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出版社:中國電力出版社出版時間:2023-12-01
開本: 16開 頁數: 428
本類榜單:工業技術銷量榜
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電力系統新型儲能技術 版權信息

電力系統新型儲能技術 本書特色

《國家發展改革委 國家能源局關于印發〈“十四五”新型儲能發展實施方案〉的通知》(發改能源〔2022〕209 號)對新型儲能發展提出了更高要求,到 2025 年,新型儲能技術創新能力需顯著提高,核心技術裝備自主可控水平大幅提升,標準體系基本完善,產業體系日趨完備,市場環境和商業模式基本成熟。基于此,特編寫《電力系統新型儲能技術》一書。 本書詳細介紹了電力系統儲能的基礎知識、分類、發展歷程、定位及作用、評價指標體系等知識,重點講述了機械儲能(包括經典和新型抽水蓄能、壓縮空氣儲能、液態空氣儲能、飛輪儲能、二氧化碳儲能、重力儲能等)、儲熱(包括顯熱儲熱、潛熱儲熱、熱化學吸附儲熱和熱化學反應儲熱等)、電能儲能(包括超導磁儲能和超級電容器儲能)、電化學儲能(包括鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池、高溫鈉硫電池、鉛酸電池及其他前沿電池儲能等)、化學儲能(包括氫儲能、碳氫燃料儲能、氨儲能)等各類儲能的工作原理、關鍵技術、應用現狀與前景。另外,還對電力儲能構成及建模、技術與經濟性比較、應用場景分析、可行性應用評估方法等進行了詳細闡述。 本書可供能源電力行業主管部門、儲能技術研究科研人員、電力行業工程技術人員學習參考,也可作為高等院校相關專業師生閱讀使用的參考書。

電力系統新型儲能技術 內容簡介

“3060”雙碳戰略目標,事關中華民族永續發展和構建人類命運共同體。建立在能源轉型基礎上的新型能源體系(包括新型電力系統)是實現“3060”的基礎。儲能是支撐新型能源體系的重要技術和基礎裝備,是確保能源順利轉型、如期實現碳達峰碳中和目標的關鍵。在能源轉型之路上,儲能不僅對于傳統電力系統性能提升、污染物及溫室氣體減量排放有著重要作用,而且對于構建以新能源為主體的新型電力系統更可發揮關鍵作用(如可有效應對風光等新能源的波動性、間歇性,避免電力系統棄風棄光,提升電力系統靈活性、可靠性、安全性)。
本書內容翔實豐富,覆蓋了各類儲能類型(包括機械式、熱能式、電化學式、電能式、化學式)的發展歷史、工作原理、功能及特點、技術應用、發展動態及趨勢,介紹了具有發展潛力的新興儲熱技術,兼顧理論和工程,力爭反映國際儲能領域科研和工程應用*z新進展。

電力系統新型儲能技術 目錄

序言一 序言二 序言三 前言 1 緒論 01 1.1 儲能概述 1.2 儲能發展歷程 1.2.1 自然儲能與能源革命 1.2.2 電力系統儲能 1.3 儲能技術分類 1.3.1 按儲能所存儲能量形式或機理分類 1.3.2 按儲能釋能持續時間長短分類 1.3.3 其他分類法 1.4 儲能在電力系統中的作用 1.4.1 大宗能源服務 1.4.2 輔助服務 1.4.3 輸電網基礎設施服務 1.4.4 配電網基礎設施服務 1.4.5 用戶側能量管理服務 1.4.6 組合服務 1.5 儲能技術發展現狀及趨勢 參考文獻 2 儲能基礎知識 2.1 工程物理學基礎 2.1.1 能量和功率 2.1.2 熱力學**定律與總能 2.1.3 熱力學第二定律與熵 2.1.5 2.2 儲能系統評價指標體系 2.3 儲能常用術語及定義 2.3.1 儲能電站(系統)及其類別 2.3.2 電力儲能系統及裝置 2.3.3 儲能系統技術規范 2.3.4 儲能系統運行及維護 參考文獻 3 機械儲能技術 3.1 抽水蓄能 3.1.1 概述 3.1.2 抽水蓄能電站工作原理 3.1.3 抽水蓄能電站與機組種類及特點 3.1.4 抽水蓄能功能及應用 3.1.5 抽水蓄能技術發展 3.2 壓縮空氣儲能 3.2.1 概述 3.2.2 壓縮空氣儲能工作原理及特點 3.2.3 壓縮空氣儲能分類及特點 3.2.4 關鍵設備 3.2.5 壓縮空氣儲能應用 3.2.6 壓縮空氣儲能發展趨勢 3.3 液態空氣儲能 3.3.1 概述 3.3.2 液態空氣儲能電站工作原理 3.3.3 液態空氣儲能電站特點 3.3.4 液態空氣儲能工程應用 3.3.5 液態空氣儲能技術發展趨勢 3.4 飛輪儲能 3.4.1 概述 3.4.2 飛輪儲能工作原理 3.4.3 飛輪儲能分類及特點 3.4.4 飛輪儲能工程應用 3.4.5 飛輪儲能技術發展趨勢 ···································································146 3.5 二氧化碳儲能 3.5.1 概述 3.5.2 二氧化碳儲能工作原理 ···································································147 3.5.3 二氧化碳儲能類別及特點 ·······························································148 3.5.4 二氧化碳儲能工程示范 ···································································155 3.5.5 二氧化碳儲能技術發展趨勢····························································157 3.6 重力儲能 3.6.1 概述 3.6.2 重力儲能工作原理 3.6.3 重力儲能主要技術類別及工程應用 ················································159 3.6.4 重力儲能技術發展趨勢 ···································································167 參考文獻 4 儲熱技術 176 4.1 概述 4.2 概念、分類及機理 4.2.1 熱能與熱量 4.2.2 儲熱系統 4.2.3 儲熱技術分類 4.2.4 儲熱技術機理 4.3 顯熱儲熱技術 4.3.1 概述 4.3.2 顯熱儲熱材料及選擇 4.3.3 顯熱儲熱容器 4.4 潛熱儲熱技術 4.4.1 概述 4.4.2 潛熱儲熱材料(相變材料)及選擇 ················································201 4.4.3 相變材料復合與強化換熱 ·······························································211 4.4.4 潛熱儲/換熱容器 4.5 熱化學儲熱技術 4.5.1 概述 4.5.2 熱化學吸附儲熱 4.5.3 熱化學反應儲熱 4.6 儲熱技術應用 4.6.1 熱能至電能方面的應用 ·································································· 228 4.6.2 電能至熱能方面的應用 ·································································· 236 4.6.3 熱能至熱能方面的應用 ·································································· 239 4.6.4 熱量至蒸汽方面的應用 ·································································· 240 4.7 儲熱技術發展 4.7.1 顯熱儲熱技術發展 4.7.2 潛熱儲熱技術發展 4.7.3 熱化學儲熱技術發展 4.7.4 復合儲熱及其他技術發展······························································· 249 參考文獻 5 電能儲能技術 254 5.1 超導磁儲能 5.1.1 超導磁儲能基本原理 5.1.2 超導磁儲能技術特點 5.1.3 超導磁儲能系統構成和關鍵技術 ··················································· 257 5.1.4 超導磁儲能技術應用及展望··························································· 259 5.2 超級電容器儲能 5.2.1 超級電容器基本原理 5.2.2 超級電容器技術特點 5.2.3 超級電容器技術應用現狀及展望 ··················································· 266 參考文獻 6 電化學儲能技術 268 6.1 概述 6.2 鋰離子電池 6.2.1 鋰離子電池基本原理 6.2.2 鋰離子電池技術特點 6.2.3 鋰離子電池充放電特性及電池模型 ················································272 6.2.4 鋰離子電池儲能系統集成 ·······························································277 6.2.5 鋰離子電池安全技術 6.2.6 鋰離子電池應用現狀及展望····························································284 6.3 液流電池 6.3.1 液流電池基本原理 6.3.2 液流電池技術特 6.3.3 液流電池儲能系統 6.3.4 液流電池應用現狀及展望 ·······························································289 6.4 鈉離子電池 6.4.1 鈉離子電池基本原理 6.4.2 鈉離子電池技術特點 6.4.3 鈉離子電池應用現狀及展望····························································291 6.5 高溫鈉硫電池 6.5.1 高溫鈉硫電池基本原理 ···································································292 6.5.2 高溫鈉硫電池技術特點 ···································································292 6.5.3 高溫鈉硫電池應用現狀及展望························································293 6.6 鉛酸電池 6.6.1 鉛酸電池基本原理 6.6.2 鉛酸電池技術特點 6.6.3 鉛酸電池應用現狀及展望 6.7 電化學儲能技術展望 參考文獻 7 化學儲能技術 7.1 氫儲能 7.1.1 概述 7.1.2 制氫環節 7.1.3 儲氫環節 7.1.4 輸氫環節 7.1.5 氫能發電環節 7.1.6 氫儲能技術應用 7.1.7 氫儲能技術發展趨勢 7.2 碳氫燃料儲能 7.2.1 基本原理、特點及分類 ·································································· 326 7.2.2 碳氫燃料儲能應用 7.2.3 碳氫燃料儲能技術發展趨勢··························································· 328 7.3 氨儲能 7.3.1 基本原理、特點及分類 ·································································· 328 7.3.2 氨儲能應用 7.3.3 氨儲能技術發展趨勢 ······································································ 330 參考文獻 8 儲能技術應用 334 8.1 概述 8.2 電力儲能在系統中的地位及作用 ······························································ 339 8.3 電力儲能系統構成及建模 8.3.1 電力儲能系統構成 8.3.2 電力儲能系統建模 8.4 電力儲能系統的技術與經濟性比較··························································· 348 8.4.1 電力儲能系統技術性能比較··························································· 348 8.4.2 電力儲能系統經濟性比較······························································· 353 8.5 儲能在電力系統中的應用場景 ·································································· 364 8.5.1 概述 8.5.2 儲能在電力系統中的應用分類 ······················································· 366 8.5.3 儲能在電力系統中的應用場景分析 ··············································· 367 8.6 儲能應用評估 8.6.1 概述 8.6.2 儲能項目價值和可行性評估方法 ··················································· 391 參考文獻
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