储能方式

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干货!储能技术的分类

干货!储能技术的分类

干货!储能技术的分类21世纪是一个社会文明高速发展的时代,科技在这个时代取得了前所未有的长足进步。

从智能AI到寻常的万家灯火,现代城市的正常运转和人们的衣食住行都离不开能源的支持。

但传统能源日益枯竭,能源的紧缺和分布不均已然成为各个国家不得不面临的重要问题。

为应对气候变化,实现可持续发展,中国提出了3060双碳目标,可再生能源的蓬勃发展为我们实现3060 双碳目标提供了可能。

而推动可再生能源从替代能源成为主体能源离不开储能,储能是促进能源转型的关键技术。

储能,是通过特定的装置或物理介质将不同形式的能量通过不同方式储存起来,以便以后再需要时利用的技术。

现有的储能技术一般分为五种,即机械储能、电磁储能、电化学储能、热储能和化学储能。

每种不同的储能技术又包含更多不同的应用形式。

机械储能机械储能的应用形式为抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能。

抽水蓄能是指在电网低谷时,将水从低位水库抽到高位水库储能,在电网峰荷时,将高水库中的水回流到下水库推动水轮机发电机发电。

它的优点是规模大,能量储存集中,技术成熟;负荷响应速度快,调节能力好。

缺点主要是需要上池和下池;建造比较依赖地理条件,有一定的难度和局限性;与负荷中心有一定距离,需长距离输电。

抽水蓄能是最主要的储能方式,截至2020年底,抽水蓄能的累计装机规模最大,为31.79GW。

压缩空气储能是在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气,将空气高压密封在报废矿井、沉降的海底储气罐、山洞、过期油气井或新建储气井中,在电网负荷高峰期释放压缩空气推动汽轮机发电的储能方式。

其优点有削峰填谷;可再生能源消纳;可作为紧急备用电源。

缺点是选择合适地点非常有限;需要燃气轮机配合;全过程效率低。

飞轮储能是指利用电动机带动飞轮高速旋转,在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。

其优点是运行寿命长;功率密度高;维护少、稳定性好;响应速度快(毫秒级)。

缺点是能量密度低,只可持续几秒到几分钟;自放电率高。

储能的应用领域

储能的应用领域

储能的应用领域
储能技术的兴起为能源领域带来了巨大的革命,有效地解决了可
再生能源波动性大、不可控等问题,成为了未来能源发展的重要方向
之一。

本文将介绍储能技术的应用领域。

储能技术应用领域如下:
1. 太阳能储能
太阳能电池板是太阳能发电的核心设备,而储能则是太阳能稳定
性的关键,通过储能技术的应用,可以将白天产生的电能存储到电池中,到了夜晚还能够安全稳定地供应负载。

在偏远地区或断电区域,
太阳能储能便成为了可靠的电力供应方式。

2. 风能储能
风能是波动性极强的,而使用风能储能技术可以将不稳定的风能
转换成稳定的电能,供应需要的负载。

空气动力电池发电是一种可以
应用于大规模风能储能的技术。

3. 汽车动力储能
储能技术可用于采用电池或燃料电池动力的电动汽车、混合动力
汽车、燃料电池汽车,储能可以为汽车动力供应提供长效能源,这也
是电动汽车等的核心技术之一。

4. 能源稳定性储能
在电网稳定性方面,储能技术更具现实意义。

能进一步提高电力
系统的稳定性,降低电网在线运行风险,对电网的平稳运行至关重要。

同时,储能也可以在峰时期供应高能耗设备,实现更好的能源利用。

综上,储能技术的应用领域非常广泛,涵盖了太阳能、风能、汽
车动力、能源稳定性等方面。

未来,随着技术的进步,将不断扩大储
能应用的范围,让更多的人可以享受到便捷、可靠的清洁能源。

新型储能政策分类

新型储能政策分类

新型储能政策分类
新型储能政策可以根据储能技术、政策目标和政策措施等方面进行分类。

下面是几种常见的分类方式:
1. 储能技术分类:
- 电池储能:例如锂离子电池、钠离子电池和铅碳酸盐电池等;
- 超级电容器储能:利用电荷分离的原理储存电能;
- 氢能储能:通过将电能转化为氢气,并在需要时再转化为
电能;
- 压缩空气储能:利用储存的压缩空气来产生电能;
- 热能储能:例如有机盐储热、岩石储热等。

2. 政策目标分类:
- 提升能源供应安全:通过储能技术的应用解决能源供应的
不稳定性和间歇性;
- 智能电网发展:推动智能电网建设,提高电力系统的灵活
性和可调度性;
- 降低碳排放:利用可再生能源与储能技术相结合,减少化
石燃料的使用,降低碳排放;
- 增强能源效率:通过储能技术利用能源的高效转化和利用,提高能源利用效率。

3. 政策措施分类:
- 补贴政策:对新型储能技术项目提供资金补贴或税收减免
等形式的经济激励;
- 立法和规范:制定相关法律、法规和行业标准,推动储能
技术的发展和应用;
- 研发和示范项目:支持储能技术的研发创新和示范应用,加强技术研究与产业化推广;
- 电力市场改革:改革电力市场机制,为储能技术的参与提供更为公平和灵活的条件;
- 负责任采购:政府部门、大型企业和公共机构通过采购储能设备来支持市场发展,推动成本下降和规模效应。

这些分类方式可以根据实际需要进行组合和拓展,以更全面地了解和研究新型储能政策。

储能技术原理与常用的储能方式

储能技术原理与常用的储能方式

储能技术原理与常⽤的储能⽅式1.储能技术的原理与特点 由储能元件组成的储能装置和由电⼒电⼦器件组成的电⽹接⼊装置成为储能系统的两⼤部分。

储能装置主要实现能量的储存、释放或快速功率交换。

电⽹接⼊装置实现储能装置与电⽹之间的能量双向传递与转换,实现电⼒调峰、能源优化、提⾼供电可靠性和电⼒系统稳定性等功能。

储能系统的容量范围⽐较宽,从⼏⼗千⽡到⼏百兆⽡;放电时间跨度⼤,从毫秒级到⼩时级;应⽤范围⼴,贯穿整个发电、输电、配电、⽤电系统;⼤规模电⼒储能技术的研究和应⽤才刚起步,是⼀个全新的课题,也是国内外研究的⼀个热点领域。

2.常⽤的储能⽅式 ⽬前,储能技术主要有物理储能(如抽⽔蓄能、压缩空⽓储能、飞轮储能等)、化学储能(如各类蓄电池、可再⽣燃料电池、液流电池、超级电容器等)和电磁储能(如超导电磁储能等)等。

1)物理储能中最成熟、应⽤最普遍的是抽⽔蓄能,主要⽤于电⼒系统的调峰、填⾕、调频、调相、紧急事故备⽤等。

抽⽔蓄能的释放时间可以从⼏个⼩时到⼏天,其能量转换效率在70%~85%。

抽⽔蓄能电站的建设周期长且受地形限制,当电站距离⽤电区域较远时输电损耗较⼤。

压缩空⽓储能早在1978年就实现了应⽤,但由于受地形、地质条件制约,没有⼤规模推⼴。

飞轮储能利⽤电动机带动飞轮⾼速旋转,将电能转化为机械能存储起来,在需要时飞轮带动发电机发电。

飞轮储能的特点是寿命长、⽆污染、维护量⼩,但能量密度较低,可作为蓄电池系统的补充。

2)化学储能种类⽐较多,技术发展⽔平和应⽤前景也各不相同: (1)蓄电池储能是⽬前最成熟、最可靠的储能技术,根据所使⽤化学物质的不同,可以分为铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池、锂离⼦电池、钠硫电池等。

铅酸电池具有技术成熟,可制成⼤容量存储系统,单位能量成本和系统成本低,安全可靠和再利⽤性好等特点,也是⽬前最实⽤的储能系统,已在⼩型风⼒发电、光伏发电系统以及中⼩型分布式发电系统中获得⼴泛应⽤,但因铅是重⾦属污染源,铅酸电池不是未来的发展趋势。

储能系统原理

储能系统原理

储能系统原理储能系统是指能够将电能或其他形式的能量在一段时间内储存起来,在需要时释放出来供应电力或能量的设备或系统。

储能系统的原理主要包括能量转换、能量储存和能量释放三个过程。

能量转换是储能系统的核心原理之一。

在能量转换过程中,将能源转化成电能或其他形式的能量,以便进行储存和利用。

常见的能量转换方式包括化学能转化为电能、光能转化为电能、机械能转化为电能等。

能量储存是储能系统的关键环节。

储能系统需要将转换后的电能或其他形式的能量储存起来,以备不时之需。

常见的能量储存方式包括电池储能、超级电容器储能、压缩空气储能、重力储能等。

每种储能方式都有其特点和适用范围,选择合适的储能方式可以提高能量的储存效率和可靠性。

能量释放是储能系统的最终目的。

储能系统在需要时将储存的能量释放出来,供应电力或能量。

能量释放方式多种多样,可以通过直接连接电网输出电能,也可以通过逆变器将储存的直流电能转换为交流电能供应给负载设备。

此外,还可以通过燃烧储存的燃料释放能量,或者利用重力势能释放能量等。

储能系统的原理不仅涉及能量转换、储存和释放,还包括能量管理和控制。

能量管理是指对储能系统中能量的管理和调度,以保证系统的安全稳定运行。

能量控制是指对储能系统中能量转换、储存和释放过程进行控制,以实现能量的高效利用。

储能系统的应用范围广泛,涵盖了电力系统、交通运输、工业制造、建筑领域等各个领域。

在电力系统中,储能系统可以平衡电力供需,提高电力系统的稳定性和可靠性。

在交通运输领域,储能系统可以提供电动汽车、混合动力汽车等新型交通工具的动力。

在工业制造中,储能系统可以为生产设备提供备用电源,降低能耗。

在建筑领域,储能系统可以储存太阳能和风能等可再生能源,实现能源的自给自足。

随着清洁能源的快速发展和能源需求的增长,储能系统将扮演越来越重要的角色。

储能系统的原理逐渐成熟,技术不断创新,储能效率不断提升。

未来,储能系统将成为能源转型和可持续发展的重要支撑,为人们的生活和工作带来更多便利和可能性。

储能技术种类和特点

储能技术种类和特点

储能技术种类和特点This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020储能技术种类和特点储能技术是通过装置或物理介质将能量储存起来以便以后需要时利用的技术。

储能技术按照储存介质进行分类,可以分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能和化学类储能。

一机械类储能机械类储能的应用形式只要有抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能。

1.1 抽水蓄能(1)基本原理电网低谷时利用过剩电力将作为液态能量媒体的水从低标高的水库抽到高标高的水库,电网峰荷时高标高水库中的水回流到下水库推动水轮机发电机发电。

(2)特点属于大规模、集中式能量储存,技术相当成熟,可用于电网的能量管理和调峰;效率一般约为 65%~75% ,最高可达80%~85%;负荷响应速度快(10%负荷变化需10秒钟),从全停到满载发电约5分钟,从全停到满载抽水约1分钟;具有日调节能力,适合于配合核电站、大规模风力发电、超大规模太阳能光伏发电。

(3)缺点需要上池和下池;厂址的选择依赖地理条件,有一定的难度和局限性;与负荷中心有一定距离,需长距离输电。

(4)应用目前,抽水蓄能机组在一个国家总装机容量中所占比重的世界平均水平为3%左右。

截至2012年底,全世界储能装置总容量为128GW,其中抽水蓄能为127GW,占99%。

截至2012年年底,我国共有抽水蓄能电站34座,其中,投运26座,投运容量2064.5万千瓦约占全国总装机容量11.4亿千瓦的1.8% 。

(另在建8座,在建容量894万千瓦)1.2 飞轮储能(1)基本原理在一个飞轮储能系统中,电能用于将一个放在真空外壳内的转子即一个大质量的由固体材料制成的圆柱体加速(达几万转/分钟),从而将电能以动能形式储存起来(利用大转轮所储存的惯性能量)。

(2)优点寿命长(15~30年);效率高(90%);少维护、稳定性好;较高的功率密度;响应速度快(毫秒级)。

图文讲解各种储能方式的原理及效率

图文讲解各种储能方式的原理及效率

各种储能方法对比储能的方式按其机理可以分为:物理储能(例如抽水、压缩空气和飞轮储能)、化学储能(例如各种电池、制氢等)、电磁储能(超导、超级电容器)和相变储能等方式。

·抽水蓄能抽水蓄能是全球范围内广泛采用的一种能源储存技术,主要有如下两种运行方式:·系统将水抽到高位,然后释放到低位,通过普通的水轮机进行重新发电。

·另外一种方式不会将水抽到高位,而是采用水库的水电系统与需要储存的风能或太阳能发电系统之间的协作运行方式。

这样当风力发电或太阳能发电系统无电能产出时,水力发电就可以填补消费者的需求;而当风力发电或太阳能发电供过于求时,水力发电量就会相应减少。

这种能源储存方式需要在两种子系统之间建立较强的电力传输网络。

目前,全球只有为数不多的几个地方建有这样的水电设施,且拥有上述这种大型水库(季节性的或年度性的)。

这些设施基本都是很久以前建立的,因为当时类似积水淹没山体地貌等问题不会像今天这样招致反对的声音。

·压缩空气储能压缩空气能源储存(CAES)的基本做法就是将基础核电或煤电设施产出的非高峰时期的电能转移到用电高峰时期,而仅仅消耗原本用于用电高峰时期发电(比如传统的燃气轮机)的燃气或燃油的一部分。

风能或太阳能发电的过剩电量可以用于空气的压缩。

这种方式通常需要几个步骤,主要为了使产生的热量降到最低 — 热能无法进行长期储存。

在需要时压缩空气被释放,通过涡轮进行发电。

压缩空气释放后会产生较强的冷却效应,这时必须进行加热,这样才能使压缩空气在环境温度下释放出来。

到目前为止,全球只有两个采用压缩空气进行能源储存的工厂:一个位于德国Huntorf市,属于E.N Kraftwerke公司,1978年建,规模为290MW;另一个位于美国阿拉巴马州Mclntosh市,属于阿拉巴马电力公司(Alabama Electric Corporation),1991年交付使用,规模为110MW。

电能储能方式

电能储能方式
电能储能方式
一、飞轮储能
含义 原理 特点 运用
一、飞轮储能
含义
指利用电动机带动飞轮高速旋转,将电能 转化成机械能储存起来,在需要的时候再用飞 轮带动发电机发电的储能方式。
一、飞轮储能
原理 基本原理:由电能驱动飞轮到高速旋转,当需要电能 时,飞轮减速,电动机作发电机运行,将飞轮的动能 转化为电能。
循环寿命2000次,而且可以快速充电,虽说其价格为铅酸蓄电池的4~5 倍,但由于其在比能量和使用寿命方面的优势,因此其长期的实际使用 成本并不高。但由于其含有重金属镉,在使用中不注意回收的话,就会 形成环境污染,目前许多发达国家都已限制发展和使用镉镍电池。而氢 镍电池则是一种绿色镍金属电池,它的正负极分别为镍氢氧化物和储氢 合金材料,不存在重金属污染问题,且其在工作过程中不会出现电解液 增减现象,电池可以实现密封设计。镍氢电池在比能量、比功率及循环 寿命等方面都比镉镍电池有所提高,使用氢镍电池的电动汽车一次充电 后的续驶里程曾经达到过600公里,目前在欧美已实现了批量生产和使 用。氢镍电池就其工作原理和特点是适合电动汽车使用的,它已被列为 近期和中期电动汽车用首选动力电池,但其还存在价格太高,均匀性较 差(特别是在高速率、深放电下电池之间的容量和电压差较大),自放 电率较高,性能水平和现实要求还有差距等问题,这些问题都影响着氢 镍电池在电动汽车上的广泛使用。
一、飞轮储能
飞轮储能装置中有一个内置电机,它既是电动 机也是发电机。在充电时,它作为电动机给飞 轮加速;当放电时,它又作为发电机给外设供电, 此时飞轮的转速不断下降;而当飞轮空闲运转 时,整个装置则以最小损耗运行。
一、飞轮储能
特点
飞轮储能具有效率高、建设周期短、寿命长、高储能、 充放电快捷、充放电次数无限以及无污染等有点。适 用于电网调频和电能质量保障 。

储能工艺技术

储能工艺技术

储能工艺技术储能工艺技术是指通过各种方式将能量进行储存和释放的一种技术。

随着能源需求的增加和能源结构的改变,储能技术的研究和应用变得越来越重要。

储能工艺技术可以实现对电力、气体、液体等能源形式的存储和释放,有效解决了能源供需不平衡、能源峰谷调峰问题。

同时,储能技术也可以提供备用电力和应急电力支持,确保电网的稳定性和可靠性。

储能工艺技术主要有以下几种:一、电化学储能技术。

电化学储能技术主要包括锂离子电池、铅碳电池、锌钙电池等。

这些电化学储能设备可以将电能转化为化学能储存,在需要时再将化学能转化为电能释放。

电化学储能技术具有高能量密度、循环寿命长等优点,被广泛应用于光伏发电、风能发电等领域。

二、压缩空气储能技术。

压缩空气储能技术利用电力将空气进行压缩储存,在需要时释放压缩空气通过透平再转化为电能。

该技术具有高效率、低成本等优点,适用于储能容量大的场合。

三、超级电容储能技术。

超级电容储能技术通过电场间隙来存储电能,在需要时释放储存的电能。

超级电容储能技术具有高功率密度和长寿命等优点,广泛应用于电车、电动工具等领域。

四、化学动力学储能技术。

化学动力学储能技术主要包括化学电池、燃料电池等。

这种技术通过化学反应将化学能转化为电能储存,在需要时再将电能转化为化学能释放。

化学动力学储能技术具有高能量密度和循环稳定性好等优点,广泛应用于电动汽车、微型电网等领域。

储能工艺技术的应用可以有效提高能源利用效率、降低能源浪费和污染,对于解决能源短缺和气候变化等问题具有重要意义。

尤其是在可再生能源领域,储能工艺技术可以解决可再生能源的间歇性和不稳定性问题,实现对可再生能源的高效利用。

但是,储能工艺技术也面临一些挑战。

首先是高成本问题。

目前储能设备的成本较高,使得储能技术的应用范围受限。

其次是储能容量问题。

目前大部分储能设备的储能容量较低,无法满足大规模储能需求。

此外,储能技术的安全性和环境影响等问题也需要进一步研究和解决。

储能,目前的储能的方式都有哪些,原理,以及技术的优势和瓶颈。

储能,目前的储能的方式都有哪些,原理,以及技术的优势和瓶颈。
● 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
技术优势
电化学储能
)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。 ● 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
技术优势
电气储能
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 ● 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。
技术优势
热能储存技术 储热材料稳定性
热能储存技术 蒸汽蓄热器
化学能储存技术
电能储存技术
气体水合物储能技术 气体水合物
储存天然气
化学储能
蓄冷
热能储存
天然气储运
LNG 管道
费用高 初投资大,不能越洋
天然气水合物储存
利用气体水合物高储量的特点储存 天然气,可降低运营费,同时天然 气水合物(NGH)的储存较压缩天 然气、液化天然气压力低,增加了 系统的安全性和可靠性,在经济性 方面具有一定的优势。
化学热管、管道、罐车、汽车等
电能
电能 磁能 电磁能(微波)
电容器 超导线圈
输电线 微波输电
辐射能
太阳光,激光束
光纤维
原子能
铀、钚等
按储能方式分,储能技术的主要应用如下
抽水蓄能 超导电感蓄能 氢蓄能

储能原理与技术

储能原理与技术

储能原理与技术
储能原理与技术是指将能量暂存起来,以便在需要的时候可以随时释放出来的技术与原理。

储能技术是一种可以把可再生能源或者其他形式的能量,如电能、热能、化学能、风能等,储存起来,在需要时合理利用的技术。

储能技术是可再生能源利用的基础,是保证可再生能源可靠稳定供电的关键技术。

典型的储能技术包括电化学储能技术、气体储能技术、贮水技术和固体储能技术等,它们在各自的储能原理上有不同的特点。

电化学储能技术是指利用电解质的氧化还原反应,将电能转化为化学能,存储在电池中,并在需要时用于释放能量。

气体储能技术是利用气体的压缩、膨胀和加热冷却的特性,将能量存储在气体的高压状态中,以便在需要时释放出来。

贮水技术是指将水在上游存储起来,然后在下游释放出来,用于发电等。

固体储能技术是指将能量存储在固体中,如储热材料、储热系统等,在需要时将能量释放出来。

储能技术的发展为可再生能源应用提供了技术支持,使可再生能源得以更多的普及,从而更好的保护环境,减少对传统能源的依赖。

储能技术的发展也将为建设智能电网提供有力的技术支撑,以实现更加可靠、智能、经济、安全的电力输送。

总之,储能技术是一种可行的储能方式,极大地拓展了可再生能源的应用范围和稳定供电能力,是可再生能源利用的基础技术,也是
智能电网实现的关键技术。

各种储能形式对比

各种储能形式对比

项目总投资10.88亿元,设计年发电量1.46亿kWh
国家大力发展光伏光热一体化,采用光热储能解决光伏发
电的不连续性,减少了对电网的冲击,十四五期间将迎来
大规模发展。
占地面积 熔盐用量 主蒸汽参数 典型气象年发电量 年节约标准煤 年减排CO2气体
2.47km² 10093吨 13.2MPa,540.0℃ 1.46亿kWh 4.6万吨 12.1万吨
毫秒-秒 0.5-1.5年 1MW-500MW
有 无 无限制 大
熔盐储能 75%-85% 分钟-小时 0.5-1.5年 50MW-10GW
有 有 无限制 大
3.优劣势比较
名称 储能时长
抽水蓄能 ≥4h
压缩空气储能 ≥4h
电化学储能 1~2h
熔盐储热 ≥4h
使用寿命 单位投资成本(元
/KWh) 应用场景
项目年供蒸汽约42万吨,消纳绿电约3.2亿度,年可 节约标准煤7.75万吨,减排二氧化碳约14.5万吨。
该项目通过电力交易购买的绿电价格约0.25元/度。 折算后的蒸汽运行成本为210元/吨,运行成本较燃 气运行成本燃气价格(4元/立方)低37%左右,年 合计节约用汽成本5000万元左右。
该项目实施助力企业打造纺织行业的首家 “零碳工 厂”
甘肃、青海等多地有多个项目在推进中;熔盐储能还可适用于电厂灵活性改造,国信靖江电厂熔盐储能调频项目预计 2023年投入运行;熔盐储能同样适用于代替燃煤燃气锅炉提供清洁工业蒸汽,在绍兴的熔盐储能热电联产示范项目 也投入运行。熔盐储能具有技术成熟、系统安全可靠、投资小、占地小的优势,在储能市场正得到快速推广,成为十 四五期间最热门的储能方式。
1.储能方式及介绍
① 电化学储能:最为常见的储能方式,主要是电池储能为主,目前国内新建的储能系统有70%是电化学储能,主要为 三元锂电池和磷酸锂铁电池为主,钒电池也具有较大的推广前景,目前国内有多个示范项目,大连液流电池储能调峰 电站一期工程以并网运行。

储能方式ppt课件

储能方式ppt课件
超级电容器:根据电化学双电层理论研制而成,可提供强大的脉冲功率,充电时处于 理想极化状态的电极表面,电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使其附于电极 表面,形成双电荷层,构成双电层电容;
锂离子电池:便携式储能,大型化困难,造价高,运行温度高,易短路。
大容量储能电池目前的两种技术路线:钠硫电池(单结电池容量600安时以上)和液流 电池;小型锂离子电池并联
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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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。
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。
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。目前研究的方向是能否做到面积很小,电容 更大。超级电容器的发展迅速,特别是石墨烯材料为基础的新型超级电容器。 不足之处:
1
简述
抽水储能:将电能转化成重力势能储存起来;
压缩空气储能:将电能用于压缩空气,将空气高压密封在报废矿井、沉降的海底储气 罐、山洞、过期油气井或新建储气井中,在电网负荷高峰期释放压缩的空气推动汽轮 机发电;
飞轮储能:将电能转化成机械能储存起来,在需要时飞轮带动发电机发电;

储能系统结构及原理

储能系统结构及原理

储能系统结构及原理储能系统是指将电能转化为其他形式的能量进行储存,并在需要时将储存的能量转化为电能供应给电网或负载的系统。

其结构可以分为四个主要部分:能量输入部分、储能部分、能量输出部分和控制管理部分。

1. 能量输入部分能量输入部分是指将外部能源输入到储能系统中的部分,常见的能量输入方式有太阳能、风能、水能等。

太阳能储能系统通常通过光伏发电板将太阳能转化为电能,然后输入到储能系统中。

风能储能系统则通过风力发电机将风能转化为电能,并输入到储能系统中。

水能储能系统则利用水流的动能通过水力发电机将水能转化为电能。

无论是哪种能量输入方式,其目的都是将外部能源转化为电能并输入到储能系统中。

2. 储能部分储能部分是指将输入的电能转化为其他形式的能量并进行储存的部分。

常见的储能方式有化学能储能、机械能储能、电磁能储能等。

化学能储能是指将电能转化为化学能进行储存,常见的化学能储存方式有电池、超级电容器等。

机械能储能是指将电能转化为机械能进行储存,常见的机械能储存方式有飞轮、压缩空气等。

电磁能储能是指将电能转化为磁场能进行储存,常见的电磁能储存方式有超导磁能储存器、电感器等。

不同的储能方式适用于不同的场景和需求,选择适合的储能方式可以提高储能系统的效率和性能。

3. 能量输出部分能量输出部分是指将储存的能量转化为电能并输出到电网或负载的部分。

当电网或负载需要电能时,储能系统会将储存的能量转化为电能,并通过逆变器等设备将电能输出到电网或负载中。

能量输出部分的设计和控制对于储能系统的性能和安全具有重要影响,需要考虑电能输出的稳定性、功率调节能力和响应速度等因素。

4. 控制管理部分控制管理部分是指对储能系统进行监控、控制和管理的部分。

储能系统中的控制器可以监测储能系统的状态和参数,并根据需要对能量输入、储存和输出进行合理的控制和调节。

控制管理部分还包括对储能系统的保护和安全措施,如过压保护、过流保护、温度保护等。

控制管理部分的设计和实现是储能系统稳定运行和性能优化的关键。

储能的基本模式

储能的基本模式

储能的基本模式
储能的基本模式主要有四种:电化学储能、重力储能、热储能和机械储能。

1. 电化学储能:通过将电能转化为化学能,并在需要时将其转化回电能来储存能量。

最常见的电化学储能方式是电池,如锂离子电池和铅酸电池。

2. 重力储能:通过利用重力势能来储存能量。

例如,将水抬升到高处的水库中,然后在需要时通过水轮机将水释放下来,驱动发电机产生电能。

3. 热储能:通过将热能储存在物质中,并在需要时释放来产生能量。

常见的热储能方式包括热水储罐、蓄热材料和热泵等。

4. 机械储能:通过将机械能储存起来,并在需要时释放来产生能量。

最典型的机械储能方式是压缩空气储能,即将空气压缩储存,然后在需要时通过膨胀机释放出来,驱动发电机发电。

这些储能模式各有优缺点,适用于不同的能量储存需求和场景。

近年来,随着可再生能源的快速发展,储能技术也越来越重要,可以平衡可再生能源的波动性,提高能源利用效率,推动清洁能源的应用和发展。

现有的储能发电方式

现有的储能发电方式

部分2:现有的储能发电方式作为智能电网发展的重要环节的储能技术,是智能电网关键的支撑技术之一。

新能源、可再生能源的不断发展给储能技术带来了新的机遇。

我国目前在储能产业发展的前景是:抽水储能型电站将进入高峰期,应用于智能电网的储能技术将飞速发展。

1、抽水蓄能系统在电力系统中发展得最为成熟,且应用也最为广泛的电力储能是抽水储能。

抽水蓄能型发电站是利用两个不同水位的水库,即上游、下游两个水库,也称上池、下池,在谷负荷时,抽水蓄能设备处于电动机工作状态,将下池中的水抽至上池保存,在峰负荷时,抽水储能设备处于发电机工作状态,利用储存在上池中的水进行发电。

抽水储能电站可根据任意容量进行改造,其最大的储能特点是储存能量很大,同时释放的时间可以几个小时到几天,且综合效率在70%到80%。

但是抽水储能型电站需要的一次性投入的费用很大,且受到地形的制约,当电站距离用电区域较远时输电损失会比较大。

日、美、西欧等国家和地区在20世纪60〜70年代进入抽水蓄能电站建设的高峰期。

到目前为止,美国和西欧经济发达国家抽水储能机组容量占世界抽水蓄能电站总装机容量55%以上,其中美国约占3%,日本则超过了10%。

未来抽水蓄能电站的重点将着眼于运行的可靠性和稳定性,在水头变幅不大和供电质量要求较高的情况下使用连续调速机组,实现自动频率控制。

提高机电设备可靠性和自动化水平,建立统一调度机制以推广集中监控和无人化管理,并结合各国国情开展海水和地下式抽水蓄能电站关键技术的研究。

2、压缩空气储能系统压缩空气储能电站(CAES是一种调峰用燃气轮机发电厂,主要是利用压缩空气储能系统进行储能发电。

该系统主要分为两部分,即充气压缩循环系统和排气膨胀循环系统。

在夜间电网负荷低谷时,利用剩余电力,将电动机-发电机组作为电动机进行工作,驱动空气压缩机将空气进行压缩并储存在空气储存密封设施中;在白天的负荷高峰时,电动机-发电机组作为发电机进行工作,将储存的压缩空气经过回热器预热后,再与燃料在燃烧室内进行混合燃烧后,进入排气膨胀系统进行发电。

储能行业的定义

储能行业的定义

储能行业定义与发展一、行业定义储能行业是指利用先进技术,将电能、热能等能量储存起来,在需要时释放出来的行业。

这个行业涵盖了多个领域,包括电池储能、超级电容器储能、飞轮储能、压缩空气储能等。

二、主要领域1.电池储能电池储能是储能行业中最成熟、最广泛应用的领域。

它利用化学反应将电能储存起来,并在需要时释放出来。

电池储能技术包括铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池等。

2.超级电容器储能超级电容器是一种新型的储能器件,它利用双电层原理将电能储存起来。

与电池相比,超级电容器具有更高的功率密度和更快的充放电速度。

3.飞轮储能飞轮储能是一种利用高速旋转的飞轮将电能储存起来的装置。

它可以在短时间内将大量的电能储存起来,并在需要时释放出来。

4.压缩空气储能压缩空气储能是一种利用压缩空气将电能储存起来的装置。

它可以在用电低峰期将电能转化为压缩空气储存起来,并在用电高峰期释放出来。

三、技术发展随着科技的不断发展,储能技术也在不断进步。

目前,电池储能技术已经非常成熟,并且得到了广泛应用。

同时,超级电容器、飞轮储能和压缩空气储能等新型储能技术也在不断发展,并逐渐应用于实际生产中。

四、政策影响政策对于储能行业的发展具有重要的影响。

一些国家和地区出台了鼓励发展储能行业的政策,为行业发展提供了有力的支持。

例如,一些国家出台了补贴政策,鼓励企业和个人使用储能设备;一些地区出台了配额制度,要求电力公司使用一定比例的清洁能源,从而促进了储能行业的发展。

五、市场趋势随着能源结构的转型和环保意识的提高,储能行业市场前景广阔。

未来,随着技术的不断进步和成本的降低,储能设备的价格将逐渐降低,从而使得更多的企业和个人能够使用到储能设备。

同时,随着电力系统的智能化和电网的升级,储能设备将在电力系统中发挥更加重要的作用。

此外,随着新能源汽车的普及和智能家居的发展,储能设备在交通运输和家庭领域也将有更大的应用前景。

六、产业链结构储能行业的产业链包括原材料供应商、设备制造商、系统集成商、安装服务商和最终用户等环节。

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液流电池: 液流电池的能量储存在电解液里,而不是固体电极,电池模块通过氧化还原反应 把电解液储存的化学能转变为电能。目前较为成熟的是全钒液流电池。液流电池的优 点在于:1)理论上寿命无限长,可循环使用。因为它的工作特点是电极不参加具体反 应,所以循环寿命不受限制,也不受放电和充电程度的影响;2)可以根据需求把功率 和能量分开来灵活设计,比如说确定了100兆瓦功率,但是需要4小时还是8小时供电可 以变化;3)电池结构简单,方便模块化组装,也可以做很大;4)安全性好。因为电 解液是水基的,本身就是灭火剂。另外由于水的比热容大,即使充满了瞬间释放,整 个系统温度也只上升15~16度;5)平准化成本低于锂电池,适合做大型储能项目。 不足之处: 缺点是能量密度较低,目前不适合安装在移动装置上,工程上也需进一步完善。 液流电池在电网上的应用最大的项目是中国博融集团下属融科储能在蜗牛石风电场的 5MW/10MWh项目,从2012年项目建成至今一直运行稳定。
阳光三星
为应对弃光问题,阳光三星在全球范围内,首次提出在光伏直流侧接入储能系统的解 决方案,并成功运用于苏州中康甘肃金昌100MW光伏电站。目前该项目已完成调试工作, 并顺利并网运行。 阳光三星为该项目提供全套的设计方案,包括2台阳光三星PowCube 550储能系统, 该系统采用20呎集装箱集成设计,每台集装箱集成550kWh三星三元锂电池、直流变换 器、BMS、智能温控、自动消防、配电、通讯等全套设备,并采用直流侧接入方案。所 谓直流侧接入,即在不改变现有光伏电站原有设备、配置的情况下,在光伏组件与光伏 逆变器的直流母线端并联储能系统。
储能
物理储能
化学储能
电磁储能
抽 水 储 能
压 缩 空 气 储 能
飞 轮 储 能
铅 酸 电 池
氧 化 还 原 液 流 电 池
钠 硫 电 池
锂 离 子 电 池
超 导 电 磁 储 能
超 级 电 容 器 储 能
根据各种储能技术的特点,飞轮储能、超导电磁储能和超级电容器储能适合于 需要提供短时较大的脉冲功率场合,如应对电压暂降和瞬时停电、提高用户的 用电质量,抑制电力系统低频振荡、提高系统稳定性等;而抽水储能、压缩空 气储能和电化学电池储能适合于系统调峰、大型应急电源、可再生能源并入等 大规模、大容量的应用场合。
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,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,包括抽蓄损耗和线路损耗; 现阶段也受中国电价政策的制约。
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。
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,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。
超导储能: 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。
目前国内储能项目集锦
1. 中广核祁连微网光伏电站: 该项目位于青海祁连央隆乡,属离网光伏电站系统,配置3MWp光伏、1.2MWh锂电池及 4MWh铅酸蓄电池。 2. 中广核共和县离网光伏电站: 该电站配置9.261MWp光伏, 3MWh锂电池及28MWh铅酸蓄电池,与共和县目前的小水 电组成微电网供电系统,用于解决共和县冬季供电的稳定性问题。采用微电网能量管理 系统,实现系各个系统的协调运行控制。系目前全球最大的离网电站。 3. 张北一期风光储示范工程: 项目位于张家口市张北县和尚义县境内,是目前世界上最大的风光储输示范项目。一期 配有60MWh锂电、12MWh铅酸储能等。储能系统用于项目内光伏和风能发电的能量管 理、平抑波动及电网调频调压的综合控制调度。 4. 国家电网“扬州智谷”光储一体化项目: 该项目为2MW光伏发电并网接入10KV配网,结合储能系统组成微网,利用配电自动化 系统和微网本地监控装置,实现了光/储智能控制和分布式电源的故障处理功能。
简述
抽水储能:将电能转化成重力势能储存起来;
压缩空气储能:将电能用于压缩空气,将空气高压密封在报废矿井、沉降的海底储气 罐、山洞、过期油气井或新建储气井中,在电网负荷高峰期释放压缩的空气推动汽轮 机发电;
飞轮储能:将电能转化成机械能储存起来,在需要时飞轮带动发电机发电; 超导储能:利用超导体制成的线圈储存磁场能量; 超级电容器:根据电化学双电层理论研制而成,可提供强大的脉冲功率,充电时处于 理想极化状态的电极表面,电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使其附于电极 表面,形成双电荷层,构成双电层电容; 锂离子电池:便携式储能,大型化困难,造价高,运行温度高,易短路。 大容量储能电池目前的两种技术路线:钠硫电池(单结电池容量600安时以上)和液流 电池;小型锂离子电池并联
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。目前研究的方向是能否做到面积很小,电容 更大。超级电容器的发展迅速,特别是石墨烯材料为基础的新型超级电容器。 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。
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具备(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。 不足之处: 能量密度不够高、自放电率高,如停止充电,网”项目集装箱混合储能项目: 中科院上海高等院“城市智网”项目,该项目由光伏发电、风能发电、燃气发电、电 动汽车等用电负荷组成。是对未来城市分布式供电模式及能源互联网的探索。双登提 供集装箱储能系统,配有36KWh铅碳电池、20KWh超级电容等。
6. 南方电网风光储一体化变电站示范项目: 系统总容量250kW/1MWh,采用2V1500Ah管式胶体铅酸蓄电池336只,每24组成只一个 电池簇,含一台电池管理模块,总计14簇串联组成一组储能单元,含一套电池管理系 统。 7. 北京延庆新能源产业基地智能微电网建设项目铅酸电池电力储能系统: 该项目为北京智能电网产业建设标志性项目,本储能系统用于项目中微电网的支撑与 控制调节,采用2V1000Ah铅碳蓄电池720节,总容量500kW/1440kW。
压缩空气储能: 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。 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。
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。 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。 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。
钒液流电池利用钒有5+、4+、3+、2+多种价态,可形成相邻价态的电对的特点, 以不同价态的钒离子溶液为正、负极活性物质来组成化学电源。电池充电后, 正极物质为5+,负极为2+,放电时5+得电子变4+,2+失去电子变3+,放电完毕 后,正负极分别为4+和3+溶液。
各种电池储能技术的对比显示,液流电池优 势突出。
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