基于分布式能源系统的蓄冷蓄热技术应用现状.doc
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1、基于分布式能源系统的蓄冷蓄热技术应用现状摘 要:分布式能源系统具有能源利用率高等优点,在国内外得到了快速的发展,但是仍存在设计容量偏大、运行效率降低、耦合可再生能源系统安全性差等问题。为了解决上述问题,蓄冷蓄热技术被应用于分布式能源系统,并得到广泛的应用,但是相关研究工作多为个例,缺少系统性整理和论述。本文从蓄冷蓄热材料发展现状出发,论述不同蓄冷蓄热材料的特点;然后总结分布式能源系统与蓄冷蓄热技术耦合应用现状,分析不同蓄冷蓄热技术的应用效果,确定基于分布式能源系统的蓄冷蓄热技术的发展趋势。结果表明,水、熔盐、耐火砖、冰、石蜡、水合盐是较为适宜的商业应用蓄冷蓄热材料。与分布式能源系统耦合的蓄冷蓄
2、热技术主要为水蓄冷、冰蓄冷、水蓄热、熔盐蓄热、相变蓄热、热化学蓄热技术,其中水蓄冷、冰蓄冷、水蓄热和熔盐蓄热技术耦合应用较为成熟,相变蓄热耦合应用处于示范应用阶段,热化学蓄热耦合应用处于实验室研究阶段。蓄冷蓄热技术与可再生能源分布式系统的耦合应用是未来重要的发展方向。本文可为我国分布式能源系统高效应用提供参考和依据。分布式能源系统是一种建立在用户端,根据用户对能源的不同要求,依据温度对口原则,实现能源梯级利用,提高能源利用效率的新型供能模式。随着全球能源危机与气候变化问题的加剧,分布式能源系统的发展利用已得到世界各国的广泛重视,被誉为21世纪科学用能的最佳方式之一,是世界能源供应方式发展的一个
3、重要方向。美国是世界较早发展分布式能源的国家,自1978年起提倡发展小型燃气分布式热电联产技术,现已建成6000多座分布式能源系统,发电量约占总电量的14%,计划到2030年新增装机6500 MW以上。日本自20世纪70年代末引入分布式能源且得到快速发展,总装机台数达到16424台,容量突破10 GW。丹麦是世界上能源利用效率较高的国家,80%以上的区域供热热源采用热电联产方式,可节约28%的燃料,减少47%的CO2排放。我国也大力发展分布式能源系统,能源发展“十一五”“十二五”“十三五”规划均提出高度重视分布式能源发展,到2020年分布式天然气发电和分布式光伏装机分别达到1500万千瓦和60
4、00万千瓦。虽然分布式能源系统发展迅速,但是在设计和运行中仍存在各种问题。例如,设计时忽略冷热电负荷的耦合关系导致设计容量偏大,运行时以热定电和以电定热的方式导致能源效率降低,可再生能源的引入加大了系统的不稳定性。为了解决上述的问题,在分布式能源系统引入蓄冷蓄热技术就显得尤为重要,其不仅可实现冷热负荷与电负荷的解耦,通过削峰填谷,既可适应用户侧负荷需求随季节、昼夜和适用时间呈现出的多周期变化规律及随机性,提高能源综合利用效率,还可消除引入可再生能源而造成的源侧不稳定波动,增加系统的安全性。目前蓄冷蓄热技术应用于分布式能源系统的研究得到了广泛的应用,但是相关的工作多为个例,缺少系统性整理和论述。
5、因此,本文从蓄冷蓄热材料发展现状出发,论述不同的蓄冷蓄热材料的特点;之后,总结分布式能源系统与蓄冷蓄热技术耦合应用现状,分析不同蓄冷蓄热技术的应用效果,确定基于分布式能源系统的蓄冷蓄热技术的发展趋势,为我国分布式能源系统高效应用提供参考和依据。1 蓄冷蓄热材料蓄冷蓄热技术是利用蓄冷蓄热材料将冷或热量储存起来,并在需要时再释放,力图解决热能供给与需求在时间、空间或强度上不匹配所带来的问题,最大限度地提高系统能源利用率的技术,其本质是蓄冷蓄热材料分子热运动引起内能变化。根据作用机理,蓄冷蓄热材料主要有显热、潜热和热化学三类。1.1 显热材料显热蓄冷蓄热材料是在相态不改变情况下,利用自身比热容和温度
6、升降实现热量和冷量的蓄积或释放。典型显热材料主要有液体和固体两种状态。液态材料主要有水、导热油、熔盐等,固态材料主要有岩石、混凝土、陶瓷、耐火砖等,相关技术特点见表1。表1 典型显热材料技术特点注: 使用温度为温度范围的80%。在蓄冷和低温蓄热领域,水是一种较为优秀的蓄冷蓄热材料,其比热容和蓄能密度均超过其他典型显热材料,且可以作为热量传递介质,减小热量的损失。在中高温蓄热领域,熔盐和耐火砖分别是较为适宜的液体和固体蓄热材料。熔盐主要包括硝酸盐、氯化物、碳酸盐和氟化物。其中,硝酸盐技术相对成熟,具有熔点低、比热容大、热稳定性好、腐蚀性低等优点,被广泛应用于太阳能热发电领域;氟化物具有较高的热存
7、储容量,被应用于太阳能空间站和熔盐核反应堆中,但也具有成本较高、热稳定性较差、有毒性等缺点。耐火砖具有化学性能稳定、使用温度范围广、强度高等特点,在电蓄热供暖领域得到了应用。1.2 潜热材料相变潜热蓄冷蓄热材料是利用相态变化时的潜热进行冷量或热量的储存与释放。相变潜热材料由于蓄能密度远高于显热材料,成为了目前最受关注的蓄冷蓄热技术。典型的相变潜热材料主要有共晶盐水溶液、冰、气体水溶液、石蜡、脂肪酸、糖醇、水合盐、无机盐等,相关的技术特点见图1和表2。从图中可以看出,可应用于蓄冷的潜热材料主要有共晶盐水溶液、冰、气体水合物、水合盐、石蜡、脂肪酸等材料。其中,共晶盐水溶液、冰、水合盐、石蜡等来料已
8、实现商业应用,但是共晶盐水溶液和水合盐有较强的腐蚀性。可应用于蓄热的潜热材料主要为水合盐、石蜡、脂肪酸、糖醇、硝酸盐等无机盐材料,其中水合盐和石蜡已经实现商业应用,脂肪酸处于示范应用阶段,但是,其成本较石蜡更高,循环稳定性不能满足实际应用要求限制了其应用。图1 潜热蓄冷蓄热材料的相变温度与相变焓表2 典型相变潜热材料技术特点1.3 热化学材料热化学材料是利用可逆吸附、吸收、化学反应进行热量的蓄积与释放,具有温域范围广、蓄热密度大、长期蓄热热损失小等优点。根据工作温度,热化学材料可以分为中低温材料和高温材料。其中,中低温材料主要包括以水蒸气、氨气为吸收剂或吸附剂的LiBr、LiCl、CaCl2、
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- 关 键 词:
- 基于 分布式 能源 系统 蓄热 技术 应用 现状