储能的效率和寿命(循环的数)是两个重要参数,因为它们影响到存储的成本。下图给出不同存储技术相对于效率和寿命的特点。
6.4 投资对比
投资成本是一个重要的经济参数,影响能源生产的总成本。每个循环的成本可能是评估能量存储系统成本的方式。下图给出投资的主要组分,考虑到---性和效率。
6.5 密度对比
存储系统的体积很重要,首先,它可能被安装在一个受---的或昂贵的空间,例如在城市地区。其次,体积增加,则需要更多的材料和的施工现场,从而增加了系统的总成本。
(4)应用
至今, 只有德国和美国有投运的压缩空气储能站。德国
hundorf 站于1978年投运, 压缩功率60mw,巴音郭楞蒙古自治州移动储能,发电功率290mw(后经改造提高到321mw), 压缩时间/发电时间=4,2小时连续运行,启动过上万次,启动---率达97%。此外,德国正在建造绝热型压缩空气储能电站,尚未投运美国mcintosh,
alabama阿拉巴马州, 1991年投运, 110mw,压缩时间/发电时间=1.6,移动储能锂电,如连续输出
100mw 可维持26小时,曾因地质不稳定而发生过坍塌事故。此外,美国正在建设几座大型的压缩空气储能电站,尚未投运。
近来压缩空气储能的研究和开发---在不断上升,移动储能电源,公司已立项研究10mw压缩空气储能,项目负责人清华大学卢强院士。
(1)基本原理
在一个热储能系统中,热能被储存在隔热容器的媒质中,以后需要时可以被转化回电能,也可直接利用而不再转化回电能。
热储能有许多不同的技术,可进一步分为显热储存(sensible
heat storage)和潜热储存(latent
heat storage)等。显热储存方式中,用于储热的媒质可以是液态的水,热水可直接使用,也可用于房间的取暖等,运行中热水的温度是有变化的。而潜热储存是通过相变材料( phase change materials, pcms)来完成的,该相变材料即为储存热能的媒质。
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