在能源革命与数字革命深度融合的技术今天,长时储能技术成为衡量国家能源竞争力的破局核心指标之一。压缩空气储能(CAES)因高功率、重塑中国WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91lavender%20tea%20cup%20set大能量、长时储能产业深调峰、格局强构网、技术高安全性、破局长寿命、重塑中国选址灵活和建设周期短等突出特点,长时储能产业被公认为唯一能与抽水蓄能相媲美的格局长时储能技术。相较于太阳能电池储能,技术其更适配长时储能需求,破局能有效破解可再生能源并网消纳等关键难题,重塑中国具备广阔应用前景和开发潜力,长时储能产业WhatsApp%E3%80%90+86%2015855158769%E3%80%91lavender%20tea%20cup%20set已成为支撑我国新型电力系统建设、格局实现清洁能源与气候变化目标的核心支撑技术。
技术迭代:系统集成构建电网协同新生态
多机组串联解耦控制、一键全自动启停、模块化集群设计、数字孪生与流程仿真、智能调度等一系列关键技术,不仅填补了国内行业空白,更使我国压缩空气储能技术达到国际领先水平,为国家能源安全和产业升级提供了核心支撑。
其中,基于数字孪生的CAES系统实时优化平台,通过故障注入与模拟仿真功能提前预判设备及电网运行风险,快速响应电网需求,将核心业务中断时间缩短至分钟级,为电网极端工况稳定运行筑牢防线,极大地增强了电网可靠性。面向可再生能源波动的CAES智能调度控制系统,精准匹配风电、光伏间歇性出力特性,有效提升可再生能源消纳率,破解了可再生能源大规模并网技术瓶颈。
工业离心压缩机多机组串联协调解耦控制系统,攻克多机组协同性差的难题,将电-电转换效率提升至70%以上,推动了绝热型齿轮增速压缩机组达到国际先进水平。基于CCS的多设备协同一键启停控制系统,将系统响应时间从传统6小时压缩至0.5小时,填补了火电降速带来的灵活调节资源空白。模块化集群空气压缩储能系统突破地质条件限制,可灵活部署于全国各地,为“西电东送”“北电南用”能源战略提供了技术支撑。
这些技术的原创贡献者苏畅,牵头构建起从设备控制、系统集成到虚拟仿真、实际运维的电网协同新生态,既解决了CAES关键技术卡点,实现“降本、增效、提速”目标,同时也为行业发展培养了更多高技术专业人才,有力助推国家能源战略落地见效。这些技术成果,已快速转化应用于一系列国家级示范项目,以显著的实际成效验证了技术的广泛适配性,推动了中国压缩空气储能产业实现跨越式发展,重塑着长时储能产业新格局。
项目示范:技术落地驱动产业规模化发展
江苏金坛盐穴压缩空气储能项目采用天然盐穴储气方案,首创多机组串联协调解耦控制系统,并集成了一键启停、全流程智能仿真控制等核心技术,攻克了世界上参数最高的离心压缩机组协同运行控制难题。该技术不仅大幅降低了压缩机组运行成本,还显著提升了系统电-电转换效率,较美国传统补燃式CAES电站效率提升超8个百分点,彻底打破了国外在高参数压缩机组控制解决方案与系统集成方面的技术垄断,更开启了中国CAES规模化、商业化发展之路。苏畅作为核心贡献者之一荣获“机械工业科学技术奖一等奖”“全国机械工业产品质量创新大赛金奖”等国家级奖项。
内蒙古乌兰察布“源网荷储”一体化项目则采用地面储气罐方案、模块化集群空气压缩储能技术,搭配先进压缩机组控制技术及国内规模最大的储能动态模拟综合仿真平台,通过“储”的柔性调节能力,弥补“源”的间歇性缺陷、强化“网”的承载能力、适配“荷”的多元需求,既提升了系统灵活性和调度能力,成功适配可再生能源频繁波动场景,又以百万千瓦级并网仿真能力支撑其规模化消纳与电网深度协同,最终实现三大核心优势:一是提升可再生能源消纳率,避免电力浪费;二是增强电网韧性,降低停电风险;三是优化能源资源配置,减少对传统调峰电源的依赖,为构建以可再生能源为主体的新型电力系统提供了可复制、可推广的技术范式。
青海格尔木60MW液态空气储能项目应用定制化压缩机组与一键启停技术,搭载流程仿真与数字孪生平台,单次储能可连续放电10小时,全年输电量约1.8亿度,运营成本大幅降低,储能效率较行业平均水平提升3-5个百分点,成为全球液态空气储能标杆。江苏国信苏盐2×250MW CAES项目集成多机组协同控制与熔融盐储热技术,系统转换效率达71%以上,刷新国内纪录。设备国产化率达90%以上,年发电量7.9亿千瓦时,每年减碳60万吨,为大规模项目商业化推广提供了成熟范本。
此外,在山东肥城,依托地下盐穴资源建成的百兆瓦级压缩空气储能电站,实现了储能系统与煤矿余热利用的深度耦合,进一步拓宽了CAES技术的应用场景;甘肃定西市通渭县还创新性地打造了压缩空气+锂电池组合式网侧共享储能电站,通过两种储能技术的优势互补,实现了电网调峰的精准响应与高效运行,等等,这些都为我国新型储能技术的多元化发展、规模化落地提供了丰富的实践样本,也为构建以新能源为主体的新型电力系统筑牢了技术根基。
结语:
展望未来,持续推进CAES技术迭代与国际推广,聚焦低能耗控制与系统集成创新,助力长时储能规模化、商业化发展;同时深化全球技术交流,构建本土产业生态与人才体系,以中国技术赋能全球能源安全,为应对气候变化、实现净零排放贡献中国智慧,将是我国长时储能产业高质量发展的核心方向。
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