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蓄熱儲能可以在建筑脫碳中發(fā)揮重要作用

文章出處:   責(zé)任編輯:   發(fā)布時間:2021-11-29 10:22:37    點擊數(shù):-   【

中國儲能網(wǎng)訊:一罐冰或熱水能夠成為電池嗎?是的!如果電池是一種儲存能量的設(shè)備,那么儲存熱水或冷水來為建筑供暖或為空調(diào)系統(tǒng)提供動力是一種不同類型的能量儲存方式。這種被稱為蓄熱儲能的技術(shù)已經(jīng)存在很長時間了,但經(jīng)常被忽視?,F(xiàn)在,勞倫斯伯克利國家實驗室的科學(xué)家們正齊心協(xié)力,將蓄熱儲能提升到一個新的水平。


為了克服傳統(tǒng)水基蓄熱儲能的一些局限性,伯克利實驗室的科學(xué)家們正在研究開發(fā)下一代材料和系統(tǒng),用于加熱或冷卻介質(zhì)。他們還創(chuàng)建了一個分析成本的框架,以及一個比較節(jié)省成本的工具。在今年發(fā)表的一系列論文中,伯克利實驗室的研究人員報告了這些領(lǐng)域的重要進展。


伯克利實驗室能源技術(shù)實驗室副主任拉維·普拉舍(Ravi Prasher)說,“建筑脫碳非常具有挑戰(zhàn)性,特別是用于供暖。但是,如果你以最終使用的形式儲存能量,也就是熱量,而不是以電的形式儲存能量,那么節(jié)省的成本將是非常有吸引力的?,F(xiàn)在有了我們開發(fā)的框架,就可以權(quán)衡熱能存儲與電存儲(例如鋰電池)的成本,這在以前是不可能的。”


在美國,建筑物占總能源消耗的40%。其中,幾乎一半用于熱負荷,包括空間加熱和冷卻以及水的加熱和制冷。換句話說,我們產(chǎn)生的所有能量的五分之一用于建筑物的熱負荷。到2050年,隨著天然氣的逐步淘汰和越來越多的電力供暖,熱負荷對電網(wǎng)的需求預(yù)計將大幅增加。伯克利實驗室熱能小組負責(zé)人蘇曼吉特·考爾(Sumanjeet Kaur)表示,這將緩解對電化學(xué)儲能的一些需求,并將電池釋放出來,用于無法使用熱儲能的地方。


可行的、經(jīng)濟的電池替代品


隨著我們的社會繼續(xù)電氣化,電池存儲能量的需求將是巨大的。預(yù)計到2030年,電池年產(chǎn)量將從目前的不足0.5太瓦時(TWh)達到2至10太瓦時(TWh)。


在可預(yù)見的未來,鋰離子電池作為主要的電儲能載體,一個關(guān)鍵的制約因素是原材料的供應(yīng)有限,包括鋰、鈷和鎳,這些當今鋰電池的基本成分。盡管伯克利實驗室正積極致力于解決這一問題,但也需要替代形式的能源存儲技術(shù)。


普拉舍表示,鋰電池目前在原材料供應(yīng)方面面臨巨大壓力。“我們相信,蓄熱儲能可以是一種可行的、可持續(xù)的、具有成本效益的替代其他形式的能源儲存形式。蓄熱儲能可以在一定規(guī)模上進行部署,包括在單獨的建筑物中——比如在你的家中、辦公室或工廠——或者在社區(qū)級別。”


雖然最常見的熱能形式是使用裝有熱水或冷水的大水箱,但還有其他類型的所謂“顯熱存儲”,如使用沙子或巖石來存儲熱能。然而,這些方法需要大量的空間,這限制了它們對住宅的適用性。


從液體變成固體,再變回來


為了克服這個限制,科學(xué)家們開發(fā)了高科技材料來儲存熱能。例如,相變材料在相變時吸收和釋放能量,比如從液體到固體再回到液體。相變材料有許多潛在的應(yīng)用,包括電池的熱管理(防止他們太熱或太冷),先進的紡織品(衣服可以自動保溫或者變得涼爽),和干式冷卻電廠(節(jié)約用水)。


在建筑中,相變材料可以添加到墻壁上,充當建筑的熱電池。當環(huán)境溫度上升到材料熔點以上時,材料發(fā)生相變并吸收熱量,從而使建筑降溫。相反,當溫度降至熔點以下時,材料會發(fā)生相變并釋放熱量。然而,相變材料的一個問題是,它們通常只能在一個溫度范圍內(nèi)工作。這意味著夏季和冬季將需要兩種不同的材料,這增加了成本。伯克利實驗室著手解決這個問題,并實現(xiàn)了所謂的動態(tài)溫度可調(diào)性。


在最近發(fā)表在《Cell Reports Physical Science》上的一項研究中,研究人員首次實現(xiàn)了相變材料的動態(tài)可調(diào)性。他們的突破性方法使用了離子和一種獨特的相變材料,這種材料將蓄熱儲能和電能儲存結(jié)合在一起,所以它可以儲存和供應(yīng)熱量和電能。


應(yīng)用能源材料小組組長、該研究的共同通訊作者劉高(音譯)說,這項新技術(shù)確實是獨一無二的,因為它將熱能和電能結(jié)合到一個設(shè)備中。它的功能就像一個熱電電池。此外,由于能夠根據(jù)不同的環(huán)境溫度調(diào)整材料的熔點,這種能力增加了熱存儲潛力。這將大大提高相變材料的利用率。蘇曼吉特·考爾(Sumanjeet Kaur)也是這篇論文的合著者,他補充說:“從更宏觀的角度來看,這有助于降低儲能成本,因為現(xiàn)在同樣的材料可以全年使用,而不是只能用半年。在大規(guī)模的建筑建設(shè)中,這種熱電儲能結(jié)合的能力將允許這種材料存儲現(xiàn)場太陽能或風(fēng)能產(chǎn)生的多余電力,以滿足熱(加熱和冷卻)和電力需求。”




相變材料原理圖


比較儲能成本的框架


剛剛發(fā)表在《能源與環(huán)境科學(xué)》(Energy and Environmental Science)上的研究,開發(fā)了一個框架,可以直接比較電池和熱能存儲的成本,這在以前是不可能的??紶栒f,這確實是一個很好的框架,讓人們把電池和蓄熱儲能進行比較。在這之前,如果有人來問我,我應(yīng)該安裝Powerwall(特斯拉鋰電池儲能系統(tǒng))還是熱能存儲,我沒有辦法進行比較。


這個框架為人們提供了一種理解存儲成本的簡易方法。該框架由美國國家可再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory)和橡樹嶺國家實驗室(Oak Ridge National Laboratory)的研究人員共同開發(fā),考慮了生命周期成本。例如,熱系統(tǒng)安裝的資金成本較低,熱系統(tǒng)的壽命通常為15到20年,而電池通常需要在8年后就要更換。


(原文來自:每日太陽能 全球儲能網(wǎng)、新能源網(wǎng)綜合)


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