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搜索结果: 1-13 共查到知识要闻 能源科学技术 储能系统相关记录13条 . 查询时间(0.31 秒)
近日,中国科学院工程热物理所在压缩空气储能系统研发方面取得重要进展,10MW级压缩空气储能系统蓄热子系统通过国家建筑节能质量监督检测中心第三方测试,测试结果为蓄热装置蓄热量达68GJ,保温4小时蓄热效率为97.32%,保温8小时蓄热效率为96.56%,超过项目指标要求,达到国际领先水平。
近日,工程热物理所储能研发中心科研人员采用有限时间热力学方法首次建立了压缩空气储能系统的有限时间热力学模型,该模型充分考虑了热力过程中有限时间和有限尺寸对系统性能的影响,并实现了时间项和尺寸项的解耦,在解析模型中可以清晰看到压缩空气储能系统储/释能时间、关键设备尺寸和其他部件性能参数对系统效率的影响规律。基于该模型,首次揭示了有限时间和有限尺寸在压缩空气储能系统中的最佳匹配关系。研究成果为压缩空气...
近日,中国科学院工程热物理研究所研究员陈海生团队完成了100兆瓦先进压缩空气储能系统膨胀机的集成测试,各项结果全部合格,达到或超过设计指标。这一进展是该团队研制国际首台100兆瓦先进压缩空气储能系统样机的重要一步。压缩空气储能的技术原理是在用电低谷时,将空气压缩储存于储气室中,将电能转化为空气能存储起来;在用电高峰时释放高压空气进入燃烧室,带动发电机发电,是一种极具发展潜力的大规模储能技术。但是,...
2020年7月21日,记者从中国科学院工程热物理所获悉,该所在压缩空气储能系统研发方面取得重大进展,完成了国际首台100兆瓦先进压缩空气储能系统膨胀机的集成测试。
近日,中国科学院工程热物理所在压缩空气储能系统研发方面取得重大进展,完成了国际首台100MW先进压缩空气储能系统膨胀机的集成测试。 储能技术被称为能源革命的支撑技术和国家战略性新兴产业。
依托创新发展的能力与差异化的增值服务,第三方储能系统集成商将获得更多的市场机会,未来可能向两个方向发展:一是产品主导推动形成标准系统集成服务;一是场景需求倒推定制化系统集成服务。
2019年12月6日,科技部基础研究管理中心在北京会议中心组织专家对国家973计划项目“大规模超临界压缩空气储能系统的基础研究”进行了验收。该项目于2015年4月正式启动,由研究所作为项目牵头单位,参加单位包括华中科技大学、中科院过程工程研究所和北京工业大学。
2019年1月28日,北京市科学技术委员会组织专家在中科院工程热物理研究所对科委项目“大规模先进压缩空气储能系统研发与示范”进行了验收。该项目由研究所作为项目牵头单位,葛洲坝中科储能技术有限公司为参加单位。验收专家组成员由来自科研院所、知名高校、行业企业的7名专家组成,北京科技大学贾成厂教授担任专家组组长。北京市科委社会发展处邢永杰处长、祁丽荣主管、徐扬主管,研究所副所长吕清刚、科技处副处长王伟及...
电力储能在可再生能源大规模接入、电力系统削峰填谷、分布式能源系统、智能电网和能源互联网等领域起着关键作用,越来越受到国内外学者的广泛关注。在各种储能技术中,物理储能系统具有环境友好、经济性好和规模大等优点,具有广阔的应用前景。物理储能系统的传统优化分析方法通常针对系统流程逐个模块进行分析,往往忽略储能过程和释能过程之间的能量关联关系,难于清晰揭示各过程之间能量耦合关系,在系统优化时也存在容易顾此失...
电力储能在可再生能源大规模接入、电力系统削峰填谷、分布式能源系统、智能电网和能源互联网等领域起着关键的作用,越来越受到国内外学者的广泛关注。在各种储能技术中,物理储能系统具有环境友好、经济性好和规模大等的优点,具有广阔的应用前景。物理储能系统的传统优化分析方法通常针对系统流程逐个模块进行分析,往往忽略储能过程和释能过程之间的能量关联关系,难于清晰揭示各过程之间能量耦合关系,在系统优化时也存在容易顾...
先进压缩空气储能技术是最具发展潜力的大规模电力储能技术,能够为可再生能源并网、电力系统削峰填谷、分布式供能和智能电网负荷平衡等提供解决方案,具有广阔的应用前景。依托所长基金重点项目“10MW级先进压缩空气膨胀机的研究与实验”,中国科学院工程热物理研究所储能研发中心团队对先进压缩空气储能系统释能过程关键核心部件——先进空气膨胀机开展了相关研究与试验工作。
储能技术可以实现对能量/电力在不同时间段的存储与释放,改善可再生能源发电间歇性和不稳定性的缺点,是当前电力和能源领域的研发热点。其中,压缩空气储能技术(CAES)具有功率范围广、寿命长、存储时间不受限制、对环境危害小等优点,日渐成为当前储能技术的重要研究方向。
我国公共楼宇面积占楼宇总面积的13.6%,而能耗比却高达21.7%,商业楼宇作为典型的公共楼宇,具有巨大的节能潜力。同时,商业楼宇的负荷波动性较大,为了实现当地电网的稳定运行,同样需要储能系统作为负荷平衡设备。

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