登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
北京工业大学学术委员会委员 传热与能源利用北京市重点实验室主任吴玉庭
以下为发言实录:
北京工业大学学术委员会委员 传热与能源利用北京市重点实验室主任吴玉庭:上面介绍的主要是氢能方面的研究,从我这里开始给大家介绍一下储热方面的。我们依托的是教育部传热强化与过程重点实验室。这是我们熔盐研发的团队成员,在马重芳教授的带领下,有七八位教授参与,同时也有一些副教授和年轻的教师参与。
首先,熔融盐实际是一些无机盐及其混合物,是盐的熔盐态液体。熔盐在低温下是粉末状固体,当它被加热到熔点以上时,熔盐就会变成跟水一样可流动的流体,在高温下甚至比水的粘度还低。
熔盐是高温传热工质的最佳选择。水/水蒸气,有系统压力大、蒸汽传热能力差,容易发生烧毁事故。导热油,价格贵、使用寿命短。熔盐传热无相变,传热均匀稳定,传热性能好、系统压力小、使用温度较高、价格低、安全可靠。
熔盐也是很好的高温储热介质。现在装机容量最大的当然就是抽水蓄能,已经到1.84亿千瓦,剩下的就是储热,集成大容量蓄热的太阳能热发电电站已达4.03GW,加上储热式清洁能源供热的300万KW,储热总装机容量达到了700万千瓦,是第二大储能技术,储热是非常重要的。
在高温蓄热里双罐高温熔盐显热蓄热是目前现实的大规模蓄热技术。国外的熔盐蓄热主要是用太阳能发电,这些图都是展示的国外的太阳能发电,比如西班牙的Gemasolar,美国的、摩洛哥的noor Lii,都采用了熔盐蓄热。目前世界上总共有24座槽式太阳能热电站采用了大规模熔盐蓄热技术,总装机达到了389万千瓦。
由于我们国家煤改电迫切需求,我们提出了谷电加热熔盐蓄热供热技术,已获得发明专利授权。在白天电价比较高的时候靠熔盐蓄热产生热量供能。
供暖方式非常多,这些供暖方式相比较,熔盐供暖优点是蓄热密度比较高,供热工况稳定可调,锅炉房占地面积小啊,零排放,零污染,使用寿命长。
这是关于建筑供暖跟同供暖方式的研究,从这里可以看出,当低谷电降到0.25元/kWh以下的时候,我们熔盐蓄热供暖的运营成本可以跟烧煤运营成本相当。熔盐供热用在建筑供暖上一年只有四五个月供暖季,而工业供热一年四季均需要,设备利用率高,工业供热需要100度以上的温度。水蓄热无法提供,是熔盐蓄热供热的优势所在。当低谷电价是0.28元时,一吨蒸汽成本是230元。
我们国家弃风弃光比较严重,如果把弃风弃光的电转化成热量进行储存,用于周围城镇的供暖或工业供热,也是解决弃风弃光非常重要的消纳途径。
火电厂灵活性改造,在火电厂内建立大容量蓄热装置,实现热电解耦或增加火电厂调峰深度是火电厂灵活性改造的主要技术途径。目前我们主要是用水蓄能或者固体蓄能,发了多余的电不让它上网,多余的电转化成热量,这样实际上浪费能源。我们的做法是,不让它转化成电,在锅炉上产生的高温热量直接蓄到熔盐里,这比现有的灵活性改造的能效高3倍。
可以用熔盐蓄热跟太阳能结合起来为工业供热和建筑供暖。
间歇式高温余热熔盐传热蓄热供热技术,可以通过熔盐蓄热把高温炉渣等间歇性余热转变成连续的热能来加以利用。
介绍一下我们北京工业大学熔盐传热蓄热技术的研究,主要包括混合熔盐制备与热物性研究、熔盐传热及设备研发、熔盐传热蓄热系统研发及示范等。我们获得了国家重点研发计划、国家重点研发中英创新桥国际合作项目、国家重点基础研究计划以及国际863项目,还有国家自然科学基金中英合作项目等等,总共有3000多万元的支持。熔盐方面我们已经发表了SCI国际英文期刊文章41篇。马重芳教授获得了2017年国家太阳能联盟创新技术贡献奖。我也担任了中国无机盐协会熔盐储能专委委员、化工学会储能专委会委员、可再生能源学会太阳能热发电专业委员会委员,参与了一些国家于清洁能源供暖国家和团体标准的编写,也参与了国家能源局指南规划的编写。
我们和冀中能源井矿集团成立了合资公司,进行熔盐材料、设备及工程的产业化,也建立了联合研发中心。
我们的进展,我们是在国际上两种盐solar salt和Hitec盐的基础上,通过在二元熔盐中添加其他种类熔盐或替代二元熔盐的某种组分,先后配置了二百余种混合熔盐配方,获得LMPS1、2和3种传热蓄热熔盐优化配方,三种熔盐熔点80—110度,最高使用温度550—650度以上,并经过1000次大温差冷热冲击和12000h恒高温热稳定试验,其主要热物性变化率不超过5%。
同时我们为了满足一些更高传递和蓄热的要求,我们也做了高温混合碳酸熔盐的配置,分解温度达到了900度。我们在混合碳酸盐的基础上,添加了物质让它的熔点降低了77℃。我们为了提高混合熔盐的蓄热密度,我们在熔盐中添加了纳米粒子。在1号低熔点熔盐中添加纳米粒子以后熔盐比热提高24%,导热系数也可以提高30%以上。同样在2号低熔点熔盐中我们也添加了纳米颗粒,可以使它比热提高17%,导热系数也可以相应提高。另外跟我们理解不一样的,添加纳米粒子以后黏度变低。碳酸盐添加纳米粒子,提高效果比硝酸盐更好。
这是我们做的各种低熔点低成本混合熔盐与常用熔盐的性能对比,我们的熔点降低,蓄热密度大幅度提高,比如最高蓄热密度一吨可以到199千瓦时,我们的蓄热系统的成本也大幅度降低。
我们碳酸盐的工作,美国可再生能源实验室2017年《第三代太阳能热发电示范路线图》中引用了北工大碳酸盐的2篇论文。熔盐配置没有测试是不行的,我们搞了测试,测得了低熔点熔盐热物性随温度变化的关联。我们建立了国内首个熔盐受迫对流传热试验台,获得了熔盐通用受迫对流传热实验关联式。美国实验室有两个科技报告,两个报告中大幅度应用我们的结果,推荐了6个熔盐对流传热计算公式都是北工大得到的。
我们也做了熔盐纳米流体受迫对流传热试验,我们现在做了两种配方,包括低熔点二元混合熔盐纳米流体和低熔点四元熔盐纳米流体,进行了长期试验,获得了熔盐纳米流体-导热油的总传热系数,熔盐纳米流体充分发展紊流下的对流传热系数和对流准则数关联式,获得了适用于熔盐纳米流体的受迫对流传热关联式,发现熔盐纳米流体对流传热系数比基盐的提高了40%。
我们也对金属丝、管束和蓄热罐内熔盐自然对流传热进行了数值模拟和试验研究。我们也开发了熔盐电加热器、熔盐换热器等关键设备。通过把我们的低熔点熔盐用于太阳能发电,同时配合强化传热与蓄热,可以提高太阳能热发电的可靠性,提高太阳能热发电效率15%~30%。
我们建立了能源楼楼顶太阳能槽式熔盐集热传热蓄热试验系统。我们在河北临城建立了熔盐蓄热谷电加热1.8万平米建筑供热示范工程,使用了200吨的低熔点熔盐,蓄热容量20MWh,电加热器2800kW,2017年建成的,运行了两个采暖季,效果还是非常好的。
我们最近在临城建立了一个8千瓦集成熔盐传热蓄热的单螺杆有机朗肯循环分布式太阳能热发电示范工程。今年6月份已经成功运行发电。
我们现在准备在张家口塞北建立一个农光互补的智慧能源小镇项目,采用谷电加热熔盐蓄热为30万平米建筑供暖,采用线性菲涅尔太阳能聚光熔盐传热蓄热为蒙牛、弘基等现代农牧产品加工企业提供蒸汽,采用农光互补,上面做太阳能聚光,聚光设备下面仍可种植农作物,本项目是一个多能互补项目,拟投资约3.3亿元。采用线性菲涅尔式太阳能集热系统,已经完成了设计。这个工程有10个线性菲涅尔回路,有两套系统,一套是跟太阳能结合的,一套跟谷电结合的。二期我们将进一步扩大,变成一个太阳能热发电项目,后期可能跟光伏、风电结合,建成一个微电网,成为一个多能互补的项目。
为了满足分散式居民采暖和一些小型电网采暖,我们还开发了单罐熔盐蓄热装置。在熔盐蓄热用于火电厂灵活性改造方面已申请三项发明专利。
总之,熔盐是一种性能优良的中高温传热蓄热介质,在核电、太阳能热发电、弃风弃光熔盐蓄热式供热、熔盐蓄热调峰电站,间歇高温工业余热蓄热、高温工业传热、燃气轮机叶片冷却等领域都有应用价值,市场空间巨大。
我就介绍这些,谢谢大家!
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
4月30日,阿坝藏族羌族自治州公共资源交易中心发布阿坝县“光热#x2B;”200万千瓦项目竞争优选评审评分结果公示。此次,共有5家企业入围,四川蜀道清洁能源集团有限公司、中广核风电有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司组成的联合体排名第一。中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司排
北极星储能网获悉,4月29日,昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“昇辉科技”)发布公告,拟通过发行股份收购赫普能源环境科技股份有限公司(以下简称“赫普能源”)85%股权并募集配套资金,剩余15%股权拟使用1.65亿元(暂定价)自有资金及/或自筹资金通过股份受让方式取得。此次收购旨在整合双方资源
2025年4月10日,由中国科学院工程热物理研究所、中国能源研究会、中关村储能产业技术联盟共同主办的第八届储能前沿技术大会主论坛在北京首都国际会展中心举行,论坛汇聚国内外8位院士及行业顶尖专家,聚焦新型储能关键材料、储能系统安全保护、储能与新型电力系统建设、氢能发展战略等前沿议题展开深度
北极星储能网讯:4月28日,国家发改委发布《绿色低碳先进技术示范项目清单(第二批)》,涉及储能的示范项目有12项,总规模超2.455GW/9.14GWh。其中包括,500兆瓦/2000兆瓦时构网型混合储能示范项目;295兆瓦/590兆瓦时构网型储能电站示范项目;350兆瓦/1400兆瓦时石灰岩地层储气库压缩空气储能电站示
北极星储能网获悉,4月27日,黑龙江吉能宝清350MW/1750MWh压缩空气储能示范项目工程开工仪式在黑龙江省双鸭山市七星泡镇巨宝村举行。该项目位于黑龙江省宝清县巨宝村,由宝清县吉能压缩空气储能有限公司投资建设,是采用人工硐室储气库的350MW压缩空气储能电站国家示范工程,旨在充分利用当地丰富地质
在风电富余的北方,利用谷电供暖正成为清洁取暖、扩大新能源消纳的重要途径。山西灵丘的风电储热集中供暖工程便是治理冬季大气污染、实现绿色转型的一个样本。北风与太阳较量,结果温暖的太阳比凛冽的寒风更容易让人脱去棉衣。不过,如今寒冷的北风却被借来转化为风电,成为供暖的“主力军”。“三北”
作为此次获得核准的核电项目之一,国家电投集团山东海阳核电5、6号机组工程是海阳核电项目扩建工程,已纳入国家“十四五”现代能源体系规划和山东省能源发展“十四五”规划,单台机组额定电功率1300兆瓦,并将同步具备单机组不低于900兆瓦的供热能力。海阳核电是山东省首座开工建设并投运的核电站,由
新型电力体制改革浪潮翻涌,市场形势复杂多变。面对挑战,国家电投集团河南公司持续深化改革,扎实开展“一分钱”提质增效专项工作,从“五个强化”全面发力,一季度同比增利1.52亿元。强化市场营销。面对省内电力需求疲软、全产业电价下调的严峻挑战,河南公司积极求变,深化国家电投集团“113”营销
北极星储能网讯:4月22日,中国资源循环集团新能源科技有限公司成立活动在南京举行。省长许昆林,中国资源循环集团董事长刘宇出席活动。据了解,公司注册资本为100000万人民币。中国资源循环集团新能源科技有限公司将以风电、光伏、储能、热能四大领域为核心突破口,采用“投资并购+科创孵化”双驱动发
在“双碳”目标和能源转型加速推进的背景下,国家能源集团持续深化新型储能研究与建设。截至2025年3月底,国家能源集团在运新型储能项目132项,总规模4934MW/10956MWh,技术路线涵盖电化学、飞轮、熔盐储热及复合储能,积极支撑新型电力系统建设。据了解,132项在运新型储能项目中,电化学储能项目占主
北极星售电网获悉,4月17日,山东省东营市发展改革委发布山东省工商业分时电价政策解读,详情如下:山东省工商业分时电价政策解读一、什么是分时电价政策?电能是一种特殊商品,无法大规模存储,生产与消费需要实时平衡,不同用电时段耗用的电力资源不同,供电成本差异很大。在集中用电的高峰时段,电
北极星储能网获悉,9月19日,上海市科学技术委员会关于发布上海市2024年度“探索者计划”(第二批)项目申报指南的通知。征集范围包括:新型高性能储能高温熔盐体系设计研究研究目标:针对高温储能熔盐体系设计周期长、效率低的问题,研究高通量AI辅助储能熔盐体系设计新方法并建立熔盐材料数字化研发
一、原理高温熔盐相变储能技术,属于热储能(又称为储热),采用高熔点、低腐蚀性、化学性质稳定的无机混合盐作为储能介质,将混合盐分散灌装在一个个密闭的金属熔盐盒内,组成储能体单元,根据储能规模,确定熔盐盒的数量,将所需数量的熔盐盒整齐堆砌在底部预先铺设好耐高温绝热保温材料的底板上,四
进入“十四五”发展新阶段,经济社会发展对能源安全、高效、清洁利用提出了新要求。为实现“2030碳达峰,2060碳中和”的发展目标,可再生能源的应用规模与比例势必大幅提升,由于风电、光伏等可再生能源发电具有间歇性、波动性和随机性的特点,无法像传统化石能源发电随时稳定输出。而且我国新能源装机
今年5月,南方电网公司发布的《南方电网公司建设新型电力系统行动方案白皮书》明确指出,将实施创新驱动战略,推动新型电力系统上下游各环节高质量发展,全面建设安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网,确保电网安全和电力可靠供应,助力碳达峰碳中和目标实现。电工材料涉及从能源到国防、从工业
今年5月,南方电网公司发布的《南方电网公司建设新型电力系统行动方案白皮书》明确指出,将实施创新驱动战略,推动新型电力系统上下游各环节高质量发展,全面建设安全、可靠、绿色、高效、智能的现代化电网,确保电网安全和电力可靠供应,助力碳达峰碳中和目标实现。电工材料涉及从能源到国防、从工业
4月14日,被誉为中国储能产业发展风向标的“储能国际峰会暨展览会2021”在北京国家会议中心盛大开幕,储能行业龙头企业齐聚一堂,在本次展会上,哈电集团哈尔滨汽轮机厂辅机工程有限公司(以下简称哈汽辅机)展示了储热、压缩空气储能方面的解决方案,包含斜温层储热、压缩空气储能换热、高温储热以及相关设备产品,引起了参展企业及观众的广泛关注。
8月6日,电机系李琦副教授、何金良教授等在《自然·通讯》(NatureCommunications)杂志上发表了题为“Polymer/molecularsemiconductorall-organic(来源:微信公众号:清华电机ID:THU-EEA)compositesforhigh-temperaturedielectricenergystorage”的研究论文,首次研制出200摄氏度高效介电储能的全
浙江省新材料产业总体概况新材料产业是浙江省重点培育发展的战略性新兴产业和七大万亿产业之一。作为新材料产业大省,浙江省在十二五期间发展迅猛,拥有一批优秀的新材料企业和技术领先产品,特别是在磁性材料、氟硅新材料、高性能纤维等产业集聚优势突出,多个领域一直处于全国领先地位。1.新材料产业
近期,无人机用锂电池广东地方标准《无人飞行器用锂离子电池及电池组技术要求》研讨会在广东省产品质量监督检验研究院举行。研讨会上,约20家企业讨论了无人机锂电池的标准问题,包括高倍率放电性能、高温存储、循环寿命以及安全性能等,该地方标准预计2016年6月份出台。业界老大大疆提出要求严格高温
日前,无人机用锂电池广东地方标准《无人飞行器用锂电池及电池组技术要求》研讨会在广东省产品质量监督检验研究院(以下简称广东质检院)举行。广东质检院工程师何龙平昨日(9月21日)在接受记者采访时表示,研讨会上,约20家企业讨论了无人机锂电池的标准问题,包括高倍率放电性能、高温存储、循环寿命以
北极星储能网总结08月09日要闻,电网侧储能僵局:国家电网踩下“急刹车”未来将何去何从?;中国电科院杨凯:电力储能中的安全问题及应对技术;新能源汽车动力电池产业梳理等更多详情:电网侧储能僵局:国家电网踩下“急刹车”未来将何去何从?中国电科院杨凯:电力储能中的安全问题及应对技术新能源汽
储能系统/电站的安全事故,往往都是由于在预警缺失或滞后的情况下,电池自身热失控或是其他外部因素导致电池起火而引发的,由于缺乏有效的安全防护措施,电池的初期火灾迅速蔓延,而现有的消防措施并非是针对电池火灾而配置的,因此,电池初期火灾无法得到有效抑制,最终演变为大规模火灾,导致整个储
8月7日-8日,由华北电力大学、中国可再生能源学会主办的“第一届中国储能学术论坛暨风光储创新技术大会”在北京召开,在8月8日分论坛一“风光储创新技术专场”中,国网山西电科院电网技术中心主任王金浩作“山西电网高比例风电光伏接入趋势与应对思路”报告。5月29日,中央全面深化改革委员会第八次会
8月7日由华北电力大学、中国可再生能源学会主办,中关村华电能源电力产业联盟、中国电力云平台、中国可再生能源学会储能专委会、《太阳能学报》、《太阳能》杂志承办的“第一届中国储能学术论坛暨风光储创新技术大会”在华北电力大学的北京校区召开。会议为大力推广风能、太阳能、储能创新技术,推动风
说锂离子电池在地理储能里面到底是什么情况,这是从储能联盟里面拿到的数据,这是统计的2000年到2018年的,从这里面来看,全球的累计储能装机是180GW,这里面抽水蓄能是占了94.3%,抽水蓄能是第一位的,这里面电化学储能是排在第二位的,有专家讲说其他的储能排的位次,可能每年这个位次后边这几位还是
湖南电网60MW/120MWh储能电站的特色主要有:第一是在国内创新采用电池本体租赁模式。第二是在市区建设了单体容量最大的室内电站,20MW/52MWh的储能电站。第三是其中两个储能站点在国内率先被打造成三站合一典型试点。——国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司高级工程师黄际元8月7日-8日由华北电力大
全钒液流电池这种储能系统有两种接口,一种是交流,就是交流互联,还有一种是直流互联,在交流互联里面比较清楚的DC/AC的模型非常多,我们主要做的直流互联怎么做,双向直流分类非常多的,有隔离的、非隔离的,这个过程里面引起大家重视的就是隔离性的,对我们液流电池安全问题非常重要,目前锂电池很
为了实现移动式的储能,我们在能量密度和功率密度方面都需要进行考虑,尤其是能量密度方面,我们需要一个体积能量密度和质量能量密度都要达到比较高的标准。锂硫电池的穿梭效应,我们柔性的凝胶电解质多硫离子是溶解不了的,因此会被很好的隔离在正极上面,不会向负极进行迁移,可以很好的提高锂硫电池
超级电容器双电层的结构从无序形成一个有序的结构,电能就储存在这里。能量都储存在这个界面上,所以电极材料一定是多孔的,有比较大的材料才可能储存更多的电能。多孔材料的表面,它的结构有很多可变的因素,到底什么样的材料,什么样的表面对双电层结构储能有什么影响,我们怎样控制制备过程得到更好
随着储能介入,我们觉得对离网下的VSG功能,提高稳定性,同样需要附加虚拟同步及的功能,我们这里面介绍20千瓦的怎么做离网的,离装的VSG一个是单机的离网VSG还有多机并联,离网主要是空间惯性、稳定性,基于有功—频率环控制,虚拟同步及的有功调频方程,可以得到有功的方程。——北方工业大学电气与
我国风能、太阳能等可再生能源发电装机快速增长,正在成为电力能源的重要组成部分,有力促进能源结构调整。通过发展大规模电能转换与储能技术,调节电力能源的产生、输送与消纳的全过程,尤其是通过不同能源形式之间的高效转化技术,实现不同能源的互联互通,成为能源高技术战略方向之一。储能是智能电
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!