储能技术总结(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上储能技术能源是人类赖以生存的基础,随着人类生活以及生产活动的高速发展,能源的需求量越来越大,由此,能源因开采或利用而引起的环境问题日益凸显。(1)如何提高能源的利用效率?(2)如何最大限度地利用低品位能源?随着太阳能、风能和海洋能等间歇性绿色能源的发展,储能技术在工业节能和新能源利用领域日益受到关注。一、储能技术概述储能技术是能源科学技术中的重要分支,可解决在能量供求在时间与空间不匹配的问题,可以作为提高能源利用效率的有效手段。如:(1)电力负荷的峰谷差;(2)太阳能、风能和海洋能的间歇性;(3)工业窑炉的间断运行等。储能技术分类(依据:储能技术能量存储原理的不同)(
2、1)物理储能,如:飞轮储能、水储能和压缩空气储能方式;(2)电磁储能,如:超导储能方式;(3)电化学储能,如:蓄电池储能、超级电容器储能方式;(4)相变储能:相变储能技术是以相变材料为基础的高薪技术,具有熔化、潜热高,相变过程可逆性好等特点。材料(1)储能材料:储能材料主要是储热材料为主,储热材料主要包括有机相变储热材料、熔融盐类相变储热材料、合金相变储热材料及复合类储热材料。(2)微胶囊相变储能材料:是应用微胶囊技术在固液相变材料表面包覆一层性能稳定的高分子膜而构成的具有核壳结构的复合材料。储能技术发展历史储能技术名称领域原理水储能技术抽水蓄能电站利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力
3、负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站,从而达到储能的目的。冰储能技术(蓄冷技术)冰蓄冷空调系统利用夜间低谷负荷电力制冰储存在蓄冰装置中,白天融冰将所储存冷量释放出来,减少电网高峰时段空调及空调系统装机容量,从而避免中央空调争用高峰电力。相变储能技术化工、航天、电子、建筑物的集中空调、采暖及被动式太阳房等。利用相变材料在一定温度范围内通过改变物理状态而达到储能的目的。二、储技能术的实际应用储能技术在建筑环境与能源应用方面在主要是水储能方式、冰储能方式、相变储能方式。(1) 水储能技术需解决的问题随着近年来高校的不断扩招,各大高校学生寝室相对紧缺,宿舍人员拥挤,寝室环境质量下降。部分高校为满足学生
4、宿舍空调和生活热水的需要,采用设置分体式空调和锅炉房承担热水的两套独立系统。但学生宿舍楼单位面积冷、热负荷比普通建筑都大,属高能耗建筑。这不仅给能源、环保事业带来了巨大挑战,而且给学生带来相应费用的压力。解决方案西南科技大学城市学院针对学生宿舍楼因设置空调和热水两套独立的系统所引起学生宿舍楼能耗高这一问题,开发了具有自主知识产权的空气源、水源双源热泵机组与水储能技术、太阳能真空管集热技术相结合的学生寝室水箱储能空调,可同时实现空气调节与制备生活热水的目的,实现学生寝室空气调节与生活热水供应集中在一个系统。机组的系统原理图如图1、2所示:图1 空气源水源热泵机组原理图图2 学生宿舍水箱储能空调系
5、统原理图学生宿舍储能空调系统达到的效果可以实现机组冷热兼制,采用水箱储能,相比采用冷水机组可减少锅炉房制备热水投资成本,满足学生寝室用热和用冷时间差,夏季可利用空调制冷时产生的废热。同时机组可以利用夜间的低电价制备冷、热量储存起来,供白天学生寝室使用,合理的避开了用电高峰。双源热泵机组在冬季运行时,太阳能集热管技术与热泵技术配合使用,可有效避免热泵冬季供热时,换热器结霜,同时,在冬季达到对太阳能的最大利用限度。双源热泵机组采用双电子膨胀阀调节,双换热器换热,配合自动控制系统,可对不同环境工况进行自动调节,机组调节范围广、适应性,系统自动化程度高。水箱储能空调系统的优点及其发展前景水箱储能空调属
6、集中空调系统,在制备空调冷冻水的同时利用冷凝余热制备洗浴热水,能源利用率高。对于夏热冬冷地区学生寝室空调冬季和夏季人均日用电量约0.7kw.h,该系统若在全国20%的高校内使用,日节约用电量约8.4104kw.h,相当于30吨标煤,同时能减少锅炉房及设备的投资。其节能效果明显,经济价值高,可为学生节约一笔电费,同时实现节能、环保的目的。 水箱储能空调特别适合学生宿舍使用,同时可拓展应用于酒店、宾馆、食堂、医院等有冷热需求的场所。具有很好的推广价值和良好的市场前景。 (2)冰蓄能技术需解决的问题随着社会生产力和人们生活水平的提高,电力供应高峰电能不足而低谷过剩的矛盾相当突出,电网负荷率下降。电力
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