面向工程应用的先进的技术绝热压缩空气 储能模型及先进的技术㶲分析 王 国 华 1,2,张通 1,陈来军 1,梅生伟 1 * (1. 清华大学电机工程与应用电子技术系;2. 中盐金坛盐化有限责任公司) 本文发表在《全方位球能源互联网》2024年第2期"新型储能关键技术和商业模式"专题上,受国家自然科学基金面上项目
为更精确地计算AA-CAES系统的性能参数并探究循环过程中储气室内温度,压力随时间变化情况,基于热力学第一名定律与理想气体方程,提出更切合实际的恒壁温储气模型,构建储能系统完整循环过程的热力学模型.基于此模型,在给定的空气压缩机输入与透平输出功率
储能作为平抑新能源发电、降低大规模新能源接入对电网造成冲击的重要手段,随着我国"双碳"政策的提出以及新型电力系统的指引已经成为一种不可或缺的调节新能源的手段。针对储能行业发展的态势,从储能技术的优势和价值展开论述,从技术层面对电化学储能、物理机械储能和新型储能技术
先进的技术绝热压缩空气储能技术研究进展及展望.pdf,第 38 卷 第 10 期 中 国 电 机 工 程 学 报 Vol.38 No.10 May 20, 2018 2018 年 5 月 20 日 Proceedings of the CSEE ©2018 Chin.Soc
本文建立了面向工程应用的先进的技术绝热压缩空气储能热力学模型,优化了系统效率定义和计算方法,以实际压缩空气储能电站为例进行了分析。 文章亮点 1、基于传
摘要: 先进的技术压缩空气储能系统是一种具有广泛应用前景的储能技术,对其展开全方位生命周期能耗及二氧化碳排放研究,对促进储能技术发展和政策制定有指导意义。本工作以10 MW先进的技术压缩空气储能系统为研究对象,建立了
开题分析 单篇购买 文献互助 用户中心 先进的技术绝热压缩空气储能电站热力系统动态特性研究 来自 知网 喜欢 0 阅读量: 122 作者: 贾祥 展开 摘要: 与常规能源相比,太阳能和风能等可再生能源间歇性和不稳定性的缺点导致其发电并网困难.同时电网
摘要: 间歇性,波动性和非周期性是风能的重要特征,也是造成风力发电系统不稳定性的重要原因.随着风电行业的快速发展,风电"弃风"现象越来越严重.压缩空气储能技术被认为是解决风电"弃风"问题的重要技术途径之一.然而传统压缩空气储能技术需要使用化石燃料,会造成环境污染等问题,同时风电与
先进的技术绝热压缩空气储能(AA-CAES)装置作为目前最高具潜力的储能装置,能更好地促进区域综合能源系统对新能源的消纳、传统能源的高效利用并降低环境污染.本文建立了一种含先进的技术绝热压缩空气储能装置的区域综合能源系统供能优化模型,分析了先进的技术绝热压缩空气储能装置的储能特性以及区域综合能源系统
4月30日,国际首套300兆瓦先进的技术压缩空气储能国家典范电站在山东肥城首次并网发电成功。这意味着,我国具有目前国际上规模最高大、效率最高高、性能最高优、成本最高低的新型压缩空气储能电站。山东肥城300兆瓦先进的技术压缩空气储能国家典范项目全方位景。
先进的技术绝热压缩空气储能(Advanced adiabaticcompressed air energy storage,AA-CAES)是一种清洁的大规模物理储能技术。相对于其他类型的储能技术,AA-CAES技术具有多能流联供的独特特性,这一特性使得其在微型综合能源系统中具有广阔的应
作为一种清洁物理储能技术,先进的技术绝热压缩空气储能(advanced adiabatic compressed air energy storage system,AA-CAES)具有优良的辅助服务特性、多能联供联储能力,可为清洁能源的高效消纳注入新活力。
本文建立了350 MW级先进的技术压缩空气储能系统压缩、膨胀和储换热环节的热力学模型,基于EBSILON热力学仿真软件仿真计算了储气库压力、压缩机排气温度、传热端差、段间阻力损失等影响因素对压缩空气储能系统热力性能的影响趋势。
摘要: 压缩空气储能技术和抽水蓄能技术是两种最高具潜力的电能规模化储存技术。 构建了四套压缩空气储能方案,结合热力学第一名定律对高压储罐内压缩空气的温度与压力参数的变化规律以及不同储能方案性能进行了比较。
万明忠等 [11-12] 对压缩空气储能地下选址关键因素进行了分析,并提出了压缩空气储能地下盐穴关键问题及相应的处理技术;梅生伟等 [13] 从压缩空气储能电站建模、能效提升、运行规划及市场运营等方面分析了先进的技术压缩空气储能的研究现状;陈海生等
本工作以10 MW先进的技术压缩空气储能系统为研究对象,建立了压缩空气储能系统的全方位生命周期模型,基于实际机组、国家标准及相关文献等对生命周期各阶段进行清
本文首先简要介绍了压缩空气储能的技术路线和4个关键环节,并将后续研究聚焦于目前技术相对成熟且工程应用最高多的绝热压缩空气储能。 接着通过梳理分析已
摘要: 本文建立了350 MW级先进的技术压缩空气储能系统压缩,膨胀和储换热环节的热力学模型,基于EBSILON热力学仿真软件仿真计算了储气库压力,压缩机排气温度,传热端差,段间阻力损失等影响因素对压缩空气储能系统热力性能的影响趋势.计算结果表明:较高的储气库压力和压缩机段间排气温度有利于系统转换