8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

[Подлинное пятно] Крупная система хранения энергии крупномасштабная технология хранения энергии.

Цена: 1 285руб.    (¥60.8)
Артикул: 630118173043

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:秒赠图书专营店
Адрес:Цзянсу
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥79.81 687руб.
¥45.2956руб.
¥19402руб.
¥ 56 39.2829руб.

Основная информация

Название: Большая система хранения энергии

Цена: 79,00 юань

Автор: Фрэнк С. Барнс, Сяо XI и т. Д. Перевод

Пресса: Machinery Industry Press

Дата публикации: 2018-05-01

ISBN: 9787111596219

Слова: 258 тысяч слов

Номер страницы: 205

Издание: 1

Переплет: Твердый переплет.

Открыто: 16

Товарный вес:

Краткое содержание


Технология хранения энергии, особенно мощная, крупномасштабная технология хранения энергии, играет все более важную роль в современной производстве, передаче, распределении и использовании энергии.Основываясь на теоретических исследованиях, разработке технологий и практическом применении ряда иностранных университетов, исследовательских учреждений и управления энергопотреблением и эксплуатационных предприятий, «крупномасштабной системы хранения энергии», всесторонне и глубокого внедрения крупномасштабной технологии хранения энергии с Основное внимание на производстве и использовании электричества.В книге сначала анализируется влияние высокой проницаемости прерывистой возобновляемой энергии на энергетическую сетку, что приводит к тому, что примененная стоимость и перспективы разработки систем хранения энергии в ИТ.Следующие главы подробно рассказывают о принципах работы и состоянии исследования различных форм крупномасштабных технологий хранения энергии, таких как хранение энергии на закачи, хранение энергии подземного насоса, хранение энергии сжатого воздуха, хранение энергии батареи, хранение тепловой энергии солнечной энергии и хранение природного газа и объедините их с конкретными приложениями.«Масштабная система хранения энергии» может использоваться в качестве учебной книги для студентов и аспирантов в области энергетических специальностей, таких как электротехника и тепловая инженерия, а также руководство по инструментам и справочнику для технического и технического персонала в области энергии Полем

Похожего контента пока нет

Оглавление


Переводчик

Предисловие

Благодарности

Список авторов

Глава 1 Применение хранения энергии в электроэнергии и потреблении 1

1. 1 Введение 2

1. 2 Вызов скорости скалолазания 8

1. 3 Проблема емкости 11

Ссылки 14

Другие читаемые ссылки 15

Глава 2 Влияние прерывистой энергетической энергии 17

2. 1 Введение 18

2. 2 Ветряная энергия, природная газ и интеграция угольной интеграции.

2. Влияние 3 циклов 21

2. 4 Пример корпоральной государственной службы пример исследования 29

2. 4. Данные и метод 29

2. 4. Примеры Ветроэнергетики 2008 года 2 июля 2008 г. 30

2. 4. 2. 1 Скорость изменения для отдельных электростанций Колорадской коммунальной компании 33

2. 4. 2.2 Оценка оценки выбросов загрязнителей газа 34

2. 4. 2. 3 Заключение по делу о присоединении ветроэнергетических сетей от 2 июля 2008 года 38

2. 4. 3 Примеры подключения к ветроэнергетическим сетям с 28 по 29 сентября 2009 г. 38

2. 4. 4 Анализ компании, занимающейся государственной службой, вывода 41

2. 5 Сравнение компании коммунального обслуживания Колорадо и электрической системы Совета по надежной электроэнергетике Техаса 42

2.6 Взаимодействие между ветровой, угольной и газовой энергетикой в энергосистеме Техасского совета по надежной энергетике 42

2. 6. 1 Частота цикла реализации выработки электроэнергии и выработки газовой электроэнергии 43.

2. 6.2.

2. 6. 3 Сводка процесса эксплуатации системы надежного комитета по электроэнергетике Техаса 47

2. 7 Заключение и перспективы 48

Ссылка 50

Глава 3 Перекачивание воды 51

3. 1 Основная концепция 52

3. Значение доступа к хранилищу накачки к системе питания 52

3. 3 Примеры: Dominion Power Company на электростанции насоса в округе Бат 53

3. 4 Эффективность накачки 54

3. 54 US Pucling Water Supercian 54

3. 6 Потенциал энергии и мощности 59

3. 7 Разработка 60

3. 7.1 Окружающая среда рассмотрит 61

3. 7.2 Системный состав 61

3. 7. 2.1 водохранилище 61

3. 7. 2.2 Waterway 63

3. 7. 2. 3 Осмотр турбины и центробежного насоса 70

Ссылки 71

Глава 4 Подземная насосная хранение 73

4. 1 Введение 74

4. 1.1 System Scale 75

4. 1. 2 Обзор дизайна 75

4. 2 Обзор литературы 76

4. 3 Маленькие (содержание воды) подземная накачка 77

4. 3. 1 Описание и операция системы 77

4. 3. 2 Моделирование производительности 79

4. 3. 3 Водяной насос и водяной турбины 83

4. 3. 4 Электрический генератор 84

4. 3. 5 Электрическая система 85

4. 3.6 Water Well 88

4. 3. 7 Поверхностный пруд 92

4. 3.8 Эффективность системы 93

4. 3. 9 Гидрогеологическая геология 94

4. 3. 10 юридических вопросов 95

4. 3. 11 Экономический 98

4. 4 Будущая перспектива 99

Ссылка 99

Глава 5 Хранение энергии сжатия 101

5. 1 Фон 102

5. 2 Power 103 из крупного масштабного хранения энергии

5. 3 Работа системы 105

5. 4 Геологические особенности, подходящие для сжатия энергии воздуха 106

5. 4. 1 Соляная пещера 107

5. 4. 2 Формирование твердой скалы 108

5. 4. 3 Поры скалы 109

5. 5 Существующая и строящаяся и планирующая сжатая воздушная станция 112

5. 5. 1 Немецкая электростанция 112

5. 5. 2 113

5. 5. 3 строящихся проектов в Нортоне, штат Огайо, штат Огайо, 114

5. 5. 4 Imau 114, строясь в Соединенных Штатах

5. 5. 5 Проект планирования США 114 США 114

5.6 Работа и производительность хранения сжатой энергии 114

5. 6. 1 Работа по скалолазанию, конверсии и частичной нагрузке 114

5. 6. 2 Постоянная емкость и постоянное давление воздуха 116

5. 6. 3 Размер пещеры 117

5. 6. 4 Индикаторы производительности системы хранения сжатой энергии 119

5. 6. 4. 1 Скорость теплового потребления 120

5. 6. 4.2 Коэффициент конверсии зарядки 121

5. 7 Одиночные параметры. Индикаторы производительности сжатого воздуха 121

5. 7.1 Основная энергоэффективность 122

5. 7.2 Эффективность цикла хранения энергии 122

5. 8 Другие методы измерения 123

5. 9 Технология резки 124

5. 10 Заключение 126

Ссылки 127

Приложение Резерв Требования 132

Случай 1 давление в пещере постоянно 133

Ситуация 2 Давление давления пещеры и давления въезда турбины изменяющейся турбины 134

Ситуация 3 Пещеры пещеры и постоянное давление турбины 134

Глава 6 Хранение энергии батареи 137

6. 1 Введение 138

6. 1.1 Аккумулятор или аккумулятор 139

6. 2 энергия и сила 139

6. 2.1 свинцовый аккумулятор 139

6. 2. 2 Батарея натрия (NAS) 141

6. 2. 2. Случай 1 Случай 1 США.

6. 2. 2. 2 Случай 2 Испытание Xcel Energy по использованию аккумуляторной системы мощностью 1 МВт для хранения энергии ветра 147

6. 2.3 All -化 Окисление и восстановление батареи 148

6. 2. 3.1. Характер другого электрохимического оборудования для хранения энергии 148

6. 2. 4 Полный 化 Окисление и восстановление аккумуляторной аккумуляторы 149

6. 2. 4.1 Коммерческое применение: Cellstrom 151

6. 2. 5 литий -ионная батарея 154

6. 2.5.

6. 2. 5. 2 Снижение мощности 156

6. 2. 5. 3 Потеря высокой мощности.

Ссылки 157

Глава 7 Хранение энергии солнечной тепловой энергии 159

7. 1 Введение в хранение тепловой энергии 160

7. 2 Физические принципы, хранящиеся в тепловой энергии 161

7. 2.1 Чтение теплового хранения 162

7. 2.1.1 Снятие теплового материала 162

7. 2. 2 подводная тепло 162

7. 2. 2. 1 Живое тепло хранение тепла фазовых материалов 163

7. 2.3 Термическая энергия 164

7. 2. 3.1.

7. 2.4 Выберите метод хранения 165

7. 3 Система хранения 166

7. 3. 1 двойной банки с прямым хранилищем 166

7. 3. 1,1,1 Соль в качестве раствора теплопередачи 167

7. 3. 2 двойной банки косвенного хранения 167

7. 3. 3 Одиночное хранение температурной температуры 167

7. 4 Конструкция контейнера для хранения 168

7. 4. 1 Геометрия резервуара 168

7. 4. 2 банки 170

7. 4. 2. 1 Материалы 170

7.4.3 Давление и напряжение 171

7. 4. 3. 1 Механическое давление 171

7. 4. 3. 2 Термическое напряжение 171

7. 4. 4 Теплопотери и изоляция складских емкостей 171

7. 4. 4. 1 Теплопотери цилиндрического контейнера 171

7. 4. 4. 2 Теплопотери сферического контейнера 172

7.5 Экономика систем хранения тепловой энергии 174

7. 5. 1 Сглаживание пиков 175

7.5.2 Затраты поставщика энергии 175

7. 5. 2. 1 Стоимость операции хранения 175

7. 5. 3 Потребительские затраты 176

7. 6. Применение аккумулирования тепловой энергии 178

7. 6. 1 Применение концентрированной солнечной энергетики 178

7. 6. 1. 1 Существующие крупномасштабные системы хранения солнечной тепловой энергии 180

7.6.2 Отопление зданий и промышленных процессов 181

7. 6. 3 Сезонное отопление 183

Рекомендации 184

Глава 8. Хранение природного газа 187

8.1 Введение 188

8.2 Историческое развитие подземных хранилищ природного газа 188

8.3 Ключевые тенденции, влияющие на будущую стоимость хранилищ природного газа 190

8. 4 типа хранения природного газа 191

8.4.1 Истощенное водохранилище 192

8.4.2 Хранение водоносных горизонтов 192

8. 4. 3 Хранилище соляной пещеры 192

8. 4. 4 Газ сжиженный природный 193

8. 4. 5 Мощность трубопровода 193

8. 4. 6 Газовый шкаф 193

8.5 Роль хранилищ природного газа в транспортировке и распределении природного газа 194

8.6 Сегментация клиентов 196

8. 6. 1 Транспортер дальнего следования 196

8. 6. 2 Поставщики и интеграторы 196

8. 6. 3 Внутригосударственный трубопровод 197

8. 6. 4 Межгосударственный газопровод 197

8. 6. 5 Производитель 197

8.7. Обзор сегментации клиентов 197

8. 8 Экономика хранения энергии 198

8.9 Эволюция систем хранения данных 199

8.10 Развитие технологий хранения природного газа 200

8.11 Хранение природного газа и улавливание углекислого газа 202

Рекомендации 204

Другая информация 205


Выбор редактора


Похожего контента пока нет