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储能的研究与发展

储能就是对电能实行存储,利用储能环节在光伏发电的发电功率大于负载需要时存储电能,在它们不能够满足负载需要时提供电能的补充,以最大效率收集和利用光伏发电,这对于光伏发电分布式用于别墅太阳能发电的独立发电系统来说是必需的,是建立稳定的本地供电的基础,对用于别墅太阳能发电的电网接入的发电系统来说,储能则是一种灵活的可调度手段,可以最大限度地利用光伏发电,降低对用于别墅太阳能发电的电网的冲击和依赖,具有迫切的需求。

目前已经实现实用化和正在研究开发中的储能技术有多种,根据储能的形式和原理不同,可分为机械储能(抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能等)、电磁储能(超导储能、电容器储能等)和电化学储能(锂离子电池、钠硫电池、液流电池、超级电容器、制氢储能等)。表格所列是几种主要的储能技术的原理及特点,图示比较了主要的储能技术的适用范围。

表格:各种储能技术原理及特点

储能类别

能量类别

储能技术

主要原理

主要特点

 

 

 

抽水储能

由可逆式水轮发电机实现电能和上水库水势能之间的转化

容量大,技术成熟,受地理环境限制

物理

机械能

势能

压缩空气储能

通过空气压缩机和涡轮机实现电能和储存于密闭气室内空气的势能之间的转化

容量大,受地理环境限制

形式

 

动能

飞轮储能

通过电动机(发电机)实现电能和飞轮转动动能之间的转化

功率高,能量密度低,成本高,技术需要完善

 

电磁能

电感

超导线圈储能

将直流电以磁场形式储存于超导螺旋管中

功率高,能量密度低,成本昂贵

 

电容

双电层电容器储能

利用电容器储存电场能

效率高,寿命长,能量密度低,放电时间短

 

 

 

法拉第准电容 (超级电容器)储能

也叫电化学电容器,通过极化电解质实现储能

效率高,寿命长,能量密度低,放电时间短

化学

形式

化学能

蓄电池储能

通过可逆的电化学反应实现化学能和电能之间的转化

设计灵活,应用范围广,成本较高

 

 

 

制氢储能

通过电解水制氢及其可逆的燃料电池过程等实现化学能和电能之间的转化

储能密度高,无污染,技术不够成熟

 

图示:电力储能技术比较

更新时间:2015-9-2 7:53:11
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