压气储能电站智能建造体系及其关键技术.docx
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1、压气储能电站智能建造体系及其关键技术随着“双碳”目标的提出,新能源得到快速发展。国家能源局的相关报告显示,截止2023年上半年,全国新能源装机达到13.22亿kW,发电量达1.34万亿kWh。但是,新能源具有的波动性、随机性和间歇性会导致发电量短期大幅度变化,大规模、高比例新能源接入电力系统会影响电网稳定性,降低电能质量,需要采取措施平衡电力系统的供需差异,储能可以存储冗余电量并在电力短缺时发电,是解决这一需求的途径之一。压气储能(CompressedAirEnergyStoragefCAES)作为新型物理储能受到广泛关注。压气储能电站在用电波谷时段通过压缩机将多余电能以高压空气的形式进行储集
2、,在用电波峰时段利用高压空气膨胀推动透平发电。压气储能的优势在于其较好的适应性,储气装置可以被放置在地下洞穴或已经存在的地下设施中,从而最大程度地减少占地空间。现如今对压气储能的研究已经从试点逐步转为商业应用。2016年在贵州毕节,中科院陈海生团队研究并建造了压气储能国家示范电站,系统发电功率为10M,效率高达60.2%.2021年在江苏金坛,中国第一个60MW300MWh先进绝热压气储能电站成功运行。该电站采用“IF补燃”技术将效率提高到60%以上,在世界上首次实现压缩空气“零碳发电”。伴随着越来越多的压气储能项目规划立项和开工建设,如何更高效安全地建设压气储能电站已成为当前的研究热点。智能
3、建造是一种利用数据分析和F1.动化工具来优化建筑物全生命周期的建造方法。它涵盖从设计、施工、运营到维护和拆除的各个阶段,旨在提高效率、降低成本并提供更优质的建筑和服务,将其引入压气储能电站建设领域可以降低电站建设成木,提高电站建设效率。众多学者针对智能建造领域开展了广泛研究。尤志嘉等8呈现了一个智能建造理论体系的框架,揭示其科学内涵并展示内在逻辑联系。陈珂等提出新一代智能建设体系的信息技术,其特点是数字化、网络化和智能化。樊启祥等提出一套智能构建的闭环控制理论,在定量描述的基础上对新的建设活动进行感知、分析、控制和持续优化。毛超等认为智能建造核心逻辑是基于建筑信息模型(Bui1.dingInf
4、ormationMode1.ing,BIM)和物料清单(Bi1.1.ofMateria1.BOM)的数据统一。BIv是智能建造的核心工具之一。它是一种数字化的建筑信息模型,整合了建筑物的几何形状、构造、材料属性和各种数据,为设计、建造和运营阶段提供全面支持。IHM可以提高协作效率、减少借误、优化资源使用,并在整个建筑生命周期中支持智能决策。上述研究分别从智能建造的理论框架、信息处理、控制策略及核心逻辑等角度开展了论述,但都停留在理论研究阶段,对于智能建造的实际应用并没有涉及。压气储能作为新型物理储能,在其建造体系中融入智能建造具有很大的研究价值。因此,木文将智能建造融入压气储能电站的建造体系中
5、。通过各种智能设备及关键技术从空间及时间各个维度辅助压气储能电站的建设及运维;使得电站建造的各个环节衔接紧密;加强电站建造过程的信息传递。探究压气储能电站建设领域使用智能建造技术对电站建设成本及建设效率的影响。1、压气储能电站工程特点分析与火电站等常规发电系统相比,压气储能电站的工程建造有以下优点:压气储能电站的介质为空气,电站运行中没有大量化石能源地参与,因此建造过程中不需要考虑燃料供应及排放物处理,对周围环境的影响小:压气储能电站结构简单易维护,如压缩机组、膨胀机组、换热器和储气设备等主要设备布置集中,在电站维护阶段,只需定期检查设备和储气装置的状态;压气储能电站可以实现模块化施工和积木式
6、组装,百兆瓦级压气储能电站可以在小型压气储能电站的基础上积木式地逐年扩建,这种建造方法有利于电站设备更新换代。同时.,压气储能电站在建造过程中也会有,一些难点,例如储气设备密封不严、压缩机及膨胀机选型困难等。这些问题都需要建造电站的各单位多次研究探讨,为了提高效率并降低成本,考虑在压气储能电站建造工程中引入智能建造技术。2、压气储能电站的智能建造体系压气储能电站的智能建造体系可分为空间维度和时间维度。2.1 压气储能电站的智能建造空间维度体系压气储能电站的智能建造空间维度体系可分为5个基本层次,分别为压气储能空间层、感知层、传输层、分析层和决策层,如图1所示。压气储能空间层是物理层。感知层负责
7、感知和处理对象。传输层将感知层获取的信息传送至分析层的储存空间。信息在分析层中进行分析处理。决策层的各服务子层调用分析层,智能表达处理结果,并将决策信息反馈网感知层。UArS决玉城决*层,立于Ig0I分析号-1IIdsII*计1.11WRa(MI11MX8(Mr“a依&.工RIifitt任力代9atrbi三-F砸fI嬖知X】图I压气信能电站空间度体系示意图2.1.1 感知层感知层涵盖了数据采集、传感蹈感知、实时监测等技术,目的是获取压气储能电站的数据和信息并将其数字化进行分析和决策。在压气储能电站智能建造的感知层,通过各种感知设备可以实现的功能如表1所示。通过感知层可以实现电站建设过程中各种数
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