摘要:冷热电联产(CCHP)系统的综合利用技术是可再生和可持续能源研究的前沿。本文提出了一种基于混合三联产压缩空气储能系统(HT-CAES)的新型CCHP系统,该系统可满足多种形式的能源需求。对HT-CAES进行了全面的热力学模型,并进行了能量和火用方法的热力学性能分析。此外,对影响HT-CAES性能的关键参数进行了敏感性分析和热电联产能力评估。结果表明,往返效率、电能存储效率和火用效率分别可达73%、53.6%和50.6%。因此,本文提出的系统具有较高的效率和灵活性,可以联合供应多种能源来满足需求,在太阳能资源丰富的地区具有广阔的应用前景。
电池可用于储存间歇性能源,并在需要时再次释放能量。锂、铅、镍和钠这四种技术都能够为电网运营商提供重要功能,并具有进一步经济和技术发展的潜力。铅基电池已在工业应用中使用了数百年,并且在电网运营商和最终用户的电网应用中已得到广泛认可。由于成本低廉,这种电池几乎用于所有需要电池的小型光伏装置。对于大型可再生能源存储装置,钠电池或锂离子电池的使用更为普遍,因为它们的比能量和功率较低,通常循环寿命较短,充电时间较长。镍基电池用于特殊情况,即在极端气候、快速充电条件或长周期内储存能量。[7] 电池最适合储存几个小时的能量,储存容量为 5kWh -10 MWh。[2]
摘要。在当前的能源背景下,间歇性和非调度性可再生能源,如风能和太阳能光伏(发电量不一定与需求相对应),需要灵活的解决方案来储存能源。储能系统 (ESS) 能够平衡可变可再生能源 (VRE) 的间歇性和不稳定发电量。ESS 提供辅助服务,例如:电网频率、一次和电压控制。为了实现电力系统控制,ESS 可以在几秒钟内切换到不同的运行模式。很多时候,ESS 会对景观和社会产生环境影响。为了解决这个问题,废弃的地下空间,如已关闭的矿井,可以用作储能厂的地下水库。本文对地下抽水蓄能水电 (UPSH)、压缩空气储能 (CAES) 和废弃矿井中悬挂重物的悬挂重物重力储能 (SWGES) 进行了比较分析。抽水蓄能水电 (PSH) 是最成熟的概念,占全球散装储能容量的 99%。结果表明,在 UPSH 和 CAES 电厂中,储存的能量主要取决于地下储层容量,而在 SWGES 电厂中,储存的能量取决于矿井深度和质量。SWGES 电厂储存的能量(3.81 MWh 循环 -1,可用深度 600 米,假设悬浮重量为 3,000 吨)远低于 UPSH 和 CAES 电厂。
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。
Drytec 微玻璃纤维是极细的纳米级纤维,直径比纤维素纤维小八十倍。这可实现极高的初始效率,并且比市场上任何过滤器都能更好地保护空气压缩机。Drytec Mini-Pleat 系统可确保每个过滤器褶皱之间的空间相等,并在过滤器的整个使用寿命期间保持“V”形褶皱几何形状。因此,100% 的表面积性能均等,可提供预期的保护,同时最大限度地减少压降。
能源存储是有效利用可再生能源以及可再生能源在电网格中的重要元素。压缩的空气储能(CAE)(CAES)在提出的各种能源存储技术中,可以在艰巨的任务中发挥重要作用,即在大规模和长时间内(例如,对于大多数电池技术来说,相对)存储电能的艰巨任务。CAE在许多方面都像泵送的水电存储(PHS)一样,它是全球安装容量最大的,由Perez-Diaz等人引用为130 GW。(2015)。在pHS中,当有多余的电力时,将水泵入高架存储库,然后在需要电力时通过重力向下流动,并通过涡轮发电机向下流动。对于非常大的功率能力,pHS需要大型的自然土地来容纳水,而凯斯需要大型的地下可密封洞穴,这些洞穴可以容纳高压空气。
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
通常,冷冻空气干燥器用于通用工厂空气。然而,压缩空气中仍残留大量水蒸气,远远超过大多数应用所能容忍的量(经过压力露点 (PDP) 为 -40˚F (-40˚C) 的干燥剂干燥器后的空气比经过 PDP 为 +37.4˚F (+3˚C) 的冷冻空气干燥器后的空气干燥约 60 倍)。许多关键应用要求 PDP 远低于冷冻干燥器提供的 PDP
空气制备设备采用经典设计,质量可靠。过滤器、特殊过滤器、压力调节器、雾化润滑器、过滤器压力调节器和组合维护装置,过滤精度、排水阀、压力范围或碗状物有多种变化。通过双接头连接到维护装置。六种尺寸,连接螺纹 G 1/8 至 G 2,最大。60 bar。标准系列的空气处理设备,不能用于维护装置。40 bar 和 60 bar 过滤器和微过滤器、小型压力调节器、带黄铜外壳的压力调节器、60 bar 压力调节器、压力管路调节器、精密压力调节器、手轮带压力表、水压调节器、小型润滑器。