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性价比优的热储能及其核心部件—旋转磁感应发热器(RMH)

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  • 更新日期:2025-08-04 14:29
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详细介绍
在众多储能技术中,热储能是最具应用前景的规模储能技术之一。

在众多储能技术中,热储能是最具应用前景的规模储能技术之一。

新能源(风力发电、光伏发电.海浪发电等)项目只有配建一定比例的储能电站或装置,才能允许上网、售电。目前较普遍的强制配储标准是:配套新能源装机容量的15%、2h(时)储能,也即,电量富余时充电,发电不足时放电,存储的电量需满足放电2小时。

此前的储能电池,一般使用寿命7-8年,每度电成本约0.7元/kwh,而发电企业售电价格依地区0.20-0.41元不等,均低于储能成本。因此,目前电化学储能仍然是个“稳赔不赚”的买卖,热储能系统运营成本有赖两大补贴:1、政府补贴;2、发电企业用新能源盈利来补贴储能的亏损。

蓄热技术是以储热材料为媒介,将太阳能的光热、地热、工业余热、低品位废热等热能储存起来,在需要时直接利用或转化为电能,最大限度提高热储能系统的能源利用率。

热储能系统采用光伏、风电和热熔盐储能相结合的可再生能源发电技术,通过塔式聚光集热、区域内弃风、弃光余电利用,实现熔盐热能的高效率储存并经过盐/水换热装置产生高温蒸汽驱动汽轮发电机组发电。

热储能技术,作为一种能量高密度化、转换高效率化、应用低成本化的大容量规模化储能方式,有着广阔的发展前景。

熔盐储热具备单日10h以上的储热能力,储能规模可达数百MW,理论寿命>30y(年),整个工作过程不产生污染排放。

加热熔盐可利用太阳能、余热等热源;也可采用电加热装置或磁感应涡流发热器。该储能技术利用电网负荷低谷的电力(0.2元/kwh)加热熔盐,把电能转换为热能储存于液态熔盐内,再通过高温熔盐与水连续换热产生的蒸汽,驱动T-G(透平发电)机组发电。

蓄能发电/储热供暖综合利用系统图

 

 

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