储能技术主要包括机械储能电磁储能和化学储能三大类机械储能技术通过物理手段将能量以机械能的形式储存起来典型的机械储能技术包括抽水蓄能压缩空气储能和飞轮储能抽水蓄能利用电力负荷低谷时的过剩电力,将水从下水库抽到上水库储存,在电力高峰时放水发电,实现能量的大规模存储和调峰作用压缩空气。
1 抽水蓄能这种储能方式属于机械储能,通过可逆式水轮发电机实现电能与上水库中水的重力势能之间的相互转换2 压缩空气储能作为一种机械储能方式,它利用空气压缩机和涡轮机来实现电能与密闭气室中空气势能的转换3 飞轮储能此方法同样是机械储能,它通过电动机或发电机来转换电能与飞轮的。
飞轮储能则是一种利用电动机带动飞轮高速旋转,将电能转化成机械能储存起来的技术在需要时,飞轮可以带动发电机发电,为电网提供电力这种储能方式不仅高效,而且具有较长的使用寿命和较低的维护成本总的来说,这些储能技术各具特色,各有优势抽水储能适合大规模长时间储能,而压缩空气储能和飞轮。
机械储能主要包括以下几种方式抽水储能原理在电力负荷低谷期,利用电能将水从下池水库抽到上池水库,从而将电能转化为重力势能储存在电网负荷高峰期,释放上池水库中的水进行发电压缩空气储能原理在电网负荷低谷期,使用电能压缩空气,并将高压密封的空气储存在报废矿井沉降的海底储气罐山洞。
风电领域的储能系统,主要包含以下几种形式飞轮储能抽水蓄能液流电池锂电池超级电容器超导压缩空气储能飞轮储能是一种机械储能方式,将电能转化为飞轮转动的动能储存,再将其转换为电能供应其发展得益于高强度碳素纤维和玻璃纤维材料大功率电力电子变流技术电磁和超导磁悬浮轴承技术的。
机械储能技术是电力系统中的一种重要储存方式,主要包括抽水储能压缩空气储能和飞轮储能首先,抽水储能是通过在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库,将电能转化为重力势能储存,待电网需求高峰时放水发电这种储能方式持续时间可达到几小时至几天,综合效率在70%至85%之间,主要用于电力系统的。
机械储能是一种利用物理方式存储能量的技术,主要用于平衡电力系统的供需波动其中,抽水储能是最为常见的一种方式在电力需求较低的时段,抽水储能系统会将水从下池水库输送到位于较高位置的上池水库,通过水泵将电能转化为重力势能储存起来到了用电高峰期,再将上池水库中的水释放下来,通过水轮机转。
表1概述了各类储能技术及其潜在应用下面将分别介绍抽水蓄能压缩空气储能飞轮储能超导储能超级电容储能电池储能一抽水蓄能最早应用于19世纪90年代的意大利和瑞士,现今全球已有超过90GW的抽水蓄能机组投入运行抽水蓄能电站储存能量巨大,是电力系统中最广泛应用的储能方式,释放时间可达数。
发电厂发的电储存方法有抽水蓄能压缩空气储能飞轮储能超导线圈储能超级电容储能蓄电池储能氢储能1抽水蓄能抽水蓄能电站有一个建在高处的上水库和一个建在电站下游的下水库,抽水蓄能属于机械储能方式,由可逆式水轮发电机实现电能和储存于上水库中的水的重力势能之间的转化2压缩。
评论列表