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2 “智慧储能”——实施电能替代的关键技术支撑
所处阶段:成熟待产业化
成果来源:等离子体物理研究所
必要性及需求分析:
随着经济发展和人口增加,能源短缺、气候变化等问题日益突出。尤其近几年我国大部分省份冬春季频繁发生严重雾霾,引起全社会对环境保护的关注以及对能源发展方式的反思,为构建与能源发展方式转变和能源战略转型相适应的绿色能源消费模式,国家电网公司提出实施“以电代媒、以电代油、电从远方来”的发展战略,推动电能替代工程。“智慧储能”技术就在此大背景下研发成功,系统产品的应用实质是对现有能源的合理全部利用不浪费,可应用于电能替代、风电供暖、电网调峰等国家电网涉及的几乎所有技术领域。
目标及主要任务:
目前全球大多数国家热能的消耗是电能的两倍,中国也是如此,现阶段热能供应的主要方式还在依靠燃煤和燃气。而利用“智慧储能”技术,可以在不增加电网负担的情况下将夜间的谷电及弃风电消纳,通过技术手段转化为热能存储下来,再根据用户的不同需求,通过与水的换热产出热水进行供暖或者产出蒸汽进行工业供热。“智慧储能”技术的应用,可显著降低燃煤燃气的使用,从而有效治理雾霾,同时还提高了用电效率。
现有工作基础:
淮南中科储能科技有限公司研制的10MWht中试储热实验平台,设计合理、建造精良,调试成功,可连续稳定产生过热蒸汽;该实验平台曾试运行达40多天,利用夜间谷电,成功实现为3000m2学生公寓冬季供暖;试运行期间,系统整体保温效率达到98%,工作区间内介质始终保持液体状态,流经的管道系统气体压力为常压,这就使得“智慧储能”技术在电能替代工程的应用上具备了技术保证。
预期经济和社会效益:
“智慧储能”技术不但可应用与电能替代,还可应用于风电供暖及电网调峰;我国国土幅员辽阔,国家电网遍布城乡,涉及每一个省份,仅电网合作就是一个很可观的主要市场;若能广泛用于国家电网的改造升级,电能替代工程的大力推动,以及有能源利用与存储需求的工业企业;则经济效益大为可观。
“智慧储能”技术伴随电能替代工程的发展,将以输电代替输煤,减少煤炭大规模、远距离运输压力,从根本上解决煤电运紧张问题;还能促进能源基地集约高效开发和电力大规模输送,全面提高能源开发利用的效率和效益;同时依托特高压电网,实现西部、北部的水能、风能、太阳能等清洁能源大规模开发和大范围优化配置;提高电能占终端能源消费比重,对于推动社会节能减排,缓解城市雾霾困扰,促进我国能源可持续发展有着重要的现实意义。
实施方式/模式:
鉴于 “智慧储能”技术及产品的特殊性,其所应用的目标市场即为国家电网的改造升级及工业企业相关的能源利用与存储领域;“智慧储能”系统产品既可与遍布国内城乡的电网并网后储能、供热、发电;也可为有“智慧储能”技术需求的工业企业研制并且施工成套储能系统产品。
附件:图片
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超级电容器(SCs)由于其具有快速充放电能力及较长的循环寿命被认为是最有前景的能源存储设备之一。然而,由于其相对较低的能量密度(与传统电池相比至少相差一个数量级)限制了其广泛应用。尽管最近一些研究工作声称已经将SCs的质量比能量密度提升到100-150Whkg-1(基于电极中活性物质的质量),但是其电极
石墨烯是单层的碳原子,以sp2杂化轨道组成的片状连续六角型的二维材料。它是已知的世上最薄、最高强度和硬度、几乎完全透明的晶体材料,只吸收2.3%的可见光,理想状态下的强度约为普通钢的100倍。在室温下的导热系数高达5300W/(mdot;K),与碳纳米管的导热系数上限5800W/(mdot;K)相当,室温下它的电
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石墨烯具有高导电性、高比表面积、二维连续结构等特性,可以有效提高多种电化学储能材料的性能(如硅负级,锂过渡金属氧化物正极,硫正极,锂金属负极及空气正极等)。但目前石墨烯在应用于电化学储能领域时仍有一些问题。如,化学气相沉积法可有效制备低缺陷的单层石墨烯,但在材料的产量及成本控制方
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