登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
导读:可再生能源的应用是当今世界发展的必然趋势,利用液化空气储能技术可对可再生能源进行储存。液化空气储能技术不仅能应用于可再生能源的存储,还可以用于解决电网的峰谷差问题。文章对液化空气储能技术的发展现状做了较详细的论述,分析了液化空气储能技术的各项参数,并与其他储能技术做了比较,有利于工程技术人员更直观的了解液化空气储能技术。
0 引言
当今人们的生活环境受到了严重的污染如温室效应、臭氧层消耗和酸雨等,而这一切的根源是化石燃料的燃烧。为了减轻由化石燃料燃烧造成的环境污染问题,就需要一个新的、安全的、可持续的和环保的能源供应体系,即可再生能源供应体系。目前,可再生能源占全球电力容量的5%和全球发电的3.4%,这里不包括水利发电(约占全球发电15%)。英国政府已设置了目标将可再生能源生产电力从目前的4.6%增长到2020年的20%,到2050年将达到80%。欧盟最近提出一个更高的目标,到2020年可再生能源的使用要达到30%~40%的增长。在不久的将来,可再生能源如风能、太阳能、海洋能、生物质和地热资源等发的电量将占整个发电容量的大部分。
虽然使用可再生能源是解决环境污染问题的有效方法,但是对可再生能源的利用还存在着一些问题。可再生能源尤其是风能和太阳能是间歇性的能源,产生的能量不是持续性能量,不符合人们对能量的实际需求,同时有些可再生能源如海洋能、风能等还会受到地理环境的限制,因此就需要一个合适的能量储存系统对这些可再生能源产生的能量进行储存。
目前可再生能源储存的方法有很多,大多数储能技术对这些间歇性可再生能源的存储非常困难,而且存在地理环境条件的限制。但是,液化空气储能(LAES)不但可以对间歇性可再生能源进行有效地储存,而且不受地理环境的限制,便于管理和运输。下面对液化空气储能技术进行详细的概述。
1 液化空气储能技术
一般来说,液化空气储能系统(LAES)包括3个过程:液化过程、能量存储过程、电力恢复过程,如图1所示。
(1)液化过程。电网夜间富余的电能驱动液化空气装置,使环境中的空气先洁净再压缩,然后通入到换热器中与气液分离器返回的冷空气和蓄冷装置中的冷空气进行换热冷却。被冷却的冷空气依次通过膨胀机和节流阀,降温降压,一部分被冷凝为液体,一部分仍为气体,最后在气液分离器中被分离。从气液分离器上端口出来的冷空气返回到换热器中冷却被压缩机压缩后的空气。
(2)能量存储过程。经气液分离器分离后的液态空气从气液分离器下端口流到液化空气储罐中储存,液化过程中消耗的大部分电能被转化成了液态空气的冷能。
(3)电力恢复过程。低温储罐中液态空气被引出,经低温泵加压后送入气化换热器中吸热气化。被气化的空气再通入热交换器中,被进一步加热升温、升压。从热交换器中出来的高压气体通到透平中做功,透平与发电机相连,带动发电机旋转发电。从透平里出来的高温空气依次经过热交换器和气化换热器被冷却,然后流到蓄冷装置中与换热器里被压缩机压缩后的空气换热。因为液态空气的沸点比较低,所以在电力恢复过程中供应给热交换器里低温空气的热量可以是来自于液化过程中的废热或外部环境的热量。

液化空气储能的介质是随处易得的空气,储能的整个过程不需要化石燃料作为补充,为完全“绿色”。当空气的温度通过使用液化设备冷却到大约-196℃时变成液体,一般700L的环境空气可变为大约1L的液态空气。液态空气作为储能介质具有较高的储能密度,每单位体积的有效能可达660MJ。
液化空气储能循环实质上是由林德循环(液化过程)与朗肯循环(电力恢复过程)组合而成,但是液化过程不同于经典的林德循环,因为从膨胀机中出来的冷空气被用来冷却膨胀机进口处的空气。朗肯循环中损失的一些有效能也被用于冷却膨胀机进口处的空气。因此,林德循环中输入的有效能分别来自于朗肯循环和压缩机。由于外部环境的影响,液化空气储能系统在存储过程中还会有一些能量损失,真实做功将会受到真实循环效率的限制变得较低。除去内部循环的一些不可逆损失,林德循环出口处的有效能以液体空气的形式存在。在朗肯循环中,透平的输出功不仅来自液化过程输入的能量,还来自外部环境输入循环的热量,然而在这一过程中还伴有效能的损失,但是有效能的损失要比输入热交换器中的有效能大,因此要充分利用输入热交换器中的有效能,提高循环的效率。朗肯循环中有效能的损失由透平进口处的压力决定,较高的压力将导致较小的有效能损失。在压力较高、相关的饱和温度也较高的条件下,有效能损失会比较低。由液化空气储能循环可知,即使是绝热膨胀,液化过程所需要的功也要比液态空气膨胀所做的功要高,这就需要结合液化过程和膨胀过程,在两过程之间使用热力恢复来提高整体效率。
2 液化空气储能技术的发展
液化空气储能技术的发展可以追溯到1977年,史密斯提出了使用绝热压缩和膨胀的装置,并报告了72%的能量回收效率。但要达到这一效率,则需要一个可承受-200~800℃之间的温度、压力高达10000Pa的蓄能装置。Ameel等结合朗肯循环与林德循环对液化过程进行了分析,并报告了液化过程的效率为43%。这里提出的循环与以前的研究有两个方面不同,首先为了克服制造大压力容器的困难,蓄能装置需要在低压下操作。其次,液化器采用克劳德循环,其中冷却过程包括在一个或多个膨胀机里进行等熵膨胀过程以及在节流阀里进行的等焓膨胀过程。克劳德循环是最常用的大规模液化空气的方法,比林德循环更有效。
日本近年也积极开展液化空气储能技术的研究,如三菱公司和日立公司等,但由于其系统效率太低,并没有太大的实用价值。
2007年起,工程热物理所和英国高瞻公司、英国利兹大学等单位共同开发了液态空气储能系统。目前,采用该技术的英国HighviewPowerStorage公司的第一台液化空气储能样机(额定功率500kW,存储容量约2MWh)已在英国伦敦地区示范运行。自2011年以来,Highview公司的LAES技术已经被苏格兰南方能源公司(SSE)应用于其80MW生物质热电联厂的350kW/2.5MWh液化空气储能系统中。在2012年末HighviewPowerStorage公司在苏格兰建造了一个3500kW的商用系统,并在2014年初建成了8000~10000kW的储能发电站。2014年2月,在英国能源与气候变化部(DECC)的800万英镑的资助下,Viridor公司选择Highview公司设计并建立了一个5MW/15MWh商用示范的液化空气储能示范工厂。该液化空气储能工厂建造在Viridor公司的垃圾填埋燃气发电厂里。在2015年春,英国HighviewPowerStorage公司首次以商业规模的形式来示范LAES技术的应用,LAES设施将由GE公司的涡轮发电机提供动力[20]。
3 液化空气储能系统技术经济性分析
液化空气储能技术的经济性分析是对储能技术的技术成熟度、循环效率、能量密度等技术指标和成本等经济指标的综合评价,下面对这些影响指标进行分析。
由表1所列,液化空气储能技术的存储容量可达到10~200MW,相当于大型压缩空气储能容量的一半。可液化空气储能技术的比能为214Wh/kg,相当于大型压缩空气储能技术的四倍。液化空气储能技术储能的持续时间可达12h以上,使用寿命为25年,相对较高。液化空气储能的效率为55%~90%,其效率值与整个系统能量能否充分利用息息相关。为了提高液化空气储能系统的效率,就需要选择合适的液化空气储能装置,尽量减少装置运转过程中不必要的能量损失。对于液化过程中产生的废热可以用于电力恢复过程中加热液态空气,使能量得到充分利用,提高了整个循环的效率。对于液化过程用于加热液态空气的热量也可以是环境中的热量和工业中产生的废热。同理,还可以将液态空气气化产生的冷量应用于储能过程中对气态的空气进行预冷,同样也可以提高液化空气储能系统的效率。液化空气储能系统现已在英国得到广泛地应用,是一个相对成熟的储能技术。

如表2所示在相同条件下,液化空气储能、压缩空气储能和抽水储能三种储能技术的比较中,液化空气储能技术的储能密度是最大的。因此,在需要相同的储存容量的储能系统中,液化空气储能系统所需的储存容器是三者之中相对较小的,同时液化空气储能系统受地理环境条件限制的影响小,应用地域非常广。由表2还可得到对于压缩空气储能系统,其储能密度随着存储压力的增加而增加,成近线性关系。

成本是技术经济性的最重要指标之一,储能系统的成本主要包括初期投资成本和运行维护成本。表3列出了以每千瓦为单位的各种储能技术的成本,钠硫电池的储能成本为600~2800$/kW,是一个相对昂贵的技术;抽水储能的成本为600~2000$/kW,单位成本较低;液化空气储能成本为400~800$/kW,其成本相当于钠硫电池成本的三分之一和抽水蓄能成本的一半;液化空气储能单位成本同大型压缩空气储能相当,却是小型压缩空气储能的一半,随着技术的成熟和设备的简化,还将有一定的下降空间。
根据勒克斯研究,如图2所示,到2017年全球电网的潜在储能预计将达到1135亿美元,容量为185GWh(52GW)。作为新的、大规模的、持续时间长的、储能成本较低的能量存储系统,液化空气储能系统可部署在所需地方,以满足广泛的市场和应用的需求。

4 总结
液化空气储能系统可以存储间歇性可再生能源和夜间电网中过剩的电能,其存储容量比较大,可达200MW,但储存装置则相对较小,并且受地域限制因素影响较小,因此非常适合大部分地区推广使用。作为一种新型的储能技术,液化空气储能技术有很长的发展历史,其技术水平较成熟,并且液化空气储能系统无污染、对环境很好,相对储能成本较低,经济效益高,在低碳能源占据主要市场的将来会扮演重要角色,具有很好的发展前景。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
如今双碳目标推动下,工商业储能市场需求已经扑面而来,但实际投资回报仍然困扰着大部分从业人员。工商业储能人还是需要自我调控情绪,既要在无补贴的市场中“耐得住”寂寞,也要从各种政策调整中“坐得住”板凳、挖掘新的希望。尤其在竞争日益激烈的当下,从事工商业储能的人,往往表现出三种“负面”
在储能电站的发展进程中,安全问题始终是高悬头顶的达摩克利斯之剑,是整个行业不可回避的核心要点。而在这关键领域,一家拥有国资背景的机构——华夏金租,正以其独特的优势和坚定的决心,为储能安全保驾护航。当前,随着电力市场改革推进,市场化给予储能越来越多的交易机会,工商业储能作为一种具备
近日,南网储能发布2024年度ESG报告。报告中提到,截至2024年底,运营抽水蓄能电站7座,超过全国总规模的1/6,投运抽水蓄能电站总装机容量达1028万千瓦,总发电量近1400亿千瓦时。截至2024年底,在建9座抽水蓄能项目,总装机规模已达1080万千瓦。
听说有人把10米长的液冷移动储能车开成公路片主角?驰骋神州,跨越5000公里狂刷经验值?4月10日欣旺达储能重磅新品——10米级液冷一体式移动储能车真机将首现北京!这可不是普通货车,是能塞下2MWh电量的“超级移动充电宝”,有它,停电?不存在的!ESIE2025储能展,欣旺达将携储能天团集体出道——这
2025年第一季度,海外市场户用储能需求回暖,远东电池凭借全链路自主研发技术,持续深耕户用储能领域,升级PowerX系列全场景户用储能解决方案。同时产品通过多项国际权威认证,满足全球家庭及小型商业用户需求,助力能源自主化与零碳转型。Power3PLUS专为欧洲三相电标准地区设计,集成光伏逆变、储能电
当地时间4月2日-3日,2025年伦敦太阳能及储能展(SolarStorageLiveLondon2025)在伦敦ExCeL国际展览中心举行。楚能新能源携储能矩阵产品亮相,凭借第四代电池技术迭代与系统级创新,赢得客户一致高度评价。展会上,楚能重点展示了全新一代472Ah电池、longπ314Ah电池、聚能π314Ah电池及CORNEXM6等创新
2025年3月21日,科华集团第八届供应链合作伙伴大会在厦门圆满收官。全球电量传感器先导者,53年电量测量解决方案专家——莱姆电子作为科华集团的长期合作供应商,凭借优质的产品、创新的技术、高效的服务,为客户提供全方位支持,受到客户的高度认可,成功赢得科华“优秀合作伙伴”这一殊荣。本次大会
近期,多座储能电站获最新进展,北极星储能网特将2025年3月21日-2025年4月3日期间发布的储能项目动态整理如下:200MW/400MWhh!这一电化学储能项目落户云南楚雄近日,在“旅居云南遇见楚雄——浪漫花海相约武定”云南武定2025年招商引资推介会暨项目签约仪式上,武定产业园区管委会副主任朱兴龙代表武
2025年这个节点,这个万亿级赛道仍有来自石油巨头、通信寡头、工业巨擘的跨界奇袭。全球能源革命浪潮下,储能产业正经历前所未有的裂变,中国市场内卷严重,不少跨界者铩羽而归。数据显示,2024年新型储能行业洗牌加剧,注销、吊销等异常储能相关企业数量翻番。当前,新型储能行业经历了三个阶段,第一
4月10日上午10:30,新能安将携工商储新品亮相ESIE2025国际储能展A311-1展位。本次发布会以双核驱动长效智能为主题,推出循环寿命突破15000次的工商业储能新品。诚邀行业同仁莅临现场,共同见证!双核驱动长效智能·新能安工商储新品发布会15000次超长循环,15年陪伴不变“芯”日期:2025年4月10日时间
4月11日上午10:30,阳光电源将举行一场主题为“深耕场景×智慧赋能工商业储能发展更优解”的活动,本次活动由四位博士级专家主讲,分别是:寇楠楠博士:来自彭博新能源财经,中国能源转型型专家。曹伟博士:阳光电源产品线总经理,专注于工商业储能。宋婧博士:能源项目研究员,来自WRIChina可持续转型
山东蓬莱共享储能电站成功并网发电3月29日,国家能源蓬莱发电有限公司储能电站成功实现并网发电,标志着国内首个集成四类多元化新型储能技术的共享储能示范项目取得突破性进展,储能电站由单纯激励开发建设转向激励高质量建设和高效率利用并重,为构建以新能源为主体的新型电力系统注入强劲动力。该项
北极星储能网获悉,3月21日,盂县发展和改革局发布《盂县碳达峰实施方案(征求意见稿)》。其中提出,加快推动盂县上社抽水蓄能电站开工建设,推动盂县梁家寨抽水蓄能站点从国家抽水蓄能中长期规划备选项目清单调整为重点实施项目。推进新型储能规模化应用,到2030年,新型储能全面市场化发展,与电力
3月25日,西班牙生态转型与人口挑战部(MITECO)发布7亿欧元储能支持计划草案,并启动公众咨询程序,此次意见征集将持续至4月8日。该计划旨在借助欧盟资金,推动国内大型储能项目建设,拟为符合条件的项目提供最高达85%的资金支持。早在之前,欧盟委员会就核定西班牙可通过欧洲区域发展基金(FEDER),
文丨国家能源集团北极星储能网讯:3月28日,国家能源集团新疆电力国电电力发布抽水蓄能配套335MWh储能系统设备采购招标。要求卖方负责储能站到本项目汇集升压站所有的35kV集电线路供货。原招标文件如下:新疆电力国电电力巴州发电有限公司抽水蓄能配套335MWH储能系统设备采购公开招标项目招标公告1.招
北极星储能网讯:甘肃省民乐县政府消息,3月19日,国家发改委价格司二级巡视员朱明龙带领调研组赴甘肃民乐县调研500MW/1000MWh储能电站建设运营情况。据悉,调研组对500MW/1000MWh储能电站建设运营情况给予充分肯定,希望进一步盘活资源,推进二期项目建设,带动新型储能技术创新。同时也希望加强核心
北极星储能网讯:3月24日,内蒙古乌兰察布发布《2025年新型储能专项行动项目察右中旗100万千瓦/600万千瓦时电源侧储能项目牵头企业优选公告》。该项目接入察右中500千伏变电站,投产时间2025年12月。要求申报项目实施主体由储能装备制造企业牵头或组建联合体投资建设,储能项目应选用技术先进、成熟度
3月23日,由中国化学与物理电源行业协会主办的“第十五届中国国际储能大会(CIES2025)”在杭州国际博览中心召开。天合储能产品研究院院长杨凯博士以“聚焦多元场景赋能全球未来”为题进行分享。杨凯称,全球储能市场进入高速增长周期,全球市场区域性差异,迫切需要定制化解决方案;天合储能立足场景
作者:王琢璞1,鲁刚2,岳芬3单位:1.郑州大学管理学院;2.国网能源研究院有限公司;3.中关村储能产业技术联盟DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0670引用:王琢璞,鲁刚,岳芬.中国储能产业高质量发展水平综合评价研究[J].储能科学与技术,2025,14(1):427-438.本文亮点:1.构建了储能产业高质量发展的综
北极星储能网获悉,3月25日,创维数字发布增补董事的公告,公司董事会同意赫旋先生(个人简历附后)为第十二届董事会非独立董事候选人,提交股东大会审议,同时在股东大会审议通过后担任第十二届董事会战略委员会委员、董事会ESG委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。
近日,杭州市上城区举行“奋进上城我就位”上城区都市经济高质量发展大会。区四套班子领导、法检两长、区政协秘书长,以及辖区内企业家、人才代表,各有关部门、街道、平台、国企、经合社负责人等共同出席了此次盛会。大会上对2024年度经济攻坚先锋企业等荣誉奖项进行了集中表彰。高泰昊能凭借过去一年
浙江沃橙新能源有限公司将于2025年3月26日举办"2025深地储能生态大会",全球首发革命性地下储能系统"星曜石系列",并启动2025年度战略供应商签约仪式。现面向全球招募具备车规级品质标准与全域服务能力的合作伙伴,共筑能源安全新范式。颠覆性创新重构空间逻辑全球首创新型地下掩埋架构,采用真空装甲
2023年11月2日,在山东省寿光,寿光市与北京嘉泰新能科技有限公司就在山东省寿光市开发建设500MW/2500MWh深冷液化空气储能系统签署协议。该项目将申报列入山东省能源局2024年度重点能源项目和山东省2024年重大项目。该项目的签约建设,标志着嘉泰新能自主研发的深冷液化空气储能(LAES)技术正式开启商业
今年1-6月,中国绿发突出高质量发展首要任务,以攻坚突破示范性任务为带动,强化科技创新,布局战略性新兴产业,主要经营指标实现较大增长,经营收入同比增长33%,利润同比大幅增长。强化创新主体地位,加快打造创新型企业。中国绿发自主研发的世界最大液化空气储能示范项目在青海格尔木开工。两个首台
在中国绿发新疆阜康多能互补项目现场,人头攒动、机械轰鸣,呈现出一派热闹景象。光伏与治沙、光热与治沙的有效结合,将改善新疆荒漠戈壁地区生态环境,项目建成后,荒漠化治理面积将达到35325亩,预计每年提供16.75亿千瓦时清洁能源,节约标准煤60万吨,减少二氧化碳排放167万吨。以上是中国绿发推进
北极星储能网呼吸,2023年5月6日,水磨沟区人民政府和鲁能新能源(集团)有限公司在水磨沟区举行战略合作协议签约仪式。水磨沟区委常委、常务副区长、区政协党组书记、副主席岳永与鲁能新能源(集团)有限公司新疆分公司总经理曾小栗分别代表双方签署《战略合作协议》。本次签约的项目:一是建设两座5
在第53个世界地球日来临之际,4月20日-22日,中国绿发投资集团有限公司(以下简称“中国绿发”)举行“珍爱地球和谐共生”主题系列活动,践行“双碳”战略,为推进全社会绿色低碳发展贡献力量。4月20日,中国绿发与中国科学院理化技术研究所(以下简称“理化所”)签署投资协议,将组建产业公司,打造
9月3日,开发区管委会召开北京经济技术开发区深冷液化空气储能项目交流会,管委会副主任袁立洪指出,可考虑深冷液化空气储能技术作为开发区电网黑启动的电源。本文来源:智中能研微信公众号ID:bjscer9月3日,北京经济技术开发区深冷液化空气储能项目交流会在开发区管委会顺利召开,管委会副主任袁立洪
摘要:压缩空气储能(compressedairenergystorage,CAES)是将电能转化为空气内能的一种储能方式,主要有传统压缩空气储能、先进绝热压缩空气储能(advancedadiabaticcompressedairenergystorage,AA-CAES)、超临界压缩空气储能和深冷液化空气储能(cryogenicliquidairenergystorage,LAES)等技术类
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
| 姓名: | |
| 性别: | |
| 出生日期: | |
| 邮箱: | |
| 所在地区: | |
| 行业类别: | |
| 工作经验: | |
| 学历: | |
| 公司名称: | |
| 任职岗位: |

我们将会第一时间为您推送相关内容!
扫码下载APP
扫码关注公众号