在早期以火力发电为主的能源结构下,由于发电端本身计划性较强、能跟上负荷侧的波动,然而随着能源体系逐步转向以新能源为主,世界范围内已经达到了光伏平价,装机量节节攀升。伴随高度随机、不稳定性的风、光电力大规模并入电网,占比已经从2012年的5.65%达到目前的28.40%,发电侧的高波动性对电网体系提出了远高于以往的挑战,风光发电存在的随机性、间歇性和波动性等特点对电网的影响日益。
交流侧接入的方案不仅适用于电网储能,还被广泛应用于诸如岛屿等相对孤立的地区,形成相对独立的微型电网供电系统。交流侧接入的储能系统不仅可以在新建电站上实施,对于已经建成的电站也可以很容易的进行改造和附加建设,且电路结构清晰,发电场和储能电场可分地建设,相互的直接关联性少,因此也便于运行控制和维修。缺点是由于发电和储能相互独立,相互之间的协调和控制就需要外加一套专门的智能化的控制调度系统,因此造价相对较高。
国内早期的地源热泵主要也是采用这种方式,即利用地下水作热泵的热源/热汇,换热后回灌。但由于经常出现采水量大于回灌量的不平衡,导致某些缺水地区(如北京)地下水位下降、某些地区(如上海)要再次面对地面沉降问题。另外,回灌可能导致地下水污染,也是被极为重视的问题,因此大多数省份已经明文禁止在城市地区开采地下水。
显热可以储存在固体材料中,典型的就是建筑结构的蓄热。一般结构蓄热都是被动式的,即在建筑结构设计完成后,根据结构形式及所用建筑材料的热工特性估算出结构蓄热量。但也有主动式的结构蓄热,即利用蓄热墙(或太阳墙)技术,可以作为冬季供暖的补偿。这种技术也被广泛用在被动式建筑中。墙外表面涂黑(无光漆)。当阳光投射到蓄热墙外表面时,墙体吸收辐射热温度升高,热量通过墙体蓄存并传导到内表面,以辐射和对流形式向室内放热。
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