88 puede bloquearse la tubena 80 hacia el deposito de expansion 81 o bien hacia el condensador 65.
En diversos puntos de conexion del acumulador de baja presion NA4, NA5, NA6, NA7, NA8, NA9 esta conectada la tubena 80 mediante valvulas 82, 83, 84, 85, 86, 87 que pueden controlarse separadamente a distintas tubenas de vapor dentro del bloque de la central. Como ejemplo se representa aqrn que una parte de los puntos de conexion del acumulador de baja temperatura NA4, NA5, nA6 se encuentra en las diversas tubenas de vapor de salida 42, 43, 44 respectivamente de la turbina de alta presion 40 y otra parte de los puntos de conexion del acumulador de baja temperatura NA7, NA8, NA9 en las diversas tubenas de vapor de salida 58, 59, 60 de la turbina de baja presion 50, que conducen a los intercambiadores de calor 47, 70 para el agua de alimentacion 10.
Todas las valvulas 27, 28, 31, 32, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 del lado de baja temperatura del acumulador intermedio 20 se controlan igual que la valvula 25 del lado de alta temperatura del acumulador intermedio 20 mediante un equipo de control del acumulador 21. Este recibe como senal de entrada adicional ademas una temperatura SNT del vapor, que se mide en un punto de medicion de la temperatura 36 en el lado de baja temperatura del acumulador intermedio 20. Este equipo de control del acumulador 21 se encuentra a su vez en contacto con el equipo de control 19 mediante una conexion de comunicacion 17, con lo que estos dos equipos de control 19, 21 trabajan coordinadamente. Alternativamente puede estar configurado tambien el equipo de control del acumulador 21 como componente del equipo de control 19.
La forma de funcionamiento del acumulador intermedio 20 durante el funcionamiento de la central termica solar 1 representada en la figura es por ejemplo como sigue:
En un modo de funcionamiento de acumulacion debe aportarse vapor sobrecalentado, que no se necesita para la turbina de vapor, desde el sistema de tubenas de vapor 13 al acumulador intermedio 20, para acumular en su interior la mayor cantidad posible de energfa termica. Para ello se abre en el punto de conexion del acumulador de baja temperatura NA1 la primera valvula 27 y se pone en funcionamiento la bomba 26. A la vez se abre de forma regulada la valvula 25 en el punto de conexion del acumulador de alta temperatura HA1, realizandose la regulacion de la posicion de apertura de la valvula 25 con preferencia con regulacion por flujo masico. Un equipo de medicion del flujo masico necesario, esta correspondientemente previsto (no se representa en la figura). Pero adicionalmente puede pensarse tambien en una apertura regulada por la presion de la valvula 25, con lo que la presion dentro del sistema de tubenas de vapor 13 permanece lo mas constante posible. Para ello se mide en un punto de medicion de la presion 33 la presion p y se conduce al equipo de control del acumulador 21, con lo que puede regularse correspondientemente la valvula 25. Dado el caso, esto se realiza coordinadamente con una regulacion de presion ya en funcionamiento mediante la valvula de la turbina de vapor.
Entonces fluye vapor sobrecalentado a traves de la valvula 25 primeramente hasta la primera etapa de acumulador S1 y cede allf calor al medio del acumulador de calor 22. Entonces se enfna el vapor y llega finalmente a la segunda etapa de acumulador S2. En el acumulador de calor 23 de esta segunda etapa de acumulador S2 sigue cediendo calor el vapor. El vapor enfriado llega a continuacion a la tercera etapa de acumulador S3. Aqrn se licua el vapor primeramente, es decir, al comienzo del modo de funcionamiento de acumulacion, cediendo una cantidad considerable de calor al medio de acumulacion del acumulador de calor 24, el cual, tal como antes se ha indicado, esta constituido por ejemplo como acumulador de calor PCM con un medio que cambia de fase, que cuando absorbe energfa termica pasa de un estado lfquido a un estado gaseoso. El agua que se forma entonces en el acumulador intermedio 20 se conduce a traves de la bomba 26 y la valvula 27 a la tubena de agua de alimentacion 10.
Al aumentar la duracion del modo de funcionamiento de acumulacion, se ha cargado ya el acumulador intermedio 20 con una cantidad considerable de energfa termica y la ultima etapa de acumulador S3 del
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lado de baja temperatura ya no esta en condiciones de extraer al vapor aportado tanto calor que el mismo se condense por completo. Se forma entonces una mezcla agua/vapor.
En base a la temperatura SNT en el extremo del lado de baja temperatura del acumulador intermedio 20, puede detectar este estado el equipo de control del acumulador 21. Se cierran entonces las valvulas 27, 31 hacia el punto de conexion del acumulador de baja temperatura de NA1 y se detiene la bomba 26 y en lugar de ello se abren la valvula 32 hacia la tubena 80 y la valvula 88 delante del deposito de expansion 81. En el deposito de expansion 81 se expande termicamente la mezcla agua/vapor y se retransmite al condensador 65 en el tercer punto de conexion del acumulador de baja temperatura NA3. Senalemos de nuevo que el deposito de expansion 81 situado antes del condensador 65 es opcional y que la mezcla agua/vapor, disenando correspondientemente el condensador 65, puede conducirse tambien directamente al condensador 65.
Con la ultima evolucion del modo de funcionamiento de acumulacion, finalmente se ha cargado termicamente el acumulador intermedio 20 tanto que el vapor aportado ya no se condensa y en el extremo del lado de baja temperatura del acumulador intermedio 20 se tiene casi vapor puro. En base a la temperatura SNT en el extremo del lado de baja temperatura del acumulador intermedio 20 y dado el caso a una medicion de presion adicional (no representada) puede comprobar el equipo de control del acumulador 21 si la temperatura y la presion del vapor en el lado de baja temperatura del acumulador intermedio 20 corresponde aproximadamente a la temperatura y a la presion en una de las tubenas de vapor 42, 43, 44, 58, 59, 60 de los otros puntos de conexion de baja temperatura NA4, NA5, NA6, NA7, nA8, NA9. Caso afirmativo, se cierra de nuevo la valvula 88 delante del deposito de expansion 81 o bien del condensador 65 y se abre la correspondiente valvula 82, 83, 84, 85, 86, 87 en el lado de baja temperatura. Si no son adecuadas las condiciones de presion y/o temperatura para ninguna de las tubenas 42, 43, 44, 58, 59, 60, entonces permanece sencillamente abierta la valvula 88 situada antes del deposito de expansion 81 o bien del condensador 65 o se abre si antes estaba cerrada.
En esta estructura puede llevarse el acumulador intermedio 20 en conjunto a un nivel de temperatura mas alto que en un diseno en el que solo sea posible un funcionamiento de acumulacion, siempre que la capacidad de la ultima etapa del acumulador S3 sea suficiente para transformar el vapor por completo a la fase lfquida. El modo de funcionamiento de acumulacion puede realizarse entonces hasta que el acumulador de calor 20 este cargado por completo, es decir, no pueda absorber ya energfa termica. Para compensar perdidas de calor en los acumuladores de calor puede conectarse entonces brevemente de nuevo por fases al modo de funcionamiento de acumulacion.
Con preferencia esta definida una temperatura maxima del vapor con la que se compara la temperatura SNT en el extremo del lado de baja temperatura del acumulador intermedio 20. Cuando se alcanza esta temperatura maxima del vapor, se impide que siga pasando flujo por el acumulador intermedio 20 (por ejemplo cerrando la valvula 25) y el acumulador intermedio 20 se considera plenamente cargado. Pueden ser criterios esenciales para fijar la maxima temperatura del vapor por ejemplo exigencias tecnicas del proceso, como por ejemplo funcionamiento optimo eficiente y economico del acumulador intermedio 20 junto con los precalentadores de agua de alimentacion recuperativos y/o el sistema de condensado, asf como tambien exigencias de seguridad del material utilizado en las tubenas de union y valvulena.
En un modo de funcionamiento de extraccion se realiza este proceso a la inversa. Un tal modo de funcionamiento de extraccion se incorpora por ejemplo cuando los campos solares con las unidades generadoras de vapor de conector solar 2 y la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar 4 no son capaces de alcanzar una temperatura final del sobrecalentador de vapor TD que se encuentre por encima de la temperatura del vapor vivo necesaria para la turbina 40. En este caso se abre la segunda valvula 28 en el punto de conexion del acumulador de baja temperatura NA2 y se abre de forma regulada de nuevo la valvula 25 en el punto de conexion del acumulador de alta temperatura HA1, pero no realizandose esto con control por presion, sino con control por temperatura, de forma tal que la temperatura en el punto de conexion del acumulador de alta temperatura HA1 se mantenga a un valor constante por encima de la temperatura del vapor vivo realmente necesaria. El ajuste exacto de la temperatura del vapor vivo se realiza entonces, tal como es usual, mediante el inyector final 15.
En este modo de funcionamiento de extraccion se extrae por lo tanto agua de la tubena de agua de alimentacion 10. Para una diferencia de presion usual entre la tubena de agua de alimentacion 10 (por ejemplo 50 - 145 bar) y el sistema de tubenas de vapor 13 (por ejemplo 41 - 110 bar) no se espera necesitar ninguna bomba para que en el modo de funcionamiento de extraccion fluya agua por el acumulador intermedio 20 y pueda tomarse vapor. En la tercera etapa del acumulador S3 se precalienta este agua extrayendo el calor del acumulador de calor PCM 24 hasta la temperatura de ebullicion, se evapora y se lleva a la segunda etapa del acumulador S2, donde igualmente se precalienta primeramente el agua extrayendo el calor del acumulador de calor 23 y a continuacion se lleva a la etapa del acumulador S1. En este se realiza, extrayendo de calor del acumulador de calor 22, el sobrecalentamiento final del vapor de agua, con lo que se alcanza la temperatura final del sobrecalentador de vapor TD, que es suficientemente alta.
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La secuencia de trabajo del acumulador intermedio 20 se realiza por lo tanto funcionalmente en la misma secuencia que en la unidad generadora de vapor de colector solar 2 conectada en paralelo con la unidad del sobrecalentamiento del vapor de colector solar 4 conectada a continuacion, tal como puede verse facilmente en la figura 1.
Evidentemente puede presentar la central termica solar 1 completa no solo otros campos solares ademas de los ramales de colector solar y/o campos solares representados y que estan conectados en cada caso en paralelo y que aportan vapor sobrecalentado al sistema de tubenas de vapor 13 antes de la turbina 40, sino que igualmente pueden operar varios acumuladores parciales 20, que tambien pueden operar separadamente en funcion de las necesidades en los distintos modos de operacion.
En la figura se dibuja ademas un bypass opcional 14 desde el extremo del lado de alta temperatura del acumulador intermedio 20 hasta un punto de conexion de alta temperatura HA2 detras del inyector final 15. Este bypass 14 se abre mediante una valvula separada 29. Detras de esta valvula 29 se encuentra un refrigerador de inyeccion de bypass 16 separado, para reducir la temperatura del vapor que procede del acumulador intermedio 20. El refrigerador de inyeccion de bypass 16 adicional es controlado igualmente por el equipo de control 19 y la valvula 29 por el equipo de control del acumulador 21. Este bypass 14 puede utilizarse para anadir en el modo de funcionamiento de extraccion el vapor sobrecalentado no antes de la inyeccion final 15 a traves de la valvula 25 al sistema de tubenas de vapor 13, sino en lugar de ello para aportar a la turbina 40 vapor ya exactamente ajustado a la temperatura de vapor vivo deseada a traves de la valvula 29 y del refrigerador de inyeccion de bypass 16 adicional.
Senalemos finalmente de nuevo que el procedimiento y la central termica solar antes descritos en detalle solo son ejemplos de ejecucion preferentes, que puede modificar el especialista de las formas mas diversas sin abandonar el ambito de la invencion, siempre que ello venga predeterminado por las reivindicaciones. En particular pueden estar previstos adicionalmente otros puntos de conexion del acumulador de baja temperatura a otras diversas tubenas de vapor. Estas pueden alimentarse tambien incluso ya con mezcla agua-vapor bajo condiciones (presion y temperatura) adecuadas. Igualmente puede tambien, en una introduccion en una o varias tubenas de vapor, extraerse por ejemplo medio de flujo excedente que ya no puede o debe ser tomado por las tubenas de vapor, en paralelo al equipo de expansion y/o el condensador. Ademas es posible tambien una conexion del acumulador intermedio 20 al lado de baja temperatura directamente en el recipiente de agua de alimentacion 63. En particular puede estar constituido tambien el acumulador intermedio 20 con un numero cualquiera adicional de etapas de acumulador o estar compuesto basicamente tambien solo por una unica etapa de acumulador. Ademas pueden utilizarse en lugar de los citados colectores de canal parabolico o colectores Fresnel tambien cualesquiera otros colectores solares que funcionen directa o indirectamente. En particular es posible una utilizacion en relacion con la nueva tecnologfa de torre solar con evaporacion directa. Tambien se dan las antes citadas gamas de temperatura y presion solamente a modo de ejemplo y no han de considerarse limitativas. Es determinantemente dependiente de los tipos y materiales de acumulador disponibles hasta que temperaturas y presiones puede utilizarse la invencion.
Senalemos para completar el cuadro que la utilizacion de los artfculos indeterminados "un" y/o "una" no excluye que las correspondientes caractensticas puedan existir tambien de forma multiple. Igualmente no excluye el concepto "unidad" que la misma este compuesta por varios componentes, que dado el caso pueden estar tambien distribuidos espacialmente.

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    REIVINDICACIONES
    1. Central termica solar (1) con al menos los siguientes componentes:
    - una unidad generadora de vapor de colector solar (2) para generar vapor,
    - una unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar (4) postconectada a la unidad generadora de vapor de colector solar (2) pata sobrecalentar el vapor,
    - una turbina de vapor (40) conectada mediante un sistema de tubenas de vapor (13) con una salida de la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar (4), la cual se alimenta durante el funcionamiento con el vapor sobrecalentado,
    caracterizada porque
    - un acumulador intermedio (20) esta conectado al menos con el sistema de tubenas de vapor (13) en un primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura (HA1) situado entre la unidad de sobrecalentamiento del vapor de colector solar (4) y la turbina de vapor (40),
    - un equipo enfriador del vapor (15) esta dispuesto en el sistema de tubenas de vapor (13) entre el punto de conexion del acumulador de alta temperatura (HA1) y la turbina de vapor (40),
    - y existe un equipo de control (19, 21) configurado tal que regula durante el funcionamiento la temperatura (TE) del vapor sobrecalentado hasta una temperatura del vapor vivo de la turbina en la que el vapor se sobrecalienta primeramente en la unidad de sobrecalentamiento del vapor del colector solar (4) hasta una temperatura final del sobrecalentador de vapor (TD) que se encuentra por encima de la temperatura del vapor vivo de la turbina y a continuacion se enfna hasta la temperatura del vapor vivo de la turbina mediante el equipo refrigerador de la turbina (15),
    y porque en un modo de funcionamiento de acumulacion una parte del vapor sobrecalentado se conduce al primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura (HA1) en el acumulador intermedio (20) y
    en un modo de funcionamiento de extraccion se conduce vapor sobrecalentado desde el acumulador intermedio (20) al sistema de tubenas de vapor (13) en el primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura (HA1).
  2. 2. Central termica solar segun la reivindicacion 1,
    en la que entre el primer punto de conexion del acumulador de alta temperatura (HA1) y la turbina de vapor (40) esta dispuesto un segundo punto de conexion del acumulador de alta temperatura (HA2).
  3. 3. Central termica solar segun la reivindicacion 1 o 2,
    caracterizada porque el acumulador intermedio (20) incluye un acumulador de calor (22, 23, 24), en el que al vapor introducido en el modo de funcionamiento de acumulacion se le extrae energfa termica y se acumula y en el que en un modo de funcionamiento de extraccion la energfa termica acumulada se cede de nuevo al vapor, antes de conducirlo al sistema de tubenas de vapor (13).
  4. 4. Central termica solar segun una de las reivindicaciones 1 a 3,
    caracterizada porque el acumulador intermedio (20) incluye al menos un acumulador de calor (24) en el que se acumula la energfa termica mediante una transicion de fase de un medio acumulador o se cede de nuevo.
  5. 5. Central termica solar segun la reivindicacion 3 o 4,
    caracterizada porque el acumulador intermedio (20) incluye al menos un acumulador de calor (22, 23) en el que un medio acumulador acumula la energfa termica sin transicion de fase o la cede de nuevo.
  6. 6. Central termica solar segun una de las reivindicaciones 3 a 5,
    caracterizada porque el acumulador intermedio (20) incluye varias etapas de acumulador (S1, S2, S3) para absorber y ceder energfa termica.
  7. 7. Central termica solar segun la reivindicacion 6,
    caracterizada porque al menos dos de las etapas de acumulador (S1, S2, S3) tienen estructuraa diferente.
  8. 8. Central termica solar segun la reivindicacion 6 o 7,
    caracterizada porque en una de las etapas de acumulador (S3) se licua el vapor al menos temporalmente en el modo de funcionamiento de acumulacion y se evapora agua en el modo de funcionamiento de extraccion.
  9. 9. Central termica solar segun una de las reivindicaciones 6 a 8,
    caracterizada porque las etapas de acumulador (S1, S2, S3) estan constituidas funcionalmente en paralelo a la unidad generadora de vapor de colector solar (2) con la unidad generadora de vapor de de colector solar (4) postconectada.
  10. 10. Central termica solar segun una de las reivindicaciones 1 a 9,
    caracterizada porque el acumulador intermedio (20) esta conectado en al menos un punto de conexion del acumulador de baja temperatura (NA1, NA2) con una tubena de agua de alimentacion
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    35
    40
    45
    (10) a traves de la que el agua de alimentacion se conduce a la unidad generadora de vapor de colector solar (5).
  11. 11. Central termica solar segun la reivindicacion 10,
    caracterizada porque el acumulador intermedio (20) esta conectado al punto de conexion del acumulador de baja temperatura (NA1) a traves de una bomba (26) con la tubena de agua de alimentacion (10).
  12. 12. Central termica solar segun una de las reivindicaciones 1 a 11,
    caracterizada porque el acumulador intermedio (20) esta conectado a otro punto de conexion del acumulador de baja temperatura (NA3) con un condensador (65) y/o un equipo de expansion (89).
  13. 13. Central termica solar segun una de las reivindicaciones 1 a 12,
    caracterizada porque el acumulador intermedio (20) esta conectado en otros diversos puntos de conexion del acumulador de baja temperatura (NA4, NA5, NA6, NA6, NA8, NA9) con diversas tubenas de vapor (42, 43, 44, 58, 59, 60), en las que durante el funcionamiento se conduce vapor a distintas temperaturas y/o presiones.
  14. 14. Procedimiento para operar una central termica solar segun una de las reivindicaciones 1-13, caracterizado porque la temperatura (TE) del vapor sobrecalentado se regula hasta una temperatura del vapor vivo de la turbina predeterminada sobrecalentando el vapor primeramente hasta una temperatura final del sobrecalentador de vapor (TD) que se encuentra por encima de la temperatura del vapor vivo de la turbina y a continuacion enfriando en el equipo enfriador del vapor (15) dispuesto detras de la unidad generadora de vapor de colector solar (4) hasta la temperatura del vapor vivo de la turbina
    y en el que
    en un modo de funcionamiento de acumulacion se conduce una parte del vapor sobrecalentado antes del equipo enfriador del vapor (15) al acumulador intermedio (20) y
    en un modo de funcionamiento de extraccion se toma vapor sobrecalentado del acumulador intermedio (20) antes y/o despues del equipo enfriador del vapor (15) .
  15. 15. Procedimiento segun la reivindicacion 14.
    caracterizado porque en el modo de funcionamiento de acumulacion se conecta el acumulador intermedio (20) abriendo una valvula (25) con un sistema de tubenas de vapor (13) entre la unidad de sobrecalentamiento del vapor del colector solar (4) y la turbina de vapor (40), regulandose la apertura de la valvula (25) en funcion de un valor de consigna prescrito para el flujo masico en el sistema de tubenas de vapor (13) delante de la turbina de vapor (40).
  16. 16. Procedimiento segun la reivindicacion 14 o 15,
    caracterizado porque en el modo de funcionamiento de extraccion se conecta el acumulador intermedio (20) abriendo una valvula (25) con un sistema de tubenas de vapor (13) entre la unidad de sobrecalentamiento del vapor del colector solar (4) y la turbina de vapor (40), regulandose la apertura de la valvula (25) a una temperatura constante en el sistema de tubenas de vapor (13) en un punto de conexion del acumulador de alta temperatura (HA1).
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