近日,研究所儲能研發中心團隊自主設計研發的國際首臺10MW級中高溫蓄熱實驗平臺在研究所畢節分所暨國家能源大規模物理儲能技術(畢節)研發中心完成調試,各項性能參數均達到或超過設計指標。中高溫蓄熱實驗平臺是大規模物理儲能技術實驗平臺的重要組成部分,該平臺的成功研制將有力促進新型蓄熱技術和大規模壓縮空氣儲能技術的研發和產業化進程。
蓄熱技術可以解決熱能供需不平衡的矛盾,是有效解決社會能源需求和實現能源循環利用的重要手段。基于該平臺開展的科學研究,可以深入地了解大規模中高溫蓄熱單元與系統在該運行參數下的熱力學、傳熱學和滲流/流體力學的特點,為新型蓄熱材料在蓄熱領域的擴充提供有力的支持。
中高溫蓄熱實驗平臺主要由冷熱源制備系統、冷熱源存儲系統、蒸汽發生系統、過熱系統、測量與控制系統等部分組成。可實現溫度范圍從常溫到600℃、測試功率高達10MW和測試容量為10MWh的實驗條件,利用現代化工業自動化控制系統,可以實現遠程檢測與控制。依托該實驗平臺可以針對蓄熱單元與系統開展不同溫度、壓力和流量條件下的實驗研究與性能檢測,為突破大規模中高溫蓄熱裝置與系統的關鍵科學技術瓶頸,及10MW-100MW級先進壓縮空氣儲能系統、太陽能熱發電和工業余熱利用等提供關鍵實驗平臺支撐。
蓄熱技術可以解決熱能供需不平衡的矛盾,是有效解決社會能源需求和實現能源循環利用的重要手段。基于該平臺開展的科學研究,可以深入地了解大規模中高溫蓄熱單元與系統在該運行參數下的熱力學、傳熱學和滲流/流體力學的特點,為新型蓄熱材料在蓄熱領域的擴充提供有力的支持。
中高溫蓄熱實驗平臺主要由冷熱源制備系統、冷熱源存儲系統、蒸汽發生系統、過熱系統、測量與控制系統等部分組成。可實現溫度范圍從常溫到600℃、測試功率高達10MW和測試容量為10MWh的實驗條件,利用現代化工業自動化控制系統,可以實現遠程檢測與控制。依托該實驗平臺可以針對蓄熱單元與系統開展不同溫度、壓力和流量條件下的實驗研究與性能檢測,為突破大規模中高溫蓄熱裝置與系統的關鍵科學技術瓶頸,及10MW-100MW級先進壓縮空氣儲能系統、太陽能熱發電和工業余熱利用等提供關鍵實驗平臺支撐。