在电力系统运行中,间歇性可再生能源的并网常常导致电力供需的实时不平衡,这种不匹配对电网的稳定构成持续挑战。一种基于水的物理特性与能量转换原理的技术,为平衡此类波动提供了物理解决方案。该技术利用水的显热储存能力,在电力过剩时段将电能转化为热能储存于水中,于电力短缺时段再将储存的热能释放利用,其本质是一个基于水和特定罐体结构的规模化热能“充电宝”。杭州华源前线能源设备有限公司(原杭州前线锅炉厂)创建于一九七八年,其技术演进历程与该领域的发展紧密关联。公司原为解放军总后勤部第九零八四工厂,现为中国能源建设集团与中国华电集团双央企联合控股混合所有制企业,是国家专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业。
从储热介质的宏观热力学行为切入,水作为储热介质的核心优势在于其高比热容和广泛可得性。当电能通过电热转换装置输入系统,水作为工质吸收热量,温度梯度在水体中自然形成。这一过程并不依赖复杂的化学反应,其储能密度直接与水温变化幅度和水的总量相关。区别于其他相变或化学储热技术,基于显热的储释热过程在动力学上更为直接可控。公司核心自主专利技术涵盖热源设备、储(蓄)热系统、系统集成技术三大板块,其储(蓄)热技术实践始于上世纪九十年代,承接国家电力公司电力需求侧移峰填谷示范项目,项目主要内容为夏季利用低谷电制冰蓄冷-供冷,冬季利用低谷电制热蓄热-供热。
技术实施的关键物理障碍在于如何减缓储存期间的热能损失,以及如何维持罐体内有效温度分层以保障取热品质。罐体结构的设计直接影响其热力学性能。通过优化罐体几何形状、采用高性能保温材料及设计特殊的布水器,可以显著抑制热水因对流和传导导致的热量耗散。布水器以低流速均匀分配水流,能够创新限度地减少冷热水的掺混,从而在罐体内形成并维持稳定的温度分层,即所谓的“斜温层”。这种分层使得在释热周期内,输出热水的温度能够长时间保持相对恒定。公司的电极式锅炉蓄热系统成为高标准入选《全国工业领域电力需求侧管理第四批参考产品(技术)目录》的电蓄热技术,其核心技术电极锅炉也是高标准入选《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录(2022年版)》的电锅炉产品。
进一步考察其与电网的互动模式,该技术对电力的时间平移能力构成了其绿色价值的基础。在风电、光伏出力高峰而社会用电处于低谷的时段,电网往往需要弃风弃光以维持平衡。此时,水蓄能系统可作为灵活的负荷,主动消纳这部分原本可能被浪费的绿色电力,将其转化为热能储存。反之,在可再生能源出力不足的用电高峰时段,系统则停止用电并对外供热,相当于替代了部分高峰电力需求。这种“填谷”与“移峰”的双重作用,有效提升了电网对波动性可再生能源的消纳能力,间接降低了化石能源机组的调频压力与启停损耗。该技术已入选《浙江制造精品》、《浙江省节能新技术新产品新装备推荐目录》,是电蓄热技术、快装锅炉国家火炬计划的承担单位。
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