• 成功设计、建造和测试了热泵、能量存储和 ORC • 原型在 DLR 实验室中组合并成功调试 • 即将对该 CHEST 实验室系统进行广泛的实验测试
鸣谢作者贡献声明 Takfarinas Medani:方法论、软件、验证、形式分析、调查、数据管理、写作 - 原始草稿、写作 - 评审和编辑、可视化。 Juan Garcia-Prieto:方法论、软件、验证、形式分析、调查、数据管理、写作 - 原始草稿、写作 - 评审和编辑、可视化。 Francois Tadel:方法论、软件、验证、写作 - 原始草稿、写作 - 评审和编辑、可视化。 Marios Antonakakis:形式分析、验证、写作 - 评审和编辑。 Tim Erdbrüg-ger:软件、形式分析、写作 - 评审和编辑。 Malte Höltershinken:软件、形式分析、写作 - 评审和编辑。 Wayne Mead:调查、数据管理、写作 - 评审和编辑。 Sophie Schrader:软件、形式分析、资源、写作 - 评审和编辑。 Anand Joshi:软件、形式分析、资源、写作 - 评审和编辑。 Christian Engwer:软件、资源、写作 - 审阅和编辑、监督。Carsten H. Wolters:概念化、方法论、软件、验证、调查、资源、数据管理、写作 - 原始草稿、写作 - 审阅和编辑、可视化、监督、资金获取。John C. Mosher:概念化、方法论、软件、验证、调查、资源、写作 - 原始草稿、写作 - 审阅和编辑、可视化、监督、项目管理、资金获取。Richard M. Leahy:概念化、方法论、验证、调查、资源、写作 - 原始草稿、写作 - 审阅和编辑、可视化、监督、项目管理、资金获取。
供水量取决于设施的规模。在大多数情况下,最初的消防干预将侧重于防御性消防措施,以防止火势蔓延到相邻的容器。因此,应在与当地消防和救援服务部门联络后制定现场供水方案,同时考虑到实现战术优先事项所需的可能流速。这还应考虑到消防和救援服务部门将大量水带到现场的能力/预计时间(例如通过提供大容量泵)。
• 这种规模和位置的电池无法可靠地提供多种服务,即降低账单、避免停电和增加可再生能源的使用。 • 存在更便宜的替代方案,例如升级低压线路上的变压器(即连接您家和电网的电线杆和电线)和电表后项目。 • 低压电表前电池很难降低账单或减少排放。 • 它们非常昂贵。模拟的系统成本在 100,000 美元到 800,000 美元之间,没有一个项目在电池的使用寿命内收回哪怕是很小一部分的资本。 • 在电池寿命结束时,没有资金来更换它们。 • 超过 70% 的资本成本(即电池本身)需要由拨款资金支付。 • 即使有 100% 的拨款资金,管理和维护成本也将是社区需要承担的持续费用。电池的收入不足以支付这些成本,而且在保修期满后(标准是 5 年后)风险会特别大。• 我们发现大多数项目只为少数家庭提供服务,这使得它成为一个高风险、昂贵的项目,但收益却非常小。• 保险等成本无法在 10 年内可靠地建模,这再次使社区团体面临运营它们的风险。• 没有财务途径来支付运营电池的项目管理和行政成本。
电网储能有多种类型。其中一些储能机制包括热能储存、飞轮、抽水蓄能、压缩空气和电池储存(有时称为电化学),这将是本情况说明书的重点。与个人设备使用的小型可充电电池类似,较大的电池可用于储存电力,以便以后在家庭和建筑物中直接放电,以及作为电网电力的来源。在人们的家中、地下室或车库中发现几英尺大小的电池并不罕见(通常与住宅规模的太阳能电池板屋顶阵列一起使用)。这些“电化学”现场储能电池选项通常属于与它们通常连接的太阳能系统相关的当地法规。
手稿版本:作者接受的手稿 WRAP 中呈现的版本是作者接受的手稿,可能与已发布的版本或记录版本不同。 永久 WRAP URL:http://wrap.warwick.ac.uk/170822 如何引用:请参阅已发布的版本以获取最新的书目引用信息。如果已知已发布的版本,上面链接的存储库项目页面将包含有关访问它的详细信息。 版权和再利用:华威研究档案门户 (WRAP) 在以下条件下开放华威大学研究人员的这项工作。版权 © 和此处展示的论文版本的所有道德权利属于个人作者和/或其他版权所有者。在合理和可行的范围内,WRAP 中提供的材料在提供之前已经过资格检查。完整项目的副本可用于个人研究或学习、教育或非营利目的,无需事先许可或收费。只要注明作者、标题和完整的书目详细信息,并提供原始元数据页面的超链接和/或 URL,并且内容不会以任何方式更改。出版商声明:有关更多信息,请参阅存储库项目页面的出版商声明部分。有关更多信息,请联系 WRAP 团队:wrap@warwick.ac.uk。
大型电池存储解决方案作为促进可再生能源 (RE) 渗透的选项之一,已受到广泛关注。电池存储的盈利能力受运营商采用的竞标策略影响,并且高度依赖于其余能源系统的运行。然而,文献中尚未研究电池与能源系统之间的协调。本文对 100% 可再生智能能源系统中大型锂离子电池的竞标策略进行了整体的每小时技术经济分析。作为案例研究,2050 年丹麦能源系统用于展示大型电池系统与其余能源系统之间的关系。结果表明,大型电池存储在遵循智能能源系统概念的未来能源系统中的作用有限。同样,电池解决方案仅在丹麦智能能源系统中具有经济可行性,前提是电池存储容量低(持续时间为几个小时),利润率低(约 100%)且运营规划预测期短(约 12 小时)。本研究的结果为100%可再生能源系统中电池竞标和运营提供了一般策略。
摘要 — 电池储能系统 (BESS) 被认为是电力系统中可再生能源容纳的有效解决方案。然而,大型 BESS 的剩余容量和最大功率受到电池性能下降和热失控 (TR) 传播等热诱发事件的严重影响。在现有技术研究中,热诱发事件对 BESS 服务性能的影响尚未得到很好的建模,导致电力系统的可靠性估计相对过于乐观。本文研究了考虑电池性能下降和 TR 传播的大型并网 BESS 的可靠性及其对电力系统整体可靠性的影响。为了量化 BESS 的时变性能,构建了一个多状态模型。所提出的模型描述了 BESS 内部电池的老化过程,结合了连续 TR 和周围电池因吸热而导致的性能下降的综合影响。基于蒙特卡罗方法,模拟了反映间歇性风力发电和波动负载不确定性的场景。建立了储能系统最优调度模型,提出了求解算法,计算了储能系统在实时性能范围内考虑热工条件的调度结果,并通过实例验证了所提模型和技术的有效性。
建筑行业可以为可再生能源的整合提供重要的需求侧灵活性。随着电力系统的变化和建筑能源控制技术的快速进步,技术提供商和需求响应聚合商需要知道通过提供电网服务可以获得哪些潜在收入。我们从电网投资和运营模型中调出了一个标准化和参数化的建筑负荷转移模型,以边际服务价格为基础,生成一个可转移负荷边际千瓦时 (kWh) 的容量、能源和辅助服务收入(提供大容量电力系统服务的总价值)数据库。该数据库按地理分类、按小时和参数化,因此可以估算各种建筑技术的灵活性值。该数据库涵盖了 2030 年三种电网情景下的美国本土。鉴于此类电网预测的高度不确定性,结果可能最好从区域气候和电网组合的角度来解释,因此可能适用于美国以外的环境。分析结果后,我们发现建筑负荷转移的月平均总价值为 0 – 38 美分/千瓦时/天,而每天转移最高价值小时的日总价值可高达 620 美分/千瓦时/天。通过以不同方式汇总结果获得的不同收入以及观察到的区域和季节差异表明,不同的建筑技术和电网环境可能需要需求响应计划设计和商业模式。
关键要点 - 杜克能源作为电网运营商发挥着重要作用。凭借对如何将储能用作大容量系统和配电资源的独特理解,这家垂直整合的公用事业公司处于部署储能设施的最佳位置,可以为电网和我们的客户实现价值最大化。