官方网站-首页发布时间:2025-05-06 17:00:02
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【导语】在碳中和目标的驱动下,高效、低成本的大规模储能技术成为全球科研热点。中国科学院理化技术研究所携手多家单位,在《Frontiers in Energy》上发表论文,提出了一种创新的二氧化碳储能系统,实现了76.4%的高循环效率和334 kW/(kg·s⁻¹)的单位质量流率输出功率,为储能技术带来新突破。该系统采用高温分级储热结构,解决了传统储能技术效率低、成本高的难题,展现出从实验室走向产业化的广阔前景,尤其适用于新能源发电和零碳工业园区。

在碳中和目标推动下,如何实现高效、低成本的大规模储能技术成为全球科研焦点。近日,中国科学院理化技术研究所联合多家单位在《Frontiers in Energy》发表论文,提出了一种高温分级储热结构的二氧化碳储能系统,其循环效率高达76.4%,单位质量流率输出功率达334 kW/(kg·s⁻¹),为新型储能技术提供了创新方案。
传统储能之困:效率低、成本高
传统储能技术如抽水蓄能、压缩空气储能等,常受限于地理条件、建设周期长或技术成熟度不足。相比之下,二氧化碳储能(CES)凭借其高能量密度、无地理限制和安全性等优势崭露头角。然而,现有CES系统多采用单一储热介质,热损失严重,导致效率普遍低于60%。
研究团队发现,热交换效率和温度梯度控制是提升系统性能的关键。论文第一作者郝嘉豪解释:“就像保温杯需要多层结构减少热量流失,储能系统也需(xū)要(yào)分(fēn)级储热,匹配不同温度区间的最优介(jiè)质(zhì)。”
创(chuàng)新(xīn)方(fāng)案(àn):高(gāo)温(wēn)分(fēn)级(jí)储(chǔ)热(rè)+单(dān)级(jí)压(yā)缩(suō)设(shè)计(jì)
研(yán)究(jiū)团(tuán)队(duì)设(shè)计(jì)的(de)系(xì)统(tǒng)包(bāo)含(hán)四(sì)级(jí)储(chǔ)热(rè)单(dān)元(yuán),分(fēn)别(bié)采用(yòng)熔(róng)盐(yán)、导(dǎo)热(rè)油(yóu)、加(jiā)压(yā)水(shuǐ)和(hé)常(cháng)压(yā)水(shuǐ)作(zuò)为(wèi)介(jiè)质(zhì)。这(zhè)种(zhǒng)“温(wēn)度(dù)分(fēn)区(qū)”策(cè)略(è)将(jiāng)储(chǔ)热(rè)温(wēn)度范围扩展至400K以上,同时降低高成本材料的使用比例。
更核心的突破在于单级宽压差压缩/膨胀设计。传统系统多采用多级压缩,但研究显示,减少压缩级数可提高储热温度上限,从而显著提升涡轮机发电效率。论文通过热力学模型验证,当压缩机出口压力达6.8 MPa时,系统循环效率达到峰值。
数据说话:效率提升背后的技术细节
在典型设计条件下,该系统热利用率达95.9%,远超传统单级储热系统。研究还发现,总压力比增加、热交换温差减小、环境温度降低均可进一步提升效率。例如,热交换器效率每提高0.5%,系统循环效率可提升约2.3%。
与文献中同类系统对比,该方案在高压储罐压力(6.8 MPa)仅为部分系统的1/3时,循环效率仍领先超5个百分点。“这证明我们通过分级储热优化,在降低设备成本的同时实现了更高效率。”论文通讯作者岳赟凯表示。
挑战与前景:从实验室到产业化
尽管成果亮眼,研究团队也指出(chū)局(jú)限(xiàn):低(dī)压(yā)制(zhì)冷(lěng)剂(jì)储(chǔ)罐(guàn)体(tǐ)积(jī)较(jiào)大(dà),可(kě)能(néng)增(zēng)加(jiā)土(tǔ)地(de)占(zhàn)用(yòng)成(chéng)本(běn)。此(cǐ)外(wài),高(gāo)温(wēn)高(gāo)压(yā)下(xià)压(yā)缩(suō)机(jī)、涡(wō)轮(lún)机(jī)等(děng)核(hé)心(xīn)设(shè)备(bèi)的(de)长期稳定性仍需实验验证。
目前,该技术已进入工程样机研发阶段。研究团队预测,未来若结合地下盐穴等低成本储气设施,系统规模化应用将大(dà)幅(fú)降低储能成本,尤其适用于新能源发电基地和零碳工业园区。