膨胀机
碳索储能网为您提供“膨胀机”相关内容,让您快速了解“膨胀机”最新资讯信息。关于“膨胀机”更多信息,可关注碳索储能网。
膨胀机
电网负荷低谷时通过压缩机将空气压缩并通入盐穴腔体储存,电网负荷高峰时将高压空气释放驱动膨胀机做功并带动发电机发电,可实现电力系统调峰、调相、旋转备用、应急响应、黑启动等功能。该项目正式并网发电,是我国盐穴
,压缩空气至盐穴腔体,在电网负荷高峰时排气驱动膨胀机做功并带动发电机发电,可实现电力系统调峰、调相、旋转备用、应急响应、黑启动等功能。整个过程采用纯物理技术,不产生任何污染,技术转化率可达到70
压缩空气时产生的热能收集和存储起来,待释能时用来加热进入膨胀机做功的空气,将电能转换效率提升至60%以上,全过程无燃烧、无排放。
△盐穴压缩空气储能发电系统技术流程
金坛项目地下盐穴储气库约
储能系统均为补燃式,电能转换效率只有20%左右。而金坛盐穴储能项目首次采用了世界上最先进的非补燃式压缩空气储能技术。该技术能将压缩空气时产生的热能收集和存储起来,待释能时用来加热进入膨胀机做功的空气,将电能
电力负荷差异较小。冷冻水流量对冷热电量产出影响较小,应取最低值以提高冷水品质。释能阶段膨胀机前预热热水流量可大幅改变冷热电输出。通过匹配系统冷热电产出特性与小区负荷可得到夏季、春秋季和冬季的最佳预热
系统的能量转换效率,模拟结果显示A-CAES系统效率为63.17%,而前两类系统均不超过50%。韩中合等比较了A-CAES系统内压缩机与膨胀机均定压运行以及压缩机与膨胀机均滑压运行的优劣,发现双滑压运行
储能技术研究的难点主要包括以下几个方面:
(1)储能系统优化设计、集成与控制技术;
(2)宽负荷多级压缩机全三维设计与变工况调节技术;
(3)高负荷多级透平膨胀机全三维设计与变工况调节技术;
(4)阵列
的高压气体推动发电机发电,实现节地、环保、安全目的,建成后将成为世界首个非补燃压缩空气储能电站。
该项目引入的 空气动力透平膨胀机,作为核心设备之一,是全球首台专门针对非补燃压缩空气储能电站运行特性
部件包括压缩机、压缩空气存储器、燃烧室、膨胀机和电动机/发电机等。在储能过程中,空气从大气环境进入压缩机,被压缩成高压空气后储存在压缩空气存储器中。在能量释放过程中,压缩空气存储器中的高压空气首先
进入燃烧室,与燃料混合燃烧,成为高温高压空气,接着进入膨胀机发挥其作用,从而输出电能。
▲压缩空气储能技术原理
经过近50年的生产运作和不断发展,压缩空气储能已成为除抽水蓄能之外的另一种大规模
缜密思考和辛勤付出。
我们遇到最大的障碍就是关键设备基本空白。梅生伟说,由于在国内无法找到现成的大流量压缩机、大功率换华(热交换设备)、透平膨胀机等关键设备,他们只能带着相关厂家技术人员在现场研究开发
月开工建设,目前主体厂房已建设完成,正在开展压缩机、膨胀机、发电机现场安装与系统集成,计划2021年6月竣工投产。项目建成后将为山东电网提供调峰等辅助服务,提升新能源消纳能力,助推地区经济社会发展。
原则和控制策略等实验研究工作,并基于此进行新一代更大规模高效高可靠性储能系统的培育研发。
高压气源子系统 压缩机测试子系统
膨胀机测试子系统 蓄热/换热测试子系统
一种。全球能源互联网研究院电力电子所副所长徐桂芝告诉本刊记者。
压缩空气储能是指在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气,在电网负荷高峰期释放压缩空气推动膨胀机发电的储能方式。与电池、超级电容等秒级响应的
一种。全球能源互联网研究院电力电子所副所长徐桂芝告诉本刊记者。
压缩空气储能是指在电网负荷低谷期将电能用于压缩空气,在电网负荷高峰期释放压缩空气推动膨胀机发电的储能方式。与电池、超级电容等秒级响应的
。
规模可与抽水蓄能媲美
压缩空气储能的工作原理是,通过压缩机将常温常压的空气转换成高温高压的空气,存储在装置内,把电能转换成内能,驱动膨胀机发电,在用电高峰时放电。
抽水蓄能虽具有
驱动膨胀机发电,存储在废弃洞穴中,因此传统压缩空气系统很大程度上受地理条件所限,同时效率也较低。目前全世界有两座商业运行的压缩空气储能电站,分别位于德国和美国,规模达到百兆瓦级,但采用的却是燃烧天然气的
储气系统存储的高压空气和储热系统存储的压缩热驱动透平膨胀机转动,带动发电机输出电能,实现由分子内势能和热能向电能的转换。其主要由空气透平膨胀机、减速器、发电机等组成。空气透平发电系统是释能过程中热功
了对地理条件的限制;该系统回收了间冷热,摆脱了对化石燃料的依赖;同时利用了空气的超临界状态流动与传热特性提高了系统效率。
系统中空气的降压液化可通过节流阀或者液体膨胀机两种方式实现,通过对这两种超临界
压缩空气储能系统进行热力性能分析,发现采用液体膨胀机的超临界压缩空气储能系统(LE-SC-CAES)效率可高达67.2%,比采用减压阀的系统(V-SC-CAES)高出7个百分点,且远高于常规压缩空气
储能系统中高负荷膨胀机、宽负荷离心压缩机等旋转机械的转子进行动力学特性检测,有效提高设计准确性和可靠性,有助于提高设计效率、降低研发成本,并设计出性能更优、效率更高的轴系结构,推动大规模
输出时,地下储气洞穴内高压力空气经过阀门稳压实现压力稳定,在燃烧器内与天然气实现参混燃烧与温度提升后直接进入膨胀机做功。汉特福储能电站的两台膨胀机之前都设置了燃烧器,末级膨胀机的高温乏气直接通过烟囱排放
压缩机将空气压缩至高压状态,储存至地下盐穴,完成电能到空气压力势能的转换;释能时,压缩空气从地下盐穴释放,驱动透平膨胀机发电,完成空气压力势能到电能的转换。
发电全程零燃料消耗,让人眼前一亮。原来
涉及超临界压缩空气储能系统工艺流程、多级宽负荷压缩机、大容量紧凑式蓄冷(热)/换热器、多级高负荷膨胀机等关键领域,建立了系统的专利保护体系。以该专利为优先权(CN2009102370290)的PCT国际
系统,电气系统,热工控制系统等,所采用的10兆瓦先进压缩空气储能系统由葛洲坝联合中科院工程热物理研究所共同开发生产。10兆瓦先进压缩空气储能系统,突破了高效宽负荷压缩机、高负荷组合式膨胀机、超临界蓄热
加热到300多摄氏度,成为高温高压空气,驱动空气透平膨胀机冲转,通过轴承带动发电机转动电,又从空气中重生了。
9时32分,电站1号发电机组准时并入电网开始发电;10分钟后,发电机组达到60兆瓦的
系统。梅生伟认为,盐穴压缩空气储能未来的产业化、商业化前景,取决于两大方面降低建设成本、提高电能转换效率,说到底就是技术创新。
比如,大流量高温压缩机、大功率热交换设备、透平膨胀机等关键设备的研制都
%等熵效率的高效涡轮和工质零泄露专用密封材料结构,保证设备高效长期稳定运行,是传统螺杆膨胀机和轴流型余热发电的升级替代。该技术可降低8-20%工业冷却能耗,模块化设计便于各种工艺升级替代
,在系统特性分析、压缩机和膨胀机关键技术、10~100 MW集成示范等方面均取得重要进展。
2.1基础研究
在系统特性分析与优化方法方面,Guo等建立超临界压缩空气储能系统各个部件的动态模型,研究
了水下压缩空气储能系统的热力学特性,研究得到水下压缩空气储能系统的效率可达70.7%,降低部件㶲损的优化顺序为膨胀机前换热器、膨胀机、压缩机末级、低温蓄热罐。Chen等研究了等温压缩空气储能的系统特性
电高峰释放电能。
这个长9米、高4米、重163吨的大家伙,叫做空气透平膨胀机。它是目前世界上最大的非补燃式空气透平设备,在整个电站中的作用相当于汽车中的发动机。
作为发电的动力源,空气
透平膨胀机开始发电前的暖机升速,随后存储在盐穴中的高压低温空气和储存在导热油罐中的热能被同时释放,金坛盐穴压缩空气储能电站开始发电。
金坛盐穴压缩空气储能电站值长 邓建军
30万度电,相当于6万
透平膨胀机、高效阵列式蓄热换热器技术,完成了首套300MW系统核心装备设计,正在开展部件加工。
该项目建成后,能有效应对新能源开发规模快速增加、用电负荷峰谷持续拉大等问题,对提升电力系统调节
。中国储能(山东)电力能源有限公司项目经理侯虎灿说,当电力紧张时释放高压空气,推动膨胀机进行发电,对电网进行调峰,实现调度。
这种安全、环保、高效的物理储能方式,电效率达到70%以上,技术及性能国际
储气单元和能量存储单元中,在有用电需求时释放高压空气经透平膨胀机做功后发电的一种储能方式。
上电根据空气储能使用场景工况,通过对电磁、通风、绝缘、润滑等方面的创新和针对性设计,开发了TWS
,优势跟劣势分别是什么?
陈海生:压缩空气储能简单讲就是,在用电低谷的时候用电能驱动压缩机,将空气从常压压到高压,然后存储起来,在用电高峰的时候,高压空气释放,然后驱动膨胀机,再带动发电机旋转发电这样的