Тепловое аккумулиров ание энергии
Системы аккумулирования для энергетических установок
3.1.1. Классификация систем
Основные варианты систем аккумулирования для энергетических установок показаны на рис. 3.1. По аналогии с гидравлическими системами аккумулирования в основу классификации положено деление на безнасосные и насосные системы аккумулирования энергии.
Безнасосные системы аккумулирования получают энергию для зарядки из теплового цикла энергетической установки. В верхней части рис. 3.1 показаны четыре безнасосные системы аккумулирования:
a) система аккумулирования энергии посредством сжатых газов, в частности, для газотурбинных циклов;
b) система аккумулирования с регенеративным подогревом питательной воды паровых циклов;
c) система аккумулирования тепла первичного цикла для тепловых энергетических установок с раздельными теплооб-
Рис. 3.1. Основные варианты систем теплового аккумулирования для энергоустановок.
I — безнасосные системы аккумулирования; II — насосные системы аккумулирования. / — первичная энергия; 2 — преобразование энергии; 3 — механическая энергия; 4 — электрическая энергия.
менным и рабочим циклами (аналогично тому, как это делается в солнечных теплоэнергетических установках);
d, е) системы аккумулирования тепла в рабочем цикле посредством аккумулирования насыщенного или перегретого пара и высокотемпературного аккумулирования тепла в газовых турбинах.
Дальнейшая классификация безнасосных систем аккумулирования связана с выделением двух групп:
— включенные в энергоустановку системы аккумулирования с установкой базисной нагрузки, которая способна покрыть такую нагрузку без использования систем аккумулирования, или с основной турбиной для базисной нагрузки и отдельной пиковой турбиной, или с основной турбиной, способной нести повышенную нагрузку, которая покрывает также и пиковую нагрузку);
— безнасосные системы аккумулирования с отдельным преобразователем энергии (парогенератором) и отдельным двигателем (турбиной для пиковой нагрузки).
Кроме того, следует отличать аккумулирование с постоянными параметрами, при котором аккумулирующая среда отбирается из процесса и вводится в него из аккумулятора в од
ной и той же точке цикла (так называемое «обратимое аккумулирование»), от аккумулирования с переменными параметрами, при котором ввод среды осуществляется в другой точке (ниже по потоку), или со значительно более низкими параметрами.
Насосные системы аккумулирования заряжаются с помощью электрической или механической энергии. В нижней части рис. 3.1 показаны насосные системы аккумулирования: /) система пневматического аккумулирования с отдельным аккумулятором теплоты сжатия или без него;
g, h) системы аккумулирования с использованием процесса теплового насоса (например, с паровым компрессором), с верхним (g) и нижним (Л) аккумуляторами; один из них, например нижний, может быть заменен окружающей средой.
Насосные системы аккумулирования заряжаются обычно от электрической сети и поэтому могут быть подключены в любом месте сети. Таким образом, они могут и не входить в состав энергетической установки. Были предложены также входящие в состав энергоустановки насосные системы аккумулирования, заряжаемые механической энергией от газовой или паровой турбины.
Верхний аккумулятор обычно имеет параметры (давление, температуру) выше параметров окружающей среды, тогда как параметры нижнего примерно такие же, как и у окружающей среды, которая, таким образом, может служить нижним аккумулятором (системы аккумулирования с тепловым источником). Насосные системы аккумулирования могут быть спроектированы и так, что окружающая среда используется в качестве верхнего аккумулятора, тогда как параметры нижнего аккумулятора выбираются много ниже, чем у окружающей среды (системы аккумулирования с низкотемпературным теплоприемником). В этом случае тепло для процесса отбирается из окружающей среды, а нижний (низкотемпературный) аккумулятор отбирает отработанное тепло и нагревается [3.1]. Как отмечалось в разд. 2.3.1, плотность запасаемой эксергии таких систем с «отрицательной эксергией» может быть весьма высока (в пределе бесконечна при О К).
Рассмотренная выше классификация важна для оценки эффективности системы аккумулирования, мощности и скорости зарядки и разрядки, для выбора режима работы, а также для контроля функционирования.