光伏驱动液态空气储能系统
冷热电联产
将光伏发电与液态空气储能结合,利用余热实现冷热电三联供,为建筑提供零碳综合能源。
Chen X. · 陈雨 · Fu, Lin · Zhiying, Zhang · 汤勉刚 · Feng, Juan · 姜山 · Lei, Yi · Donghui, Zhang · Shen, Boyang
Energy Conversion and Management 2024
具体参数
- 年发电量
- {'zh': '523.93', 'en': '523.93'} MWh
- 年冷能
- {'zh': '57.75', 'en': '57.75'} GJ
- 年热能
- {'zh': '119.24', 'en': '119.24'} GJ
- 往返效率
- {'zh': '67.05', 'en': '67.05'} %
- 年碳减排
- {'zh': '368.35', 'en': '368.35'} tons
- 动态回收期
- {'zh': '6.45', 'en': '6.45'} years
- 累计净现值
- {'zh': '515', 'en': '515'} k$
技术优势
冷热电三联供
利用储能过程中热油的余热提供冷能和热能,避免了额外能源消耗。
往返效率提升
通过优化电力、冷热供应匹配,系统往返效率显著高于常规液态空气储能。
碳减排显著
系统每年减少碳排放368.35吨,助力建筑脱碳。
经济性良好
动态回收期仅6.45年,生命周期内净现值达515 k$。
应用场景
- 零能耗建筑能源系统:提供冷热电综合能源,满足建筑负荷,实现零碳运行。
- 液态空气储能:利用液态空气平滑光伏波动,结合余热提升往返效率。
- 光伏系统集成:光伏为储能系统提供绿色电力,实现建筑电气化脱碳。
- 建筑能源管理:动态优化电力、冷热分配,提升整体能效与经济效益。