国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

重力儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展*

2022-07-02 03:31萬繼方李景翠袁光杰
新能源進(jìn)展 2022年3期
關(guān)鍵詞:重物儲(chǔ)能重力

夏 焱,萬繼方,李景翠,袁光杰,楊 洋

重力儲(chǔ)能技術(shù)研究進(jìn)展*

夏 焱1,萬繼方1?,李景翠1,袁光杰1,楊 洋2

(1. 中國石油集團(tuán)工程技術(shù)研究院有限公司,北京 102206;2. 長(zhǎng)江大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,湖北 荊州 434023)

儲(chǔ)能技術(shù)主要是指電能的儲(chǔ)存,是智能電網(wǎng)的重要環(huán)節(jié)。當(dāng)前應(yīng)用最廣泛的儲(chǔ)能系統(tǒng)為抽水儲(chǔ)能,但其選址困難、對(duì)環(huán)境影響較大、對(duì)水資源依賴嚴(yán)重。重力儲(chǔ)能作為一種新型的儲(chǔ)能技術(shù),以重物為儲(chǔ)能媒介,原理簡(jiǎn)單且形式多樣,能夠充分發(fā)揮不同的地理優(yōu)勢(shì)進(jìn)行儲(chǔ)能。相對(duì)于傳統(tǒng)儲(chǔ)能技術(shù),重力儲(chǔ)能技術(shù)具有非常明顯的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)山地重力儲(chǔ)能、懸重式重力儲(chǔ)能、塔吊式重力儲(chǔ)能、鐵軌重力儲(chǔ)能和重力儲(chǔ)能式飛機(jī)等5種形式的重力儲(chǔ)能技術(shù),對(duì)現(xiàn)階段重力儲(chǔ)能技術(shù)的研究進(jìn)展進(jìn)行了綜述。結(jié)合重力儲(chǔ)能技術(shù)的原理、特點(diǎn)以及我國儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展方向和需求,對(duì)重力儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用前景進(jìn)行了分析并提出建議。研究?jī)?nèi)容和提出的建議可以為我國重力儲(chǔ)能技術(shù)的理論研究和發(fā)展應(yīng)用提供參考。

重力儲(chǔ)能;儲(chǔ)能系統(tǒng);儲(chǔ)能技術(shù);效率

0 引 言

儲(chǔ)能系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)可再生能源大規(guī)模接入、削峰填谷、改善電力質(zhì)量以及優(yōu)化功率調(diào)節(jié)電網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)之一[1]。由于其具有高效、綠色、穩(wěn)定利用等特點(diǎn),儲(chǔ)能系統(tǒng)正逐漸成為電力系統(tǒng)中越來越重要的組成部分。隨著儲(chǔ)能技術(shù)的快速發(fā)展,儲(chǔ)能形式也越來越多樣化,根據(jù)能量的轉(zhuǎn)化形式,整體可分為化學(xué)儲(chǔ)能和物理儲(chǔ)能?;瘜W(xué)儲(chǔ)能主要包括鉛酸電池儲(chǔ)能、鋰離子電池儲(chǔ)能、燃料電池儲(chǔ)能;物理儲(chǔ)能主要包括抽水儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能以及超導(dǎo)磁儲(chǔ)能[2-3]。

抽水儲(chǔ)能是目前世界上技術(shù)最完善的大規(guī)模儲(chǔ)能方式,主要包括傳統(tǒng)的高低位勢(shì)差的水庫以及新型的深海海水儲(chǔ)能方式[4]。抽水儲(chǔ)能主要是在江河上設(shè)置“高水位儲(chǔ)水庫”和“低水位儲(chǔ)水庫”兩種水庫,在夜間或者其他電負(fù)荷需求量低的時(shí)候,利用抽水設(shè)備,將水從“低水位儲(chǔ)水庫”抽送到“高水位儲(chǔ)水庫”中,將電網(wǎng)電能轉(zhuǎn)化為水的勢(shì)能儲(chǔ)存起來;當(dāng)電網(wǎng)無法供給高峰用電的電負(fù)荷需求量時(shí),再放水流到“低水位儲(chǔ)水庫”放電[5]。

抽水儲(chǔ)能電站最大的優(yōu)點(diǎn)是存儲(chǔ)能量大,目前該技術(shù)已達(dá)到上下水庫落差高為700 m級(jí),一次蓄滿可儲(chǔ)電量近4 000萬kW?h,存儲(chǔ)能量的釋放時(shí)間靈活性強(qiáng)、可控性高,一般在電站容量滿足的情況下,儲(chǔ)能釋放時(shí)間在幾小時(shí)到幾天之間可任意調(diào)控。但同時(shí)由于需要較高的地勢(shì)差以及龐大的儲(chǔ)水量,抽水蓄電站在選址要求上異常苛刻,導(dǎo)致在缺乏足夠水源的山間以及地勢(shì)差異并不明顯的平原地帶并不適用?;诖耍亓?chǔ)能技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生,重力儲(chǔ)能技術(shù)的原理與抽水儲(chǔ)能技術(shù)類似,只是將其媒介由水換成重物,這使儲(chǔ)能系統(tǒng)的選址要求大大降低。當(dāng)電力驅(qū)動(dòng)馬達(dá)將重物提升至高處時(shí),電力轉(zhuǎn)化為重物的勢(shì)能;當(dāng)重物下降時(shí),重物勢(shì)能釋放驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電產(chǎn)生電能。

重力儲(chǔ)能技術(shù)不再單一依賴龐大的水儲(chǔ)量?jī)?chǔ)能,其儲(chǔ)能介質(zhì)內(nèi)容與方式可變,具有相當(dāng)長(zhǎng)的服役壽命,同時(shí)不會(huì)在周期性的工作中降低系統(tǒng)性能,符合未來對(duì)動(dòng)態(tài)、長(zhǎng)壽命儲(chǔ)能的需求,而且已被證明重力儲(chǔ)能是能夠提供至亞秒級(jí)的全功率響應(yīng)。目前,重力儲(chǔ)能技術(shù)正處于探索發(fā)展階段,大規(guī)模投入生產(chǎn)應(yīng)用的成功案例也鮮有報(bào)道。本文主要基于現(xiàn)階段重力儲(chǔ)能技術(shù)的研究現(xiàn)狀,結(jié)合多種重力儲(chǔ)能理論模型,對(duì)重力儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用前景及發(fā)展?jié)摿M(jìn)行介紹,以期為重力儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展提供參考。

1 重力儲(chǔ)能系統(tǒng)研究現(xiàn)狀

重力儲(chǔ)能系統(tǒng)是通過釋放重物質(zhì)量的同時(shí)通過再生制動(dòng)回收能量,將電力注入電網(wǎng)。在系統(tǒng)中需要一個(gè)有源前端逆變器,交流電源連接到雙向有源前端整流器。直流母線電容器在整流器和電壓源逆變器之間提供接口,電壓源逆變器為電機(jī)供電。逆變器的脈寬調(diào)制(pulse-width modulation, PWM)控制用以調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)矩和速度??刂齐p向整流器以保持直流母線電壓并設(shè)置儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率因數(shù),即控制系統(tǒng)的功率流和無功功率流[7]。其額定功率可達(dá)40 ~ 150 MW,放電時(shí)間為34 s,儲(chǔ)存期可達(dá)到數(shù)小時(shí)至數(shù)月,并且該系統(tǒng)使用壽命長(zhǎng)達(dá)30年以上。

1.1 山地重力儲(chǔ)能系統(tǒng)

國際應(yīng)用系統(tǒng)分析研究所的HUNT等[6]提出了一種適用于低于20 MW的長(zhǎng)期能源存儲(chǔ)——山地重力儲(chǔ)能(mountain gravity energy storage, MGES)。如圖1所示,同抽水儲(chǔ)能類似,山地重力儲(chǔ)能系統(tǒng)同樣需要兩個(gè)具有地勢(shì)差的儲(chǔ)存點(diǎn),通常是在陡峭的峽谷或者山脈邊緣建造一個(gè)低位儲(chǔ)存點(diǎn)和一個(gè)高位儲(chǔ)存點(diǎn),每個(gè)儲(chǔ)存點(diǎn)處都安裝有一個(gè)起重機(jī)。兩臺(tái)起重機(jī)共同作用,通過閉合式電纜帶動(dòng)儲(chǔ)存容器運(yùn)動(dòng)。山地重力儲(chǔ)能系統(tǒng)采用的媒介為沙子或者礫石,并用儲(chǔ)存容器進(jìn)行裝載或卸載,砂礫的裝載和卸載均通過全自動(dòng)化閥門實(shí)現(xiàn)。發(fā)電機(jī)位于高位儲(chǔ)存點(diǎn),當(dāng)電力充足時(shí),起重機(jī)提升儲(chǔ)存容器中的砂礫,電能轉(zhuǎn)化為砂礫勢(shì)能儲(chǔ)存;當(dāng)砂礫隨著儲(chǔ)存容器低位儲(chǔ)存點(diǎn)釋放時(shí),電纜帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電,砂礫勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能。

圖1 山地重力儲(chǔ)能示意圖[6]

該系統(tǒng)的儲(chǔ)存量由式(1)表示:

山地重力儲(chǔ)能系統(tǒng)相對(duì)于抽水儲(chǔ)能系統(tǒng)而言,用砂礫代替水源大大增加了儲(chǔ)能系統(tǒng)的可實(shí)現(xiàn)性,使部分特殊地形可以得到充分利用。由于山地儲(chǔ)能系統(tǒng)主要以險(xiǎn)峻的地勢(shì)為基礎(chǔ)進(jìn)行儲(chǔ)能,因此地勢(shì)對(duì)系統(tǒng)的儲(chǔ)能量有顯著的影響。低位儲(chǔ)能點(diǎn)和高位儲(chǔ)能點(diǎn)之間的高度差越大,山體越陡峭,山地重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的效果也越明顯。

1.2 懸重式重力儲(chǔ)能系統(tǒng)

英國的Gravitricity公司計(jì)劃建設(shè)一個(gè)深井重力儲(chǔ)能系統(tǒng)[7]。該儲(chǔ)能系統(tǒng)利用現(xiàn)有的廢棄豎井進(jìn)行改造,形成一個(gè)可容納重物往復(fù)運(yùn)動(dòng)的通道。當(dāng)系統(tǒng)儲(chǔ)能時(shí),外部電網(wǎng)給電動(dòng)機(jī)供電,在電動(dòng)機(jī)作用下提升重物;當(dāng)需要系統(tǒng)供電時(shí),重物下降釋放勢(shì)能,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)化為發(fā)電機(jī)發(fā)電。Gravitricity公司報(bào)道儲(chǔ)能系統(tǒng)的響應(yīng)時(shí)間在0.5 s以內(nèi),而且效率高達(dá)80% ~ 90%,壽命可達(dá)50年[8]。

RUOSO等[9]設(shè)計(jì)了一種小型的重力儲(chǔ)能系統(tǒng),其結(jié)構(gòu)原理與深井重力儲(chǔ)能系統(tǒng)類似,但無需大型礦井。該系統(tǒng)使重力儲(chǔ)能與太陽能電池板結(jié)合,適用小型工業(yè)和家庭住宅。

圖2 深井重力儲(chǔ)能系統(tǒng)示意圖[10]

MORSTYN等[10]對(duì)深井重力儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行理論研究,如圖2所示,假設(shè)重物為圓柱體,即可得到重物質(zhì)量與廢棄礦井相關(guān)參數(shù)的關(guān)系為:

進(jìn)一步可依據(jù)重物底面直徑確定重物的高度:

式中:為廢棄礦井的深度;為重物質(zhì)量;為重物最大實(shí)用質(zhì)量;為重物高度;為重物直徑(假設(shè)重物為圓柱形);為重物密度。

利用公式(2)和公式(3)可在廢棄礦井的有關(guān)參數(shù)確定的情況下,對(duì)設(shè)計(jì)與該礦井匹配的重物有一定的參考價(jià)值。MORSTYN等認(rèn)為依據(jù)此公式得到的重物質(zhì)量能夠最大限度地利用儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)存能力。深井重力儲(chǔ)能系統(tǒng)僅依靠鋼絲繩對(duì)重物進(jìn)行提升和釋放,長(zhǎng)時(shí)間循環(huán)往復(fù)作用下對(duì)鋼絲繩的磨損較大。BERRADA等[11]提出了一種活塞式重力儲(chǔ)能系統(tǒng),示意圖如圖3所示?;钊街亓?chǔ)能系統(tǒng)主要包括一個(gè)大的裝滿水的密閉容器,密閉容器被活塞分為上下容腔,上下容腔通過回流通道連通,回流通道上設(shè)置有渦輪機(jī)。渦輪機(jī)將上容腔的水抽到下容腔迫使活塞向上運(yùn)動(dòng),此時(shí)系統(tǒng)儲(chǔ)能;活塞向下運(yùn)動(dòng)時(shí),迫使水向相反的方向通過渦輪機(jī),渦輪機(jī)驅(qū)動(dòng)兩臺(tái)發(fā)電機(jī)發(fā)電,系統(tǒng)釋放能量。EMRANI等[12]在活塞式重力儲(chǔ)能基礎(chǔ)上,增加了傳統(tǒng)的機(jī)械式提升系統(tǒng),電動(dòng)機(jī)和渦輪機(jī)同時(shí)利用多余的能量促使活塞提升,相對(duì)于深井重力儲(chǔ)能系統(tǒng)和活塞式重力儲(chǔ)能系統(tǒng)而言,安全性得到了很大的提升,如圖4。

圖3 活塞式重力儲(chǔ)能系統(tǒng)示意圖[7]

圖4 含提升裝置的活塞式重力儲(chǔ)能系統(tǒng)[12]

1.3 塔吊式重力儲(chǔ)能系統(tǒng)

2018年,瑞士的Energy Vault公司推出了塔吊式儲(chǔ)能系統(tǒng),該技術(shù)包括一個(gè)高達(dá)110 m的吊塔,吊塔上有六只手臂,吊塔周圍有重為35 t、呈同心圓排列的混凝土塊,Energy Vault公司稱之為能量塔,能量塔能夠儲(chǔ)存35 MW?h的能量。圖5所示是塔吊式重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的一個(gè)充放電循環(huán)。所有的混凝土塊分為三部分,第一部分為基座用來提高能量塔的整體高度,在系統(tǒng)運(yùn)行過程中不移動(dòng);第二部分為內(nèi)環(huán),第三部分為外圈。系統(tǒng)儲(chǔ)能時(shí),吊塔上的電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)六只手臂依次將內(nèi)環(huán)和外圈的混凝土塊提升“建造”能量塔;系統(tǒng)釋放能量時(shí),六只手臂卸載混凝土塊,形成一個(gè)內(nèi)環(huán)和外圈,同時(shí)釋放能量驅(qū)動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電產(chǎn)生電能[13]。Energy Vault的聯(lián)合創(chuàng)始人之一FYKE[14]指出塔吊式儲(chǔ)能系統(tǒng)的儲(chǔ)能量和功率容量可由下式表示:

由公式(4)可知系統(tǒng)儲(chǔ)能量和能量塔總質(zhì)量以及塔高度正相關(guān);由公式(5)可知功率容量和混凝土塊質(zhì)量以及其下降速度正相關(guān)。增加混凝土塊質(zhì)量或者分別增加塔高度和混凝土塊下降速度有利于提升系統(tǒng)儲(chǔ)能量和功率容量。但增加混凝土塊的質(zhì)量必定會(huì)造成起重機(jī)的負(fù)荷加重,進(jìn)而引起更大的經(jīng)濟(jì)支出,故增加塔的高度和加快混凝土塊下降的速度是能夠提高系統(tǒng)儲(chǔ)能量和功率容量最經(jīng)濟(jì)的措施。

圖5 能量塔的充放電循環(huán)[14]

1.4 鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng)

鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng)由美國華盛頓的ARES公司所研發(fā),主要利用現(xiàn)有的鐵軌技術(shù)建造一個(gè)大型的鐵軌網(wǎng)絡(luò),如圖6所示,從而實(shí)現(xiàn)兩個(gè)不同地勢(shì)的儲(chǔ)存場(chǎng)之間的連通,穿梭車在鐵軌上運(yùn)行。穿梭車內(nèi)部帶有電動(dòng)機(jī),電機(jī)驅(qū)動(dòng)穿梭車載著貨物從低地勢(shì)儲(chǔ)存場(chǎng)向高地勢(shì)儲(chǔ)存場(chǎng)運(yùn)動(dòng),形成勢(shì)能進(jìn)行儲(chǔ)存;載有重物的穿梭車從高儲(chǔ)存場(chǎng)向低儲(chǔ)存場(chǎng)運(yùn)動(dòng)時(shí),電動(dòng)機(jī)作為發(fā)電機(jī)發(fā)電[15]。

每個(gè)穿梭車都有非常先進(jìn)的重物裝卸系統(tǒng),能夠?qū)崿F(xiàn)貨物的自動(dòng)裝卸[16],如圖7所示。ARES公司在加州蒂哈查皮已經(jīng)成功建造并運(yùn)營了一個(gè)鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng),該鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)格參數(shù)見表1[17]。

圖6 鐵軌網(wǎng)絡(luò)示意圖

圖7 穿梭車裝卸重物示意圖[16]

表1 鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)格參數(shù)[17]

鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的功率額定值范圍非常寬泛,可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,以滿足不同企業(yè)工廠的儲(chǔ)能需求。由于目前鐵軌技術(shù)已經(jīng)非常成熟,因此可有效地降低該系統(tǒng)的技術(shù)難度,鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng)大規(guī)模鐵軌網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)使穿梭車的運(yùn)行具有很高的靈活性,保證了系統(tǒng)具備極速響應(yīng)的特點(diǎn),這使得鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠在緊急情況下進(jìn)行電能供應(yīng)。

1.5 重力儲(chǔ)能式太陽能飛機(jī)

太陽能飛機(jī)利用太陽輻射作為能量來源維持飛機(jī)的飛行,當(dāng)太陽輻射所產(chǎn)生的能量除供飛行之外還有剩余時(shí)便通過儲(chǔ)能裝置儲(chǔ)存起來,在夜間等無太陽輻射的條件下釋放能量供飛機(jī)繼續(xù)飛行,如圖8所示。傳統(tǒng)太陽能飛機(jī)以電池的形式儲(chǔ)存能量,當(dāng)電池容量過低時(shí),電池所儲(chǔ)存的電能無法滿足飛機(jī)的正常航行時(shí)間,如果使用高容量電池,則無疑會(huì)增大投入成本,并且會(huì)使飛機(jī)自身重量大大增加,同時(shí)也會(huì)帶來能源消耗增加的問題[18-19]。

BRANDT[20]提出了重力儲(chǔ)能式太陽能飛機(jī)的概念,白天利用太陽輻射多余的能量使飛機(jī)向上爬升,晚上飛機(jī)利用無動(dòng)力滑翔繼續(xù)飛行,如圖9所示。GAO等[21]通過對(duì)太陽能飛機(jī)的重力儲(chǔ)能和傳統(tǒng)電池儲(chǔ)能兩種儲(chǔ)能形式的等價(jià)性研究,結(jié)果表明在初始高度較低且太陽輻射時(shí)間較短的情況下,利用重力儲(chǔ)能技術(shù)能大大提高太陽能飛機(jī)的續(xù)航性能。

圖8 傳統(tǒng)太陽能飛機(jī)原理簡(jiǎn)圖[21]

圖9 重力儲(chǔ)能式太陽能飛機(jī)原理簡(jiǎn)圖[21]

1.6 主要重力儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)比討論

山地重力儲(chǔ)能系統(tǒng)需要依托地勢(shì)差的高度特點(diǎn),將儲(chǔ)存的勢(shì)能轉(zhuǎn)化為電能,其儲(chǔ)能容量大,而且該系統(tǒng)可以作為季節(jié)性儲(chǔ)能解決方案,填補(bǔ)儲(chǔ)能方式在儲(chǔ)能規(guī)模和儲(chǔ)能時(shí)間上的不足,特別是山地重力儲(chǔ)能可以與水力發(fā)電相結(jié)合,利用山地重力儲(chǔ)能使一些發(fā)電成本高和能源需求高的地區(qū)變得經(jīng)濟(jì)可行,但山地重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)周期較長(zhǎng),其前期投資成本較大。懸重式重力儲(chǔ)能系統(tǒng)因系統(tǒng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)可在現(xiàn)有廢棄礦井的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì),可達(dá)到廢物利用目的,但其最大儲(chǔ)能能力容易受礦井尺寸和實(shí)際使用的最大重量限制。塔吊式儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本低,其工作往返效率可高達(dá)90%,而且可使用遠(yuǎn)程控制大大降低人力成本,同時(shí)塔吊式儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)受地形地勢(shì)因素影響較小。鐵軌重力儲(chǔ)能系統(tǒng)具有非常低的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn),其技術(shù)難度較其他儲(chǔ)能方式較小,該系統(tǒng)還可使用剩余的風(fēng)能、太陽能或其他低成本能源,驅(qū)使穿梭車負(fù)載重物存儲(chǔ)能量。此外,重力儲(chǔ)能式太陽能飛機(jī)技術(shù)主要受儲(chǔ)能電池技術(shù)發(fā)展的限制,在滿足儲(chǔ)能電池容量和質(zhì)量的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)飛機(jī)長(zhǎng)時(shí)間續(xù)航飛行是目前重力儲(chǔ)能式太陽能飛機(jī)技術(shù)需要解決關(guān)鍵問題。幾種主要重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)如下表2所示。

表2 幾種主要重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)

2 重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的應(yīng)用前景

改革開放以來,我國科技發(fā)展迅速,人們?nèi)粘I詈凸I(yè)電力負(fù)荷和峰谷差異較大,能源儲(chǔ)存在我國扮演著越來越重要的角色。作為一種新型的儲(chǔ)能系統(tǒng),重力儲(chǔ)能系統(tǒng)不僅能夠解決電力供求矛盾,而且有利于電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)安全運(yùn)行。

重力儲(chǔ)能系統(tǒng)雖原理簡(jiǎn)單但具體形式多樣,可適用于多種地形。相對(duì)于抽水儲(chǔ)能系統(tǒng),重力儲(chǔ)能系統(tǒng)不僅具有抽水儲(chǔ)能系統(tǒng)的大儲(chǔ)量,在電網(wǎng)中能夠削峰填谷的特點(diǎn),而且選址要求也比抽水儲(chǔ)能要低。在無水源的山谷或山脈中可以建設(shè)山地重力儲(chǔ)能系統(tǒng);在平原或者其他無顯著地勢(shì)的地帶,可以建設(shè)塔吊式重力儲(chǔ)能系統(tǒng);20世紀(jì)我國礦業(yè)開采較迅速,遺留下的廢棄礦井得不到妥善處理,懸重式重力儲(chǔ)能系統(tǒng)利用廢棄礦井建設(shè),既能處理好廢棄礦井遺留問題又能夠?qū)崿F(xiàn)能量?jī)?chǔ)存。

由于重力儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)選址要求較低,因此可以依靠發(fā)電站建設(shè),例如風(fēng)力發(fā)電站和太陽能發(fā)電站。當(dāng)電網(wǎng)電力充沛,發(fā)電站的過剩電力可供重力儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行儲(chǔ)能,避免造成資源浪費(fèi)。

化學(xué)儲(chǔ)能在多次儲(chǔ)能循環(huán)后,自身儲(chǔ)能量會(huì)有明顯降低最終導(dǎo)致儲(chǔ)能系統(tǒng)的報(bào)廢,并且部分化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)在報(bào)廢后沒有合適的處理方式,會(huì)對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)重的污染。重力儲(chǔ)能作為一種物理形式的儲(chǔ)能,壽命高,響應(yīng)快,在重物質(zhì)量有保證的情況下,系統(tǒng)的儲(chǔ)能量不會(huì)因?yàn)檠h(huán)儲(chǔ)能而造成損失。

重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的介質(zhì)具有普遍性。隨著我國城市的建設(shè)進(jìn)程不斷加快,大量的建筑垃圾不斷產(chǎn)生,目前我國處理建筑垃圾的主要方法為堆放點(diǎn)堆放或掩埋,這種方法不僅占用土地,而且污染環(huán)境。重力儲(chǔ)能系統(tǒng)可以利用建筑垃圾作為儲(chǔ)能媒介,不僅可以解決建筑垃圾的處理問題,而且大大增加了系統(tǒng)建設(shè)的經(jīng)濟(jì)性。

綜上所述,重力儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠充分利用我國豐富的地理優(yōu)勢(shì),同時(shí)能夠解決部分發(fā)展帶來的技術(shù)難題,因此具有非常廣闊的應(yīng)用前景。

3 結(jié) 論

通過對(duì)多種形式的重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的研究現(xiàn)狀進(jìn)行詳細(xì)介紹,總結(jié)了其技術(shù)特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),結(jié)合我國基本情況對(duì)其應(yīng)用前景進(jìn)行了展望,得出以下結(jié)論:

(1)重力儲(chǔ)能系統(tǒng)能夠提供亞秒級(jí)全功率響應(yīng),其額定功率可達(dá)40 ~ 150 MW,放電時(shí)間為34 s,儲(chǔ)存期可達(dá)到數(shù)小時(shí)至數(shù)月,系統(tǒng)使用壽命長(zhǎng)達(dá)30年以上。

(2)重力儲(chǔ)能系統(tǒng)作為一種新型的儲(chǔ)能系統(tǒng),具有原理簡(jiǎn)單、形式多樣、響應(yīng)快速、選址方便、綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),是一種能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模儲(chǔ)存和長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的儲(chǔ)能技術(shù)。

(3)隨著太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮艿刃滦湍茉吹拈_發(fā)利用,配套建設(shè)重力儲(chǔ)能系統(tǒng)不僅能夠優(yōu)化電網(wǎng)結(jié)構(gòu),也能夠使新型能源得到更高效的利用。

(4)目前國內(nèi)外關(guān)于重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的研究仍處于探索階段,缺少大規(guī)模的實(shí)際應(yīng)用案例,還需加強(qiáng)對(duì)重力儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行研究和實(shí)際應(yīng)用,以期探尋到重力儲(chǔ)能系統(tǒng)的穩(wěn)定發(fā)展模式。

[1] 尤毅, 劉東, 鐘清, 等. 主動(dòng)配電網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)的多目標(biāo)優(yōu)化配置[J]. 電力系統(tǒng)自動(dòng)化, 2014, 38(18): 46-52. DOI:10.7500/AEPS20130722009.

[2] 劉彥齊, 丁亞鵬, 張明, 等. 電力儲(chǔ)能技術(shù)及應(yīng)用研究[J].裝備維修技術(shù), 2020(2): 293, 295. DOI: 10.16648/j.cnki. 1005-2917.2020.02.269.

[3] 張新敬. 壓縮空氣儲(chǔ)能系統(tǒng)若干問題的研究[D]. 北京: 中國科學(xué)院研究生院(工程熱物理研究所), 2011.

[4] 張華民. 儲(chǔ)能與液流電池技術(shù)[J]. 儲(chǔ)能科學(xué)與技術(shù), 2012, 1(1): 58-63.

[5] 賀莉, 宗海煥, 李翔, 等. 儲(chǔ)能技術(shù)在微電網(wǎng)中的應(yīng)用研究[J]. 電子質(zhì)量, 2016(1): 1-3. DOI: 10.3969/j.issn. 1003-0107.2016.01.001.

[6] HUNT J D, ZAKERI B, FALCHETTA G, et al. Mountain gravity energy storage: a new solution for closing the gap between existing short- and long-term storage technologies[J]. Energy, 2020, 190: 116419. DOI: 10.1016/j.energy.2019.116419.

[7] BOTHA C D, KAMPER M J. Capability study of dry gravity energy storage[J]. Journal of energy storage, 2019, 23: 159-174. DOI: 10.1016/j.est.2019.03.015.

[8] FRAENKEL P, WRIGHT M. Apparatus and method for electrical energy storage. UK Patent, 2013.https://patentimages.storage.googleapis.com/d5/81/1e/a52132c4d96607/GB2518125A.pdf.

[9] RUOSO A C, CAETANO N R, ROCHA L A O. Storage gravitational energy for small scale industrial and residential applications[J]. Inventions, 2019, 4(4): 64. DOI: 10.3390/inventions4040064.

[10] MORSTYN T, CHILCOTT M, MCCULLOCH M D. Gravity energy storage with suspended weights for abandoned mine shafts[J]. Applied energy, 2019, 239: 201-206. DOI: 10.1016/j.apenergy.2019.01.226.

[11] BERRADA A, LOUDIYI K, ZORKANI I. Sizing and economic analysis of gravity storage[J]. Journal of renewable and sustainable energy, 2016, 8(2): 024101. DOI: 10.1063/1.4943119.

[12] EMRANI A, BERRADA A, BAKHOUYA M. Modeling and performance evaluation of the dynamic behavior of gravity energy storage with a wire rope hoisting system[J]. Journal of energy storage, 2021, 33: 102154. DOI: 10.1016/j.est.2020.102154.

[13] MOORE S K. The ups and downs of gravity energy storage: startups are pioneering a radical new alternative to batteries for grid storage[J]. IEEE spectrum, 2020, 58(1): 38-39. DOI: 10.1109/MSPEC.2021.9311456.

[14] FYKE A. The fall and rise of gravity storage technologies[J]. Joule, 2019, 3(3): 625-630. DOI: 10.1016/j.joule.2019. 01.012.

[15] MOAZZAMI M, MORADI J, SHAHINZADEH H, et al. Optimal economic operation of microgrids integrating wind farms and advanced rail energy storage system[J]. International journal of renewable energy research, 2018, 8(2): 1155-1164. DOI: 10.20508/ijrer.v8i2.7056.g7401.

[16] CAVA F, KELLY J, PEITZKE W, et al. Advanced rail energy storage: green energy storage for green energy[M]// LETCHER T M. Storing Energy. Amsterdam: Elsevier, 2016: 69-86. DOI: 10.1016/B978-0-12-803440-8.00004-X.

[17] ANEKE M, WANG M. Energy storage technologies and real life applications e a state of the art review. Applied Energy, 2016, 179: 350-377. DOI: 10.1016/j.apenergy. 2016.06.097.

[18] 馬東立, 包文卓, 喬宇航. 基于重力儲(chǔ)能的太陽能飛機(jī)飛行軌跡研究[J]. 航空學(xué)報(bào), 2014, 35(2): 408-416. DOI: 10.7527/S1000-6893.2013.0262.

[19] 昌敏, 周洲, 鄭志成. 太陽能飛機(jī)原理及總體參數(shù)敏度分析[J]. 西北工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2010, 28(5): 792-796. DOI: 10.3969/j.issn.1000-2758.2010.05.029.

[20] BRANDT S A, GILLIAM F T. Design analysis methodology for solar-powered aircraft[J]. Journal of aircraft, 1995, 32(4): 703-709. DOI: 10.2514/3.46780.

[21] GAO X Z, HOU Z X, GUO Z, et al. The equivalence of gravitational potential and rechargeable battery for high- altitude long-endurance solar-powered aircraft on energy storage[J]. Energy conversion and management, 2013, 76: 986-995. DOI: 10.1016/j.enconman.2013.08.023.

Research Progress of Gravity Energy Storage Technology

XIA Yan1, WAN Ji-fang1, LI Jing-cui1, YUAN Guang-jie1, YANG Yang2

(1. CNPC Engineering Technology R&D Company Limited, Beijing 102206, China; 2. School of Mechanical Engineering, Yangtze University, Jingzhou 434023, Hubei, China)

Energy storage technology mainly refers to the storage of electric energy, which is an important part of the smart grid. At present, the most widely used energy storage system is pumped energy storage, while its location is difficult, it damages the environment, and is heavily dependent on water resources. Gravity energy storage, as a new type of energy storage technology, uses heavy objects as energy storage media, with simple principles and diverse forms, which can give full play to different geographical advantages for energy storage. Compared with traditional energy storage technology, gravity energy storage technology has very obvious advantages. In this paper, the research progress of gravity energy storage technology at the present stage was summarized with respect to five types of gravity energy storage technologies, such as mountain gravity energy storage, suspension gravity energy storage, tower gravity energy storage, rail gravity energy storage and gravity energy storage aircraft. Finally, combining the principles and characteristics of gravity energy storage technology and the development direction and needs of China’s energy storage field, the application prospects of gravity energy storage technology were analyzed and suggested. The research content and the suggestions put forward can provide references for the theoretical research, development and application of China’s gravity energy storage technology.

gravity energy storage; energy storage system; energy storage technology; efficiency

2095-560X(2022)03-0258-07

TK02

A

10.3969/j.issn.2095-560X.2022.03.010

2022-02-11

2022-03-21

中國石油天然氣集團(tuán)有限公司科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目(2021DJ5402,2022DJ8304,2022DJ8305)

萬繼方,E-mail:wanjifang@126.com

夏 焱(1977-),男,博士,高級(jí)工程師,主要從事地下儲(chǔ)能與井筒完整性研究工作。

萬繼方(1988-),男,博士,高級(jí)工程師,主要從事地下儲(chǔ)能與井下工具研究相關(guān)工作。

猜你喜歡
重物儲(chǔ)能重力
重力消失計(jì)劃
考慮用戶優(yōu)先級(jí)的云儲(chǔ)能用電策略優(yōu)化
儲(chǔ)能: 碳中和下的新賽道
重力之謎
超重失重演示器
搬運(yùn)重物時(shí)怎樣才能不傷腰
最初的陸地交通
一張紙的承重力有多大?
電力系統(tǒng)中的能量?jī)?chǔ)存技術(shù)
重力與質(zhì)量的比較