压缩气体储能技术经济特点和发展方向探析.docx
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1、压缩气体储能技术经济特点和发展方向探析压缩气体储能是一种新兴的长时、大规模储能技术,近年来在中国发展迅速。本文通过对以空气和C02为工质的压缩气体储能的主要技术路线、系统结构、系统性能和技术经济特点进行分析,在此基础上探讨压缩气体储能发展趋势,并对产业发展提出相关建议。1、压缩气体储能主要技术路线压缩气体储能属于机械储能的一种,其基本原理是:使用空气或C02作为循环工质,在储能过程中,使用富余电力驱动压缩机做功,产生的高压工质被储存起来;随后在释能过程中,储存的高压工质驱动膨胀机发电,完成系统循环。按照工作原理、储存状态、储存环境不同,压缩气体储能可划分为多种技术路线。1.1按工作原理划分按工
2、作原理主要可分为非绝热、绝热、等温等3种基本类型。非绝热压缩空气储能也被称为传统压缩空气储能,它在压缩过程中通过级间冷却降温以提高压缩效率,压缩热直接逸散到环境中,释能过程依靠外部热源或燃烧化石燃料加热空气。早期建设的德国290MWHuntorf电站和美国HOMWMcIntosh电站均采用此种技术路线,储气压力约4.67.5MPa,系统循环效率分别为42%和53%o绝热压缩空气储能技术通过储热装置回收压缩热并储存,在释能过程用于重复加热空气,使压缩及膨胀过程近似于绝热过程,不必燃烧化石燃料。普通绝热压缩空气储能在全部压缩过程结束后储热,而先进压缩空气储能则增加了多级换热及储热,虽然系统复杂性和
3、投资有所增加,但同时也降低了压缩功耗。绝热压缩空气储能系统循环效率一般约为55%75%等温压缩空气储能系统是指通过一定措施(如液体活塞、喷淋、底部注气等),通过比热容大的液体(水或者油)提供近似恒定的温度环境,增大气液接触面积和接触时间,使空气在压缩和膨胀过程中无限接近于等温过程,将热损失降到最低。其理论循环效率较前两种类型更高效,可达70%95%,但实践中很难实现高效且具有成本效益的等温过程,大型化发展的难度也很大,技术成熟度相对较低。目前全球唯一兆瓦级等温CAES(压缩空气储能系统)验证项目由美国压缩空气储能技术公司SustainX设计,功率为1.5M肌测试循环效率达到54%O由于非绝热压
4、缩空气储能系统效率低,并且依赖于外界热源或化石燃料,等温压缩空气储能技术尚不成熟,而且该系统的低能量密度阻碍了其大规模应用。从目前国内外的研究和应用成果看,新型压缩空气储能主要集中于绝热技术路线,同理,压缩CO2储能也主要集中于绝热技术路线。1.2按储存状态划分按储存状态划分主要有气态、液态、超临界态等类型。采用液态、超临界态存储主要目的是提高储能密度和降低对地理条件的依赖性,但代价是需要增加液化冷却和气化加热环节,从而增加了系统的复杂性和额外的能量损耗。压缩空气储能密度一般为6kWhm3,而液态空气储能密度一般可达20kWhm3以上。国际上首个液态空气储能商业电站位于英国,由Highview
5、Power公司提供技术,规模为5MW/15MWho该公司拟在欧洲和澳大利亚建设更大规模的LAES商业电站。中国国内首个液态空气储能试点项目为国家电网全球能源互联网集团有限公司在江苏同里建设的500kW0.5MWh实验样机。中国绿发投资集团有限公司(简称中国绿发)在青海省正在开展60MW/600MWh液态空气储能工程示范项目建设。总体上液态或超临界压缩空气储能技术还处于科研示范向商业示范过渡阶段。虽然C02相比空气更容易液化和实现超临界,但不同于做功后的空气可直接向环境排放,C02储能系统需同时考虑高压气体储存和低压(释能后)气体储存。高压下很容易通过在环境温度下直接冷却将超临界C02变成液态,
6、困难在于如何液化低压C02,压力越低需要的液化温度越低,对制冷系统或蓄冷装置的要求就越高,但提高膨胀机出口压力又将减小对外做功,不利于系统循环效率。此外,完全的超临界C02储能因低压端压力也要高于临界压力,在保持一定膨胀比和输出功情况下将导致高压侧压力大大提升,一般需要达到20MPa以上,给C02高压储罐制造带来巨大挑战。因此在C02储能系统设计中需要在储能压力和释能后压力的确定、低压端气态储存和液态储存方案的选择上进行综合权衡。目前国内外已建成的C02储能室验项目低压端储气均是采用的常压气态储存方式。考虑到未来向更大规模发展,液态或超临界C02储能无疑将是重要的方向。1.3按储气方式划分根据
7、储气方式,压缩气体储能可以分为地面储能、地下储能和水下储能3种建设模式。地面储能是以金属材料压力容器或其他材料储气仓作为储气装置;地下储能是以矿洞、盐穴、含水层、枯竭油气藏或人工胴室等作为储气装置;水下储能是以海底或湖底的人造球、储气罐等作为储气装置。储气方案的选择取决于环境地理条件和技术经济条件。目前.,已投产和在建的压缩空气储能项目大多采用盐穴储气。盐穴储气具有容量大、压力高、安全可靠、经济性好等优点,但受盐穴资源条件制约。在“沙戈荒”地区,压缩空气储能可能采用管线钢管束或人工碉室储气,人工胴室相对单位造价更低一些,目前中国规划的人工碉室压缩空气储能项目也较多,但因为还处于应用初期,其技术
8、成熟度、安全性、可靠性有待进一步工程验证。目前暂无利用含水层、枯竭油气藏开展压缩气体储能的成功应用案例,美国PG&E(太平洋天然气和电力)公司拟在加州建设一座300MW的压缩空气储能电站,对采用枯竭气藏存储高压空气进行了深入的可行性论证,目前该项目仍在等待FID(最终投资决策)。目前已建成的压缩C02储能试验项目规模较小,采用的是金属储罐和薄膜储气仓分别储存高压和低压C02。水下压缩气体储能则还处于理论研究阶段。此外,提升膨胀机进口气体温度对膨胀机输出功有着重要作用,耦合外部热源补热类压缩气体储能系统可以利用外界热源来提升空气或C02做功发电能力,提高系统效率。可利用的热源包括太阳能,地热,工
9、业企业如冶金、化工、水泥、玻璃等行业的余热废热、发电厂余热等,也可利用生物质制取的沼气、合成气等的燃烧热,因此该类压缩气体储能系统有着广泛的应用前景。而耦合热泵系统的压缩C02储能是利用热泵来提升系统蓄热温度和膨胀机进口气体温度,也是目前研究的热点方向之一。2、压缩气体储能技术性能分析压缩气体储能系统的技术性能度量指标包括循环效率、储能密度、爆效率、响应时间、循环寿命等,而其中循环效率和储能密度是不同技术方案之间进行对比的最直接、最主要的两项指标。表1列出了全球已建及部分在建、拟建压缩气体储能项目及其关键技术指标。表1全球已建及部分在建、拟建的压缩气体储能项目概况项Fl地点(名就)技术路线项目
10、状毒(计划)投运年份功率/MW储能容成/(MWh)衡环效率/%储气方式偏热温度凡热质储介储能密度/(kWhm,)德国HtlBtarfMD-CAES施业在运197829058029-42盐穴1.87美PIMdmOeh3)D-CAES育业在运199111028603673拉穴5.31美SNortonD-CAES取消X(X)2700废弃小并美国CaIiGD-CAES等待FlD20213003000枯竭气藏0.01美国BrlhrlEnrrgyCrnlrrDYAES等待FID202532448716(MM)父穴美国SelIbmok(17II-CAES取消20131.65154地面储罐河北廊坊SC-CAE
11、S实验20131.51.552.1地面储罐安3*羌湖TICC-50)A-CAES实睽20140.5Q540地面储罐6a)岩石3.33贵州毕节A-CAES工程示范20161040602地面储罐瑞1:llhalluarIiinnrlA-CAES实睑20170.7-74无材砌岩狙加武大Gockrich3)A-CAES商业在运20191.75760人工南室山东肥城3】A-CAES一期在运.期在便2021(2024)to30060I80060.7TO统穴3.72江苏金标IRA-CAES一期在运202160300622拉穴300导热油1.36河北张家口(NA-CAES育业在运2022l40)70.4管线钢
12、管束+人工刷空4.00湖北应城3)A-CAES在建(2024)300150065.1捻穴180低压热水河南叶县A-CAES在建(2024)200150065.1盐穴180低乐热水山东泰安3)A-CAES在建(2025)350140070址穴WO低熔点烟盐低乐然水辽宁朝阳IZA-CAES在建(2025)3a)120070人工南室40低熔点熔盐低压热水计市酒泉3)A-CAES住建(2025)3I800TO人工刷家340低熔点熔盐低压热水英国GrratrrManChZ60薄膜仓+储液罐-2500.12意大利CCES拟建20232010077薄膜仓+储液罐450注:格势气藏储能密度按储能容量除以储存压
13、缩空气所需的总孔朦体积计算。根据PG&1目可行性报告.总空原体荻为ZjxlOe-ZExlOe11表1全球已建及部分在建、拟建的压缩气体储能项目概况循环效率的影响因素十分复杂,一般包括系统规模、系统参数及配置、储热介质、运行工况等。对于绝热压缩空气储能,从现有工程实践来看,兆瓦级系统效率可达50%以上,十兆瓦级的系统效率可达60%,百兆瓦级以上的系统设计效率可以达到70%,先进压缩空气储能系统效率能够逼近75%o由于C02储能还没有规模化工程应用,其效率分析都还处于理论研究中,综合相关研究,其循环效率约为50Q70%。从系统参数及配置上看,绝热压缩气体储能工艺系统主要包括压缩系统、储热和换热系统
14、膨胀发电系统、储气系统等四大子系统,液态气体储能则还有储冷或制冷循环系统。理论上压缩机、膨胀机、储热(储冷)装置和换热器等关键设备效率越高、释能过程对储存能量(热量、冷量及压能)的利用效率越高,则系统循环效率越高,由于存在换热端差以及不同环节流体力学和热力学参数相互影响,一般需要采用专业软件进行全流程数值模拟分析,通过能流分析进行系统优化。在关键部件上,从已取得进展看,目前10OMV级大型空气压缩机效率已达87%以上,膨胀机效率达91%以上;CO2压缩机和膨胀机效率相对更低一些。高温蓄热换热器保温816h蓄热效率可达98%以上。液态储能系统中的蓄冷材料和装置还没有获得工业验证,根据相关学者研
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