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新型地下跨季节复合储热系统性能规律

2021-09-15徐德厚周学志徐玉杰左志涛陈海生

储能科学与技术 2021年5期
关键词:效率系统

徐德厚 ,周学志 ,徐玉杰 ,左志涛 ,,陈海生 ,

(1毕节高新技术产业开发区国家能源大规模物理储能技术研发中心,贵州 毕节 551712;2中国科学院工程热物理研究所,北京 100190;3中国科学院大学,北京 100049)

日益增长的传统能源供暖所带来的污染、环境和生态问题愈发突出。中国政府在第75届联合国大会做出了“到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右”[1]的庄严承诺。因此,利用可再生能源尤其是太阳能、地热能等清洁供暖势在必行。清洁供暖是指利用太阳能、地热、生物质和工业余热等能源进行供暖。然而,太阳能等可再生能源往往受天气、地域、季节等因素限制,具有极强的间歇性和不稳定性[2]。跨季节储热则可以有效解决可再生能源供热系统在时间上、空间上和强度上的不匹配特性,扩大可再生能源热能利用的深度与广度。地下跨季节储热因其技术成熟度高,应用广泛,成为当前跨季节储热研究与应用的主要方向[3]。按储热方式划分,其分为热水储热(HWES)、砾石-水储热(GWES)、地埋管储热(BTES)和含水层储热(ATES)[4]。HWES和BTES是最具发展潜力的两种地下跨季节储热方式[5],其中,热水储热(HWES)是将热能以热水形式储存在水箱或水池中,因水的比热容较大,其单位体积水的储热量也较大,另外,HWES储/释热的速率较快,且选址灵活,所以广泛应用于跨季节储热当中。但其单位投资成本高,且热量损失较大[6];地埋管储热(BTES)是将地埋管放置于地下井中,通过传热介质的流动将热量储存在地下土壤中。……

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