相变材料 (PCM) 具有相对较高的能量密度,是一种极具吸引力的季节性热能存储解决方案,可用于转移负荷。然而,选择正确的设计参数(例如存储大小和相变温度)并非易事,因为这些参数与存储的预期季节性运行紧密相关。编译 陈讲运
本文提出了一种用于确定基于 PCM 的季节性热存储规模的组合设计和操作优化框架,该框架可以捕捉存储在显热和潜热阶段的动态行为,及其对连接的热泵和冷却器效率的影响。所提出的方法被表述为混合整数二次约束规划问题,并应用于以供热为主的地区的案例研究。研究发现,最佳 PCM 熔化温度等于供热需求供应温度,因此无需热泵来放电存储。存储的最佳运行需要潜热和液相的完整充电和放电循环。更高的 2 排放价格不会导致 2 排放量显著减少,但存储规模却会降低,从而提高存储的加热覆盖率,从而减少 2 排放量并节省成本,而这可以通过光伏集成进一步增强。
经济分析表明,除非考虑到存储量减少等其他好处,否则 PCM 成本应下降 4 倍,以使该解决方案在季节性存储方面具有经济可行性。
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