找到 3 条结果 · Energy Conversion and Management

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储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

更正:一种新型等容-等压放电压缩CO2储能系统动态特性的研究

Corrigendum to “Investigation on dynamic characteristics of a novel isochoric-isobaric discharging compressed CO₂ energy storage system”

Zhen Hea · Xiaoxiao Xua · Yunying Haoa · Yongfang Huang 等6人 · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.344

作者对原始发表版本中出现的疏漏深表歉意,第3页的图2(a)(“IID-CCES系统示意图”)不慎被遗漏。包含图2(a)在内的正确且完整的图2应如下所示:![](https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0196890425007642-fx1.jpg) 作者对由此造成的任何不便表示诚挚的歉意。

解读: 该CO2压缩储能系统的等容-等压放电技术为阳光电源储能系统提供新思路。其动态特性研究可借鉴于ST系列PCS的能量管理策略优化,特别是在充放电过程的压力与温度协同控制方面。该技术的热力学循环特性与PowerTitan储能系统的热管理设计具有相通性,可为大规模储能电站的效率提升和系统安全性控制提供参考,...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

一种新型等容-等压放电压缩CO₂储能系统的动态特性研究

Investigation on dynamic characteristics of a novel isochoric-isobaric discharging compressed CO2 energy storage system

Zhen Hea · Xiaoxiao Xua · Yunying Haoa · Yongfang Huang 等6人 · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.343

摘要 压缩CO₂储能(CCES)被广泛认为是大规模可再生能源并网最具前景的技术之一。然而,在其放电过程中,高压储罐内持续的压力下降会导致透平偏离设计工况运行,从而降低功率输出。为解决这一问题,本文建立了10 MW级等容-等压放电压缩CO₂储能系统(IID-CCES)的动态模型。通过利用CO₂在拟临界区剧烈变化的热物理性质,提出了一种适用于等容与等压条件下的高压液态储罐等压放电模型。该储罐模型通过回收系统内部的低品位能量,精确控制高压液态储罐的加热过程,动态补偿因工作流体流出所引起的压力下降,实现...

解读: 该CO2压缩储能技术为阳光电源大规模储能系统提供创新思路。其等压放电控制策略可借鉴至PowerTitan储能系统的能量管理优化中,通过精确控制放电过程维持功率稳定输出。64.04%的往返效率与ST系列PCS的高效转换特性形成互补,特别是在新能源并网场景下,该技术的动态补偿机制可启发iSolarClo...

储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

更正:一种新型等容-等压放电压缩CO2储能系统的动态特性研究

Corrigendum to “Investigation on dynamic characteristics of a novel isochoric-isobaric discharging compressed CO2 energy storage system”

Zhen Hea · Xiaoxiao Xua · Yunying Haoa · Yongfang Huang 等6人 · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.343

生物甲烷在智能能源网络中展现出双重调节优势。它通过管道压力平衡增强了供气灵活性,同时作为冷能载体用于电力调峰。然而,当前关于生物甲烷储能与负荷转移的研究仍处于探索阶段。本文提出了一种新型液化生物甲烷-空气联合储能(LBAES)系统,以克服液化空气储能系统输出系数低以及液化生物甲烷储能系统运行不灵活的问题。为评估所提系统的可行性,开展了综合能量、㶲和经济性评价的热经济分析。通过敏感性分析和多目标优化确定了最优运行参数。结果表明,在多目标优化后,系统最大往返效率可达88.04%,此时净现值为539,...

解读: 该液化生物甲烷-空气复合储能系统(LBAES)的88.04%往返效率和气电双调峰特性,为阳光电源ST系列储能变流器和PowerTitan系统提供创新应用场景。系统中热交换器占64.70%能量损失的分析,可指导我们优化储能系统热管理策略。其气电协同调峰模式与阳光电源iSolarCloud平台的多能互补...