2022储能系统在分布式能源中的应用研究.pptx

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储能系统在分布式能源中的应用研究

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实验楼

Laboratory

Building

辅助楼

Ancillary

Building

实验平台

Experiment

Platform

实验设备

Equipment

占地面积约2.6万m2,总建筑面积超过2万m2。

实验平台建设

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实验平台建设

目前实验平台所有硬件设备已经安装完毕,正在进行调试试运工作。系统由多个子系统组成,其一次能源利用效率设计最高值接近90%、节能率达到25%。该实验平台将建设成为实现电力自发自用、智能控制、多余上网、余缺网补;冷热联供,梯级利用典型分布式能源运营方式。

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实验平台建设现状

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--科技部科研院所专项基金项目:

“基于高效蓄热技术的分布式能源系统集成技术研究”

--国家能源局和华电集团公司重点科技项目:

“新型高效蓄能装置的研发”

--将浙江省“蓄能与建筑节能省级重点实验室”纳入研发中心体系:

开展冰蓄冷等建筑节能技术研究,推进冰蓄冷、电蓄热技术在天然气分布式能源系统中的集成应用

蓄能及控制技术研究工作

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能源政策研究:

“十三五及中长期分布式能源发展重大问题研究”(国家能源局规划司)

天然气分布式能源发展“三地负荷”调研(国家能源局油气司)

浙江省工业用户天然气价格承受能力调研(浙江省发改委)

“分布式能源现状调研与示范项目政策研究”(华电集团)

“中国分布式能源发展对策与展望”(华电集团)

“日本分布式能源发展现状调研”(华电集团)

重大科研项目:

“区域集成分布式光伏发电系统及其关键技术研究”(863)

“基于高效蓄热技术的分布式能源系统集成技术研究”(科技部专项)

“新型高效蓄能装置的研发”(华电集团科技项目)

浙江省“蓄能与建筑节能省级重点实验室”建设

相关领域重要课题研究

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研发中心主要开展导热塑料材料研究,内、外融冰盘管蓄冰装置研究以及冰蓄冷系统集成等研究,并在冰蓄冷技术基础上,开展冰蓄冷系统与天然气分布式能源系统的集成耦合研究,应用低谷余电蓄冷,解决冷热电三联供系统中功冷负荷不匹配及空调高负荷调峰的特殊负荷需求。

二、研发中心主要储能方式

1、冰蓄冷技术研究及应用

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研发中心冰蓄冷空调系统实验室和蓄能实验平台,承担科研院区内建筑群供冷、供热任务。冰蓄冷的冷热源系统采用开放式设计,设置相应接口以满足相应的实验功能要求。

二、研发中心主要储能方式

蓄能中央空调系统效果图

1、冰蓄冷技术研究及应用

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研发中心冰蓄冷空调系统年供冷量为806400kWh,供热量约为422400kWh,与常规电锅炉供热系统相比较节能率约为40%,供冷时系统的相对节能率约为35%,节能效果明显。

二、研发中心主要储能方式

1、冰蓄冷技术研究及应用

序号

设备名称

规格型号

数量

1

双工况主机

空调工况:566kW制冰工况:355kW功率:105.4kW

2

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蓄冰装置

蓄冰量:1000RTh

2

3

制冷板换

换热量:900kW

2

4

冷却塔

处理水量:150m3/h功率:5.5kW

2

5

电热水锅炉

CWDZ0.315-95/70,功率:315kW

2

6

蓄热罐

蓄热量:3150kW•h

2

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制热板换

换热量:450kW

2

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二、研发中心主要储能方式

研发中心建立电储能实验室,拥有50kW的锂电池系统、100kw超级电容和50kW的铅酸电池系统,实验室开展分布式能源系统的智能化蓄电池管理系统集成技术实验研究,寻求理想的系统集成方案,总结优化运行策略。

2、电储能技术研究及应用

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二、研发中心主要储能方式

2、电储能技术研究及应用-三种储能电池参数

电池种类

参数

铅酸蓄电池储能系统

超级电容储能系统

锂电池储能系统

额定功率(kW)

50

50

50

额定储存容量(kWh)

100

50

50

Pcs交流侧输出电压(V)

380

380

380

转换效率

88%

97%

充放电转换时间

100ms

200ms

12

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二、研发中心主要储能方式

研发中心研究基于熔盐蓄能的主动蓄能型分布式能源系统控制技术,主要包括回路温度、压力和流量的监测与控制技术;构建基于熔盐蓄能的主动蓄能型分布式能源系统模型,并搭建实验平台,通过系统模拟仿真和实验研究,分析研究系统在不同工况下的运行特性。

3、熔盐储能技术研究及应用

13

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二、研发中心主要储能方式

开发高/低温熔盐蓄热器,高温熔融盐蓄热器温度高于400℃,低温熔盐蓄热器温度220℃以上,蓄能密度可达(3.0

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