1.一种太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置,其特征在于,包括热化学储能模块以及与所述热化学储能模块连接的温差发电及制氧模块和压缩空气储能模块,所述压缩空气储能模块包括释能子模块,所述释能子模块包括第一做功元件和第一发电元件;所述热化学储能模块,用于给所述压缩空气储能模块提供低价金属氧化物和给所述温差发电及制氧模块提供高温氧气;所述温差发电及制氧模块,用于根据所述高温氧气作为热源进行发电,得到电能和低温氧气;还用于将所述低温氧气进行过滤压缩得到纯净高压氧气;所述压缩空气储能模块,用于对输入的空气进行压缩、加热得到高温高压气体;其中,所述热化学储能模块还用于将所述高温高压气体与所述低价金属氧化物进行氧化反应,得到给所述第一做功元件提供做功的做功热量和第二高价金属氧化物;所述第一做功元件做功带动所述第一发电元件发电;所述热化学储能模块包括镜场、煅烧反应器、第一存储元件、第一加热元件和第二存储元件,所述煅烧反应器分别与所述温差发电及制氧模块和所述第一存储元件连接,所述第一存储元件的输出端与所述第一加热元件连接,所述第一加热元件与所述第二存储元件连接,所述第二存储元件还与所述煅烧反应器连接,所述第一加热元件还与所述第一做功元件和所述压缩空气储能模块的第二换热元件连接;所述镜场,用于向所述煅烧反应器提供太阳能光热;所述煅烧反应器,用于根据所述太阳能光热对所述第二存储元件提供的第一高价金属氧化物进行还原反应,得到高温氧气和低价金属氧化物;所述第一存储元件,用于存储所述低价金属氧化物并将所述低价金属氧化物传送至所述第一加热元件;所述第一加热元件,用于将所述低价金属氧化物与所述高温高压气体进行氧化反应,得到提供给所述第一做功元件做功的做功热量和第二高价金属氧化物;所述第二存储元件,用于存储所述第二高价金属氧化物。
2.根据权利要求1所述的太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置,其特征在于,所述温差发电及制氧模块包括与所述热化学储能模块连接的温差发电子模块、与所述温差发电子模块连接的制氧元件和与所述制氧元件连接的储氧元件;所述温差发电子模块,用于根据所述高温氧气作为热源进行发电,得到电能和低温氧气;所述制氧元件,用于对所述低温氧气进行过滤压缩,得到纯净高压氧气;所述储氧元件,用于存储所述纯净高压氧气。
3.根据权利要求2所述的太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置,其特征在于,所述温差发电子模块包括热腔和安装在所述热腔上方的第二发电元件,所述第二发电元件用于根据所述热腔吸收所述高温氧气的热量进行工作发电,所述热腔输出低温氧气至所述制氧元件。
4.根据权利要求1所述的太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置,其特征在于,所述压缩空气储能模块还包括与所述释能子模块连接的压缩空气子模块和储热子模块;所述压缩空气子模块,用于对输入的空气进行压缩,得到高温高压空气;还用于根据所述储热子模块提供的低温工质与所述高温高压空气进行热交换,得到低温高压气体;所述储热子模块,用于给所述释能子模块提供高温工质;所述释能子模块,用于将所述高温工质与所述低温高压气体进行热交换,得到高温高压气体。
5.根据权利要求4所述的太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置,其特征在于,所述压缩空气子模块包括供电元件、第一压缩元件、第一换热元件、第二压缩元件、第一截止元件和储气元件,所述供电元件与第一电网连接,所述供电元件还与所述第一压缩元件的输入端连接,所述第一压缩元件的输出端与所述第一换热元件的输入端连接,所述第一换热元件的输出端与所述第二压缩元件连接,所述第二压缩元件与所述第一截止元件连接,所述第一截止元件与所述储气元件连接;所述第一压缩元件还与所述第二压缩元件连接。
6.根据权利要求5所述的太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置,其特征在于,所述释能子模块还包括第二换热元件和第二截止元件,所述第二截止元件连接在所述第二换热元件与所述储气元件之间,所述第二换热元件的输出端与所述热化学储能模块的第一加热元件连接。
7.根据权利要求6所述的太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置,其特征在于,所述储热子模块包括储冷元件、第一驱动元件、储热元件和第二驱动元件,所述储冷元件与所述第二换热元件连接,所述第一驱动元件连接在所述储冷元件与所述第一换热元件之间,所述储热元件与所述第一换热元件的输出端连接,所述第二驱动元件连接在所述第一换热元件与所述第二换热元件之间。
8.根据权利要求1所述的太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置,其特征在于,所述释能子模块还包括第二加热元件和第二做功元件,所述第一存储元件的输出端和所述第一做功元件的输出端均与所述第二加热元件的输入端连接,所述第二加热元件的输出端分别与所述第二存储元件和所述第二做功元件连接,所述第二做功元件连接在所述第一发电元件与所述第一做功元件之间;所述第一发电元件还与第二电网连接。
9.一种太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能方法,其特征在于,应用于如权利要求1-8任意一项所述的太阳能与热化学能耦合的压缩空气储能装置上,该压缩空气储能方法包括以下步骤:通过太阳能光热对第二存储元件提供的第一高价金属氧化物进行还原反应,得到高温氧气和低价金属氧化物;通过温差发电子模块根据所述高温氧气作为热源进行发电,得到电能和低温氧气;对所述低温氧气进行过滤压缩得到纯净高压氧气;对输入的空气进行压缩得到高温高压空气,通过储热子模块提供的低温工质与所述高温高压空气进行热交换得到低温高压气体;对所述储热子模块提供的高温工质与所述低温高压气体进行热交换,得到高温高压气体;将所述高温高压气体与所述低价金属氧化物进行氧化反应,得到做功热量和第二高价金属氧化物;根据所述做功热量控制第一做功元件和/或第二做功元件做功带动第一发电元件发电,实现给第二电网供电。