基于多类型储能的新型综合能源技术路线研究

来源 :能源科技 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiangxiuli2010
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为实现对风能、太阳能等新能源的高效利用,构建清洁低碳的能源体系,研究多类型储能的新型综合能源技术已成为迫切需要。本文通过总结包括电氢储能在内的各类新能源储能技术,并从能量特性、时空特性、经济特性对多种储能进行特点分析,得出抽水蓄能和压缩空气储能具备大规模运行的能力,氢能具有较大的发展潜力和应用前景,电池储能具有设备形态需求契合好的优势,这4种储能方式具有一定的耦合潜力。最后,设计了2种多类型储能的综合能源系统,以供未来研究参考。
其他文献
在综合能源系统背景下,可再生能源发电的间歇性、随机性传递到天然气管网,导致供气可靠性评价在不确定性来源、系统行为分析、评价时间尺度等方面都产生了新特点。因此,以综合能源系统背景下的天然气管网为研究对象,分析了供气可靠性评价的关键问题:复杂系统中不确定性量化、不确定性在系统中的传播过程、扰动对系统影响的不确定性等。提出了需要强化设备、市场和可再生能源出力的时序性和概率性耦合量化以满足系统实时供气可靠
综合能源系统(Integrated Energy Systems,IES)作为能源战略的重要一环,保证了能源利用率最大化,实现了能源互联、多能互济。掌握综合能源系统的分布特性可以为后续系统规划、优化调度研究奠定基础。本文以电-热综合能源系统作为研究对象,探究不同供能设备下能流的分布特性;考虑风光分布式能源接入系统时,受自然条件影响,风光出力具有不确定性,同时伴随着负荷的波动,对系统多能流分布特性研
钛酸铅系压电陶瓷材料是高温压电陶瓷材料中的重要组成部分,自发现以来一直受到广大研究者的关注。钛酸铅陶瓷具有较高的居里温度(Tc=490℃)和压电各向异性强等优点,但其也具有烧结性能差、矫顽电场大等缺点,这也极大的限制了它的应用。众多研究者通过元素掺杂和添加组元的方式来对其进行改性,从而提高其压电性能和烧结性能,改性后的钛酸铅系压电陶瓷材料制备的压电器件已在汽车工业、航空航天、无损检测、智能家居、能
党的十九大报告明确指出,实现各民族团结进取、共同繁荣,必须全面贯彻党的民族政策,深入开展民族团结进步教育,不断加强各民族交流交往交融,铸牢中华民族共同体意识。这一重要论述,深刻揭示了培育和铸牢中华民族共同体意识在全国各族人民共同推进伟大事业、实现伟大梦想中的关键性作用。少数民族大学生是推动实现各民族团结共荣的重要力量,切实加强高校思想政治教育,推动少数民族大学生中华民族共同体意识培育不断走向深入,
针对多个园区综合能源系统间存在能源浪费及利益冲突的问题,本文提出了考虑多主体博弈的园区综合能源系统双层优化模型,其中上层模型利用多个园区间经济关系进行合作博弈,得到园区间交互能量功率并将所得功率传输给下层模型,下层建立多目标合作博弈模型进行设备调度并反馈能源需求。其次,上下层合作博弈皆采用交替方向乘子法进行解耦,并交替迭代得到最优策略方案,最终利用Shapley值法进行利益分配。结果表明,园区多主
综合能源系统的多能互补特性有助于间歇性可再生能源的消纳。为了体现综合能源系统的市场价值并鼓励其投资和发展,综合能源供应商参与多能源市场竞争将是一种趋势。本文研究拥有风电机组的综合能源供应商同时参与电力批发市场与天然气市场的竞争问题,考虑电转气设备和燃气轮机等电气转换装置,并在天然气价格普遍比电力价格低的背景下引入实时天然气市场弥补综合能源供应商投标偏差,建立一个包含风电及电气转换装置的综合能源供应
压电陶瓷是一种具有“换能特性”的重要功能材料,被广泛应用在通信、航空航天、消费电子、医疗等领域。锆钛酸铅(PZT)体系压电陶瓷凭借其优异的电学性能,占据了目前90%以上的压电材料市场份额。但是,其氧化铅的含量通常都在60%以上,由于铅的挥发性和可溶于水的特征,故在生产、使用和废弃过程中会对环境和人类健康造成严重的危害,且其最高工作温度通常不会超过居里温度的一半,只有大约180°C。然而,在最近几十
面对日益严重的资源环境问题,太阳能拥有时间长久、清洁安全、数量巨大的特点,具有重要的战略地位。在太阳能利用技术中,太阳能光伏光热一体化(PVT)技术发展迅速,具有广泛的应用与发展前景。在近年的研究中,PVT技术与热泵机组相结合,同时实现了系统发电、供热和制冷的综合能源产出,可以称为一个太阳能PVT热泵热电冷综合能源站。在目前,由于大多数太阳能项目并不具备监测系统,这导致太阳能系统的运行缺少原始数据
发展并高效利用清洁能源是实现“双碳”战略目标、解决能源危机和环境污染问题的关键途径。以风能为代表的新能源发展规模不断扩大,加速了能源的绿色低碳转型。新能源替代常规能源过程中,涉及不同能源协调运行。综合能源系统可实现各类能源的梯级利用,具有广阔的应用前景。风机出力固有的随机性与反调峰特性导致其无法被完全消纳。将电制氢技术应用于综合能源系统是缓解弃风问题的有效手段。在低碳发展需求趋势下,氢能的广泛使用