寧德時代介紹,,21C創(chuàng)新實驗室以新儲能材料化學體系,、新儲能系統(tǒng)設計與工程、新儲能系統(tǒng)應用場景為主攻方向,,擁有先進材料與設備,、先進
抽水蓄能電站的工作原理抽水蓄能電站看似愚蠢的做法,,但用電抽水,,再利用發(fā)電,肯定會導致能量損失,,也就是損失,。 但其實這對于電力行業(yè)來說是一個難以解決的大問題。 那就是電能不能儲存,。 既然不能儲備,,如果在耗電量低的時間段電網(wǎng)有富余的電能,就會造成浪費,。 與其浪費,,不如先把水拉到高處,暫時儲存起來,。
抽水蓄能電站工作原理圖
另一方面,,當用電量達到,,可以扔下高處儲存的水進行發(fā)電,在,,彌補電網(wǎng)的供應不足,。 這種用電模式誕生了新的水電站,即抽水蓄能電站,。
通過這種工作,,可以看出抽水蓄能電站應該做的工作是抽水、蓄水,、水力發(fā)電,。 因此,其必須的4個部件是水泵(抽水),、水輪機)發(fā)電),、上水庫和下水庫),其中水泵和水輪機可以共用,。 即可逆式水輪機/
抽水蓄能電站能耗損失抽水蓄能電站能耗損失主要包括兩部分損失,,抽水損失和發(fā)電損失。 關于抽水損失,,可以捕捉到泵機損失,、水頭損失,泵機損失也可以捕捉到泵機電力轉換的效率,,能量這部分與管道的長度,、設置有關,但占有率并不大,,一般在1%以內(nèi),在抽水過程中轉化效率可控制在90%,。
水輪機的綜合特性曲線(中心點為效率最高的區(qū)) ),。
同樣在發(fā)電過程中,其損失也包括水輪機損失和水頭損失,,其原理與上述相同,,一般在水輪機額定功率附近效率最高,對于不同型號的機組,,如葉片設置,、進口形式等,一般額定效率也可控制在90%以上,; 水頭損失與抽水過程相似,,但一般不大。 也就是說,,在發(fā)電過程中也可以將轉換效率控制在90%,。
管道局部水頭損失
抽水,、發(fā)電的轉換效率都控制在90%的基礎上,抽水蓄能電站的總效率也控制在81%,,這些都需要在抽水時泵機額定功率附近,、發(fā)電時水輪機在額定功率附近產(chǎn)生,滿足這兩個條件
一般來說,,發(fā)電和抽水依賴電網(wǎng)的用電,,因此這樣的額定情況很少。 也就是說,,抽水蓄能電站的效率一般低于80%,。
抽水蓄能電站注重效益,但效率低下對抽水蓄能電站來說,,即使效率達到80%以上也是不劃算的,。 抽水、再發(fā)電已經(jīng)造成能源浪費,,對于這種類型的電廠應該重視其存在價值和效益,。
電網(wǎng)與抽水蓄能電站
電網(wǎng)結構復雜,其功耗和發(fā)電負荷存在較大的不確定性,,如果功耗大于發(fā)電負荷,,功耗不能滿足的功耗小于發(fā)電負荷,就會浪費發(fā)電的電能,,而抽水蓄能電站就是專門解決這一矛盾和問題的,。
隨著豐枯電價、分時電價等電網(wǎng)政策,,用電低時期抽水蓄能,,用電高峰時期蓄水
我國抽水蓄能電站的發(fā)展歷史國外抽水蓄能電站的發(fā)展已有一百多年的歷史,而我國是從20世紀68年始的,,我國在1968年和1973年相繼出現(xiàn)了http(/10007.com/和http )
改革開放后,,我國抽水蓄能電站獲得了巨大的發(fā)展,1991年,,裝機容量270MW的潘家口混合式抽水蓄能電站投入使用,,是我國當時最大規(guī)模的抽水蓄能電站。
豐寧抽水蓄能電站投產(chǎn)
目前我國已成為全國抽水蓄能電站總裝機容量最大的國家,,而位于我國河北的豐寧抽水蓄能電站總裝機容量為3600MW,,將于2020年蓄水
電氣工程,、電子科學與技術、信息與通信工程,、材料科學與工程,、機械工程、動力工程與工程熱物理,、儲存科學與工程,、化學工程、應用經(jīng)濟學,、管理科學與工程,、能源互聯(lián)網(wǎng)、工商管理,、控制科學與工程,、人工智能、計算機科學與技術,、軟件可選核科學與技術,、環(huán)境科學與工程、法學,、公共管理英語語言文學,、外國語言學及應用語言學、法語語言文學,、數(shù)學,、物理學、馬克思主義理論等
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