NHL 200 1” 200 340 34 85 24 650 NF 0290 M01 NF 0290 M1 NHL 250 1 ½” 250 425 39 86 24 810 NF 0290 M01 NF 0290 M1 NHL 300 1 ½” 300 510 39 86 24 830 NF 0325 M01 NF 0325 M1 NHL 400 2” 400 680 44 87 26 1020 NF 0450 M01 NF 0450 M1 NHL 500 2” 500 850 47 88 26 1210 NF 0700 M01 NF 0700 M1 NHL 600 2” 600 1020 47 88 26 1230 NF 0700 M01 NF 0700 M1 NHL 800 3” 800 1360 66 97 40 2400 NF 1000 M01 NF 1000 M1 NHL 1000 3” 1000 1700 66 97 40 2350 NF 1000 M01 NF 1000 M1 NHL 1250 3” 1250 2125 66 97 40 2560 NF 1250 M01 NF 1250 M1 NHL 1500 3” 1500 2550 66 97 40 3250 NF 1500 M01 NF 1500 M1 NHL 2000 4” 2000 3400 84 115 59 3600 NFZ 2500 M01 NFZ 2500 M1 NHL 2500 4” 2500 4250 84 115 60 4100 NFZ 2500 M01 NFZ 2500 M1 NHL 3000 4” 3000 5100 103 137 70 6000 NFZ 3000 M01 NFZ 3000 M1 NHL 3500 6” 3500 5945 103 137 70 6800 NFZ 3500 M01 NFZ 3500 M1 NHL 4000 6” 4000 6795 103 137 70 7300 NFZ 4000 M01 NFZ 4000 M1 NHL 4500 6” 4500 7645 120 130 70 7500 NFZ 5000 M01 NFZ 5000 M1 NHL 5000 6” 5000 8495 120 130 70 8200 NFZ 5000 M01 NFZ 5000 M1
压缩空气能量存储自 20 世纪 70 年代在德国亨托夫建造第一座工厂以来就已为人所知。第二座工厂于 20 世纪 90 年代初在美国阿拉巴马州麦金托什建成。最近,中国才开始建设一座新建工厂。在西半球,我们注意到人们对这一解决方案的兴趣日益浓厚,首批项目可能最早在 2026/27 年投入运营。压缩空气能量存储解决方案有两种不同的变体。第一种是已知的(绝热)版本,可以在亨托夫或麦金托什看到。来自环境的空气通过多个压缩机压缩并储存在地下盐穴中。在有利的情况下,空气通过由 HP 空气膨胀机和改进的 LP 燃气轮机膨胀机组成的膨胀机释放。LP 燃气轮机膨胀机需要在膨胀前加热空气,以避免损坏膨胀机组。由于上述版本使用天然气,会产生 CO2 和 NOx 等排放,因此很容易开发出第二种(绝热)版本:在燃烧过程中产生的热量
收件人:新斯科舍电力 (NSP) – 综合资源规划团队 发件人:Jon Sorenson,Hydrostor 主题:先进压缩空气能量储存 (A-CAES) 正如我们在电话会议上所沟通的,Hydrostor 提供先进压缩空气能量储存,这是一项正在申请专利的技术,对新斯科舍电力的整合规划工作非常有利,因为您要淘汰资产,专注于可再生能源,但必须与新的间歇性连接资产保持平衡和可靠性。 请参阅下载中包含的附加 pdf 文件,并请注意以下 Hydrostor 技术的一些优势: • 选址灵活性:A-CAES 资产可以灵活选址,这意味着它们可以在已退役/即将退役的煤电厂现场建造,以利用现有强大的互连能力,并在需要时提供可调度的发电(不像抽水蓄能)。 • 卓越的经济性:要通过使用能量储存资产来取代煤电厂提供的可靠性,需要较长的储存时间(8-12 小时以上)。由于存储容量的边际成本非常低,A-CAES 的经济性优于替代存储解决方案,可大规模提供这些长期可靠性服务。• 类似的电网安全服务:与燃煤发电站类似,A-CAES 设施使用同步发电机发电,这意味着它们提供传统发电机以前提供的所有相同的电网安全服务,例如同步惯性、无功电压支持和系统强度/故障电流贡献,以及提供更高的电能质量,而没有谐波(与基于逆变器的发电不同)。A-CAES 系统甚至可以在发电机不发电时将其作为同步电容器运行,不间断地提供这些安全服务。• 灵活的电网平衡容量:凭借丰富的存储容量和灵活的涡轮机械,A-CAES 资产可以通过广泛的净功率输出运行以平衡电网。例如,一个具有 500 兆瓦充电额定值和 500 兆瓦放电额定值的系统可以在 1000 兆瓦范围内运行(500 兆瓦输入至 500 兆瓦输出),以平衡供需,有效整合大量低成本、间歇性可再生能源发电(例如陆上或海上风电),同时保持供电的可靠性和安全性。此外,我们认为基于 A-CAES 和风电的投资组合将是资本密集型的,但相对于基于灵活燃气发电的投资组合,其运营成本要低得多。这意味着 NSP 费率基础/受监管资产基础(您通常以此为基础获得回报率)将更高,同时仍为您的所有客户提供极具竞争力的供应成本。这种模式对纳税人来说是一种更好的经济模式,因为你不必承担购买天然气的成本,也不必为管理天然气支付任何经批准的加价。如果 NSP 只能以受监管的回报率的形式从其资本资产中赚取利润,那么将风能与 A-CAES 相结合的部署对公用事业公司和纳税人来说都具有很强的经济意义。
在技术文献中可以找到大量关于 ACAES 的理论和模拟研究的例子,预测的往返通常在 50 — 75 % 的范围内,即 8,2 。在这些研究中,系统的各个子组件(即压缩机、热交换器、涡轮机)通常基于“黑箱”热力学模型,从给定数量的输入生成性能指标,而不考虑内部组件的细节。虽然这种方法对于概念研究和描述一般操作原理很有用,但它忽略了重要的设备技术限制和/或设计挑战。这可能导致对操作条件和性能指标的预测不切实际。也有论文指定了动态组件性能 9 ,但这些论文仍然基于通用模型,而不是特定的定制设计组件。在最近的一篇论文 1 中,我们推导出等容 ACAES 系统的理想性能极限,提供
过程传感技术 (PST) 提供无与伦比的仪器、分析仪和传感器套件,用于要求严苛的终端市场的精密测量和监控。这些市场涵盖制药/生命科学、特种气体、半导体、石油和天然气、石化产品和电力、气体检测、食品和饮料以及楼宇自动化。使用我们的产品,客户每年可通过提高其工艺中的能源效率和减少工艺中断节省数百万美元。食品、药品、半导体和数千种制成品的质量取决于在生产、储存和运输过程中对湿度、氧气、CO、N 2 、H 2 、碳氢化合物、压力或 CO 2 等关键参数的可靠测量。我们的产品直接提高了客户的盈利能力,并帮助他们遵守严格的行业法规。我们拥有并制造大多数产品中使用的传感技术。这使我们能够保持强大的领导地位,并将我们的创新利益传递给我们的客户。
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摘要:全球范围内正在进行重大的能源转型。这主要是由风能和太阳能等可变能源的引入所驱动。为了保证能源供应满足需求,储能技术将在整合这些间歇性能源方面发挥重要作用。电池可以提供每日能量存储。然而,在抽水蓄能不是可行解决方案的情况下,仍然没有能够提供每周、每月和季节性储能服务的技术。在此,我们介绍了一种基于等温空气压缩/减压和深海压缩空气储存的创新储能方案。等温深海压缩空气储能 (IDO-CAES) 的安装容量成本估计为 1500 至 3000 美元/千瓦,储能成本估计为 1 至 10 美元/千瓦时。IDO-CAES 应作为电池的补充,在未来的可持续能源网中提供每周、每月和季节性的储能周期,特别是在沿海地区、岛屿和海上和浮动风力发电厂以及深海采矿活动中。
CAES – PTRC /2 萨斯喀彻温省的地质优势 萨斯喀彻温省拥有极其有利的地质条件,因为这里有一层厚达 200 多米的岩盐层,主要成分是氯化钠。通过钻探 170,000 多口油气井和进行钾盐开采,人们可以很好地了解草原盐层的地质构成。自 1950 年代以来,萨斯喀彻温省还成功地在岩盐中开采和运营了面积超过 140,000 立方米(500 万立方英尺)的洞穴,用于储存天然气、其他碳氢化合物和工业废料。萨斯喀彻温省还拥有安全处理洞穴开采过程中在深层盐水层中产生的盐水的手段。这些条件使萨斯喀彻温省比全球大多数其他司法管辖区具有明显的地质优势。