储能系统综述及应用中的问题简析

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储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议储能产业是随着电力行业发展而兴起的新兴产业,具有重要的战略意义和广阔的市场前景。

储能产业在发展过程中也面临着诸多困难和挑战。

本文将从技术、政策、市场和资金等方面分析储能产业发展面临的困难问题,并提出相应的建议。

一、技术方面的困难和建议1.1高成本和低效率储能技术目前存在着成本高昂、效率低下的问题,尤其是在储能设备的制造和运行成本上,限制了行业的发展。

建议:政府和企业应该加大研发投入,大力支持储能技术的创新和突破,降低制造成本和提高能源储存效率。

1.2技术标准不统一储能技术缺乏统一的标准和规范,导致同类产品之间的比较和选择变得困难,影响供应链的建设与运营。

建议:建立健全的行业标准和规范体系,推动行业技术的标准化和规范化,提高设备和产业的适配性和互操作性。

二、政策方面的困难和建议2.1缺乏政策支持我国储能产业相对于其他国家在政策扶持方面相对滞后,缺乏政策支持和激励机制。

建议:政府应该出台更加明确的政策和规划,提出储能产业的发展目标和阶段性支持政策,为行业的健康发展提供有力的支持和引导。

2.2储能行业准入门槛高我国储能行业准入门槛高,行业发展受到一定的限制,制约了企业的发展动力。

建议:降低储能行业的准入门槛,放宽行业进入的政策限制,吸引更多的企业参与到储能产业的发展中来,推动产业的健康发展。

三、市场方面的困难和建议3.1市场需求不足我国储能市场需求相对较低,市场规模和发展潜力有限,难以形成规模效应。

建议:推动综合能源服务市场的发展,加大对电力系统的智能化改造,提高市场对储能技术和产品的需求,扩大市场规模。

3.2市场竞争激烈储能产业市场竞争激烈,产品同质化严重,企业利润空间较小,隐含风险较大。

建议:加强行业协会和企业间的合作,推动储能产业的技术创新和产品差异化,提高行业的整体竞争力。

四、资金方面的困难和建议4.1资金渠道不畅储能产业的资金来源相对单一,缺乏多元化的融资渠道和金融支持。

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议储能产业作为新兴的清洁能源行业,虽然在近年来取得了一定的发展,但仍然面临着一系列的困难和挑战。

在此,本文将针对储能产业发展中存在的困难问题进行分析,并提出相应的建议。

1.技术瓶颈目前,储能技术在成本、效率和安全性等方面尚存在一定的瓶颈。

在储能设备的设计和制造过程中,仍然存在着技术难题,例如对于储能设备的电池寿命、循环次数等方面的控制需要进一步优化。

此外,对于不同类型的储能技术,例如锂离子电池、超级电容等,也存在着各自的技术难题,需要进一步攻克。

针对这一问题,我们建议加大对储能技术研发的资金投入,鼓励企业增加自主创新的力度。

同时,政府可以通过制定相应的技术标准和政策,促进技术研发与推广应用的结合,加快储能技术的突破与应用。

2.成本压力储能设备的制造成本较高,储能系统的投资回报周期较长,这增加了投资者的风险,制约了储能产业的发展。

另外,储能系统的运维和维护成本也较高,使得储能项目的运营成本相对较高。

针对成本问题,建议可以通过技术推广和规模化生产来降低成本。

此外,也可以通过设立政策激励和补贴措施,为储能项目投资者提供一定的补贴,在一定程度上缓解投资压力。

同时,可以通过降低储能系统的运营维护成本,提高系统的可靠性和稳定性,降低整体的运营成本。

3.市场需求不足当前,储能技术在一定程度上受到市场需求的制约。

部分地区的需求不够明显,导致储能项目的落地和推广受到一定的落地难度。

此外,由于储能技术的先进性和前瞻性,对于用户而言仍然存在一定的认知难度,部分用户对储能技术的理解和接受程度不高。

针对市场需求问题,建议可以通过加强宣传推广,提高用户对储能技术的认知水平,增加市场需求。

同时,可以通过政策引导和产业规划,促进储能产业的定向发展,增加市场需求的挖掘和利用。

4.管理与运营难题储能系统的管理与运营涉及到电网调度、储能容量的分配和使用等方面的问题,需要与电网运营和电力市场相协调。

然而,当前部分地区的电力体制和电网运营机制尚未完全健全,缺乏相应的规范和制度支持,使得储能系统的管理与运营面临一定的困难。

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议储能产业作为新兴能源产业,发展势头迅猛。

然而,储能产业发展也面临着许多困难和挑战。

本文将从技术、市场、政策和环境等方面分析现阶段储能产业发展中存在的困难问题,并提出相应的建议。

一、技术方面的困难及建议1.1技术成本高昂储能技术的研发和生产成本较高,这直接影响了储能设备的成本和竞争力。

尤其是在目前全球经济增速放缓的情况下,高成本直接影响了企业的盈利能力和市场竞争力。

建议:政府应加大对储能技术研发和创新的支持力度,鼓励企业开展技术创新,提高技术水平,降低生产成本。

同时,鼓励企业与高校、科研机构合作,共同开展技术研发,推动技术进步。

1.2储能技术标准缺乏统一由于储能技术的多样性和复杂性,目前尚缺乏统一的技术标准,导致不同企业开发的储能设备之间互通性不佳,这限制了储能产业的规模化发展。

建议:加强产业协会和国家标准化组织的合作,制定统一的储能技术标准,促进技术的交流和共享,并提高储能设备的互通性和可靠性。

1.3储能技术安全隐患储能技术的快速发展和应用,隐患问题也愈加凸显。

例如锂离子电池的安全隐患、储能设备的电气安全问题等,如果不得到有效控制,将成为产业发展的重大障碍。

建议:加强对储能技术的安全监管和评估,鼓励企业加大研发投入,不断改进设备的安全性能,提高技术的可靠性和安全性。

二、市场方面的困难及建议2.1市场需求不足目前储能市场需求相对较小,尤其是在一些偏远地区和发展中国家,缺乏对储能技术的需求,导致储能产业的市场空间受到限制。

建议:政府应出台相关政策鼓励储能技术在偏远地区和发展中国家的推广应用,提高市场需求。

同时,储能企业可以开发多元化的产品和服务,拓展市场空间,提高市场竞争力。

2.2市场竞争激烈目前储能产业竞争激烈,众多企业进入市场,价格战激烈,导致市场价格下降,企业盈利能力受到挑战。

建议:储能企业应该加强技术创新和差异化竞争,提高产品的附加值,避免价格战对企业的伤害。

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议储能产业作为新兴的清洁能源行业,发展迅速,但也面临着一些困难和挑战。

本文将针对储能产业发展面临的困难问题进行分析,并提出相应的建议。

一、政策法规不明确储能产业是一个新兴的行业,相关政策法规并不完善和明确。

缺乏统一的政策指导,容易导致市场秩序混乱,也给企业的发展带来了一定的困扰。

针对这一问题,应当加强顶层设计,制定和完善相关政策法规,明确储能产业的发展方向和政策支持,为企业发展提供更为明确的指引。

二、技术瓶颈制约发展储能技术的研发和创新对于行业发展至关重要,但目前行业整体技术水平相对较低,存在着技术瓶颈。

在储能技术方面,存在着效率不高、寿命不长等问题,需要加大研发投入,不断提高技术水平,推动行业整体发展。

建议加大对储能技术的投入,鼓励企业开展技术创新,提高技术水平。

三、资金短缺储能项目建设需要大量的资金投入,但受到资金短缺的困扰。

目前,很多企业想在储能领域进行投资,但是由于资金问题而望而却步。

建议政府加大对储能产业的资金支持力度,鼓励金融机构增加对储能项目的融资支持,同时引导社会资本进入储能产业领域,推动行业的健康发展。

四、市场需求不足当前,我国储能市场需求并不足够旺盛,这主要是由于储能技术水平的限制和价格成本的制约所致。

建议增加政府对储能项目的引导性支持,推动行业的健康发展,同时加强市场调研,充分了解市场需求,朝着需求多样化和市场化的方向不断调整发展方向。

五、环保标准和安全风险储能产业虽属于清洁能源行业,但也存在一定的环保问题和安全风险。

首先,储能产品需要在生产和使用过程中符合环保标准,而目前行业内尚未形成统一的环保标准,给企业生产和销售带来了一定的不确定性。

其次,储能技术本身也存在一定的安全风险,一旦出现故障或事故,可能带来严重的后果。

建议加强对储能产品的环保要求和标准制定,同时加强技术研发和安全管理,提高产品的安全性和可靠性。

六、人才短缺随着储能产业的迅速发展,急需大量的技术和管理人员,但是行业内存在人才短缺的情况。

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议储能产业是新能源产业发展的重要组成部分,可以有效解决可再生能源的不稳定性和间断性,提高能源利用效率,减少能源资源浪费。

然而,储能产业的发展面临着一系列困难和挑战,需要解决。

本文将从技术、政策、市场和资金等方面分析储能产业发展中存在的困难,并提出相应的建议。

一、技术方面的困难及建议1.1技术成本高当前,储能技术成本仍然较高,主要是由于储能设备的制造成本和周期寿命成本较高。

这使得储能设备的运营成本相对较高,影响了储能产业的发展。

建议:(1)加大研发投入,提升技术水平,降低生产成本;(2)加强与高等院校、科研机构的合作,开展技术创新与成果转化,提高技术应用水平。

1.2储能技术不成熟当前,储能技术尚未达到成熟阶段,存在着技术不稳定、安全隐患等问题,限制了储能设备的大规模应用。

建议:(1)加强技术研究,提高技术水平,加快推动储能技术的成熟和商业化;(2)建立健全储能技术标准,规范产业发展,保障设备运行安全。

1.3储能设备寿命短目前,储能设备的使用寿命相对较短,存在着需频繁更换的问题,增加了设备的运营成本,影响了市场竞争力。

建议:(1)加强设备质量监管,提高设备的使用寿命;(2)鼓励企业加强售后服务,提升用户体验,增强设备的市场竞争力。

二、政策方面的困难及建议2.1缺乏政策支持当前,我国储能产业政策体系尚不完善,缺乏专门的储能产业政策支持,限制了储能产业的发展。

建议:(1)制定完善的储能产业政策,支持储能技术研发、推广应用和产业发展;(2)加大对可再生能源和储能产业的扶持力度,提高政策支持的力度和广度。

2.2缺乏产业标准目前,我国储能产业缺乏统一的产业标准,导致储能设备质量良莠不齐,限制了储能产业的健康发展。

建议:(1)加快建立健全储能产业标准体系,提高设备的统一性和通用性;(2)积极开展标准化建设工作,加强标准宣贯和实施力度。

2.3国际政策环境不确定在全球范围内,各国的能源政策均不尽相同,储能产业面临不同国家政策环境的不确定性,影响了产业的发展规划与布局。

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议储能产业作为未来能源领域的重要发展方向,受到了政府、企业和投资者的广泛关注。

然而,储能产业在发展过程中也面临着诸多困难和挑战。

本文将分析储能产业面临的问题,并提出相应的建议,以期能够推动储能产业的健康发展。

一、技术难题1.1储能技术成本高当前,储能技术的成本依然相对较高,造成储能项目的投资回报周期较长,限制了储能产业的发展规模。

主要原因在于储能设备的制造成本和运营成本较高,导致储能项目的建设和运营成本居高不下。

建议:政府和行业协会应大力支持储能技术研发及产业化,促进技术成熟和生产规模化,推动储能设备的降本增效。

同时,加大对储能技术创新的资金支持,引导企业加大技术研发投入,降低储能设备的制造和运营成本。

1.2储能技术稳定性不足部分新兴的储能技术虽然在实验室中已经取得了一定的突破,但由于其技术稳定性还不够成熟,实际应用中存在一定的风险,限制了其商业化进程。

例如钠硫电池、液流电池等新型储能技术在实际应用中存在着循环寿命短、安全性差等问题,尚未广泛商业化应用。

建议:鼓励政府出台相应的政策,加大对储能技术研发的支持力度,推动新兴储能技术的商业化进程。

同时,加强对新兴储能技术的监管和标准制定,确保其在商业化应用中的安全性和稳定性。

1.3储能设备的寿命和安全性由于储能设备需要频繁充放电,其循环寿命和安全性成为影响储能产业发展的重要因素。

目前,部分储能设备的循环寿命较短,同时在充放电过程中存在着一定的安全隐患。

建议:政府应加大对储能设备生产企业的监管力度,规范其生产工艺和质量管理体系,确保储能设备的寿命和安全性。

鼓励企业加大对储能设备的研发投入,提升其循环寿命和安全性。

二、政策环境2.1缺乏统一的政策法规目前,我国储能产业的政策环境仍然不够完善,存在着政策扶持力度不够、缺乏统一的政策法规等问题。

部分地方政府对储能产业的扶持政策不够明确,导致储能项目的投资风险较大。

建议:政府应出台统一的储能产业政策法规,明确储能产业的发展目标和重点方向,提供相应的扶持政策,降低储能项目的投资风险。

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议

储能产业发展面临的困难问题及建议储能产业是未来能源行业的重要组成部分,它可以有效地解决可再生能源波动性大、间歇性强的问题,对能源的高效利用、能源供应的稳定性和能源结构的优化具有重要意义。

然而,储能产业在发展过程中也面临着诸多困难和挑战,本文将就此问题展开分析,并提出相应的建议。

一、困难问题1.技术门槛高储能技术是综合性的,需要涉及化学、物理、材料等多个学科的知识。

目前,全球储能技术尚未形成统一的标准和规范,技术门槛较高,相关专业人才相对匮乏。

2.成本过高固态电池、纳米涂层等尖端技术的研发成本巨大,而且在商业应用过程中,目前的储能设备成本仍然很高。

这也限制了储能技术的商业推广。

3.政策支持不足目前我国对于储能产业的政策支持还不够,包括资金支持、政策扶持、监管法规等方面都有待完善。

这使得储能产业发展存在一定的不确定性。

4.储能规模小目前储能设备的规模还比较小,尚未真正形成产业规模化效应。

同时,储能技术并没有与传统能源相衔接,因此在能源市场上的表现受到一定的制约。

5.安全风险储能设备如果在使用或管理过程中出现安全问题,可能会引发事故甚至人员伤亡,对于企业形象和产业发展都会造成影响。

二、建议1.提高技术研发投入政府和企业应加大对储能技术的研发投入,注重基础研究和前沿技术的突破。

同时鼓励企业与科研单位、高校等合作,加强专业人才培养,提高技术研发水平。

2.降低成本推广应用政府和企业应共同努力,通过技术进步、规模效应等途径降低储能设备的成本。

同时,建立健全的补贴政策和财政支持体系,降低企业推广应用的风险,推动行业的健康发展。

3.完善政策扶持政府应加快制定储能产业相关的法规和标准,促进储能产业的规范发展。

同时加大对储能产业的政策支持,为储能企业提供更多的税收优惠、资金扶持和市场准入便利。

4.加强产业协同储能产业应与传统能源产业进行更加深入的协同发展,充分发挥储能技术在能源转型中的作用。

同时,多方联合,推动储能产业形成规模效应,提高市场竞争力。

储能技术发展综述

储能技术发展综述

3、抽水储能技术在电力调峰上 的应用
抽水储能技术在电力调峰领域的应用较为成熟,特别适用于电力需求高峰期的 调节。然而,抽水储能技术的效率较低,且同样受到地理条件的限制。为了更 好地发挥抽水储能技术在电力调峰中的作用,需要优化选址和提高能量转换效 率。如何找到符合要求的地理场地,同时提高能量转换效率,降低运行成本, 是其在电力调峰应用中需要解决的主要问题。
2、建筑行业
在建筑行业,等温压缩空气储能技术可以用于节能建筑和可再生能源系统的优 化。通过利用等温压缩空气储能技术,可以将自然通风和机械通风相结合,提 高建筑物的能源利用效率和舒适度。同时,该技术还可以用于建筑物内部的温 度调节,提供更加稳定的室内环境。
3、交通行业
在交通行业,等温压缩空气储能技术可以用于解决车辆制动能量回收问题。将 车辆制动时产生的能量储存起来,在车辆启动或加速时释放出来,可以提高车 辆的能源利用效率和行驶性能。同时,该技术还可以用于城市公共交通系统, 实现能量的集中储存和优化调度。
5、智慧能源系统储能技术在大 城市中的应用
智慧能源系统储能技术在大城市中的应用具有重要意义。由于大城市的人口密 集,能源需求量大,且能源供应容易出现紧张的情况,因此智慧能源系统可以 通过综合管理和优化各种能源资源,提高能源利用效率,降低能源消耗和污染 排放。
参考内容
摘要
等温压缩空气储能技术是一种利用空气作为储能介质,通过等温压缩和等温膨 胀过程实现能量储存和释放的新型储能技术。本次演示将综述等温压缩空气储 能技术的现状、发展趋势及其在不同领域的应用情况。关键词:等温压缩空气 储能,能量储存,节能减排,应用领域,研究现状。
4、氢能与燃料电池储能技术在 绿色能源上的应用
氢能与燃料电池储能技术在绿色能源领域具有广泛的应用前景。由于燃料电池 能够直接将氢气和氧气通过化学反应转化为电能和水,因此其在使用过程中几 乎不产生污染物,具有良好的环保性能。然而,氢能与燃料电池储能技术的成 本较高,且需要解决氢气储存和运输的安全问题。如何降低其成本,提高氢气 储存和运输的安全性和可靠性,是氢能与燃料电池储能技术在绿色能源应用中 需要解决的主要问题。
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(2)锂离子电池: 是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。主要应用于 便携式的移动设备中,其效率可达 95%以上,放电时间可达 数小时,循环次数 可达 5000 次或更多,响应快速,是电池中能量最高的实用性电池,目前来说用 的最多。近年来技术也在不断进行升级,正负极材料也有多种应用。
储能系统综述
各种现代电力储能系统械储能、电气储能、电化学储能、热储能和化学储能。目 前世界占比最高的是抽水蓄能,其总装机容量规模达到了127GW,占总储能容量的99%,其 次是压缩空气储能,总装机容量为440MW,排名第三的是钠硫电池,总容量规模为316MW。
不足之处:能量密度不够高、自放电率高, 如停止充电,能量在几到几十个小时内就会 自行耗尽。只适合于一些细分市场,比如高 品质不间断电源等。
2、电气储能
(1)超级电容器储能:用活性炭多孔电极和电解质组成的双 电层结构获得超大的电容量。与利用化学反应的蓄电池不 同,超级电容器的充放电过程始终是物理过程。充电时间 短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保。超 级电容没有太复杂的东西,就是电容充电,其余就是材料 的问题,目前研究的方向是能否做到面积很小,电容更大。 超级电容器的发展还是很快的,目前石墨烯材料为基础的 新型超级电容器,非常火。 Tesla首席执行官Elon Musk早在2011年就表示,传统电动汽 车的电池已经过时,未来以超级电容器为动力系统的新型 汽车将取而代之。 不足之处:和电池相比,其能量密度导致同等重量下储能 量相对较低,直接导致的就是续航能力差,依赖于新材料 的诞生,比如石墨烯。
不足之处:一大缺陷在于效率较低。原因在于空气受到压缩时温度会升高, 空气释放膨胀的过程中温度会降低。在压缩空气过程中一部分能量以热能 的形式散失,在膨胀之前就必须要重新加热。通常以天然气作为加热空气 的热源,这就导致蓄能效率降低。还有可以想到的不足就是需要大型储气 装置、一定的地质条件和依赖燃烧化石燃料。
(3)飞轮储能:
是利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式 储存起来。需要能量时,飞轮减速运行,将 存储的能量释放出来。飞轮储能其中的单项 技术国内基本都有了(但和国外差距在10年 以上),难点在于根据不同的用途开发不同 功能的新产品,因此飞轮储能电源是一种高 技术产品但原始创新性并不足,这使得它较 难获得国家的科研经费支持。
各种储能 技术的成熟度:
PHS- 抽水蓄能;CAES- 压缩空气;Lead-Acid: 铅酸电池;NiCd: 镍镉电池;NaS: 钠硫电池;ZEBRA: 镍氯电 池;Li-ion: 锂电池;Fuel cell: 燃料电池;Metal-air: 金属空气电池;VRB: 液流电池;ZnbBr: 液流电池;PSB : 液流电池;Solar Fuel: 太阳能燃料电池;SMES: 超导储能;Flywheel: 飞轮; Capacitor/Supercapcitor: 电容/超级电容;AL-TES: 水/冰储热/冷系统;CES:低温储能系统;HT-TES:储热系统。
4、热储能 热储能:热储能系统中,热能被储存在隔热容器的媒介中, 需要的时候转化回电能,也可直接 利用而不再转化回电能。 热储能又分为显热储能和潜热储能。热储能储存的热量可 以很大,所以可利用在可再生能源发电上。 不足之处:热储能要各种高温化学热工质,用用场合比较 受限。
5、化学类储能 化学类储能:利用氢或合成天然气作为二次能源的载体, 利用多余的电制氢,可以直接用氢作为能量的载体,也可 以将其与二氧化碳反应成为合成天然气(甲烷),氢或者 合成 天然气除了可用于发电外,还有其他利用方式如交通等。 德国热衷于推动此技术,并有示范项目投入运行。 不足之处:全周期效率较低,制氢效率仅 40%,合 成天然 气的效率不到 35%。
市场上主流的动力锂电池分为三大类:钴酸锂电池、锰酸锂电池和磷酸铁锂电池。 前者能量密度高,但是安全性稍差,后者相反,国内电动汽车比如比亚迪,目前 大多采用磷酸铁锂电池。但是好像老外都在玩三元锂电池和磷酸铁锂电池?
锂硫电池也很火,是以硫元素作为正极、金属锂作为负极的一种电池,其理论比 能量密度可达2600wh/kg,实际能量密度可达450wh/kg。但如何大幅提高该电池 的充放电循环寿命、使用安全性也是很大的问题。 不足之处:存在价格高(4 元/wh)、过充导致发热、燃烧等安全性问题,需要进行 充电保护。
(3)钠硫电池: 是一种以金属钠为负极、硫为正极、陶瓷管为电解质隔膜 的二次电池。循环周期 可达到 4500 次,放电时间 6-7 小时, 周期往返效率 75%,能量密度高,响应时间快。目前在日 本、德国、法国、美国等地已建有 200 多处此类储能电站, 主要用于负荷调平,移峰和改善电能质量。 不足之处:因为使用液态钠,运行于高温下,容易燃烧。 而且万一电网没电了,还需要柴油发电机帮助维持高温, 或者帮助满足电池降温的条件。
(2)超导储能(SMES):
利用超导体的电阻为零特性制成的储存电能的装置。超导 储能系统大致包括超导线圈、低温系统、功率调节系统和 监控系统4大部分。超导材料技术开发是超导储能技术的重 中之重。超导材料大致可分为低温超导材料、高温超导材 料和室温超导材料。 不足之处:超导储能的成本很高(材料和低温制冷系统),使 得它的应用受到很大限制。可靠性和经济性的制约,商业 化应用还比较远。
(4)液流电池: 利用正负极电解液分开,各自循环的一种高性能蓄电池。 电池的功率和能量是不相关的,储存的能量取决于储存罐 的大小,因而可以储存长达数小时至数天的能量,容量可 达 MW 级。这个电池有多个体系,如铁铬体系,锌溴体系、 多硫化钠溴体系以及全钒体系,其中钒电池最火吧。 不足之处: 电池体积太大;电池对环境温度要求太高;价格贵 (这个可能是短期现象吧);系统复杂(又是泵又是管路什么的, 这不像锂电等非液流电池那么简单)。
1、机械储能
机械储能主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。 (1)抽水蓄能:将电网低谷时利用过剩电力作为液态能量媒体的水从地势低 的水库抽到地势高的水库,电网峰荷时高地势水库中的水回流到下水库推 动水轮机发电机发电,效率一般为75%左右,俗称进4出3,具有日调节能 力,用于调峰和备用。 不足之处:选址困难,及其依赖地势;投资周期较大,损耗较高,包括抽蓄 损耗+线路损耗;现阶段也受中国电价政策的制约,去年中国80%以上的抽蓄 都晒太阳,去年八月发改委出了个关于抽蓄电价的政策,以后可能会好些, 但肯定不是储能的发展趋势。 (2)压缩空气储能(CAES):压缩空气蓄能是利用电力系统负荷低谷时的剩余 电量,由电动机带动空气压缩机,将空气压入作为储气室的密闭大容量地 下洞穴,当系统发电量不足时,将压缩空气经换热器与油或天然气混合燃 烧,导入燃气轮机作功发电。国外研究较多,技术成熟,我国开始稍晚, 好像卢强院士对这方面研究比较多,什么冷电联产之类的。 压缩空气储也有调峰功能,适合用于大规模风场,因为风能产生的机械功 可以直接驱动压缩机旋转,减少了中间转换成电的环节,从而提高效率。
3、电化学储能
(1)铅酸电池:是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解 液是硫酸溶液的蓄电池。目前在世界上应用广泛,循环寿 命可达 1000 次左右,效率能达到 80%-90%,性价比高,常 用于电力系统的事故电源或备用电源。 不足之处:如果深度、快速大功率放电时,可用容量会下 降。其特点是能量密度低,寿命短。铅酸电池今年通过将 具有超级活性的炭材料添加到铅酸电池的负极板上,将其 循环寿命提高很多。
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