儲能
壓縮空氣儲能( Compressed-Air Energy Storage,簡稱CAES )是利用電力系統負荷低谷時的多余電量,由電動機帶動空氣壓縮機,將空氣壓入作為儲氣室的密閉大容量地下洞穴,當電力系統發電量不足時,將壓縮空氣經換熱器與油或天然氣混合燃燒,導入輪氣機作功發電。

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儲能解決方案
沈氏科技的微通道換熱器結構緊湊,換熱效率高,耐高溫高壓等優勢,可以作為傳統壓縮空氣儲能的發卡式換熱器、管殼式換熱器的優秀替代。

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工作原理
壓縮空氣儲能技術分為非補燃式壓縮空氣儲能和補燃式壓縮空氣儲能。補燃式壓縮空氣儲能技術在能量轉換過程中,可能需要額外的熱源來補充或增強空氣的壓縮和膨脹過程。
工作過程可分為儲能和釋能兩個環節:?1、儲能環節?:
在電網負荷低谷期,利用過剩的電能驅動電動機,電動機再帶動壓縮機工作?。
壓縮機將環境中的空氣吸入并壓縮成高溫高壓空氣,這個過程中電能被轉換為空氣的內能(包括熱能和壓力勢能)?。
壓縮后的高溫高壓空氣被密封存儲于適當的儲氣裝置中,如報廢的礦井、巖洞、廢棄的油井或者人造的儲氣罐等?。?2、釋能環節?:在電網負荷高峰期或需要用電時,儲氣裝置中的高壓空氣被釋放?。
釋放的高壓空氣進入膨脹機前,可能需要通過燃燒燃料產生的熱量進行再熱,以提高空氣的溫度和壓力,從而增加做功的能力(這就是“補燃”的過程)?。
經過再熱的高壓空氣驅動膨脹機做功,膨脹機帶動發電機發電,將空氣的壓力勢能轉換為電能輸出到電網中?。

相關應用

余熱回收
將系統廢熱進行二次利用,用于系統內循環或者用于其他系統進行儲存或發電。

熔鹽換熱
換熱工質為液態熔鹽,這就要求換熱器具有耐高溫、耐堿性腐蝕的性能。
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