即我们比较熟悉的竖埋管土壤耦合换热。一共有3种管型:单U管、双U管和同轴套管。从地源热泵供热供冷的角度看,希望利用土壤200 m以浅的恒温层,为水源热泵提供供暖和供冷工况都适宜的热源和热汇。而从储能的角度看,是大限度利用土壤的中长期保温和蓄热性能。因此,二者的工作温度是不一样的。即储热的温度范围大,湖州家庭光伏发电储能设备,而热源/热汇的温度范围则受到水源热泵效率的约束。地源热泵系统的规划设计非常讲究土壤的热平衡。比如夏季水源热泵冷凝器散发的热量,希望能在短时间内从土壤中消散,所以更希望埋管周围土壤中渗流水的流动性能够把热量尽快带走。
在电力充裕时段,它通过电动空压机将空气分段压缩到高压(10 MPa),然后注入不透水的地下岩洞中;在电力紧缺时段,将空气经加热或换热(利用余热)后送入涡轮发电机燃烧室与燃料混合,家庭光伏发电储能设备厂,在高温下膨胀推动涡轮机发电。据测算,大约0.7~0.8 kW·h非高峰电力压缩空气,家庭光伏发电储能设备报价,能够在高峰时段发电1 kW·h。因为发电还需要消耗燃料,所以CAES的一些实际案例的总体效率大约为42%~54%。
在可再生能源发电高峰或电力需求低谷时段,电力驱动水泵将低位水库的水抽送到高位水库,提高势能;在可再生能源发电低谷或电力需求高峰时段,高位水库的水流向低位水库,势能转变为动能,推动涡轮机发电。同一台涡轮机在抽水蓄能时作为水泵,发电机作为电动机。其转换效率在70%~85%之间。但PHES的问题是项目完全取决于地理条件,一般城市附近很难找到这样的天然储能条件。建设PHES对环境生态也有一定影响。
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