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【盘点】那些年我们应用的储能技术

2015-07-27 08:10来源:知乎专栏关键词:储能储能技术超级电容器收藏点赞

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(1)基本原理

利用待弃掉的风电制氢,通过电解水,将水分解为氢气和氧气,从而获得氢。以后可直接用氢作为能量的载体,再将氢与二氧化碳反应成为合成天然气(甲烷),以合成天然气作为另一种二次能量载体。

(2)优点

采用这两种物质作能量载体的好处是储存的能量很大,可达TWh级;

储存的时间也很长,可达几个月;

另外氢和合成天然气除了可用于发电外,还可有其他利用方式,如交通等。

(3)缺点

全周期效率较低,制氢效率只有70%左右,而制合成天然气的效率60-65%,从发电到用电的全周期效率更低,只有30%-40%

(4)应用

将氢与二氧化碳合成为甲烷的过程也被称作为P2G技术(power to gas)。 德国热衷于推动此项技术,已有示范项目在德国投入运行。以天然气为燃料的热电联产或冷、热、电联产系统已成为分布式发电和微电网的重要组成部分,在智能配电网中发挥着重要的作用,氢和合成天然气为分布式发电提供了充足的燃料。

六 各种储能技术的性能比较和应用选择

储能技术种类繁多,他们的特点各异。实际应用时,要根据各种储能技术的特点以及对优缺点进行综合比较来选择适当的技术。供选择的主要特征包括:①能量密度 (kWh or MWh);②功率密度 (kW or MW);③响应时间(-ms, -s, -minute);④储能效率 (充放电效率);⑤设备寿命 (年)或充放电次数;⑥技术成熟度;⑦经济因素 (投资成本、运行和维护费用);⑧安全和环境方面的考虑。

在实际工程项目中,要根据储能技术的上述特征,应用的目的和需求,来选择其种类、安装地点、容量以及各种技术的配合,还要考虑用户的经济承受能力。

6.1 放电时间对比

储能技术性能如果按放电时间划分,可分为

①短放电时间(秒至分钟级),如超级电容器、超导储能、飞轮储能,

②中等放电时间(分钟至小时级),如飞轮储能、各种电池等,

③较长放电时间(小时至天级),如各类电池、抽水蓄能、压缩空气等,

④特长放电时间(天至月级),如氢和合成天然气。

原标题:技术汇总:当我们说储能
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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