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【盤點(diǎn)】那些年我們應(yīng)用的儲能技術(shù)

發(fā)布時間: 2015-07-27 09:14:46    來源: 知乎專欄
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[摘要]儲能技術(shù)是通過裝置或物理介質(zhì)將能量儲存起來以便以后需要時利用的技術(shù)。儲能技術(shù)按照儲存介質(zhì)進(jìn)行分類,可以分為機(jī)械類儲能、電氣類儲能、電化學(xué)類儲能、熱儲能和化學(xué)類儲能。

  四 熱儲能

  (1)基本原理

  在一個熱儲能系統(tǒng)中,熱能被儲存在隔熱容器的媒質(zhì)中,以后需要時可以被轉(zhuǎn)化回電能,也可直接利用而不再轉(zhuǎn)化回電能。

  熱儲能有許多不同的技術(shù),可進(jìn)一步分為顯熱儲存(sensible heat storage)和潛熱儲存(latent heat storage)等。顯熱儲存方式中,用于儲熱的媒質(zhì)可以是液態(tài)的水,熱水可直接使用,也可用于房間的取暖等,運(yùn)行中熱水的溫度是有變化的。而潛熱儲存是通過相變材料( Phase Change Materials, PCMs)來完成的,該相變材料即為儲存熱能的媒質(zhì)。

  (2)缺點(diǎn)

  n 熱儲能要各種高溫化學(xué)熱工質(zhì),應(yīng)用場合比較受限。

  (3)應(yīng)用

  由于熱儲能儲存的熱量可以很大,所以在可再生能源發(fā)電的利用上會有一定的作用。熔融鹽常常作為一種相變材料,用于集熱式太陽能熱發(fā)電站中。此外,還有許多其他種類的儲熱技術(shù)正在開發(fā)中,它們有許多不同的作用。

  五 化學(xué)類儲能

  化學(xué)類儲能主要是指利用氫或合成天然氣作為二次能源的載體。

  (1)基本原理

  利用待棄掉的風(fēng)電制氫,通過電解水,將水分解為氫氣和氧氣,從而獲得氫。以后可直接用氫作為能量的載體,再將氫與二氧化碳反應(yīng)成為合成天然氣(甲烷),以合成天然氣作為另一種二次能量載體。

  (2)優(yōu)點(diǎn)

  采用這兩種物質(zhì)作能量載體的好處是儲存的能量很大,可達(dá)TWh級;

  儲存的時間也很長,可達(dá)幾個月;

  另外氫和合成天然氣除了可用于發(fā)電外,還可有其他利用方式,如交通等。

  (3)缺點(diǎn)

  全周期效率較低,制氫效率只有70%左右,而制合成天然氣的效率60-65%,從發(fā)電到用電的全周期效率更低,只有30%-40%

  (4)應(yīng)用

  將氫與二氧化碳合成為甲烷的過程也被稱作為P2G技術(shù)(power to gas)。 德國熱衷于推動此項技術(shù),已有示范項目在德國投入運(yùn)行。以天然氣為燃料的熱電聯(lián)產(chǎn)或冷、熱、電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)已成為分布式發(fā)電和微電網(wǎng)的重要組成部分,在智能配電網(wǎng)中發(fā)揮著重要的作用,氫和合成天然氣為分布式發(fā)電提供了充足的燃料。

  六 各種儲能技術(shù)的性能比較和應(yīng)用選擇

  儲能技術(shù)種類繁多,他們的特點(diǎn)各異。實際應(yīng)用時,要根據(jù)各種儲能技術(shù)的特點(diǎn)以及對優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行綜合比較來選擇適當(dāng)?shù)募夹g(shù)。供選擇的主要特征包括:①能量密度 (kWh or MWh);②功率密度 (kW or MW);③響應(yīng)時間(-ms, -s, -minute);④儲能效率 (充放電效率);⑤設(shè)備壽命 (年)或充放電次數(shù);⑥技術(shù)成熟度;⑦經(jīng)濟(jì)因素 (投資成本、運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用);⑧安全和環(huán)境方面的考慮。

  在實際工程項目中,要根據(jù)儲能技術(shù)的上述特征,應(yīng)用的目的和需求,來選擇其種類、安裝地點(diǎn)、容量以及各種技術(shù)的配合,還要考慮用戶的經(jīng)濟(jì)承受能力。

  6.1 放電時間對比

  儲能技術(shù)性能如果按放電時間劃分,可分為

  ①短放電時間(秒至分鐘級),如超級電容器、超導(dǎo)儲能、飛輪儲能,

  ②中等放電時間(分鐘至小時級),如飛輪儲能、各種電池等,

  ③較長放電時間(小時至天級),如各類電池、抽水蓄能、壓縮空氣等,

  ④特長放電時間(天至月級),如氫和合成天然氣。

  上述放電時間短的,常常是功率型的,一般可用作UPS和提高電能質(zhì)量。中等放電時間的,可用于電源轉(zhuǎn)接。較長或特長時間的,一般是能量型的,可用于系統(tǒng)的能量管理。目前應(yīng)用最廣泛的大型抽水蓄能可以解決天級的儲能要求,要滿足周和月級的儲能需求要依靠其他種類儲能手段,如氫和合成天然氣。

  不同儲能技術(shù)的儲能容量能量和放電時間的比較示于圖,可以看出不同的儲能技術(shù)處于圖中不同的位置。

  6.2 功率對比

  大規(guī)模、永久儲能的應(yīng)用可分為三類:

  ① 電能質(zhì)量要求:在該應(yīng)用中,儲存能量僅用于在幾秒鐘或更少的時間,以確保傳輸電能的品質(zhì)。

  ② 應(yīng)急能量要求:在這些應(yīng)用中,貯存的能量可用幾秒到幾分鐘,從一個電源切換到另一個電源時,以保證電能的連續(xù)性。

  ③ 系統(tǒng)能量管理要求:在這些應(yīng)用中,儲能系統(tǒng)用于發(fā)電和消耗之間的去耦及同步。典型的應(yīng)用是負(fù)載平衡,這意味著在非高峰時儲存能量(能量成本低),并在高峰時段使用存儲的能量(能量較高的成本)。

  6.3 效率對比

  儲能的效率和壽命(循環(huán)的最大數(shù))是兩個重要參數(shù),因為它們影響到存儲的成本。下圖給出不同存儲技術(shù)相對于效率和壽命的特點(diǎn)。

  6.4 投資對比

  投資成本是一個重要的經(jīng)濟(jì)參數(shù),影響能源生產(chǎn)的總成本。每個循環(huán)的成本可能是評估能量存儲系統(tǒng)成本的最佳方式。下圖給出投資的主要組分,考慮到耐用性和效率。

  6.5 密度對比

  存儲系統(tǒng)的體積很重要,首先,它可能被安裝在一個受限制的或昂貴的空間,例如在城市地區(qū)。其次,體積增加,則需要更多的材料和更大的施工現(xiàn)場,從而增加了系統(tǒng)的總成本。

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