找到 2 条结果

排序:
储能系统技术 储能系统 ★ 5.0

将超临界燃煤电厂改造为采用改进型620°C硝酸盐技术的高灵活性电网储能系统

Repurposing of supercritical coal plants into highly flexible grid storage with adapted 620 °C nitrate salt technology

Freerk Klasin · Marco Prenz · Thomas Bauer · Applied Energy · 2025年1月 · Vol.377

摘要:储能对于风能和光伏等可再生能源按需发电至关重要。利用热能储存(TES)技术对化石燃料电厂进行改造,为大规模电网储能提供了一种具有成本效益的解决方案。本文探讨了采用改进型硝酸盐熔盐技术将超临界燃煤电厂改造为高灵活性电网储能系统的技术路径。目前最先进的TES系统受限于最高工作温度(不超过560°C),因为更高温度会导致硝酸盐分解。而超临界蒸汽发电厂为实现最佳效率需要超过600°C的蒸汽温度。为解决这一矛盾,可通过封闭式气体处理系统将硝酸盐分解产生的气态产物保留在储热系统内部,从而在高达620°...

解读: 该620°C硝酸盐储热技术为阳光电源PowerTitan等大规模储能系统提供重要参考。通过热能存储实现10小时以上长时储能,与ST系列PCS形成互补方案。燃煤电厂改造的灵活性调度需求,可结合GFM控制技术和iSolarCloud平台实现源网荷协同优化。单罐热斜温层系统降低18%成本的思路,启发阳光电...

储能系统技术 GaN器件 工商业光伏 ★ 5.0

高温储热系统用于氢载体吸热再转化的潜力

Potential of thermal energy storage for endothermic reconversion of hydrogen carriers

Thomas Bauer · Marco Prenzel · Shigehiko Funayam · Yukitaka Katob · Energy Conversion and Management · 2025年1月 · Vol.342

摘要 在资源匮乏但能源消耗量大的工业国家,未来很大一部分能源可能通过船舶以化学氢载体的形式进口。所考虑的氢气(H₂)衍生物——液化天然气、甲醇、液态有机氢载体和氨——在进口国进行吸热再转化为H₂的过程中会产生显著的转换损失。目前,这些损失被普遍接受,而针对提高转换效率的研究仍较为有限。本研究提出一种新概念,即利用本地可再生能源电力,通过电转热与高温热能储存系统(HT-TES-P2H系统)向再转化过程外部供给反应所需热量。本文对四种H₂衍生物的相关优缺点、关键指标,以及HT-TES-P2H系统在吸...

解读: 该研究提出的高温储热系统(HT-TES)与氢载体转化结合的方案,对阳光电源储能产品线具有重要启示。ST系列PCS可通过Power-to-Heat技术集成高温储热模块,为氨制氢等吸热过程提供热能供应,将氢产率从80%提升至96%。这与阳光电源PowerTitan储能系统的多能互补理念高度契合,可拓展至...