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Highview Power液化空气储能中试装置热力学分析

Highview Power液化空气储能中试装置热力学分析

作     者:孙潇 蔡春荣 罗志斌 王小博 朱光涛 裴爱国 SUN Xiao;CAI Chunrong;LUO Zhibin;WANG Xiaobo;ZHU Guangtao;PEI Aiguo

作者机构:中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司广东广州510663 清华大学电机工程与应用电子技术系北京100084 中国能源建设股份有限公司北京100022 

基  金:中国能源建设股份有限公司重大科技项目“氢能关键技术和核心设备研究”(CEEC2021-KJZX-06) 中国能建广东院科技项目“新型电力系统下氢能与储能关键技术研究”(EV10071W) 

出 版 物:《南方能源建设》 (Southern Energy Construction)

年 卷 期:2024年第11卷第2期

页      码:112-124页

摘      要:[目的]构建以新能源为主体的新型电力系统,储能成为必不可少的支撑技术。液化空气储能是一种新兴的技术经济可行的大规模储能解决方案,具有广泛的应用前景。Highview Power液化空气储能中试装置是目前唯一公开了现场测试数据的液化空气储能系统。为探究液化空气储能的热力学原理,寻求提升循环效率的方法。[方法]根据Highview Power液化空气储能中试装置的工艺流程建立了热力学建模,利用测试数据验证了热力学模型的准确性。通过?分析研究制约循环效率的关键设备,通过控制变量法研究关键操作参数对储能过程和释能过程的影响。[结果]结果表明:制约循环效率的关键设备是循环压缩机和汽化器;增加高压压力和节流后压力、提高增压膨胀机的分流质量和入口温度、回收释能过程回热器的冷量有利于提升储能过程液化率、降低液化能耗;提高释能高压压力和膨胀机组入口温度有助于提升系统的输出功率和循环效率。[结论]提出了回收压缩热、提高压缩机等熵效率、减小汽化器换热温差等改进措施以提升循环效率。

主 题 词:液化空气储能 热力学过程 ?分析 优化设计 数学模拟 

学科分类:080701[080701] 08[工学] 0807[工学-电子信息类] 080502[080502] 0805[工学-能源动力学] 

D O I:10.16516/j.ceec.2024.2.11

馆 藏 号:203126109...

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