




二 电气类储能
电气类储能的应用形式只要有超级电容器储能和超导储能。
2.1 超级电容器储能
(1)基本原理
根据电化学双电层理论研制而成的,又称双电层电容器,安全应急管理,两电荷层的距离非常小(一般0.5mm以下),采用特殊电极结构,使电极表面积成万倍的增加,从而产生极大的电容量。
(2)优点长寿命、循环次数多;
充放电时间快、响应速度快;
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少维护、无旋转部件;
运行温度范围广,环境友好等。
四热储能
(1)基本原理
在一个热储能系统中,安全应急方案,热能被储存在隔热容器的媒质中,青山安全应急,以后需要时可以被转化回电能,也可直接利用而不再转化回电能。
热储能有许多不同的技术,可进一步分为显热储存(sensible
heat storage)和潜热储存(latent
heat storage)等。显热储存方式中,用于储热的媒质可以是液态的水,热水可直接使用,也可用于房间的取暖等,运行中热水的温度是有变化的。而潜热储存是通过相变材料( Phase Change Materials, PCMs)来完成的,该相变材料即为储存热能的媒质。
储能的效率和寿命(循环的数)是两个重要参数,因为它们影响到存储的成本。下图给出不同存储技术相对于效率和寿命的特点。
6.4 ***对比
***成本是一个重要的经济参数,影响能源生产的总成本。每个循环的成本可能是评估能量存储系统成本的方式。下图给出***的主要组分,考虑到耐用性和效率。
6.5 密度对比
存储系统的体积很重要,首先,它可能被安装在一个受限制的或昂贵的空间,例如在城市地区。其次,体积增加,则需要更多的材料和更大的施工现场,从而增加了系统的总成本。

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