可再生能源如太阳能和风能具有间断性和不可控性的特点,而电池储能系统的存在可以弥补这一不足,确保可再生能源的平稳供应。
其次,电池储能系统有助于节约能源资源。
通过储存电能并灵活供应,可以避免能源的浪费和过剩。
电池储能系统减少了对传统能源的需求,降低了碳排放和环境污染,促进了可持续发展。
然而,电池储能系统在应用过程中仍然面临一些挑战。
在电力充裕时段,它通过电动空压机将空气分段压缩到高压(10 MPa),然后注入不透水的地下岩洞中;在电力紧缺时段,将空气经加热或换热(利用余热)后送入涡轮发电机燃烧室与燃料混合,在高温下膨胀推动涡轮机发电。据测算,大约0.7~0.8 kW·h非高峰电力压缩空气,能够在高峰时段发电1 kW·h。因为发电还需要消耗燃料,所以CAES的一些实际案例的总体效率大约为42%~54%。
在供冷季开始时,蓄冷罐出口13提供5~10 ℃水,经换热器可以有2种选择:① 换热成7~12 ℃水,经15向建筑直接供冷,经16回到冷管(此时冷管相当于供冷回水管),再进入换热器换热;② 如果网内有温度适宜的热汇(例如地表水),可用换热器13出来的冷水与热汇水掺混(或换热)成7~12 ℃冷水,同样经15直接供冷。在蓄热罐水温上升到15 ℃时,停止蓄冷罐供水。启用地埋管换热和地表水换热,必要时启动冷却塔,保持冷管水温在20 ℃。
以上信息由专业从事充电光伏储能设备报价的曼瑞德光储系统于2024/4/17 11:47:37发布
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