(3)缺点需要大的洞穴以存储压缩空气,与地理条件密切相关,适合地点非常有限;
需要燃气轮机配合,并要一定量的燃气作燃料,适合于用作能量管理、负荷调平和削峰;
以往开发的是一种非绝热(diabatic)的压缩空气储能技术。空气在压缩时所释放的热,并没有储存起来,通过冷却消散了,而压缩的空气在进入透平前还需要再加热。因此全过程效率较低,通常低于50%。
(2)优点采用这两种物质作能量载体的好处是储存的能量很大,移动储能电池,可达twh级;
储存的时间也很长,可达几个月;
另外氢和合成除了可用于发电外,还可有其他利用方式,如交通等。
(3)缺点全周期效率较低,制氢效率只有70%左右,移动储能商机,而制合成的效率60-65%,从发电到用电的全周期效率---,灵活移动储能,只有30%-40%
(4)应用
将氢与---合成为的过程也被称作为p2g技术(power to gas)。 德国热衷于推动此项技术,已有项目在德国投入运行。以为燃料的热电联产或冷、热、电联产系统已成为分布式发电和微电网的重要组成部分,在智能配电网中发挥着重要的作用,氢和合成为分布式发电提供了充足的燃料。
(2)缺点
n 热储能要各种高温化学热工质,应用场合比较受限。
(3)应用
由于热储能储存的热量可以很大,蔡甸移动储能,所以在可再生能源发电的利用上会有一定的作用。熔融盐常常作为一种相变材料,用于集热式太阳能热发电站中。此外,还有许多其他种类的储热技术正在开发中,它们有许多不同的作用。
五 化学类储能
化学类储能主要是指利用氢或合成作为二次能源的载体。
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