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文章來源:地大熱能 發(fā)布作者: 發(fā)表時間:2025-01-21 10:09:13瀏覽次數(shù):122
地下巖層可以以多種方式儲存能量。雖然化學(xué)能源儲存(例如地下甲烷儲存)可能是最廣泛的方法,但能源也可以作為潛在的機械能(例如通過壓縮空氣儲存)或熱能儲存,以供未來使用。地下能源儲存地質(zhì)技術(shù)的兩個不同亞科包含:地下熱能儲存和地下機械能源儲存,這兩者都利用了地?zé)?/a>工業(yè)的發(fā)展。地下熱能儲存由熱源熱源組成;以電到熱的形式儲存電力;或儲存冷的。地下熱能儲存可直接用于地區(qū)供暖應(yīng)用,但也可用于長時間供電,這種技術(shù)也被稱為地?zé)?/a>電池儲能技術(shù)或卡諾電池儲能。
地下熱能儲存裝置包括多種類型的地下儲存裝置:封閉系統(tǒng),如鉆孔熱能儲存,鉆孔區(qū)域在表面以下約250米處儲存熱量;和開放的系統(tǒng),如含水層的熱能存儲(ATES)淺含水層(小于30°C,地下小于400m),深層含水層和水庫(以上90°C,深于1 000 m),現(xiàn)有濾水井和漂流礦井儲能。
水庫可以進入不適合飲用的鹽水含水層,或在沉積油井中,熱量可以儲存在熱堆形成。之后,儲存的熱量可以被回收用于發(fā)電或直接加熱,就像目前在荷蘭廣泛使用的地區(qū)供暖應(yīng)用一樣。目前正在進行地下熱能儲存的示范項目展示了代爾夫特(NL)和柏林(DE)含水層儲熱、達姆施塔特(DE)和(CZ)鉆孔儲熱層以及波鴻(DE)和康沃爾(英國)的儲熱。地下熱能儲存很有趣,因為它的儲存容量大和相對地下空間要求小。
利用多余的電力將水泵入由水力壓裂產(chǎn)生的地下水庫,機械地下儲能(或地質(zhì)力學(xué)抽水蓄能是一種更創(chuàng)新的地下儲能形式,基于最近的改進。該過程將能量以彈性勢能的形式儲存在儲層中,直到它需要恢復(fù)為止。當(dāng)脫水時,水被釋放來驅(qū)動渦輪機發(fā)電這種方法可以集成到或與地?zé)岚l(fā)電廠,利用來自周圍巖層的熱量和儲存來自地下壓力的勢能,將其定位為地?zé)崮茉?/a>技術(shù)項目的一個評估條件。
這些形式的儲能裝置的技術(shù)特點是什么?
除了已經(jīng)商業(yè)化用于相對較淺深度的技術(shù)外,更深的地下熱能儲存技術(shù)(特別是地質(zhì)機械泵能儲存e)也有前景,但其潛力、效率、成本和環(huán)境影響尚不確定,因為這些因素在項目之間可能顯著不同。
地下熱能儲存
效率取決于儲層的性能,如孔隙率、滲透率和不滲透密封層的存在,以減少熱損失,估計范圍從30%到90%以上。儲層深度的關(guān)鍵,更深的井意味著更高的鉆井和抽水成本。一個1 500米深的存儲設(shè)施的成本成本將高出近50%比500米的設(shè)施要多,而且至少需要5倍的電力來抽水。
然而,在1 500 m時,比較淺的儲層的熱損失可以減少更多,因此需要進行適當(dāng)?shù)撵`敏度分析才能更好地定量。枯竭的油井是首選的地點,但其他地質(zhì)構(gòu)造也可能很合適。
存儲時間因項目和試點而異:例如,加州的一個項目旨在將200°C產(chǎn)生的太陽熱量存儲到1 000小時。在大型含水層中,地下水結(jié)構(gòu)是非常具有成本效益的存儲系統(tǒng),并且具有相當(dāng)大的容量(季節(jié)性持續(xù)時間是可行的),盡管需要許多測試來評估水庫的質(zhì)量。
盡管利用現(xiàn)有的石油結(jié)構(gòu)和知識可以降低開支,但成本仍有待大規(guī)模證明。盡管不確定性仍然存在(而且它們高度依賴于所使用的假設(shè)),但初步估計表明,資本成本必須下降30-50%,才能與抽水水力儲存的平均資本成本競爭(承認不同項目的資本成本差異很大)。
機械地下儲能
美國在德克薩斯州的試點項目顯示,往返效率為70-75%,存儲時間最高可達10小時,與長時間電池(通常約8小時)和小型抽水水力蓄能器的存儲容量相當(dāng)。與地下熱能儲存一樣,機械地下儲能系統(tǒng)可以利用廢棄的油井,通過地下地?zé)?/a>活動注入和加熱水來發(fā)電和/或熱量。
然而,成本仍然不確定,可能在很大程度上依賴于干燥和抽水費用。如果可以從石油和天然氣活動中獲得顯著的學(xué)習(xí),就可以實現(xiàn)相當(dāng)大的成本降低。諸如地震活動、地下水污染、水過度使用和棲息地影響等潛在風(fēng)險需要進一步研究。為了開發(fā)這些技術(shù),并將對生態(tài)系統(tǒng)和公共衛(wèi)生的風(fēng)險降至最低。
文章來源:地大熱能 發(fā)布作者: 發(fā)表時間:2025-01-21 10:09:13瀏覽次數(shù):122
地下熱能儲存裝置包括多種類型的地下儲存裝置:封閉系統(tǒng),如鉆孔熱能儲存,鉆孔區(qū)域在表面以下約250米處儲存熱量;和開放的系統(tǒng),如含水層的熱能存儲(ATES)淺含水層(小于30°C,地下小于400m),深層含水層和水庫(以上90°C,深于1 000 m),現(xiàn)有濾水井和漂流礦井儲能。
水庫可以進入不適合飲用的鹽水含水層,或在沉積油井中,熱量可以儲存在熱堆形成。之后,儲存的熱量可以被回收用于發(fā)電或直接加熱,就像目前在荷蘭廣泛使用的地區(qū)供暖應(yīng)用一樣。目前正在進行地下熱能儲存的示范項目展示了代爾夫特(NL)和柏林(DE)含水層儲熱、達姆施塔特(DE)和(CZ)鉆孔儲熱層以及波鴻(DE)和康沃爾(英國)的儲熱。地下熱能儲存很有趣,因為它的儲存容量大和相對地下空間要求小。
利用多余的電力將水泵入由水力壓裂產(chǎn)生的地下水庫,機械地下儲能(或地質(zhì)力學(xué)抽水蓄能是一種更創(chuàng)新的地下儲能形式,基于最近的改進。該過程將能量以彈性勢能的形式儲存在儲層中,直到它需要恢復(fù)為止。當(dāng)脫水時,水被釋放來驅(qū)動渦輪機發(fā)電這種方法可以集成到或與地?zé)岚l(fā)電廠,利用來自周圍巖層的熱量和儲存來自地下壓力的勢能,將其定位為地?zé)崮茉?/a>技術(shù)項目的一個評估條件。
這些形式的儲能裝置的技術(shù)特點是什么?
除了已經(jīng)商業(yè)化用于相對較淺深度的技術(shù)外,更深的地下熱能儲存技術(shù)(特別是地質(zhì)機械泵能儲存e)也有前景,但其潛力、效率、成本和環(huán)境影響尚不確定,因為這些因素在項目之間可能顯著不同。
地下熱能儲存
效率取決于儲層的性能,如孔隙率、滲透率和不滲透密封層的存在,以減少熱損失,估計范圍從30%到90%以上。儲層深度的關(guān)鍵,更深的井意味著更高的鉆井和抽水成本。一個1 500米深的存儲設(shè)施的成本成本將高出近50%比500米的設(shè)施要多,而且至少需要5倍的電力來抽水。
然而,在1 500 m時,比較淺的儲層的熱損失可以減少更多,因此需要進行適當(dāng)?shù)撵`敏度分析才能更好地定量。枯竭的油井是首選的地點,但其他地質(zhì)構(gòu)造也可能很合適。
存儲時間因項目和試點而異:例如,加州的一個項目旨在將200°C產(chǎn)生的太陽熱量存儲到1 000小時。在大型含水層中,地下水結(jié)構(gòu)是非常具有成本效益的存儲系統(tǒng),并且具有相當(dāng)大的容量(季節(jié)性持續(xù)時間是可行的),盡管需要許多測試來評估水庫的質(zhì)量。
盡管利用現(xiàn)有的石油結(jié)構(gòu)和知識可以降低開支,但成本仍有待大規(guī)模證明。盡管不確定性仍然存在(而且它們高度依賴于所使用的假設(shè)),但初步估計表明,資本成本必須下降30-50%,才能與抽水水力儲存的平均資本成本競爭(承認不同項目的資本成本差異很大)。
機械地下儲能
美國在德克薩斯州的試點項目顯示,往返效率為70-75%,存儲時間最高可達10小時,與長時間電池(通常約8小時)和小型抽水水力蓄能器的存儲容量相當(dāng)。與地下熱能儲存一樣,機械地下儲能系統(tǒng)可以利用廢棄的油井,通過地下地?zé)?/a>活動注入和加熱水來發(fā)電和/或熱量。
然而,成本仍然不確定,可能在很大程度上依賴于干燥和抽水費用。如果可以從石油和天然氣活動中獲得顯著的學(xué)習(xí),就可以實現(xiàn)相當(dāng)大的成本降低。諸如地震活動、地下水污染、水過度使用和棲息地影響等潛在風(fēng)險需要進一步研究。為了開發(fā)這些技術(shù),并將對生態(tài)系統(tǒng)和公共衛(wèi)生的風(fēng)險降至最低。
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