抽水蓄能系统有两个蓄水池,其中一个蓄水池高于另一个蓄水池。传统上,当电力需求旺盛时,就会使用抽水蓄能系统。然而,随着我们转向间歇性可再生能源发电(如陆上和海上风电)比例更高的电力系统,抽水蓄能系统将在风力发电量超过需求时“储存”风力发电量,并在风力发电量无法满足需求时使用这些电力满足需求方面发挥重要作用。
2.1 最佳水库位置 抽水蓄能容量取决于两个基本因素:1) 储存量和 2) 上、下水库之间的水头差。这两个因素共同决定了在特定地点可以储存的能量。因此,在不受约束的环境中,上、下水库的最佳位置至少取决于一个参数,即上、下水库之间的水头与长度之比(平均坡度)。然而,实际上,符合“最佳”条件的地点是一个多维问题,其中包括储存能量、储存量、管道长度、大坝高度、大坝体积等因素,简而言之,地点“最佳”或“最佳”的定义取决于地形以及抽水蓄能系统的功能和用途。地形优化问题可以用数学表示为
与其他走廊方案相比,Halys Central(方案 A)走廊被选为 4 公里宽走廊方案,对社会、环境和经济目标的总体影响最小。然后,根据同一组目标,在选定的 4 公里宽走廊内确定了一条 1 公里宽的推荐走廊。有关 4 公里宽走廊分析和 1 公里宽推荐走廊确定的更多信息,请参阅 Powerlink 的 Borumba 抽水蓄能项目 - 拟议的 Halys 输电走廊草案走廊选择报告(可在线访问 powerlink.com.au/borumbatransmission )。完整文档的摘要也可在此网页上找到。
§ 金刚石、碳化硅(SiC)和六方氮化硼(hBN)拥有各种光学可及的自旋活性量子中心 § 在环境条件下具有优异的相干特性(“室温下的量子比特”) § 由于塞曼分裂,缺陷的能级结构对磁场高度敏感
摘要:随着可再生能源渗透率的提高,混合可再生能源系统与抽水蓄能相结合变得越来越受欢迎。这种配置在通常不与大陆电网相连的偏远地区更为繁荣,这些地区的能源独立挑战加剧。本研究侧重于从建立可再生能源最佳组合的角度设计此类系统,利用可再生能源的互补性和协同作用,结合抽水蓄能的多功能性。然而,这种设计具有相当大的复杂性,一方面是要满足多个目标和约束,另一方面是内在的不确定性,这些不确定性涵盖了所有底层过程,即外部和内部。在这方面,我们利用希腊爱琴海锡夫诺斯岛提出的混合可再生能源系统布局,在确定性和最终随机性设置中开发和评估综合模拟优化方案,揭示不确定性保护下的设计问题。具体来说,我们考虑了三个主要的不确定因素,即风速(自然过程)、能源需求(人为过程)和风能到电能的转换(内部过程,以概率功率曲线表示)。我们还强调了有关系统关键设计参数(水库规模和太阳能发电量)的决策程序,这是通过彻底解释不确定性感知优化结果来实现的。最后,由于拟议的抽水蓄能项目使用海洋作为下水库,因此需要解决额外的技术挑战。
美国是世界上抽水蓄能发电量第二大的国家,共有 43 座电厂,总装机容量为 21.9 吉瓦,估计储能容量为 553 吉瓦时,其中包括世界第二大电厂——位于弗吉尼亚州巴斯县的 3 吉瓦电厂。抽水蓄能发电厂大多建于 20 世纪 70 年代和 80 年代,作为核电的补充,是美国电网的“无声主力”,也是发电系统的支柱,确保了系统的可靠性,但其服务很少得到任何重大认可。但间歇性可再生能源、风能和太阳能的快速扩张,以及天气系统日益变化,极端事件频发,使人们认识到抽水蓄能的价值,并认识到未来需要更多的蓄能。
摘要:美国已开始前所未有的努力,到 2050 年实现所有经济部门的脱碳,这需要迅速部署可变可再生能源技术和电网规模的能源储存。抽水蓄能水电 (PSH) 是一种成熟的技术,能够提供电网规模的能源储存和电网弹性。关于与最先进的 PSH 技术相关的温室气体排放生命周期的信息有限。本研究的目的是对美国新的闭环 PSH 进行完整的生命周期评估,并评估输送到最近的电网变电站连接点的 1 kWh 储存电力所产生的全球变暖潜力 (GWP)。在本研究中,我们使用了处于初步许可阶段的 PSH 设施的公开数据。建模边界是从设施建设到退役。我们的结果估计,美国闭环 PSH 的 GWP 范围为 58 至 530 g CO2e kWh-1,其中储存的电网组合的影响最大,其次是设施建设中使用的混凝土。此外,PSH 场地特征会对 GWP 产生实质性影响,棕地场地的 GWP 比绿地场地低 20%。我们的结果表明,闭环 PSH 比其他储能技术具有气候优势。关键词:抽水蓄能水电、储能、生命周期评估、能源可持续性、水力、水力发电、温室气体排放 ■ 简介
这项研究通过研究风,泵送水力(PHS)和太阳能电位,向埃塞俄比亚的Ziway Lake Islanders提供电力。竖起了风桅杆,并在10,50和70m高的高度进行了一年的测量。风是4类,风速为7m/s,在50m和787m/s。能量密度为318.8 kWh/m 2(50m)。基于GIS的3D数字高程模型(DEM)用于研究pHS,湖泊为较低的水库和一个灭绝火山的干燥的火山口池塘,为上储层。使用光学遥感技术,DEM(LIDAR)12.5m提取头部。所考虑的约束是地形,区域,头部和斜率。在50-250,50-200和50-100m的头部范围内确定了十二个上水库。结果显示,可以开发60m头的5976 kWh的pHS容量。太阳能电势为6.1kWh /m 2 /天。这一发现证明了向社区电力供应的生存能力。