中國儲能網(wǎng)訊:在熱泵儲電系統(tǒng)與液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)中,均需要蓄冷裝置存儲低溫冷能。由于蓄冷工質(zhì)在低溫下的比熱容通常較小,因此其在總存儲體積中占比較大,增加了儲罐成本,降低了系統(tǒng)儲能密度。
在儲能時,熱泵儲電系統(tǒng)消耗電能產(chǎn)生熱能與冷能并將其存儲,而液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)需要吸收冷能冷卻高壓空氣。
釋能時,熱泵儲電系統(tǒng)消耗熱能與冷能發(fā)電,而液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)可以從液態(tài)空氣的氣化中實現(xiàn)冷能再生。
因此兩系統(tǒng)在儲釋能階段對冷能的供應(yīng)與需求是同步且互補的。另外布雷頓式熱泵儲電系統(tǒng)中冷端溫度可達100K左右,能有效地對液態(tài)空氣系統(tǒng)預(yù)冷,提升空氣液化率。因此兩系統(tǒng)在冷能上存在“時空互補、溫度對應(yīng)”特性。
利用上述特性,來自中科院工熱所的研究人員提出了新型熱泵液態(tài)空氣儲能(PTLAES)系統(tǒng),系統(tǒng)如圖所示。
▲基線熱泵液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)示意圖
在儲能過程中,空氣被壓縮至高溫高壓,將熱能存儲在儲熱罐中,并吸收熱泵儲電子系統(tǒng)產(chǎn)生的冷能,進而膨脹,部分液化。其中飽和空氣節(jié)流進一步降溫,通過換熱器回收其冷能。
而熱泵儲電子系統(tǒng)中膨脹機出口工質(zhì)的冷能被高壓空氣吸收,進一步壓縮至高溫高壓,將熱能存儲在儲熱罐中,并膨脹回收壓力能,完成循環(huán)。整個系統(tǒng)消耗電能,轉(zhuǎn)換為高溫?zé)崮芘c液態(tài)空氣合并儲存。
在釋能過程中,熱力循環(huán)反向運行,利用存儲的液態(tài)空氣與高溫?zé)崮馨l(fā)電。通過多股流換熱器將兩系統(tǒng)耦合,消除了兩者原有的蓄冷裝置。對基線PTLAES系統(tǒng)、預(yù)冷PTLAES系統(tǒng)與多級PTLAES系統(tǒng)進行熱力學(xué)建模分析。結(jié)果表明:
(1)高儲能壓力下PTLAES系統(tǒng)效率較高,優(yōu)化釋能壓力可使效率達到58.7%。
(2)通過將熱泵儲電子系統(tǒng)預(yù)冷至-130℃,可使預(yù)冷PTLAES系統(tǒng)的效率達到63.8%。
(3)液態(tài)空氣子系統(tǒng)兩級壓縮+熱泵儲電子系統(tǒng)單級壓縮的多級PTLAES系統(tǒng)比其他多級PTLAES系統(tǒng)效率更高,可達59.1%。
(4)采用玄武巖作為儲熱材料,系統(tǒng)儲能密度達到107.6 kWh/m3,是液態(tài)空氣儲能系統(tǒng)的1.3-2倍,是布雷頓式熱泵儲電系統(tǒng)的2-5倍。