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高電價(jià)差地區(qū)儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用的探索與實(shí)踐

2021-05-17 09:39:16
應(yīng)用能源技術(shù) 2021年4期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

石 凱

(北京金茂綠建科技有限公司,北京 100012)

0 引 言

峰谷時(shí)段負(fù)荷功率相差大,峰谷時(shí)段電費(fèi)單價(jià)相差大,電能耗占總能耗比例高。近年來電力負(fù)荷峰谷差日益增大,給發(fā)電和調(diào)度帶來困難。從建設(shè)成本和環(huán)境保護(hù)的角度出發(fā),通過新增發(fā)輸配電設(shè)備來滿足高峰負(fù)荷的需求變得越來越困難。白天用能高的時(shí)間段儲(chǔ)能系統(tǒng)放出電量,晚上用能低的時(shí)間段對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行充電。利用儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)“削峰填谷”,減小負(fù)荷峰谷差,緩解相應(yīng)的電源和電網(wǎng)建設(shè),可以最大限度地保障城市電能應(yīng)用得穩(wěn)定性。

目前,大容量?jī)?chǔ)能技術(shù)主要有物理儲(chǔ)能(抽水儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等)、超導(dǎo)電磁儲(chǔ)能和電化學(xué)儲(chǔ)能(鋰離子電池、鉛碳電池等)等。

物理儲(chǔ)能適合建造大規(guī)模的儲(chǔ)能電站,受地形限制較大,是百兆瓦以上儲(chǔ)能技術(shù)的首選。

超導(dǎo)電磁儲(chǔ)能利用超導(dǎo)體制成線圈儲(chǔ)存磁場(chǎng)能量,功率輸送時(shí)無(wú)需能量形式的轉(zhuǎn)換,具有響應(yīng)速度快,轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點(diǎn),但是該技術(shù)仍處于實(shí)驗(yàn)室階段,不具備大規(guī)模推廣的條件。

電化學(xué)儲(chǔ)能以鉛碳電池和鋰離子電池技術(shù)為主要應(yīng)用方向,是目前技術(shù)發(fā)展最快的儲(chǔ)能技術(shù)。鉛碳電池是一種集超級(jí)電容器和鉛酸電池優(yōu)勢(shì)為一體的電池技術(shù),電池安全性高,在混合動(dòng)力電動(dòng)汽車和大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)中擁有廣闊應(yīng)用前景。但是其負(fù)極含有重金屬鉛,會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。鋰離子電池具有放電電壓穩(wěn)定、工作溫度范圍寬、自放電率低和充放電壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),受益于新能源汽車政策推動(dòng),目前鋰離子電池的可靠性和經(jīng)濟(jì)性已經(jīng)有了很大程度的提高,而且不受地形影響,是目前儲(chǔ)能電站的首選技術(shù)路線。

1 儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用項(xiàng)目信息

1.1 項(xiàng)目總體情況

項(xiàng)目位于北京市西城區(qū)某寫字樓B2層。寫字樓總建筑面積約5萬(wàn)平米,主要用于辦公租賃,一樓有少量快餐店和商場(chǎng)。由兩臺(tái)2 000 kVA變壓器提供電力,配套500 kVA柴油發(fā)電機(jī)作備用電源,執(zhí)行北京工商業(yè)電價(jià)見表1,年用電量約600萬(wàn)kWh。

表1 北京西城區(qū)工商業(yè)電價(jià)

根據(jù)用電特點(diǎn)和可用空間情況,于2018年由資方投資建設(shè)儲(chǔ)能電站。總投資380萬(wàn),占地面積約100平米,每天額定充放電量為2 000度,電站整體布局如圖1所示,內(nèi)部實(shí)景如圖2所示。

圖1 電站布局平面圖

圖2 電站內(nèi)部實(shí)景圖

儲(chǔ)能電站設(shè)計(jì)額定功率為250 kW,容量為2 000 kWh,電能量存儲(chǔ)介質(zhì)為1260塊鉛碳電池,單體電池規(guī)格為2 V/1000 Ah,如圖3所示,由2臺(tái)250 kW儲(chǔ)能變流器完成交直流變換,如圖4所示,最后通過2臺(tái)隔離變壓器接入寫字樓配電室供電母線,與電網(wǎng)并聯(lián)運(yùn)行為寫字樓提供電力。

圖3 鉛碳電池

圖4 儲(chǔ)能變流器

儲(chǔ)能系統(tǒng)在谷段和平段時(shí)由電網(wǎng)向電池充電,在峰段時(shí)向?qū)懽謽秦?fù)荷放電,如下是儲(chǔ)能系統(tǒng)功率-時(shí)間工作曲線,為了保證電池使用壽命在平段時(shí)會(huì)給電池補(bǔ)電1小時(shí),在7月和8月尖峰時(shí)段時(shí),電池會(huì)在平段補(bǔ)電2小時(shí)。電池的兩種充放電曲線如圖5所示。

圖5

1.2 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益

儲(chǔ)能電站正式投運(yùn)一年多的時(shí)間里,充電量累計(jì)已達(dá)85萬(wàn)kWh,放電量累計(jì)已達(dá)70萬(wàn)kWh,僅考慮峰谷套利運(yùn)行模式,已經(jīng)為投資方帶來超過60萬(wàn)的經(jīng)濟(jì)收益。

電站參與的華北電力調(diào)峰輔助服務(wù),除了能獲取調(diào)峰服務(wù)補(bǔ)貼外,還提高了華北區(qū)域可再生能源消納水平,參與輔助服務(wù)期間累計(jì)提高可再生能源消納量242 000 kWh,折合節(jié)煤量約80.7 t,二氧化碳減排209.7 t,實(shí)現(xiàn)了電站的社會(huì)效益。

降低了寫字樓20%的峰值用電負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)了寫字樓供電最大12.5%的動(dòng)態(tài)擴(kuò)容。減少了備用柴油發(fā)電機(jī)使用時(shí)間,減輕了對(duì)環(huán)境的污染和降低了運(yùn)營(yíng)成本。

2 其他應(yīng)用方案探索

2.1 寫字樓間儲(chǔ)能電站共享

儲(chǔ)能電站在公共建筑場(chǎng)景應(yīng)用由于用電的峰谷價(jià)差大,能夠?yàn)闃I(yè)主帶來較大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,但有些公共建筑自身用電特性滿足建設(shè)儲(chǔ)能電站,但是沒有足夠的空間用來存放儲(chǔ)能電池和儲(chǔ)能設(shè)備,有些建筑有多余的空間但是用電特性不滿足,所以基于該現(xiàn)狀可以在臨近的建筑間采用共享儲(chǔ)能電站的業(yè)務(wù)模式。資方投資建設(shè)儲(chǔ)能電站,多個(gè)寫字樓業(yè)主按照一定的分成比例享受收益儲(chǔ)能電站本體建在空間充足的樓宇內(nèi),或者是樓宇外的空地中,通過線纜將儲(chǔ)能電站與用電負(fù)荷進(jìn)行連接,不同的用戶采用不用的回路。同時(shí)在用戶負(fù)荷側(cè)安裝相應(yīng)的終端設(shè)備,實(shí)時(shí)檢測(cè)用電負(fù)荷特性,從而來控制電站的充電放電,以及充放電的功率值。

共享儲(chǔ)能電站不再受建設(shè)電站的空間、用戶側(cè)負(fù)荷約束,很大程度上提高了儲(chǔ)能電站的調(diào)峰能力和收益,構(gòu)建了電站投資方與用戶之間的市場(chǎng)化交易機(jī)制。

2.2 綜合能源服務(wù)模式

與傳統(tǒng)能源供應(yīng)相比,綜合能源服務(wù)更加多元化,涵蓋了電力、冷熱及燃?xì)獾榷喾N能源。綜合能源服務(wù)模式有效促進(jìn)了各能源的協(xié)調(diào)配合,同時(shí)也更有利于實(shí)現(xiàn)高效節(jié)能和高清潔性能源的發(fā)展。西方發(fā)達(dá)國(guó)家的綜合能源服務(wù)發(fā)展也很迅速,投入規(guī)模也很大,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了智能用電管理和智能通信調(diào)控,避免了能源的不必要浪費(fèi),可以使年用電量下降超過10%。

由于該寫字樓建成時(shí)間較長(zhǎng),能源供應(yīng)較為單一,綜合能源服務(wù)可以涵蓋多項(xiàng)內(nèi)容,主要有如下幾點(diǎn):

供冷供熱機(jī)房的高效化提升,該部分用電量占到了整個(gè)建筑用電的60%,機(jī)房的管理水平很大程度上影響了整個(gè)寫字樓的耗能水平,通過應(yīng)用先進(jìn)的系統(tǒng)控制策略,安裝更加優(yōu)化的冷卻水系統(tǒng)設(shè)備,可以使機(jī)房效率提高25%,實(shí)現(xiàn)建筑耗能降低15%。

BIPV光伏發(fā)電的應(yīng)用,綠色能源是我國(guó)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo),對(duì)于既有建筑和新建建筑BIPV都有很大的市場(chǎng)空間和很強(qiáng)的應(yīng)用價(jià)值。BIPV系統(tǒng)主要借助光伏發(fā)電原理為建筑提供日常運(yùn)行中所需電能,光伏發(fā)電功率輸出主要集中在上午9點(diǎn)到下午4點(diǎn)之間,該特性與城市耗能的第一個(gè)峰段(北京為10點(diǎn)到15點(diǎn))是一致的,所以光伏發(fā)電不僅能夠降低了建筑能耗,實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo),還能夠有效降低峰段電能供應(yīng)壓力。

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