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基于可逆固体氧化物电池可再生能源就地储能系统及方法 

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申请/专利权人:华北电力大学;潍柴动力股份有限公司

摘要:基于可逆固体氧化物电池的可再生能源就地储能系统及其方法,该系统包括可再生能源发电系统、锂电池模块、可逆固体氧化物电池子系统RSOC和储气罐;当可再生能源过剩时,可逆固体氧化物电池子系统运行在电解SOEC模式,高温蒸汽在固体氧化物电池中转化为氢气和氧气分别储存于储气罐中;可再生能源短缺时,电能由两种方式补充,第一种为可逆固体氧化物电池子系统在燃料电池模式运行,将氢气化学能转化为电能,另一种为锂电池模块放电。本发明既可以减少可再生能源波动性、间歇性和不确定性导致的可再生能源发电系统实际出力与计划出力偏差,又能够降低可再生能源发电系统为其他调峰电源支付的调峰成本。

主权项:1.一种基于可逆固体氧化物电池的可再生能源就地储能系统,包括与电网1输入端连接的可再生能源发电系统2、锂电池模块3、可逆固体氧化物电池子系统4,其特征在于:所述可再生能源发电系统2、锂电池模块3、可逆固体氧化物电池子系统4顺序连接;同时,所述可再生能源发电系统2输出端与可逆固体氧化物电池子系统4输入端连接;所述可逆固体氧化物电池子系统4通过输气管道与储氧罐5和储氢罐6相连;可逆固体氧化物电池子系统4具有三种工作模式,即SOFC模式、SOEC模式和热待机模式;SOFC模式下,氧气通入阴极作为氧化剂,氢气通入阳极进行氧化,电池电极间产生电化学势从而输出电能;SOEC模式下,在外部电势的驱动下电池将高温水蒸气电解,在阳极和阴极分别生成氧气和氢气;热待机模式下可逆固体氧化物电池子系统消耗少量的氢气或者电能维持自身温度;所述可逆固体氧化物电池子系统4的热待机模式包括三种运行方式:第一种方式:需要消耗少量电能同时产生少量的氢气并生产足够的热量来弥补电池电堆的热量损失将电池电堆维持在600℃以上;第二种方式:需要消耗少量氢气同时保持鼓风机运行并且产生热量将电池电堆温度维持在600℃以上;第三种方式:需要同时消耗少量的氢气和电能来生产所需热量将电池电堆维持在600℃以上。

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