本技术涉及一种高效多模式吸收式储能与释能系统及其操作技术,该系统包含两个溶液罐、制冷剂罐、第一压缩机和第二压缩机。通过两个溶液罐的协同工作和压缩机的配合,实现了能量的有效储存与释放。
背景技术
能源危机和环境污染是当今社会发展的焦点问题,开发可再生能源具有重要的应用前景。但太阳能的不稳定性和间歇性限制了其更加高效地应用,而蓄能技术可在供需匹配方面发挥重要的桥梁作用。吸收式蓄能技术被认为是极具潜力的热化学蓄能方式,并能灵活用于供冷、供热和除湿。
现有的吸收式蓄能装置的蓄能效率偏低,一般介于0.4~0.9之间,即使具有高温热源,由于冷凝热浪费的问题没有得到解决,无法提升蓄能效率。例如:CN103090582A公开了一种增压型三相吸收式蓄能装置,该装置强化了蓄能过程的发生效果,降低了蓄能机组所需的发生温度,强化了释能过程的吸收效果,供热时可提高供热温度,制冷时可提高蓄能密度,并通过变频调节实现不同制冷量或供热量的输出。然而该装置主要面向70~100℃的低温热源,无冷凝热回收,当采用120~200℃的中温热源时,其蓄能效率无法进一步提高。此外,对于传统的吸收式蓄能方案,蓄能密度偏低和蓄能温度偏高是制约其推广应用的技术障碍。
实现思路