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储能技术研究进展
能源短缺和环境恶化是全球性问题,开发可再生能源,实现能源优化配置,
发展低碳经济,是世界各国的共同选择。但是,可再生能源受天气及时间段的影
响较大,具有明显的不稳定、不连续和不可控性。需要开发配套的电能储存装置,
来保证发电、供电的连续性和稳定性。国外有关研究表明,如果风电装机占装机
总量的比例在10%以内,依靠传统电网技术以及增加水电、燃气机组等手段基本
可以保证电网安全。但如果所占比例达到20%甚至更高,电网的调峰能力和安全
运行将面临巨大挑战。储能技术在很大程度上解决了新能源发电的随机性、波动
性问题,可以实现新能源发电的平滑输出,能有效调节新能源发电引起的电网电
压、频率及相位的变化,使大规模风电及太阳能发电方便可靠地并人常规电网。
现有的储能技术主要包括物理储能、电化学储能、电磁储能、氢储能、相变
储能和热化学储能等类型.其中,物理储能、电化学储能、电磁储能和氢储能主
要储存电能,物理储能包括抽水储能、压缩空气储能级飞轮储能等;电化学储能
包括铅酸、锂离子、镍镉、液流和钠硫等电池储能;电磁储能包括超导储能和超
级电容储能;为了实现氢储能完整的转换链,就要从氢气的制取、储存、发电等
方面整体规划,在关键技术上进一步突破。而相变储能和热化学储能主要储存热
能或由电能转化的热能,相变储能按材料的组成成分可分为无机类、有机类(包
括高分子类)以及复合类储能材料;热化学储能基于热化学反应,而热化学反应体
系主要包括金属氢化物体系、氧化还原体系、有机体系、无机氢氧化物体系以及
氨分解体系。
1。物理储能
物理储能一般用于大规模储能领域,主要包括抽水储能、压缩空气储能、飞
轮储能等,其中抽水储能是主要的储能方式。物理储能是利用天然的资源来实现
的一种储能方式,因此更加环保、绿色,而且具有规模大、循环奉命长和运行费
用低等优点。缺点是建设局限性较大,其储能实施的地理条件和场地有特殊要求。
而且因为其一次性投资较高,一般不适用于小规模且较小功率的离网发电系统。
1.1抽水储能
目前在电力系统中应用最广泛的一种物理储能技术,即为抽水储能.它是一
种间接的储能方式,用来解决电网高峰与低谷之间的供需矛盾.水库中的水被下半
夜过剩的电力驱动水从下水库抽到上水库储存起来,然后在第二天白天和前半夜
将水闸打开,放出的水用来发电,并流入到下水库.即使在转化间会有一部分能
量因此而流失,但在低谷时压荷、停机等情况下,使用抽水储能电站仍然比增建
煤电发电设备来满足高峰用电而来得便宜,具有更佳的效果。除此以外,抽水储
能电站还可以作为电网运行管理的重要工具,不但能担负调频、调相还可以做事
故备用等动态功能。
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图1抽水储能示意图
1.2压缩空气储能
“压缩空气能源储备”的功能类似于一个大容量的蓄电池。在非用电高峰期,
空气通过采用电机带动压缩机被压缩进一个特定的地下空间存储。然后,在用电
高峰期,地下的压缩空气是通过一种特殊构造的燃气涡轮机,将其释放进行发电。
虽然燃气涡轮机的运行仍然需要天然气或其他石化燃料作为动力,但是利用这种
发电方法,将比正常的发电技术节省一半的能源燃料。
找到一个适合空气压缩存储的地质空间是建设压缩空气发电厂的必要条件
之一。最终确定合适的空气存储空间需要经历一些过程:在厂址附近地区,严密
的地震检测是必要环节;然后进行反复计算,用计算机模拟周围环境;并参考其
他压缩空气发电厂相关数据,进行联合分析,最终确定合适的厂址.针对在准备相
关设施时产生的费用较高这一现象,专家未置否认态度,但是从长远看来,专家
一致认为这种形式的储存模式仍然要比制造电池便宜得多。
图2压缩空气储能示意图
1。3飞轮储能
飞轮储能突破了传统化学电池的局限,是一种用物理方法实现的储能方式。
当飞轮以一定角速度旋转时,即就具有一定的动能,飞轮电池正是以其动能形式
转换成电能的,且高技术型的飞轮用于储存电能,可以看作是标准电池。飞轮电
池中有一个复合电机(电动机/发电机),充电时该电机作为电动机运转,在外界
电源的驱动下,电机带动飞轮进行高速旋转,即用电给飞轮电池“充电”增加了
飞轮的转速从而增大其功能进行能量存储;放电时,电机作为发电机运转,在飞
轮的带动下对外输出电能,完成机械能(动能)到电能的转换过程.当飞轮电池
发出电能时,飞轮电池的飞轮在真
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