新錦化機已具備先進壓縮空氣儲能技術-空壓機的生產能力
- 分類:公司新聞
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- 來源:
- 發布時間:2023-11-25
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【概要描述】2018年11月中國科學院工程熱物理研究所自主研發設計的首臺大規模壓縮空氣儲能系統壓縮機實驗與檢測平臺在國家能源大規模物理儲能技術研發中心暨工程熱物理所畢節分所完成調試
新錦化機已具備先進壓縮空氣儲能技術-空壓機的生產能力
【概要描述】2018年11月中國科學院工程熱物理研究所自主研發設計的首臺大規模壓縮空氣儲能系統壓縮機實驗與檢測平臺在國家能源大規模物理儲能技術研發中心暨工程熱物理所畢節分所完成調試
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2018年11月中國科學院工程熱物理研究所自主研發設計的首臺大規模壓縮空氣儲能系統壓縮機實驗與檢測平臺在國家能源大規模物理儲能技術研發中心暨工程熱物理所畢節分所完成調試。新錦化機順利完成了該系統核心設備空壓機組的研發生產工作,機組各項數據指標優于設計標準,試驗平臺的成功調試為我國空氣儲能系統的產業化提供了必需的技術支撐,為國家構建新型電力系統做出積極貢獻,助力國家“雙碳”目標實現!
該實驗平臺采用閉式循環系統,可實現實驗進口溫度和壓力的調節,同時采用變頻動力設備,實現轉速可調。該平臺分為低速低壓實驗系統和高速高壓實驗系統,系統壓力測量范圍0.5~110barA,轉速測量范圍0~40000r/min,功率測量范圍0~10MW,具有開展單/多級壓縮機氣體動力學、機械性能、壓縮機與換熱設備的耦合特性、壓縮系統變工況控制規律、壓縮系統性能檢測以及特殊工質壓縮機性能等功能。該系統為大規模儲能系統壓縮機的研發提供了必備的研發平臺環境。
依托于該實驗平臺,研究所將詳細研究多級壓縮系統內部流場測試并優化、變工況運行特性、多級控制規律等關鍵科學問題,深入開展10MW級壓縮空氣儲能系統壓縮部件的全尺寸、全工況實驗和100MW級壓縮空氣儲能系統壓縮部件?;瘜嶒?,并基于此開展多級高端壓縮設備的研發和產業化。
壓縮空氣儲能技術
隨著國家“碳達峰、碳中和”戰略目標的提出,國內積極發展大規模集中式和分布式可再生能源電站的建設,電力系統的負荷波動不斷變大,對調節能力的需求也隨之增強,利用儲能技術可以有效解決這一難題。
從整個電力系統出發,儲能項目可以應用于發電側、電網側、用戶側等不同場景中。在發電側,儲能技術可以根據電力需求的特點、市場價格等因素調節可再生能源電廠出力,減少“棄風、棄光”現象同時還可以調節可再生能源發電的波動,改善電能質量;在電網側,儲能技術可以發揮其削峰填谷、平衡供需的作用,在一定程度上改進電力調度方式,促進可再生能源和電網的協調優化;在用戶側,儲能技術有助于降低度電電費和容量電費、提高分布式可再生能源發電就地消納的比例,同時提高供電可靠性。
壓縮空氣儲能是一種長時間大規模的物理儲能方式。通俗地說,就是利用峰谷電價差,在夜間電價便宜時,將電能轉化為空氣壓力能存儲起來;在白天用電高峰時,釋放高壓空氣,帶動透平膨脹發電機組發電,解決削峰填谷和低成本用電問題。
壓縮空氣儲能技術相比其他儲能技術更清潔、更高效,可實現大規模、長時間物理儲能,是儲能領域未來發展的主要方向。
中國科學院工程熱物理研究所簡介
中國科學院工程熱物理研究所的前身系吳仲華先生1956年創建的中國科學院動力研究室,60多年來,研究所圍繞國家重大戰略需求,聚焦工程熱物理領域的重大科技問題,致力于能源、動力領域的應用基礎研究、關鍵技術攻關和系統集成,不斷夯實“能源科學技術”和“航空宇航科學與技術”學科基礎,打造能源、動力領域國際知名的一流研究所,共獲國家級、省部級獎項90余項,為我國能源動力的可持續發展做出了重要貢獻。
工程熱物理研究所是國內最早開展壓縮空氣儲能研究的機構之一,建立了具有完全自主知識產權的研發體系,先后突破了系統全工況設計與控制、多級高負荷壓縮機和膨脹機、高效超臨界蓄熱換熱等關鍵技術,已建成1.5MW級和10MW級先進壓縮空氣儲能國家級示范系統,并在國內外率先開展了100MW先進壓縮空氣儲能系統的技術研發和國家示范工程。
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