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含水層壓縮空氣系統(tǒng)模型圖

含水層壓縮空氣儲(chǔ)能在理論上是可行的,在技術(shù)上是可實(shí)現(xiàn)的和可借鑒的,在經(jīng)濟(jì)和推廣上是可進(jìn)行商業(yè)化的。其是指利用分布式清潔能源(如風(fēng)能、太陽能等)產(chǎn)生的多余電量使空氣以高壓的狀態(tài)儲(chǔ)存在地下含水層孔隙介質(zhì)中,在需要供電時(shí),重新抽采高壓空氣進(jìn)行發(fā)電,其系統(tǒng)模型如圖 1

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含水層壓縮空氣儲(chǔ)能地下過程圖

1)初始?xì)饽医ㄔ爝^程: 為向選定的目標(biāo)含水層介質(zhì)中注入一定量的緩沖氣體(空氣,氮?dú)猓珻O2等),緩沖氣體注入含水層后會(huì)形成一個(gè)大的初始?xì)饽遥瑲饽业淖饔弥饕菫楹罄m(xù)工作氣體提供壓力支持和防止水涌發(fā)生;根據(jù)美國(guó)Iowa計(jì)劃的前期調(diào)查報(bào)告,初始階段注入含水層中的緩沖氣體量應(yīng)該為循環(huán)過程中空氣量的10-100倍。 2)儲(chǔ)能釋能階段: 為根據(jù)儲(chǔ)能規(guī)模和調(diào)峰工作制度通過工作井向選定含水層中循環(huán)注入-儲(chǔ)存-抽出壓縮空氣,工作氣體的循環(huán)周期一般為日循環(huán)或者周循環(huán)。

Pittsfield實(shí)際注入場(chǎng)地地質(zhì)結(jié)構(gòu)圖

在工程實(shí)踐方面,1980年開始,美國(guó)能源部在美國(guó)伊利諾伊州的匹茲菲爾德開展了向某含水層注入和抽提空氣的試驗(yàn),結(jié)果表明空氣注入到含水層中可以以一定規(guī)模進(jìn)行能量的儲(chǔ)存,井的設(shè)計(jì)對(duì)于提高能效非常重要。2006年,美國(guó)能源部計(jì)劃在Iowa背斜系統(tǒng)的含水層建立270MW規(guī)模的壓縮空氣地質(zhì)儲(chǔ)能電站,但由于目標(biāo)含水層滲透性的問題,暫時(shí)停止了該項(xiàng)目。2013年,美國(guó)太平洋西北實(shí)驗(yàn)室的研究人員評(píng)價(jià)了太平洋西北地區(qū)進(jìn)行含水層壓縮空氣儲(chǔ)能的可能性。此外,美國(guó)也在進(jìn)一步實(shí)施利用地下孔隙介質(zhì)的PG&E 300MW和Nebraska 100-300MW的壓縮空氣儲(chǔ)能示范計(jì)劃。

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技術(shù) 介紹


含水層壓縮空氣儲(chǔ)能適宜性評(píng)估技術(shù)


含水層壓縮空氣儲(chǔ)能地下全過程模擬技術(shù)


地下儲(chǔ)氣空間改良技術(shù)


先進(jìn)耦合儲(chǔ)能優(yōu)化技術(shù)

背景 介紹

  • 重要目標(biāo)

    習(xí)總書記多次強(qiáng)調(diào)中國(guó)力爭(zhēng)在2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

  • 潛力巨大

    公開數(shù)據(jù)顯示2020年下半年至今已經(jīng)有36個(gè)一體化項(xiàng)目簽約落地,規(guī)劃總規(guī)模近85GW,投資總額超過3700億,包括風(fēng)光水火儲(chǔ)、風(fēng)光儲(chǔ)等。因此大規(guī)模儲(chǔ)能的發(fā)展?jié)摿褪袌?chǎng)空間在我國(guó)十分巨大。

  • “十四五”規(guī)劃

    近日出臺(tái)的我國(guó)“十四五”規(guī)劃綱要全文中著重強(qiáng)調(diào)了大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模,提升清潔能源的消納和儲(chǔ)存能力。

  • 關(guān)鍵點(diǎn)

    壓縮空氣儲(chǔ)能技術(shù)儲(chǔ)能規(guī)模的關(guān)鍵在于儲(chǔ)氣庫的選擇,利用地下空間進(jìn)行儲(chǔ)能的壓縮空氣地質(zhì)儲(chǔ)能系統(tǒng)工作時(shí)間長(zhǎng),可以持續(xù)工作數(shù)小時(shí),甚至可實(shí)現(xiàn)電能跨季度存儲(chǔ)。目前,地下儲(chǔ)氣庫的選擇主要有地下鹽穴、含水層和廢棄礦洞。

  • 政策鼓勵(lì)

    截至 2020 年底,已有18 個(gè)省市出臺(tái)了鼓勵(lì)或要求新能源配儲(chǔ)能的有關(guān)文件,配置儲(chǔ)能的比例從 5%到 20%不等。

  • 有利特點(diǎn)

    抽水蓄能和壓縮空氣儲(chǔ)能(CAES)是國(guó)際上比較認(rèn)可的儲(chǔ)能技術(shù)。相比抽水蓄能來說,壓縮空氣儲(chǔ)能具有投資少、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低、占地面積小、環(huán)境影響小、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、運(yùn)行方式靈活、能效高等有利特點(diǎn)。

  • 核心痛點(diǎn)

    風(fēng)能、太陽能等該類新能源發(fā)電具有間歇性和隨機(jī)性,電力系統(tǒng)調(diào)峰能力不足,調(diào)度運(yùn)行和調(diào)峰成本補(bǔ)償機(jī)制不健全。

  • 國(guó)外實(shí)例

    德國(guó)的Huntorf(290MW,圖2)和美國(guó)的McIntosh(110MW,圖3)兩個(gè)利用地下鹽穴的壓縮空氣儲(chǔ)能電站已經(jīng)商業(yè)運(yùn)行了幾十年,其是在風(fēng)力發(fā)電廠的基礎(chǔ)上接入儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備,能夠很好的根據(jù)實(shí)際電量峰值需要進(jìn)行調(diào)節(jié),取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。

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