壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)研究概述
發(fā)布時(shí)間:2021-08-06 13:13
壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)是一種電能與空氣介質(zhì)內(nèi)能之間能量轉(zhuǎn)換存儲(chǔ)的能源利用系統(tǒng),用壓縮空氣儲(chǔ)存低谷電、棄風(fēng)電和棄光電,按需將高壓空氣釋放經(jīng)透平做功發(fā)電,是一種用于能源平衡、新能源消納等領(lǐng)域的大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)。本文概述了壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)系統(tǒng)原理,分析了壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)的類型和技術(shù)特點(diǎn),簡(jiǎn)述了該技術(shù)的應(yīng)用前景及研究現(xiàn)狀,最后指出了壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展問(wèn)題和挑戰(zhàn)。
【文章來(lái)源】:東方電氣評(píng)論. 2020,34(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
傳統(tǒng)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)
液態(tài)空氣儲(chǔ)能(Liquid air energy storage, LAES)系統(tǒng)將能量以液態(tài)空氣介質(zhì)進(jìn)行存儲(chǔ),可極大程度地提高能量?jī)?chǔ)存密度,避免地理環(huán)境的限制[10]。如圖6所示,液態(tài)空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)在儲(chǔ)能過(guò)程中,高壓空氣經(jīng)蓄冷換熱器降溫至液化溫度后,在透平中降壓液化,經(jīng)分離得到的液態(tài)空氣被儲(chǔ)存,未液化的空氣回到蓄冷回?zé)崞麽尫爬淞?在釋能過(guò)程中,液態(tài)空氣經(jīng)低溫泵加壓后進(jìn)入蓄冷回?zé)崞魑鼰?再經(jīng)換熱器升溫后進(jìn)入透平膨脹做功。因空氣液態(tài)密度較氣態(tài)密度大約700倍,存儲(chǔ)空間可大幅減小,但同時(shí)系統(tǒng)額外增加相關(guān)設(shè)備,增加了系統(tǒng)損耗。2.6 超臨界壓縮空氣儲(chǔ)能
超臨界壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)兼具了AA-CAES和LAES的優(yōu)勢(shì),系統(tǒng)具有能量密度大,熱效率高,環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),該系統(tǒng)最高效率可達(dá)70%[11]。2.7 水下壓縮空氣儲(chǔ)能(Underwater compressed air energy storage, UW-CAES)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]能源革命中的物理儲(chǔ)能技術(shù)[J]. 陳海生,凌浩恕,徐玉杰. 中國(guó)科學(xué)院院刊. 2019(04)
[2]含壓縮空氣儲(chǔ)能的能源互聯(lián)微網(wǎng)型系統(tǒng)優(yōu)化配置[J]. 王之龍,于東立,門向陽(yáng),曹軍,方野. 電力需求側(cè)管理. 2018(06)
[3]基于壓縮空氣儲(chǔ)能的分布式能源系統(tǒng)熱力學(xué)特性分析[J]. 劉輝,張磊,張俊杰,王順森,謝永慧. 節(jié)能技術(shù). 2018(04)
[4]改進(jìn)的光熱復(fù)合壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及其仿真分析[J]. 陳曉弢,王國(guó)華,司楊,梅生偉,薛小代,陳來(lái)軍,張學(xué)林. 電力自動(dòng)化設(shè)備. 2018(05)
[5]考慮先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能電站備用特性的電力系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度策略[J]. 李姚旺,苗世洪,尹斌鑫,羅星,王吉紅. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(18)
[6]壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)現(xiàn)狀及應(yīng)用前景[J]. 紀(jì)律,陳海生,張新敬,周學(xué)志,常靜,聶乾鑫. 高科技與產(chǎn)業(yè)化. 2018(04)
[7]先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展及展望[J]. 梅生偉,李瑞,陳來(lái)軍,薛小代. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(10)
[8]先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能(AA-CAES)系統(tǒng)一種結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案[J]. 韓中合,周權(quán),王營(yíng)營(yíng),劉士名. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2016(03)
[9]壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)及其應(yīng)用探討[J]. 梅生偉,薛小代,陳來(lái)軍. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2016(03)
[10]面向能源互聯(lián)網(wǎng)的非補(bǔ)燃?jí)嚎s空氣儲(chǔ)能及應(yīng)用前景初探[J]. 薛小代,梅生偉,林其友,陳來(lái)軍,陳穎. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(01)
博士論文
[1]風(fēng)電與先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)的系統(tǒng)集成與仿真研究[D]. 張遠(yuǎn).中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所) 2014
本文編號(hào):3325840
【文章來(lái)源】:東方電氣評(píng)論. 2020,34(03)
【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)
【部分圖文】:
傳統(tǒng)壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)
液態(tài)空氣儲(chǔ)能(Liquid air energy storage, LAES)系統(tǒng)將能量以液態(tài)空氣介質(zhì)進(jìn)行存儲(chǔ),可極大程度地提高能量?jī)?chǔ)存密度,避免地理環(huán)境的限制[10]。如圖6所示,液態(tài)空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)在儲(chǔ)能過(guò)程中,高壓空氣經(jīng)蓄冷換熱器降溫至液化溫度后,在透平中降壓液化,經(jīng)分離得到的液態(tài)空氣被儲(chǔ)存,未液化的空氣回到蓄冷回?zé)崞麽尫爬淞?在釋能過(guò)程中,液態(tài)空氣經(jīng)低溫泵加壓后進(jìn)入蓄冷回?zé)崞魑鼰?再經(jīng)換熱器升溫后進(jìn)入透平膨脹做功。因空氣液態(tài)密度較氣態(tài)密度大約700倍,存儲(chǔ)空間可大幅減小,但同時(shí)系統(tǒng)額外增加相關(guān)設(shè)備,增加了系統(tǒng)損耗。2.6 超臨界壓縮空氣儲(chǔ)能
超臨界壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)兼具了AA-CAES和LAES的優(yōu)勢(shì),系統(tǒng)具有能量密度大,熱效率高,環(huán)境友好等優(yōu)點(diǎn),該系統(tǒng)最高效率可達(dá)70%[11]。2.7 水下壓縮空氣儲(chǔ)能(Underwater compressed air energy storage, UW-CAES)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]能源革命中的物理儲(chǔ)能技術(shù)[J]. 陳海生,凌浩恕,徐玉杰. 中國(guó)科學(xué)院院刊. 2019(04)
[2]含壓縮空氣儲(chǔ)能的能源互聯(lián)微網(wǎng)型系統(tǒng)優(yōu)化配置[J]. 王之龍,于東立,門向陽(yáng),曹軍,方野. 電力需求側(cè)管理. 2018(06)
[3]基于壓縮空氣儲(chǔ)能的分布式能源系統(tǒng)熱力學(xué)特性分析[J]. 劉輝,張磊,張俊杰,王順森,謝永慧. 節(jié)能技術(shù). 2018(04)
[4]改進(jìn)的光熱復(fù)合壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及其仿真分析[J]. 陳曉弢,王國(guó)華,司楊,梅生偉,薛小代,陳來(lái)軍,張學(xué)林. 電力自動(dòng)化設(shè)備. 2018(05)
[5]考慮先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能電站備用特性的電力系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)度策略[J]. 李姚旺,苗世洪,尹斌鑫,羅星,王吉紅. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(18)
[6]壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)現(xiàn)狀及應(yīng)用前景[J]. 紀(jì)律,陳海生,張新敬,周學(xué)志,常靜,聶乾鑫. 高科技與產(chǎn)業(yè)化. 2018(04)
[7]先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展及展望[J]. 梅生偉,李瑞,陳來(lái)軍,薛小代. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào). 2018(10)
[8]先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能(AA-CAES)系統(tǒng)一種結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案[J]. 韓中合,周權(quán),王營(yíng)營(yíng),劉士名. 太陽(yáng)能學(xué)報(bào). 2016(03)
[9]壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)及其應(yīng)用探討[J]. 梅生偉,薛小代,陳來(lái)軍. 南方電網(wǎng)技術(shù). 2016(03)
[10]面向能源互聯(lián)網(wǎng)的非補(bǔ)燃?jí)嚎s空氣儲(chǔ)能及應(yīng)用前景初探[J]. 薛小代,梅生偉,林其友,陳來(lái)軍,陳穎. 電網(wǎng)技術(shù). 2016(01)
博士論文
[1]風(fēng)電與先進(jìn)絕熱壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)的系統(tǒng)集成與仿真研究[D]. 張遠(yuǎn).中國(guó)科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所) 2014
本文編號(hào):3325840
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