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國際電力儲能技術(shù)分析——抽水蓄能電站

作者:中國儲能網(wǎng)新聞中心 來源:中科院 發(fā)布時間:2013-02-01 瀏覽:

中國儲能網(wǎng)訊:目前已有電力儲能技術(shù)包括抽水電站(Pumped Hydro)、壓縮空氣(Compressed Air Energy Storage System, CAES)、蓄電池(Secondary Battery)、液流電池(Flow Battery)、超導磁能(Superconducting Magnetic Energy Storage System, SMES)、飛輪(Flywheel)和電容(Capacitor)等。本文將對各種儲能技術(shù)的技術(shù)特點、應用現(xiàn)狀、經(jīng)濟性分析、市場預測、發(fā)展趨勢、以及產(chǎn)業(yè)政策進行綜合分析。

 

抽水蓄能電站

 

(一)技術(shù)原理

 

抽水蓄能電站在用電低谷通過水泵將水從低位水庫送到高位水庫,從而將電能轉(zhuǎn)化為水的勢能存儲起來,如圖1所示,其儲能總量同水庫的落差和容積成正比。在用電高峰,水從高位水庫排放至低位水庫驅(qū)動水輪機發(fā)電。抽水蓄能電站的工作方式同常規(guī)水電站類似,具有技術(shù)成熟、效率高、容量大、儲能周期不受限制等優(yōu)點。但是,抽水蓄能電站需要優(yōu)越的地理條件建造水庫和水壩,需要的建設周期很長(一般約10~15年),初期投資巨大。不僅如此,建造兩個大型水庫會淹沒大面積的植被甚至城市,造成生態(tài)破壞和移民問題。

 

(二)關(guān)鍵技術(shù)

 

抽水蓄能電站的關(guān)鍵技術(shù)包括大型抽水蓄能電站選址技術(shù)、高壩工程技術(shù)、高水頭大容量水泵水輪機和發(fā)電電動機、及智能調(diào)度與運行控制技術(shù)。抽水蓄能電站的建設對地理條件的要求很高,因此選址十分重要,需要考慮的因素包括地理位置(是否靠近供電電源和負荷中心)、地形條件(上下水庫落差、距離等)、地質(zhì)條件(巖體強度、滲透特性等)、水源條件(同水源距離等)、環(huán)境影響(淹沒損失、生態(tài)修復等)等,需要對抽水蓄能電站的選址進行多方面綜合考慮,選擇最優(yōu)的方案。高壩工程技術(shù)包括高壩工程防洪安全、抗震安全及結(jié)構(gòu)安全評價方法和工程措施等。智能調(diào)度與運行控制技術(shù)包括電站工況狀態(tài)定義、轉(zhuǎn)換控制流程、啟動停機流程、信息交換技術(shù)、廠網(wǎng)協(xié)調(diào)控制技術(shù)、運行設備仿真技術(shù)、電站就地單元控制裝置和電站監(jiān)控系統(tǒng)等。

 

(三)應用現(xiàn)狀

 

典型的抽水蓄能電站功率約為1000MW(100MW~3000MW),在目前已有的儲能技術(shù)中規(guī)模最大,是應用最廣泛的電力儲能系統(tǒng),被應用于能量管理、頻率控制和備用電源等多種用途。自從1890年代第一臺抽水蓄能電站在意大利和瑞士使用,和1929年第一臺大規(guī)模商用抽水蓄能電站在美國(洛基河抽水蓄能電站)開始運行以來,截止到2011年底,全球已有超過200座和123.4GW的抽水蓄能電站投入運營,并且全世界抽水蓄能電站裝機容量以每年5GW以上的速度增長。抽水蓄能電站也是我國主要采用的儲能技術(shù),從上世紀60年代就開始了研究開發(fā)抽水蓄能電站。1968年,我國首次在河北省崗南水電站引進兩臺由日本制造的抽水蓄能機組,1972年又有兩臺國產(chǎn)的抽水蓄能機組安裝于北京市郊密云水電站。截止到2010年底,我國已建成抽水蓄能電站26座,總裝機容量約16.3GW,約占電力總裝機的1.7%,居世界第三位。根據(jù)規(guī)劃到2020年前另有23座抽水蓄能電站投入建設。

 

(四)發(fā)展趨勢

 

抽水蓄能電站的發(fā)展趨勢主要包括大容量機組、高水頭水泵水輪機、高轉(zhuǎn)速大容量發(fā)電機、變速調(diào)節(jié)控制、無人化智能控制與集中管理、信息化施工、隧道掘進機開挖技術(shù)、新型鋼材和瀝青混凝土技術(shù)等。

 

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