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文档简介
一种绝热压缩空气储能系统设计优化方法,包括:步骤1、获取膨胀机组的进口温度和空气流量;步骤2、根据进口温度确定蓄热器的蓄热温根据膨胀机组的空气流量确定了蓄热器的热水2步骤1.2.1、根据所述膨胀机组的初始进口温度确定所述末级膨胀机的进出口平均温根据所述换热器的上端差和所述进口温度确定所述蓄热器的根据预设的释能输出功率和所述总焓差确定所述膨胀6.根据权利要求1或5所述的绝热压缩空气储能系统根据储气库压力上限时内部气体平均密度、储气库压力下限7.根据权利要求1或5所述的绝热压缩空气储根据所述蓄热器内空气定压比热容、水定压比热容和所述空气流量确定根据所述蓄热器在储能阶段的热水流量、预设的储能时长和3根据所述蓄热温度和换热器上端差确定压缩机组的额定根据所述压缩机组中首级压缩机的压比确定所述压缩机组4[0001]本发明公开了一种绝热压缩空气储能系统设计优化方法,属于新型储能技术领[0002]压缩空气储能按技术路线可分为绝热压缩空气储能(A_CAES)、液态空气储能技术中压缩空气储能系统设计缺乏标准流程,继而无法达到对不同设计要求的适应性难绝热指数和所述初始绝热指数之间的误差确56[0026]本发明实施例提供了一种绝热压缩空气储能系统设计优化方法,其应用于10~[0027]上述释能子系统包括将机械能转换为电能的发电机2、将气体内能转化为机械能[0028]储能子系统与释能子系统彼此在时间上相互解耦,通过蓄热器6和储存高压气体统原理与工程热力学特性,首先根据工程需要对压缩空气储能电站的相关参数进行设定,力上限pww、储气室压力范围波动范围RBawmw,膨胀机段数Nm。7式中,zn为膨胀机组的进口温度,Tno为膨胀计算得到膨胀机组的初始进口温度zs。步骤1.2.1、根据膨胀机组的初始进口温度确定末级膨胀机的进出口平均温度。的乘积,则根据平均温度和平均压力Rn.m确定过渡绝热指数,具体为:以T.n.no与8[0048]由于压缩空气储能在储能阶段需求压比较大(通常>80因此单级压缩机难以满[0052]更进一步地,根据压缩机组中首级压缩机的压比确定压缩机组中压缩机的级数9[0055]本发明实施例的步骤3还需要根据膨胀机组的空气流量确定蓄热器的热水流量和式中,H_n为第i级膨胀机的进口焓值,Ha为第i级膨胀机的出口焓值,A.m[0060]本发明实施例还可以根据膨胀机组在释能阶段的空气流量G,确定蓄热器的热水能技术采取水或导热油作为换热介质,高温压缩空气储能技术采取填充床作为换热装置,为储能时长。方程及时间迭代步骤。储气室与压缩机/膨胀机之间的物质和能量关系属于非稳定的热力式中,为储气库内气体质量,分别为流入与流出储气库的气体质量流tp分别通过动态释
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