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大規(guī)模全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)余熱回收方案

2020-10-09 08:28:58宮繼禹
商品與質(zhì)量 2020年23期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

宮繼禹

大連恒流儲(chǔ)能電站有限公司 遼寧大連 116000

1 全釩液流電池簡(jiǎn)介

1.1電池原理及主要特點(diǎn)

隨著國(guó)內(nèi)外對(duì)低碳環(huán)保的要求越來(lái)越高,清潔能源的應(yīng)用在全球范圍呈大幅增加的趨勢(shì)。由于大部分如風(fēng)電、光伏等清潔能源具有不連續(xù)性和反調(diào)峰特性,為電網(wǎng)調(diào)峰增加了極大的難度,儲(chǔ)能技術(shù)是解決電網(wǎng)調(diào)峰困難的最主要手段[1]。

目前儲(chǔ)能技術(shù)主要包括抽水蓄能、物理儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等形式。全釩液流電池是化學(xué)電池儲(chǔ)能技術(shù)的一種,主要通過(guò)正負(fù)極電解液的循環(huán),在電堆中進(jìn)行充放電。

圖1 全釩液流電池主要原理圖

該技術(shù)適用于大功率、大容量?jī)?chǔ)能,具有安全性好、循環(huán)壽命長(zhǎng)、響應(yīng)速度快、能源轉(zhuǎn)換效率較高、綠色環(huán)保等優(yōu)點(diǎn),目前我國(guó)成功實(shí)施了多個(gè)千瓦級(jí)、兆瓦級(jí)全釩液流電池儲(chǔ)能示范工程項(xiàng)目。

1.2熱量管理方案

目前,全釩液流電池直流側(cè)設(shè)計(jì)效率約80%,其中主要損失以以熱能的形式散發(fā),儲(chǔ)能電站交流側(cè)設(shè)計(jì)效率約70%,主要損失為電氣設(shè)備運(yùn)行損耗。

在電池充電反應(yīng)中,系統(tǒng)微量吸熱;而在放電過(guò)程中,化學(xué)反應(yīng)放出大量的熱量,這部分熱量會(huì)提高電解液的溫度,從而影響電池充放電效率,使其無(wú)法正常工作。

在小規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)中,主要通過(guò)空調(diào)冷卻系統(tǒng),降低電解液溫度至其理想的工作溫度35-40℃,保證其高效、穩(wěn)定運(yùn)行。但在大規(guī)模儲(chǔ)能電站的應(yīng)用中,該方案存在較大缺點(diǎn),大量空調(diào)機(jī)組的應(yīng)用不僅令系統(tǒng)布置困難,造成大量能源浪費(fèi),同時(shí)也對(duì)周邊環(huán)境造成熱污染及噪聲污染。

2 余熱回收系統(tǒng)方案

2.1熱泵技術(shù)簡(jiǎn)介

熱泵循環(huán)和制冷循環(huán)一樣,本質(zhì)上都是通過(guò)逆卡諾循環(huán),將低品位熱能輸送到高位熱源的一種循環(huán)。熱泵設(shè)備就是實(shí)現(xiàn)逆卡諾循環(huán)的一種設(shè)備,通過(guò)電力做功或熱能輸入,將低品位熱能輸送到高位熱源[2]。

2.2余熱回收系統(tǒng)方案

本方案采用熱泵技術(shù),冷卻電解液的同時(shí)回收電解液中的熱量,用于加熱熱水至75-90℃。在保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提下,有效回收低品位余熱,通過(guò)熱泵機(jī)組提高熱能品位,用于熱力銷售及冬季供暖,實(shí)現(xiàn)能源冷熱分時(shí)綜合利用。

圖2 余熱回收系統(tǒng)示意圖

3 余熱回收方案的主要意義

3.1提高系統(tǒng)綜合效率約15%;減少二氧化碳排放,具有較高的節(jié)能環(huán)保效益;

3.2由空調(diào)機(jī)組改為熱泵機(jī)組后,系統(tǒng)冷卻效率提高;

3.3生產(chǎn)高溫?zé)崴糜跓崃︿N售,增加電站綜合收益;

3.4簡(jiǎn)化系統(tǒng)布置,消除了噪音污染及熱污染。

4 樣機(jī)測(cè)試

未驗(yàn)證該系統(tǒng)的可行性,筆者專門組織了針對(duì)單組設(shè)備的樣機(jī)測(cè)試,本次測(cè)試重點(diǎn)針對(duì)熱泵機(jī)組在不同冷源條件及不同出水溫度工況下進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試方案完全按照工程實(shí)際條件,測(cè)試結(jié)果具備指導(dǎo)價(jià)值[3]。

測(cè)試結(jié)果如下:

4.1本次測(cè)試過(guò)程中,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)參數(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,未出現(xiàn)停機(jī)或負(fù)荷波動(dòng)情況;

4.2各工況下,在出水80℃和90℃的工況下,系統(tǒng)COP均超過(guò)設(shè)計(jì)值;

4.3系統(tǒng)電導(dǎo)率符合電池運(yùn)行要求。

綜上,本次測(cè)試基本達(dá)到了預(yù)期效果,在環(huán)境條件非常惡劣的情況下,大部分參數(shù)達(dá)到或超過(guò)了設(shè)計(jì)值,主要工況均通過(guò)了本次測(cè)試。根據(jù)測(cè)試結(jié)果,本方案可安全、穩(wěn)定、高效地應(yīng)用于大規(guī)模全釩液流電池儲(chǔ)能電站。

5 結(jié)語(yǔ)

隨著全球范圍內(nèi),清潔能源應(yīng)用比例的提高,儲(chǔ)能電站的應(yīng)用必不可少,全釩液流電池作為一種主要的化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)具有較大的發(fā)展空間,結(jié)合余熱回收系統(tǒng)后,電站綜合效率及收益得到大幅提高,同時(shí)減少了環(huán)境污染,一舉多得,十分具有推廣價(jià)值。

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