主要观点总结
文章介绍了中国科学院工程热物理研究所研发的适用于海上可再生能源发电的水下恒压压缩空气储能技术。该技术具有经济、适用、可靠的特点,除了适用于海上能源保障,还可用于地下恒容储气的压缩空气储能电站恒压改造工作。相关研究成果已发表在《应用能源》和《能量储存杂志》上。文章还提到了相关的实验平台和产业联系人信息。
关键观点总结
关键观点1: 海上可再生能源发电的规模化发展对海上储能技术的需求
随着海上可再生能源发电的规模化发展,对海上储能技术的需求急剧增加,需要发展经济、适用、可靠的储能技术。
关键观点2: 中国科学院工程热物理研究所的储能技术研发
该研究所研发了水下恒压压缩空气储能技术,该技术利用水下天然恒压、恒温的环境优势,实现恒压储/释能,具有安全、稳定、高效等特点。
关键观点3: 恒压压缩空气储能实验技术的应用
该技术不仅适用于海上能源保障,还可用于地下恒容储气的压缩空气储能电站恒压改造工作,并已经取得相关研究成果发表在专业杂志上。
关键观点4: 实验平台的搭建和相关功能
该团队提出了基于深水模拟装置的恒压压缩空气储能实验技术,并搭建了兆瓦级恒压压缩空气储能系统实验平台,该平台具备开展真实深水环境下的系统试验等功能。
关键观点5: 产业联系人和信息
文章中提供了相关的产业联系人信息,包括姓名、联系方式和邮箱地址,方便读者进行咨询和订阅。
文章预览
文 | 中国科学院工程热物理研究所 海上可再生能源发电尤其是风电已进入规模化发展时期。为了提高供能稳定性,海上储能需求急剧增加,因此亟需发展经济、适用、可靠的 海上储能技术。 中国科学院工程热物理研究所 储能研发中心研发了 水下恒压压缩空气储能技术。 该技术利用水下天然恒压、恒温的环境优势,实现恒压储/释能,具有安全、稳定、高效等特点, 是适用于海上能源保障的大容量储能技术。 除在海上应用外,该技术可用于采用地下恒容储气的压缩空气储能电站恒压改造工作。 进一步,该团队提出基于深水模拟装置的恒压压缩空气储能实验技术,采用高压水和高压气模拟柔性气囊外部深水环境,搭建兆瓦级恒压压缩空气储能系统实验平台。这一实验平台具备开展真实深水环境下的系统试验、柔性储气装置变形特性试验和疲劳性能
………………………………