百穰新型二氧化碳储能是一种气液互转、两态协同储能技术。其基本原理是在用电低谷期,利用多余电力将常温常压的二氧化碳气体压缩为液体,并将压缩过程中产生的热能储存起来;在用电高峰期,利用存储的热能加热液态二氧化碳至气态,驱动透平发电。

创新技术
技术原理



储能
储气系统中的常温常压的二氧化碳工质进入压缩机,利用电力带动压缩机压缩二氧化碳,二氧化碳升温升压后进入换热系统,利用储热介质和二氧化碳进行换热,升温后的储热介质储存在储热系统中,高压的二氧化碳经冷凝后存储于储液系统中。
储能过程中,系统将电能转化为热能和压力能,完成能量存储。
储能过程中,系统将电能转化为热能和压力能,完成能量存储。


释能
储存于储液系统中的高压液态二氧化碳工质经蒸发后进入换热系统,与储热系统中的高温储热介质进行换热升温。高温高压的二氧化碳进入透平中膨胀对外做功,带动发电机发电,降温降压后的二氧化碳储存于储气系统中。
释能过程中,将热能和压力能转化为电能,完成了能量释放。
释能过程中,将热能和压力能转化为电能,完成了能量释放。
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绿色负碳源头零碳,运行负碳
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高安全性压力温度等级低、无燃爆风险、无环境污染
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高普适性气候无约束、地质无约束
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大容量长时长同步充放,24小时发电
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电网友好电力无衰减、支持有功服务、无功服务和应急服务
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低度电成本全生命周期零碳运行
与常规储能技术对比
指标项 | 二氧化碳储能 | 抽水蓄能 | 压缩空气 | 锂电池 | 钒液流电池 | |
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经济性 |
生命周期度电成本 (元/KWh) |
0.15-0.3 | 0.21-0.35 | 0.2-0.35 | 0.4-0.6 | 0.6-0.9 |
安全性 | 燃爆风险 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 |
污染 | 无 | 环境影响 | 无 | 残留物污染 | 残留物污染 | |
普适性 | 气温要求 | 寒带、热带均可 | 冰封影响 | 无 | 低温影响 | 0-45°C |
地貌要求 | 沙戈荒、滩涂、盐碱地、回填地均可 | 地势要求 | 盐穴 | 无 | 无 | |
电网友好性 | 容量、安全可靠性 | 无衰减 | 无衰减 | 无衰减 | 逐年衰减 | 逐年衰减 |
转动惯量支持 | 提供 | 提供 | 提供 | 无 | 无 | |
耐用性 | 生命周期时长 | 30年 | 30 - 50年 | 30年 | 5 -10年 | 20年 |