DE102012015732A1 - Verfahren und Anordnungen zur Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie in Gasdruckspeicherwerken - Google Patents
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Abstract
Das Verfahren zur Speicherung und Abgabe großer Mengen elektrischer Energie verwendet ein inkompressibles Arbeitsfluid 3 zur Energieumwandlung und ein kompressibles Speicherfluid 1 unter hohem mittleren Druck pS in einem großen, geschlossenen Speicher 2 zur Energiespeicherung. Zufuhr oder Entnahme von Energie erfolgt mit Hilfe des Arbeitsfluids 3 durch Änderung des Füllstands H in der Arbeitskammer 8. Die Temperaturänderungen des inkompressiblen Arbeitsfluids 3 bei der Energieumwandlung in der Pumpe 4 oder in der Fluidarbeitsmaschine 6 sind sehr gering. Hierdurch kann eine hohe Druckdifferenz zwischen Speicher 2 und Behälter 9 zur Energieumwandlung genutzt werden. Die Änderungen des Drucks pS, die das Speicherfluid 1 im Speicher 2 beim Laden oder Entladen erfährt, sind von der Druckdifferenz pS – pU zwischen Speicher 2 und Behälter 9 unabhängig. Bei Verwendung eines geeigneten Speicherfluids 1, das im Speicher 2 kondensiert wird, ist das erforderliche Volumen des Speichers deutlich kleiner.
Description
- Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren und Anordnungen zur Speicherung und Abgabe großer Mengen elektrischer Energie. Die temporäre Speicherung von Energie ist im elektrischen Versorgungsnetz beim Ausgleich von Schwankungen des Verbrauchs, insbesondere aber auch bei der Erzeugung aus erneuerbaren Energiequellen erforderlich. Als typisches Beispiel seien hier große Windenergieanlagen mit unzureichender Netzanbindung genannt.
- Aus dem Stand der Technik für die Aufgabenstellung, elektrische Energie als mechanische Energie zu speichern und gegebenenfalls wieder abzugeben, sind im Wesentlichen Schwungradspeicher, Pumpspeicherwerke und Luftdruckspeicherwerke bekannt.
- In Schwungradspeichern wird elektrische Energie als Rotationsenergie in Schwungrädern gespeichert. Durch Reibungsverluste in der Lagerung des Schwungrades geht allerdings ständig gespeicherte Energie verloren. Für die hier betrachtete Anordnung und die Abgrenzung zum Stand der Technik sind die Schwungradspeicher nicht relevant und werden daher nicht weiter berücksichtigt.
- In Pumpspeicherwerken wird Wasser als Arbeitsmedium bei der Energieumwandlung und zur Speicherung verwendet. Die mechanische Energie wird als Energie der Lage des Arbeitsmediums Wasser gespeichert. Dazu wird Wasser aus dem Unterbecken unter Aufwendung elektrischer Energie in das höher gelegene Oberbecken gepumpt.
- Die gespeicherte Energiemenge ist dem Produkt aus Wassermenge im Oberbecken und der nutzbaren Höhendifferenz zwischen Ober- und Unterbecken proportional. Zur Umwandlung der Lageenergie des Wassers in mechanische Energie zum Antrieb eines elektrischen Generators stehen verschiedene Bauarten von Wasserturbinen zur Verfügung. Da das Arbeitsmedium Wasser nahezu inkompressibel ist, werden bei der Umwandlung der mechanischen Energie Wirkungsgrade ηT von bis zu 90% erreicht. Ohne Berücksichtigung der elektrischen Wirkungsgrade kann ein mechanischer Gesamtwirkungsgrad für Speicherung und Rückgewinnung von ca. 80% erreicht werden.
- Der Zusammenhang zwischen nutzbarer Fallhöhe H und der zur Gewinnung einer bestimmten Menge an elektrischer Energie Wel notwendigen Masse Wasser mw wird in Gleichung 1 dargestellt.
Wel = ηGηTmWgH Gleichung 1 - In Gleichung 1 bezeichnet ηG den elektrischen Wirkungsgrad des Generators und g die Erdbeschleunigung.
- Mit typischen Wirkungsgraden ist bei einer Höhendifferenz von 1 m eine Wassermasse von ca. 440 t erforderlich, um 1 kWh zu speichern bzw. wiedereinspeisen zu können. Entsprechend muss bei einer Höhendifferenz von 440 m nur 1 t Wasser bewegt werden, um 1 kWh ins Netz einspeisen zu können. Pumpspeicherwerke stellen damit Ansprüche an die Topologie des Standorts bzw. der Umgebung, die an vielen Orten nicht erfüllt werden können.
- In Luftdruckspeicherwerken wird Luft als Arbeitsmedium bei der Energieumwandlung und zur Speicherung verwendet. Die Energiespeicherung erfolgt durch Kompression und Lagerung der komprimierten Luft beispielsweise in unterirdischen Hohlräumen bzw. Kavernen. Bei der Energieabgabe an das elektrische Netz wird die komprimierte Luft zum Antrieb von Gasturbinen verwendet. Da Luft ein kompressibles Arbeitsmedium ist, wird ein Teil der aufgewendeten Energie bei der Kompression in innere Energie umgesetzt, so dass die Temperatur T des Arbeitsmediums steigt. Für ein ideales Gas kann die Temperaturänderung bei der Kompression vom Druck p1 auf den Druck p2 unter Annahme eines adiabaten Prozesses mit Gleichung 2 geschätzt werden.
- Betrachtet man beispielsweise Luft als ideales Gas mit einem Isentropenexponenten κ von ca. 1,402, so erhält man bei einer adiabaten Druckerhöhung von p1 = 1 bar auf p2 = 40 bar eine Temperaturerhöhung von z. B. T1 = 20°C auf ca. T2 = 570°C.
- Die Temperaturerhöhung stellt hohe Anforderungen an den Kompressor bzw. die verwendeten Werkstoffe. Zudem kann die komprimierte Luft im Speicher infolge der Temperaturdifferenz zur Umgebung Wärmeenergie verlieren. Dadurch sinkt der Druck und die gespeicherte Energiemenge nimmt ab.
- Zur Verringerung der Energieverluste durch Wärmeleitung kann der komprimierten Luft ein Teil der zugeführten inneren Energie vor der Einlagerung im Luftdruckspeicher bzw. während der Kompression entzogen und in einem Wärmespeicher gelagert werden. Die gespeicherte Wärme muss dann aber dem Arbeitsmedium Luft während der Expansion wieder zugeführt werden. Dieses Verfahren soll in sogenannten adiabaten Luftdruckspeicherwerken realisiert werden – wobei die Wärmezufuhr vor der Expansion möglichst auf dem gleichen Temperaturniveau erfolgen muss, das am Ende der Kompression erreicht wurde. Im Beispiel mit einem Druck p2 = 40 bar wurden nach der Kompression ca. 570°C erreicht. Die komprimierte Luft muss vor der Expansion in der Turbine möglichst auf diese Temperatur erhitzt werden. Der dazu erforderliche Hochtemperaturwärmespeicher ist im Gemeinschaftsprojekt „ADELE” als Feststoffwärmespeicher, der direkt vom heißen Speicherfluid durchströmt wird, geplant. Der Feststoffwärmespeicher muss dann nicht für hohe Temperaturen, sondern auch für den maximalen Speicherdruck ausgelegt sein.
- Aufgabe der Erfindung ist es, mechanische Energie mit nur geringen Verlusten einem Gasdruckspeicher sowohl zuzuführen als auch wieder zu entnehmen. Gelöst wird die Aufgabe gemäß der Erfindung dadurch, dass die Umwandlung der mechanischen Energie in Druckenergie und die Umwandlung der Druckenergie in mechanische Energie mittels eines nahezu inkompressiblen Arbeitsfluids und die Energiespeicherung und Energierückgabe mittels eines kompressiblen Speicherfluids erfolgt.
- Da ein nahezu inkompressibles Arbeitsfluid bei Erhöhung des Drucks nur einen sehr kleinen Anteil der zugeführten mechanischen Arbeit in innere Energie umsetzt, sind die Verluste in Form von Wärme und die Temperaturänderungen – abgesehen von dissipativen Vorgängen – sehr gering. Die Energieumwandlung und die Speicherung der Energie werden getrennt und erfolgen mit Hilfe verschiedener Fluide. So kann durch entsprechende Auslegung der Anlage eine große Druckdifferenz für die Energieumwandlung genutzt und davon unabhängig die Druckänderung, die das kompressible Speicherfluid im Speicher erfährt, minimiert werden.
- Gegenüber einem klassischen Pumpspeicherwerk wird die Fallhöhe durch den Druck im Speicher „ersetzt”, wobei 1 bar Druckdifferenz zur Umgebung ca. 10 m Fallhöhe entspricht. Anstelle von 440 m Fallhöhe aus dem oben angeführten Beispiel ist ein Druck von 44 bar erforderlich, um mit 1000 kg Wasser 1 KWh elektrische Energie zu speichern.
- Es zeigen
1 das Grundschema des Verfahrens und2 eine Anordnung zur Speicherung und Abgabe großer Mengen elektrischer Energie. - Die elektrische Energie wird zum Laden des Speichers mit einem Elektromotor
5 in mechanische Antriebsenergie für eine Pumpe4 umgewandelt. Die mechanische Energie wird mit Hilfe eines nahezu inkompressiblen Arbeitsfluids3 einem vorgespannten kompressiblen Speicherfluid1 in einem druckfesten Speicher2 zugeführt und in Form von Volumenänderungsarbeit gespeichert. Zufuhr oder Entnahme von mechanischer Energie erfolgt mit Hilfe des nahezu inkompressiblen Arbeitsfluids3 . Bei der Rückgewinnung wird die mechanische Energie mit Hilfe einer Fluidarbeitsmaschine6 und eines Generators7 in elektrische Energie umgewandelt. - Der Druck pS im Speicher
2 ist in allen Betriebszuständen deutlich höher als der Druck pU im Behälter9 . Dem Speicher2 wird Energie zugeführt, indem das Arbeitsfluid3 unter Aufwendung mechanischer Energie mit der Pumpe5 aus dem Behälter9 mit dem Druck pU gegen den höheren Druck pS in den geschlossenen Speicher2 gepumpt wird. Da das Arbeitsfluid3 weitgehend inkompressibel ist, kann die Antriebsenergie dem Arbeitsfluid3 fast vollständig bei nur minimaler Temperaturänderung als Verschiebearbeit zugeführt werden. Das in den Speicher2 gepumpte Arbeitsfluid3 verringert das Volumen des eingeschlossenen kompressiblen Speicherfluids1 . Mit Hilfe des Arbeitsfluids3 wird also das Speicherfluid1 komprimiert und der Druck im Speicher2 erhöht. Da das Speicherfluid1 kompressibel ist, wird ein Teil der zugeführten Energie bei der Kompression in innere Energie umgesetzt, wodurch die Temperatur des Speicherfluids1 steigt. Zur Minimierung der Temperaturänderung im Speicher2 und somit auch zur Minimierung von Wärmeverlusten soll die Erhöhung des Drucks pS beim Laden des Speichers2 möglichst klein sein. Das Volumen des Speichers2 ist also möglichst groß im Verhältnis zum Volumen des beim Laden des Speichers2 zugeführten Arbeitsfluids3 . Das gesamte im Speicher2 eingeschlossene Volumen soll nicht weniger als das Fünffache des Volumens des beim Laden des Speichers hineingepumpten Arbeitsfluids3 betragen, um die Wärmeverluste durch den Temperaturausgleich im Speicher zu begrenzen. - Zur Entnahme von Energie aus dem Speicher
2 lässt man das Arbeitsfluid3 aus dem Speicher2 über eine geeignete Fluidarbeitsmaschine6 beispielsweise in den Behälter9 ausströmen. Angetrieben vom Druckgefälle ps – pU zwischen dem Speicher2 und dem Behälter9 kann das Arbeitsfluid3 in der Fluidarbeitsmaschine6 Arbeit erbringen, die in einem Generator7 in elektrische Energie umgewandelt wird. Für das nahezu inkompressible Arbeitsfluid3 läuft dieser Vorgang bei minimaler Änderung der inneren Energie ab, so dass die freigesetzte Energie fast vollständig in Antriebsenergie für den Generator7 umgewandelt wird. - Eine Anordnung zur technischen Umsetzung des Verfahrens zur Aufnahme und Abgabe elektrischer Energie als Volumenänderungsarbeit des kompressiblen Speicherfluids
1 in einem geschlossenen druckfesten Speicher2 und zur Zufuhr oder Entnahme von Energie mit Hilfe eines nahezu inkompressiblen Arbeitsfluids3 ist in2 schematisch dargestellt. - Der Speicher
2 enthält ausschließlich das kompressible Speicherfluid1 . Die Arbeitskammer8 enthält neben einem Teil des Speicherfluids1 zusätzlich Arbeitsfluid3 bis zum Füllstand H. Die Verbindungsleitung10 zum Speicher2 ist an der höchst gelegenen Stelle an der Arbeitskammer8 angeschlossen. Da das Speicherfluid1 eine wesentlich geringere Dichte als das Arbeitsfluid3 hat, soll so verhindert werden, dass Arbeitsfluid3 in den Speicher2 gelangt. Speicher2 und Arbeitskammer8 sind für den maximalen Druck pS, der bei vollgeladenem Speicher2 erreicht wird, ausgelegt. Behälter9 ist zur Umgebung offen. Die Arbeitskammer8 und der Behälter9 sind so bemessen, dass sie jeweils das gesamte Arbeitsfluid3 aufnehmen können. Beim regulären Betrieb der Anlage ist das Absperrorgan14 in der Verbindungsleitung10 immer geöffnet, während das Absperrorgan13 geschlossen ist. - Die Zufuhr von Energie erfolgt durch Erhöhung des Füllstands H des Arbeitsfluids
3 in der Arbeitskammer8 . Dazu wird aus dem offenen Behälter9 mit Hilfe der von einem Elektromotor5 angetriebenen Pumpe4 Arbeitsfluid3 durch das geöffnete Absperrorgan11 in die Arbeitskammer8 gepumpt. So wird Speicherfluid1 aus der Arbeitskammer8 verdrängt und das Speicherfluid1 in der Anlage komprimiert. Das Arbeitsfluid3 wird dabei an der tiefsten Stelle im Behälter9 entnommen. - Durch Absenkung des Füllstands H des Arbeitsfluids
3 in der Arbeitskammer8 kann die gespeicherte Energie wieder entnommen werden. Dazu wird das Absperrorgan11 geschlossen und das Absperrorgan12 geöffnet, so dass das Arbeitsfluid3 von der Arbeitskammer8 – angetrieben vom hohen Druck pS – durch die Fluidarbeitsmaschine6 in den offenen Behälter9 zum wesentlich niedrigeren Umgebungsdruck pU verschoben werden kann. Dabei wird die freigesetzte Energie von der Fluidarbeitsmaschine6 in Antriebsenergie für den Generator7 umgewandelt. Der Generator7 wandelt die mechanische Energie in elektrische Energie um, die dann wieder ins elektrische Versorgungsnetz eingespeist werden kann. - Die technischen Anforderungen an die Fluidarbeitsmaschine
6 sind mit denen eines Pumpspeicherwerks vergleichbar. Damit können alle aus dem Stand der Technik für diese Anwendung bekannten Turbinenbauarten – jedoch auch Formen von Kolbenarbeitsmaschinen – zur Umsetzung in Antriebsenergie für den Generator7 verwendet werden. - Ähnliches gilt für die Anforderungen an die Pumpe
4 und ihren elektrischen Antrieb5 . Auch hier können die aus den Pumpspeicherwerken bekannten radial oder axial durchströmten Pumpen – oder geeignete Kolbenpumpen – verwendet werden. - Die Funktionen der Pumpe
4 und der Fluidarbeitsmaschine6 können auch in einer Maschine vereinigt werden, wie es in einigen Pumpspeicherwerken mit sogenannten Pumpturbinen realisiert ist. Da entsprechende Bauformen von Motoren auch als Generatoren betrieben werden können, kann man die Funktionen des Elektromotors5 und des Generators7 ebenfalls in nur einer Maschine zusammenfassen. - Eine Weiterentwicklung der Erfindung sieht vor, dass der vorgesehene mittlere Druck pS im Speicher
2 ohne einen zusätzlichen Kompressor eingestellt werden kann. Zur Druckerhöhung wird zunächst das Absperrorgan14 in der Verbindungsleitung10 zwischen der Arbeitskammer8 und dem Speicher2 geschlossen, das Absperrorgan13 geöffnet und das Arbeitsfluid3 aus der Arbeitskammer8 in den offenen Behälter9 verlagert, so dass Speicherfluid1 durch das Absperrorgan13 in die Arbeitskammer8 eintreten kann. Dann wird das Absperrorgan13 geschlossen und das Arbeitsfluid3 aus dem Behälter9 in die Arbeitskammer8 gepumpt, um das Speicherfluid1 zu komprimieren. Wenn der Druck pA in der Arbeitskammer8 den Druck pS im Speicher2 überschreitet, wird das Absperrorgan14 in der Verbindung10 geöffnet. Nun strömt das komprimierte Speicherfluid1 aus der Arbeitskammer8 in den Speicher2 , bis die Drücke pA und pS angeglichen sind. Dann wird das Absperrorgan14 wieder geschlossen und der Vorgang so oft wiederholt, bis der gewünschte Druck pS im Speicher2 erreicht ist. - Wenn der minimale Füllstand H des Arbeitsfluids
3 in der Arbeitskammer erreicht ist, kann dem Speicher2 mit Hilfe des Arbeitsfluids3 und der Fluidarbeitsmaschine6 keine weitere Energie mehr entnommen werden. - Wenn im Ausnahmefall weitere Energie aus dem Speicher
2 entnommen werden soll, muss zunächst der Füllstand H des Arbeitsfluids3 in der Arbeitskammer wieder angehoben werden. Das ist möglich, indem nach Schließen des Absperrorgans14 und damit der Trennung des Speichers2 von der Arbeitskammer8 der Druck pA durch das Öffnen des Absperrorgans13 soweit abgesenkt wird, dass wieder Arbeitsfluid3 in die Arbeitskammer8 gefördert werden kann, bis der maximale Füllstand H erreicht ist. Ohne weitere Maßnahmen geht dabei allerdings die Druckenergie des Speicherfluids1 in der Arbeitskammer8 verloren. - Eine weiterentwickelte Anordnung ist in
3 gezeigt. Dort ist zur Nutzung der Energie des Speicherfluids1 bei Entnahme aus der Arbeitskammer8 eine Gasturbine16 auf der Auslassseite des Absperrorgans13 eingefügt. In der Gasturbine16 wird der Druck des Speicherfluids1 auf den Umgebungsdruck abgebaut und die Energie zum Antrieb des elektrischen Generators17 genutzt. Da die Expansion vom Druck pA in der Arbeitskammer8 zum Umgebungsdruck pU über ein großes Druckgefälle erfolgt, wird die Temperatur des aus der Arbeitskammer8 über das Absperrorgan13 entnommenen Speicherfluids1 in der Brennkammer15 vor der Expansion in der Gasturbine16 durch einen Verbrennungsprozess angehoben. Zur Anhebung der Temperatur kann auch eine externe Wärmequelle verwendet werden, dann ist anstelle der Brennkammer15 ein Wärmeübertrager vorzusehen. Mit einem Verbrennungsprozess kann allerdings eine höhere Leistung der Gasturbine16 erreicht werden. Da der Druck pA mit der Entnahme des Speicherfluids1 aus der Arbeitskammer8 verringert wird, muss die Gasturbine16 für einen großen Variationsbereich des Druckverhältnisses ausgelegt sein. - Bei Verwendung eines Wärmeübertragers
15' anstelle der Brennkammer15 , eines Kompressors16' anstelle der Gasturbine16 und eines Motors17' anstelle des Generators17 kann über das Absperrorgan13 auch wieder Speicherfluid1 aus der Umgebung in die Arbeitskammer8 zurückgeführt werden. Die Kompressionswärme, die in diesem Fall bei der Kompression vom Umgebungsdruck pU auf den Druck pA (in der Arbeitskammer8 ) im Kompressor16' entsteht, wird dem Speicherfluid1 im Wärmeübertrager15' entzogen, so dass die Temperatur TA in der Arbeitskammer8 nicht ansteigt. - Zur Minimierung der Temperaturänderung des Speicherfluids
1 und der damit verbundenen Verluste sollten die Druckänderungen, die das kompressible Speicherfluid1 bei Lade- und Entladevorgängen erfährt, möglichst klein sein. Die in der Fluidarbeitsmaschine6 maximal freisetzbare Energiemenge ist dem Produkt aus dem mittleren Druck pS und der verschobenen Masse des Arbeitsfluids3 proportional. Ziel der konstruktiven Gestaltung ist also ein hoher mittlerer Druck pS des Speicherfluids1 in der Arbeitskammer8 und dem Speicher2 sowie eine möglichst geringe Druckänderung bei der Änderung des Volumens des Speicherfluids1 durch Entnahme oder Zugabe des Arbeitsfluids3 in der Arbeitskammer8 . Das wird erreicht, wenn das Verhältnis von Volumen des Speichers2 zum Volumen der Arbeitskammer8 möglichst groß ist. Es soll den Wert 5 nicht unterschreiten. - Für den Fall, dass der Speicher
2 nicht entsprechend groß im Verhältnis zur Arbeitskammer8 ausgeführt werden kann, ist die Anordnung mit einem Wärmeübertrager18 und einem Wärmespeicher19 in der Leitung10 zum Speicher2 zu ergänzen. Dies ist in4 dargestellt. Damit wird dem komprimierten Speicherfluid1 vor der Lagerung im Speicher2 Wärme entzogen, um die Änderung der Temperatur TS im Speicher2 möglichst gering zu halten. - Die dem Speicherfluid
1 im Wärmeübertrager18 entzogene Wärme wird im Wärmespeicher19 gelagert und dem Speicherfluid1 bei der Expansion beziehungsweise bei der Entnahme aus dem Speicher2 wieder zugeführt. - Die Arbeitskammer
8 sollte mit einer geeigneten Wärmedämmung ausgestattet sein, um die Wärmeverluste für das in der Arbeitskammer8 verbliebene Speicherfluid1 zu reduzieren. Zudem sollte das Arbeitsfluid3 vom Speicherfluid1 durch eine wärmedämmende Schicht getrennt sein, um die Wärmeübertragung vom Speicherfluid1 zum Arbeitsfluid3 gering zu halten. - Im Vergleich zu einem adiabaten Luftdruckspeicherwerk – wie es bereits erwähnt wurde – ist das Verhältnis zwischen dem Anfangsdruck p1 und dem Enddruck p2 wesentlich kleiner und damit auch die Temperaturänderung geringer. Ein Hochtemperaturwärmespeicher ist daher nicht erforderlich. Mit entsprechender Auslegung der Volumina kann die Temperaturerhöhung auf Werte begrenzt werden, die die Verwendung eines Fluids – vorzugsweise Wasser – als Wärmespeichermedium erlauben. Dann ist es ausreichend, den Wärmeübertrager
18 hochdruckfest auszuführen. Der Wärmespeicher19 muss diese Forderung nicht erfüllen. - Der Wärmespeicher
19 ist in4 mit zwei getrennten Kammern20 und21 skizziert, um den besonderen Anforderungen an die Temperaturverläufe des Speicherfluids1 bei den Lade- und Entladevorgängen Rechnung zu tragen. Die Temperatur TS im Speicher2 ist nahezu konstant, und beim Laden des Speichers2 muss die Temperatur des Speicherfluids1 am speicherseitigen Ausgang des Wärmeübertragers18 möglichst auf diesem Wert gehalten werden. In der Kammer21 des Wärmespeichers19 ist dazu Wärmespeicherfluid mit entsprechender Temperatur enthalten. Beim Laden des Speichers2 wird kaltes Wärmespeicherfluid aus der Kammer21 entnommen und im Gegenstrom zum komprimierten Speicherfluid1 durch den Wärmeübertrager18 geführt, so dass es die Kompressionswärme aufnehmen kann. Das erwärmte Wärmespeicherfluid wird in der Kammer20 des Wärmespeichers19 aufgenommen. - Die Temperatur TA des Speicherfluids
1 in der Arbeitskammer8 ist dagegen nicht konstant, sondern von der Druckänderung beim Laden des Speichers2 abhängig. Aus dem Speicher2 in die Arbeitskammer8 verschobenes Speicherfluid1 muss im Wärmeübertrager18 möglichst wieder auf die Termperatur TA in der Arbeitskammer8 gebracht werden. Dazu kann die Kammer20 des Wärmespeichers19 als Schichtladespeicher ausgeführt sein, wie es aus dem Stand der Technik für solarthermische Anlagen zur Warmwasserbereitung hinreichend bekannt ist. - Zur Bereitstellung eines großen Speichervolumens
2 können große unterirdische Hohlräume genutzt werden, wenn die Anforderung an die Gasdichtigkeit bei maximalem Druck pS in der Anlage erfüllt ist. Auch die Arbeitskammer8 und der Behälter9 können in unterirdischen Hohlräumen untergebracht werden. - Bei Überschreitung des Dampfdrucks des Speicherfluids
1 im Speicher2 kann das Speicherfluid1 kondensiert und in flüssiger Form22 mit deutlich verringertem Volumen gespeichert werden. Da der Dampfdruck eines Fluids in der Regel mit der Temperatur steigt, muss die Temperatur TS im Speicher2 möglichst konstant gehalten werden. Dazu ist die bei der Kondensation freigesetzte Verdampfungsenthalpie des Speicherfluids1 vor der Einlagerung im Speicher2 abzuführen. Beim Entladen des Speichers2 muss die Verdampfungsenthalpie wieder zugeführt werden, um das Absinken der Temperatur TS und des Dampfdrucks im Speicher2 zu vermeiden. Das Speicherfluid1 soll dem Speicher2 möglichst in flüssiger Form entnommen und die Verdampfungsenthalpie außerhalb des Speichers2 zugeführt werden, um die Änderung der Temperatur TS im Speicher2 möglichst klein zu halten. - Ein gut geeignetes Speicherfluid
1 ist Kohlendioxid – es ist unbrennbar und ungiftig, der Dampfdruck liegt mit 57 bar bei 20°C gut im Bereich technisch sinnvoller Auslegungen. Die Speicherung von flüssigem Kohlendioxid in Druckgasflaschen ist eine etablierte Technik, aus sogenannten Steigrohrflaschen kann das Kohlendioxid in flüssiger Form entnommen werden. - In
5 ist eine weiterentwickelte Anordnung dargestellt, in der das Speicherfluid1 im Speicher2 kondensiert wird. - Aus dem Stand der Technik sind Verfahren und Anordnungen bekannt, in denen Wasser als Arbeitsfluid in Verbindung mit Gasdruck zur Energieumwandlung verwendet wird. In der Regel wird dabei allerdings nicht auf die Temperaturänderung bei einer adiabaten Kompression oder Expansion und die damit verbundenen Verluste eingegangen.
- Das
United States Patent 6,073,445 „Methods for Producing Hydro-Electric Power” beschreibt ein Verfahren und eine Anordnung, in der Verbrennungsabgase mit Hilfe von Wasser zur Erzeugung elektrischer Energie genutzt werden. Die Verbrennungsabgase verdrängen Wasser aus einem Reservoir und treiben es durch eine Turbine, die einen elektrischen Generator antreibt. Die Energie wird dem treibenden Gas durch einen Verbrennungsprozess zugeführt, daher sind adiabate Kompression und Expansion von Gasen für das Verfahren nicht relevant. - Im
United States Patent 5,205,720 wird ein Verfahren beschrieben, mit dem Luft in einem Behälter durch Absenken des Behälters in Wasser durch den hydrostatischen Druck komprimiert werden kann. Nach Abschluss der Kompression wird der Behälter mit der komprimierten Luft wieder an die Wasseroberfläche gebracht. Die in der komprimierten Luft gespeicherte Energie kann dann zum Pumpen von Wasser in ein höher gelegenes Becken, zum Beispiel in einem Pumpspeicherwerk, genutzt werden. In diesem Verfahren wird Luft als Speicherfluid verwendet, um die gespeicherte Energie vom Ort der Erzeugung zum Ort der Anwendung zu bringen und nicht um elektrische Energie aufzunehmen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzugeben. Auf die Änderung der Temperatur des Speicherfluids Luft bei der Kompression einerseits und der Expansion andererseits wird in der Patentschrift nicht eingegangen und daher werden auch keine Hinweise zur Verringerung der dadurch bedingten Verluste gegeben. - In der Offenlegungsschrift
DE 10 2004 047 290 „Verfahren zum Betreiben einer Kraftstation und Kraftstation zur Durchführung des Verfahrens” wird Wasser als Arbeitsfluid genutzt, um bei niedrigen Temperaturdifferenzen mit Hilfe von vorgespanntem Kohlendioxid elektrische Energie zu erzeugen. Zentraler Bestandteil der Kraftstation sind zwei Druckbehälter mit unterschiedlichem Druckniveau, in denen sich jeweils ein Wasserspeicher und ein integrierter Gasdruckspeicher befinden. Die beiden Wasserspeicher sind mit einer Leitung verbunden, in der eine Wasserturbine mit einem Generator angeordnet ist. Wenn das Wasser von dem Behälter mit höherem Druck in den Behälter mit niedrigerem Druck strömt, wird die Druckdifferenz in der Turbine abgebaut und die Turbine zum Antrieb des Generators genutzt. Die durch die Turbine strömende Wassermenge wird mit Hilfe einer Druckaufbaueinrichtung wieder ersetzt, so dass die beiden Drücke in den Druckbehältern möglichst wenig schwanken. Die primäre Funktion der integrierten Gasdruckspeicher besteht also nicht darin große Energiemengen zu speichern, sondern die hydraulische Steifigkeit zu verringern und dadurch Druckschwankungen in den Wasserspeichern zu reduzieren. Da die Druckschwankungen möglichst klein sein sollen, sind auch die Änderungen des eingeschlossenen Gasvolumens klein, so dass keine relevanten Auswirkungen der adiabaten Zustandsänderungen zu erwarten sind. - In der Offenlegungsschrift
DE 10 2008 040 393 A1 „Hydraulischer Großenergiespeicher” wird ein Pumpspeicherwerk mit geschlossenem oberen Reservoir beschrieben, in dem die zur Speicherung einer bestimmten Menge elektrischer Energie erforderliche Fluidmenge mit Hilfe einer Gasfeder verringert wird. Die Temperaturerhöhung bei der adiabaten Kompression eines Gases wird dort nicht betrachtet und somit werden auch keine Maßnahmen zur Verringerung von Energieverlusten beschrieben. In2 dieser Offenlegungsschrift ist ein Behälter mit einem Gasvolumen (G) und einem Fluidvolumen (W) gezeigt, die durch eine Membran T getrennt sind. In dieser Darstellung sind Fluidvolumen (W) und Gasvolumen (G) etwa gleich groß, so dass hier das Gesamtvolumen des Speichers im günstigen Fall das Zweifache des hineingepumpten Fluids beträgt. - ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
- Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.
- Zitierte Patentliteratur
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- US 6073445 [0044]
- US 5205720 [0045]
- DE 102004047290 A [0046]
- DE 102008040393 A1 [0047]
Claims (6)
- Verfahren zur Speicherung und Wiederabgabe großer Mengen elektrischer Energie gekennzeichnet durch a) Verwendung eines kompressiblen Speicherfluids
1 – vorzugsweise Luft – unter hohem mittleren Druck pS zur Speicherung mechanischer Energie als Volumenänderungsarbeit in einem geschlossenen druckfesten Speicher2 , b) Verwendung eines nahezu inkompressiblen Arbeitsfluids3 bei der Umwandlung von Antriebsenergie in Druckenergie mit Hilfe einer Pumpe4 einerseits und der Umwandlung von Druckenergie in Antriebsenergie in einer Fluidarbeitsmaschine6 andererseits, c) Trennung des nutzbaren Arbeitsdruckgefälles pS zu pU bei der Energieumwandlung mit Hilfe des Arbeitsfluids3 von der Druckänderung ΔpS des kompressiblen Speicherfluids1 bei Lade- und Entladevorgängen durch den Verbleib des Speicherfluids1 im Speicher2 , d) Trennung der Temperatur des Arbeitsfluids3 in der Pumpe4 von der Temperatur des Speicherfluids1 und insbesondere von dessen Temperaturänderung infolge der unvermeidlichen Umsetzung von mechanischer Arbeit in innere Energie, e) Zufuhr oder Entnahme von Energie mit Hilfe eines nahezu inkompressiblen Arbeitsfluids3 – vorzugsweise Wasser, f) Zufuhr von Energie durch Einpumpen des Arbeitsfluids3 mit Hilfe der Pumpe4 – angetrieben von einem elektrischen Antrieb5 – in den Speicher2 , g) Erhöhung des Drucks im Arbeitsfluid3 vom Anfangsdruck pU (z. B. Umgebungsdruck) auf den Druck pS im Speicher2 , h) Verdrängung des Speicherfluids1 im Speicher2 und dadurch Erhöhung des Drucks pS im Speicher2 , bestimmt durch das Verhältnis des in den Speicher2 gepumpten Volumens des Arbeitsfluids3 zum Gesamtvolumen des Speichers2 , i) Entnahme von Energie aus dem Speicher2 durch Expansion des Speicherfluids1 , wobei der Druck ps das Arbeitsfluid3 durch eine Fluidarbeitsmaschine6 zum niedrigeren Druck pU treibt, j) Umwandlung der Druckenergie des Arbeitsfluids3 in einer Fluidarbeitsmaschine6 zum Antrieb eines Generators7 zur Erzeugung elektrischer Energie. - Verfahren zur Kompression eines Speicherfluids
1 gekennzeichnet durch a) Verwendung eines nahezu inkompressiblen Arbeitsfluids3 als Druckübertrager, b) Verwendung eines nahezu inkompressiblen Arbeitsfluids3 bei der Druckerhöhung von pU auf den Druck pS mit Hilfe einer Pumpe4 , c) Trennung der Temperatur des Arbeitsfluids3 in der Pumpe4 von der Temperatur des Speicherfluids1 und insbesondere von dessen Temperaturänderung infolge der unvermeidlichen Umsetzung von mechanischer Arbeit in innere Energie, d) Kompression des Speicherfluids1 in der Arbeitskammer8 durch Einpumpen des Arbeitsfluids3 aus dem Behälter9 bei geschlossenen Absperrorganen13 und14 , dadurch Verringerung des Volumens des Speicherfluids1 und Erhöhung des Drucks pA in der Arbeitskammer8 , e) Zufuhr von Speicherfluid1 in den Speicher2 und damit Erhöhung des Drucks pS durch Öffnen des Absperrorgans14 in der Verbindungsleitung10 , wenn der Druck pA in der Arbeitskammer8 größer als der Druck pS im Speicher2 ist, zum Ausgleich der Drücke pA in Arbeitskammer8 und pS im Speicher2 , f) Schließen des Absperrorgans14 und Öffnen des Absperrorgans13 , wenn der maximale Füllstand H des Arbeitsfluids3 in der Arbeitskammer8 erreicht ist und die Drücke pA in der Arbeitskammer8 und pS im Speicher2 ange-glichen sind, g) Rückführung des Arbeitsfluids3 aus der Arbeitskammer8 in den Behälter9 und Einströmen des Speicherfluids1 durch das geöffnete Absperrorgan13 in das vom Arbeitsfluid3 freigegebene Volumen in der Arbeitskammer8 , h) Schließen des Absperrorgans13 , wenn die zu komprimierende Menge an Speicherfluid1 in der Arbeitskammer8 vorhanden ist, i) Wiederholung der Schritte d) bis h), bis der gewünschte Druck pS im Speicher2 erreicht ist. - Anordnung zur Speicherung und Wiederabgabe von elektrischer Energie nach dem Verfahren gemäß Anspruch 1 mit folgenden Merkmalen: a) Der Druckspeicher
2 enthält in allen Betriebszuständen nur das kompressible Speicherfluid1 – vorzugsweise Luft. b) Die Arbeitskammer8 enthält das kompressible Speicherfluid1 sowie das nahezu inkompressible Arbeitsfluid3 – vorzugsweise Wasser – mit dem Füllstand H. c) Die Arbeitskammer8 ist mit dem Speicher2 über eine Leitung10 verbunden, so dass der Druck pS im Speicher2 und der Druck pA in der Arbeitskammer8 gleich groß sind. Die Leitung10 ist an der höchsten Stelle in der Arbeitskammer8 angeschlossen. d) Der Behälter9 enthält Arbeitsfluid3 und ist vorzugsweise zur Umgebung offen. Eine geschlossene Ausführung ist mit einem gesteuerten Druckausgleich zur Umgebung versehen. e) Der Behälter9 ist so bemessen, dass er das gesamte Arbeitsfluid3 aus der Arbeitskammer8 aufnehmen kann. f) Das Arbeitsfluid3 wird aus dem Behälter9 an der tiefsten Stelle entnommen und mit Hilfe der Pumpe4 in die Arbeitskammer8 gepumpt. Dazu wird das Absperrorgan11 geöffnet. g) Die Pumpe4 wird durch einen Elektromotor5 angetrieben. h) Das Arbeitsfluid3 wird aus der Arbeitskammer8 an der tiefsten Stelle entnommen und strömt – vom hohen Druck pA in der Arbeitskammer8 durch die Fluidarbeitsmaschine6 zum wesentlich niedrigeren Druck pU getrieben – in den Behälter9 . Dazu wird das Absperrorgan12 geöffnet. i) Die Druckenergie des Arbeitsfluids3 wird in der Fluidarbeitsmaschine6 in Antriebsenergie für den Generator7 umgewandelt. j) Der mittlere Druck pS im Speicher2 und in der Arbeitskammer8 ist in allen Betriebszuständen wesentlich höher als der Druck pU im Behälter9 . k) Das Volumen des Speichers2 ist groß im Verhältnis zum Volumen der Arbeitskammer8 . Zur Begrenzung der Wärmeverluste im Speicher2 beträgt dessen Volumen vorzugsweise mindestens das Fünffache des Volumens der Arbeitskammer8 . l) Bei minimalem Füllstand H des Arbeitsfluids3 in der Arbeitskammer8 kann der Anlage keine weitere Energie mehr entnommen werden. m) Mit Hilfe des Absperrorgans14 kann die Verbindung10 zwischen dem Speicher2 und der Arbeitskammer8 getrennt und der Druck pA in der Arbeitskammer8 vom Druck pS im Speicher2 entkoppelt werden. n) Durch das Absperrorgan13 kann Speicherfluid1 aus der Arbeitskammer8 entnommen oder hinzugefügt werden. o) Durch Öffnen und Schließen der Absperrorgane13 und14 kann die Anordnung zur Kompression des Speicherfluids1 und damit zur Erhöhung des mittleren Drucks pS im Speicher2 mit Hilfe des Arbeitsfluids3 und der Pumpe4 nach dem in Anspruch 2 beschriebenen Verfahren verwendet werden. p) Der Druck pA in der Arbeitskammer8 kann durch das Schließen des Absperrorgans14 und Öffnen des Absperrorgans13 bis auf den Druck pU im Behälter9 gesenkt werden. Dann kann das Arbeitsfluid3 aus dem Behälter9 mit geringem Energieaufwand in die Arbeitskammer8 zurückgeführt werden. Wenn der maximale Füllstand H erreicht ist, wird das Absperrorgan13 geschlossen und das Absperrorgan14 geöffnet. - Anordnung zur Speicherung und Wiederabgabe von elektrischer Energie nach dem Anspruch 3 mit folgenden Merkmalen (vgl.
3 ): a) Die Anordnung verwendet ausschließlich Luft als Speicherfluid1 . b) Zwischen dem Absperrorgan13 und der Umgebung ist eine Gasturbine16 mit einer Brennkammer15 angeordnet. c) Nach Öffnen des Absperrorgans13 kann das Speicherfluid1 durch die Brennkammer15 und die Gasturbine16 strömen, wobei der Druck des Speicherfluids1 beziehungsweise der Verbrennungsgase in der Gasturbine16 auf den Umgebungsdruck pu abgebaut wird. d) Die Gasturbine16 treibt einen elektrischen Generator17 an. e) Die Gasturbine16 ist für einen großen Variationsbereich des Druckverhältnisses ausgelegt. f) Die Temperatur des Speicherfluids1 wird vor dem Eintritt in die Gasturbine16 in der Brennkammer15 durch einen Verbrennungsprozess angehoben. g) Alternativ kann die Brennkammer15 durch einen Wärmeübertrager15' ersetzt werden, um eine äußere Wärmequelle zur Temperaturanhebung zu nutzen. h) Bei Verwendung eines Wärmeübertragers15' anstelle der Brennkammer15 , eines Kompressors16' anstelle der Turbine16 und eines Motors17' anstelle des Generators17 kann der Druck in der Arbeitskammer8 ohne Veränderung des Füllstands H des Arbeitsfluids3 erhöht werden. Dabei wird die erzeugte Kompressionswärme dem Speicherfluid1 in dem Wärmeübertrager15' vor dem Eintritt in die Arbeitskammer8 entzogen, um einen Anstieg der Temperatur TA in der Arbeitskammer8 zu vermeiden. - Anordnung zur Speicherung und Wiederabgabe von elektrischer Energie nach dem Anspruch 3 mit folgenden Merkmalen (vgl.
4 ): a) Ein hochdruckfester Wärmeübertrager18 ist in der Leitung10 von der Arbeitskammer8 zum Speicher2 eingefügt. b) Der Wärmeübertrager18 wird von einem Wärmespeicherfluid – vorzugsweise Wasser – durchströmt, das von einem Wärmespeicher19 aufgenommen wird. c) Im Wärmeübertrager18 wird beim Laden des Speichers2 dem Speicherfluid1 Kompressionswärme entzogen. d) Im Wärmeübertrager18 wird beim Entladen des Speichers2 dem Speicherfluid1 Wärme zugeführt. e) Der Wärmespeicher19 enthält zwei Kammern20 und21 zur Aufnahme des Wärmespeicherfluids, wobei die Kammer21 nur Wärmespeicherfluid von niedrigem Temperaturniveau und die Kammer20 Wärmespeicherfluid von hohem Temperaturniveau enthält. f) Die Kammer20 ist vorzugsweise als Schichtladespeicher ausgeführt. g) Die Wandung der Arbeitskammer8 ist mit einer Wärmedämmung versehen. h) Das Speicherfluid1 ist vom Arbeitsfluid3 in der Arbeitskammer8 durch eine verschiebbare, wärmedämmende Schicht getrennt. - Anordnung zur Speicherung und Wiederabgabe von elektrischer Energie nach den Ansprüchen 3 und 5 mit folgenden Merkmalen (vgl.
5 ): a) Verwendung eines Speicherfluids1 – vorzugsweise Kohlendioxid –, das im Speicher2 in flüssiger Form22 gelagert wird. b) Ein hochdruckfester Wärmeübertrager18 ist in der Leitung10 von der Arbeitskammer8 zum Speicher2 eingefügt. c) Der Wärmeübertrager18 wird von einem Wärmespeicherfluid – vorzugsweise Wasser – durchströmt, das von einem Wärmespeicher19 aufgenommen wird. d) Das Speicherfluid1 wird beim Ladevorgang im Wärmeübertrager18 kondensiert und dem Speicher2 in flüssiger Form zugeführt. e) Das Speicherfluid1 kann dem Speicher2 in flüssiger Form entnommen und im Wärmeübertrager18 verdampft werden. f) Der Wärmespeicher19 enthält zwei Kammern20 und21 zur Aufnahme des Wärmespeicherfluids, wobei die Kammer21 nur Wärmespeicherfluid von niedrigem Temperaturniveau und die Kammer20 Wärmespeicherfluid von hohem Temperaturniveau enthält. g) Beim Laden des Speichers2 wird das Wärmespeicherfluid aus der Kammer21 in die Kammer20 gepumpt, wobei die bei der Kondensation des Speicherfluids1 im Wärmeübertrager18 freigesetzte Verdampfungsenthalpie aufgenommen und das Speicherfluid1 auf die Temperatur Ts abgekühlt wird. h) Beim Entladen des Speichers2 wird das Wärmespeicherfluid aus der Kammer20 in die Kammer21 gepumpt, wobei das flüssige Speicherfluid1 im Wärmeübertrager18 erwärmt und verdampft wird. i) Die Wandung der Arbeitskammer8 ist mit einer Wärmedämmung versehen. j) Das Speicherfluid1 ist vom Arbeitsfluid3 in der Arbeitskammer8 durch eine verschiebbare, wärmedämmende Schicht23 getrennt. k) Die verschiebbare, wärmedämmende Schicht23 ist undurchlässig für das Speicherfluid1 und das Arbeitsfluid3 . l) Die Leitung10 ist im Speicher2 als Steigleitung ausgeführt und endet unterhalb der Oberfläche der Flüssigkeit22 . Das Speicherfluid1 kann so dem Speicher2 in flüssiger Form entnommen werden.
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