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正文:
对于任何这些气体存储地点的选择和制备都是一个相当精细的
过程,因为气密性很少能在地质钻探测试和建模的基础上得到保证
。直至安装完成前不会完全了解腔体的详细属性。盐穴,保持一个
高压的能力可能不辜负人们的期望。天然石窟的稳定性,或者通过
爆炸或液压方法创建一个断裂带,也是不确定的,直到实际的满量
程压力测试已经进行。对含水层,渗透率的决定性
测量只能在地方
有限数目进行,由于小距离位移引起快速渗透的意外是可能的。
一个给定的空腔的稳定性还有2个影响因素:温度变化和压力
变化。因此需要保持内壁温度几乎恒定,在将氢气导入空腔之前把
氢气冷却(可以先压缩)或者使压缩速度足够慢,使温度只上升到接
近内壁温度水平。后者(等温压缩)对于大多数应用来说是不切实际
的,因为必须转化多余的能量。因此,大多数的系统包括一个或多
个冷却步骤。考虑到压力变化的问题,当存储的能量数量不同时,
解决方案可以是恒压变体积储氢(可用地下蓄水层存储)。对于地下
岩洞,需要完成相似的操作,把地下蓄水层连接到开放的地表蓄水
层,所以可变水柱高度允许在恒定的平衡压力下(根据空腔的深度)
。这种压缩能量存储系统可看作是一个抽氢蓄氢系统,通过气体驱
动而不是水驱动的涡轮机来抽取气体
实际上,可能有额外的损失。围绕在蓄水层区域周围的盖层的
渗透率不可忽略,这意味着可能会发生泄漏损失。管道中的摩擦可
能导致压力的损失,因为压缩机和涡轮机也可能有损失。通常情况
下,除了那些电器设备外预计损失约15%。大型盐丘和蓄水层用来
存储天然气
出自http://www.bjsgyq.com/
北京显微镜百科