【摘 要】
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近年来我国的新能源发电技术有了飞速的发展,新能源发电机组的装机容量越来越多,新能源发电系统的不稳定性和间歇性对电网的影响也越来越大,为了保证电网的安全不得不“弃风”、“弃光”。为了减少“弃风”、“弃光”现象提出了用大规模储能系统将可再生能源进行储存,然后再释放稳定电能并入电网的解决方案。先进绝热压缩空气储能技术是一种新型的大容量储能技术,该技术可以实现大规模高效储能并且清洁无污染,具有很大的发展前
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近年来我国的新能源发电技术有了飞速的发展,新能源发电机组的装机容量越来越多,新能源发电系统的不稳定性和间歇性对电网的影响也越来越大,为了保证电网的安全不得不“弃风”、“弃光”。为了减少“弃风”、“弃光”现象提出了用大规模储能系统将可再生能源进行储存,然后再释放稳定电能并入电网的解决方案。先进绝热压缩空气储能技术是一种新型的大容量储能技术,该技术可以实现大规模高效储能并且清洁无污染,具有很大的发展前景。根据先进绝热压缩空气储能技术的基本原理以及系统各个关键部件的热力学模型,本文设计了一个10MW/100MWh先进绝热压缩空气储能系统,系统的充放电效率为50.6%,对该系统的模拟运行结果进行分析,发现在系统的释能过程完成之后会有一部分的储热介质剩余,储存在其中的压缩热无法得到充分利用,为了更好地利用这部分能量,本文提出了一种与有机朗肯循环(Organic Rankine Cycle,ORC)相结合的先进绝热压缩空气储能系统,该系统以先进绝热压缩空气储能系统的残余的储热介质为热源驱动有机朗肯循环做功,使AA-CAES系统更加高效。从六种常见的ORC循环工质中选择了最适合10MW先进绝热压缩空气储能系统的工质,最大化地利用了储能系统的余热。增加了 ORC结构之后可以使释能过程中系统的净出力增加179kW。最后,对本文10MW先进绝热压缩空气储能系统关键部件进行了(?)分析,对系统中各个部件的(?)损失进行了计算,通过分析计算结果得到了系统产生(?)损失原因。
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