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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ME</journal-id><journal-title-group><journal-title>Modern Engineering</journal-title></journal-title-group><issn>2996-6973</issn><eissn>2996-6981</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ME.2026050005</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>耦合光伏发电的工业蒸汽供热技术研究与分析</title><url>https://artdesignp.com/journal/ME/3/5/10.61369/ME.2026050005</url><author>张琪,王波</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>5</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-05-20</published-time></date></history><abstract>以某3MW分布式光伏工程为依托，针对工业蒸汽需求，对比分析了4种光伏耦合蒸汽供热路线的适用性与经济性。研究发现，4种方案均技术成熟、运行简便，但能效表现差异明显：光伏发电-电化学储能-空气源蒸汽热泵-蒸气压缩机耦合效率最高，光伏发电-电化学储能-电极蒸汽锅炉效率最低。从收益角度看，单纯叠加电化学储能的方案投资回收期长达28年，经济性最差，不建议采用；固体电蓄热锅炉方案较常规蓄能罐方案初始投资和运维成本更低，若辅以保温优化、漏风治理等措施，收益还有提升空间。光伏发电-电化学储能-空气源蒸汽热泵-蒸汽压缩机运行成本最低，吨产汽成本49.10元/t，投资回收期10.72年，可实现较好的经济效益。</abstract><keywords>光伏发电,工业蒸汽,储能,供热</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 屈小云, 吴鸣, 李奇, 等. 多能互补综合能源系统综合评价研究进展综述[J]. 中国电力, 2021, 54(11): 153-163．[2] 张武其, 文云峰, 迟方德, 等. 电力系统惯量评估研究框架与展望[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(20): 6842-6855．[3] 陈海生, 李泓, 徐玉杰, 等. 2023 年中国储能技术研究进展[J]. 储能科学与技术, 2024, 13(5): 1359-1397.[4] 郝俊红, 冯晓龙, 杨云溪, 等. 分布式换能系统的概念, 架构与规划分析[J]. 中国电机工程学报, 2024, 44(10): 3885-3896．[5] 裴文浩, 贾鸿源, 闫孟哲, 等. 光伏发电与固体储热联合供暖系统开发与应用[J]. 河北水利电力学院学报, 2024, 34(2): 49-53．[6] 曲明璐, 罗翔, 张欣林, 等. 光伏光热-双源热泵系统地区适用性研究[J]. 暖通空调, 2024, 54(11): 60-66．[7]孙志伟, 伍联营, 胡仰栋, 等. 可再生能源在化工生产及其公用工程系统中的应用[J]. 化工进展, 2022, 41(10): 5297-5305．[8]GHORBANI B, SHIRMOHAMMADI R, MEHRPOOYA M. Development of an innovative cogeneration system for fresh water and power production by renewable energy using thermal energy storage system[J]. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 2020, 37: 100572．[9] 胡斌, 姜佳彤, 吴迪, 等. 工业高温热泵发展现状与展望[J]. 制冷学报, 2023, 44(6): 1-12．[10] 王昊, 董鹤鸣, 杜谦, 等. 中国电极锅炉现状及展望[J]. 热能动力工程, 2023, 38(08): 1-12.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
