壓縮空氣儲能系統(tǒng)研究概述
發(fā)布時間:2021-08-06 13:13
壓縮空氣儲能系統(tǒng)是一種電能與空氣介質內能之間能量轉換存儲的能源利用系統(tǒng),用壓縮空氣儲存低谷電、棄風電和棄光電,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、新能源消納等領域的大規(guī)模儲能技術。本文概述了壓縮空氣儲能技術系統(tǒng)原理,分析了壓縮空氣儲能系統(tǒng)的類型和技術特點,簡述了該技術的應用前景及研究現(xiàn)狀,最后指出了壓縮空氣儲能技術的發(fā)展問題和挑戰(zhàn)。
【文章來源】:東方電氣評論. 2020,34(03)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
傳統(tǒng)壓縮空氣儲能系統(tǒng)
液態(tài)空氣儲能(Liquid air energy storage, LAES)系統(tǒng)將能量以液態(tài)空氣介質進行存儲,可極大程度地提高能量儲存密度,避免地理環(huán)境的限制[10]。如圖6所示,液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)在儲能過程中,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)空氣被儲存,未液化的空氣回到蓄冷回熱器釋放冷量;在釋能過程中,液態(tài)空氣經(jīng)低溫泵加壓后進入蓄冷回熱器吸熱,再經(jīng)換熱器升溫后進入透平膨脹做功。因空氣液態(tài)密度較氣態(tài)密度大約700倍,存儲空間可大幅減小,但同時系統(tǒng)額外增加相關設備,增加了系統(tǒng)損耗。2.6 超臨界壓縮空氣儲能
超臨界壓縮空氣儲能系統(tǒng)兼具了AA-CAES和LAES的優(yōu)勢,系統(tǒng)具有能量密度大,熱效率高,環(huán)境友好等優(yōu)點,該系統(tǒng)最高效率可達70%[11]。2.7 水下壓縮空氣儲能(Underwater compressed air energy storage, UW-CAES)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]能源革命中的物理儲能技術[J]. 陳海生,凌浩恕,徐玉杰. 中國科學院院刊. 2019(04)
[2]含壓縮空氣儲能的能源互聯(lián)微網(wǎng)型系統(tǒng)優(yōu)化配置[J]. 王之龍,于東立,門向陽,曹軍,方野. 電力需求側管理. 2018(06)
[3]基于壓縮空氣儲能的分布式能源系統(tǒng)熱力學特性分析[J]. 劉輝,張磊,張俊杰,王順森,謝永慧. 節(jié)能技術. 2018(04)
[4]改進的光熱復合壓縮空氣儲能系統(tǒng)設計方案及其仿真分析[J]. 陳曉弢,王國華,司楊,梅生偉,薛小代,陳來軍,張學林. 電力自動化設備. 2018(05)
[5]考慮先進絕熱壓縮空氣儲能電站備用特性的電力系統(tǒng)優(yōu)化調度策略[J]. 李姚旺,苗世洪,尹斌鑫,羅星,王吉紅. 中國電機工程學報. 2018(18)
[6]壓縮空氣儲能技術研發(fā)現(xiàn)狀及應用前景[J]. 紀律,陳海生,張新敬,周學志,常靜,聶乾鑫. 高科技與產業(yè)化. 2018(04)
[7]先進絕熱壓縮空氣儲能技術研究進展及展望[J]. 梅生偉,李瑞,陳來軍,薛小代. 中國電機工程學報. 2018(10)
[8]先進絕熱壓縮空氣儲能(AA-CAES)系統(tǒng)一種結構優(yōu)化方案[J]. 韓中合,周權,王營營,劉士名. 太陽能學報. 2016(03)
[9]壓縮空氣儲能技術及其應用探討[J]. 梅生偉,薛小代,陳來軍. 南方電網(wǎng)技術. 2016(03)
[10]面向能源互聯(lián)網(wǎng)的非補燃壓縮空氣儲能及應用前景初探[J]. 薛小代,梅生偉,林其友,陳來軍,陳穎. 電網(wǎng)技術. 2016(01)
博士論文
[1]風電與先進絕熱壓縮空氣儲能技術的系統(tǒng)集成與仿真研究[D]. 張遠.中國科學院研究生院(工程熱物理研究所) 2014
本文編號:3325840
【文章來源】:東方電氣評論. 2020,34(03)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
傳統(tǒng)壓縮空氣儲能系統(tǒng)
液態(tài)空氣儲能(Liquid air energy storage, LAES)系統(tǒng)將能量以液態(tài)空氣介質進行存儲,可極大程度地提高能量儲存密度,避免地理環(huán)境的限制[10]。如圖6所示,液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)在儲能過程中,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)空氣被儲存,未液化的空氣回到蓄冷回熱器釋放冷量;在釋能過程中,液態(tài)空氣經(jīng)低溫泵加壓后進入蓄冷回熱器吸熱,再經(jīng)換熱器升溫后進入透平膨脹做功。因空氣液態(tài)密度較氣態(tài)密度大約700倍,存儲空間可大幅減小,但同時系統(tǒng)額外增加相關設備,增加了系統(tǒng)損耗。2.6 超臨界壓縮空氣儲能
超臨界壓縮空氣儲能系統(tǒng)兼具了AA-CAES和LAES的優(yōu)勢,系統(tǒng)具有能量密度大,熱效率高,環(huán)境友好等優(yōu)點,該系統(tǒng)最高效率可達70%[11]。2.7 水下壓縮空氣儲能(Underwater compressed air energy storage, UW-CAES)
【參考文獻】:
期刊論文
[1]能源革命中的物理儲能技術[J]. 陳海生,凌浩恕,徐玉杰. 中國科學院院刊. 2019(04)
[2]含壓縮空氣儲能的能源互聯(lián)微網(wǎng)型系統(tǒng)優(yōu)化配置[J]. 王之龍,于東立,門向陽,曹軍,方野. 電力需求側管理. 2018(06)
[3]基于壓縮空氣儲能的分布式能源系統(tǒng)熱力學特性分析[J]. 劉輝,張磊,張俊杰,王順森,謝永慧. 節(jié)能技術. 2018(04)
[4]改進的光熱復合壓縮空氣儲能系統(tǒng)設計方案及其仿真分析[J]. 陳曉弢,王國華,司楊,梅生偉,薛小代,陳來軍,張學林. 電力自動化設備. 2018(05)
[5]考慮先進絕熱壓縮空氣儲能電站備用特性的電力系統(tǒng)優(yōu)化調度策略[J]. 李姚旺,苗世洪,尹斌鑫,羅星,王吉紅. 中國電機工程學報. 2018(18)
[6]壓縮空氣儲能技術研發(fā)現(xiàn)狀及應用前景[J]. 紀律,陳海生,張新敬,周學志,常靜,聶乾鑫. 高科技與產業(yè)化. 2018(04)
[7]先進絕熱壓縮空氣儲能技術研究進展及展望[J]. 梅生偉,李瑞,陳來軍,薛小代. 中國電機工程學報. 2018(10)
[8]先進絕熱壓縮空氣儲能(AA-CAES)系統(tǒng)一種結構優(yōu)化方案[J]. 韓中合,周權,王營營,劉士名. 太陽能學報. 2016(03)
[9]壓縮空氣儲能技術及其應用探討[J]. 梅生偉,薛小代,陳來軍. 南方電網(wǎng)技術. 2016(03)
[10]面向能源互聯(lián)網(wǎng)的非補燃壓縮空氣儲能及應用前景初探[J]. 薛小代,梅生偉,林其友,陳來軍,陳穎. 電網(wǎng)技術. 2016(01)
博士論文
[1]風電與先進絕熱壓縮空氣儲能技術的系統(tǒng)集成與仿真研究[D]. 張遠.中國科學院研究生院(工程熱物理研究所) 2014
本文編號:3325840
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