Hallottál már valaha ilyen csodálatos dologról, amely energia szempontjából összegezi a támaszt a tömörített levegő használatával, ami megakadályozza a teljesítményt. A Tömörített Légenergia-tároló (CAES) nemcsak kiváló eredményeket ér el, de azok tartalma is ugyanaz. Egyszerűen fogalmazva, a CAES bármilyen túlerőt, például szél- vagy napenergiát tárol tömörített léggé alakítva, hogy későbbi időpontban használatra legyen. De pontosabban mit tesz? Valójában, olyan szavak, mint túl sok szél- vagy napenergia mechanikailag tömöríthetők a dolgot, amely mindent létrehoz és megsemmisíti (lég tömörítő)- szenzorosan szorítja a barlangokat az általános berendezésekhez. Ezután a tömörített lég felengedése akkor történik, amikor szükség van erejére, hogy egy turbinát forgasson, amely elektromos energiát termel.
Ez az első cikk egy Ötös Sorozatról a CAES Energia-tárolásról - Előnyeit és Hátrányait Felfedezve
A CAES energiatároló integráció nagyon hasznos abban a kontextusban, hogy több helyrejáró energiát vezessen be. A szél- és napenergia közvetlen lehet, ezért a CAES egy tárolási módszer a helyrejáró energiák számára. Britanniában konkrétan bőséges szél van alacsony szén-dioxid-kibocsátással, de tárolási potenciál is van, amit a CAES technológia kiad azon időszakokban, amikor nem kell energia – tradiционálisan éjszaka vagy korán reggel – majd azt az NGET hivatalos utasításai alapján használják fel. Az irreguláris kínálat problémájának megoldásával a CAES segít a változó energiaprofilok használatában.
Érdemes említeni, hogy a CAES rendszer néhány hányingerével is rendelkezik. Természetesen, a tárolás nagy részét képezi a probléma a levegőenergia tömörített formában való tárolása. Jelenleg a technológia csak egy kis részét tudja tárolni az energiának, ezért bár jóságos eredményeket mutatnak ebben a nagyon korlátozott környezetben; általánosságban nem "technikailag haladóak" még a: nagy energiatárolási potenciálhoz. Azonban mind a rendszer építésének, mind pedig használatának költségei magasabbak, mint más energiataroló technológiák esetében, ami azt eredményezi, hogy a CAES típusú hálózati méretű erőmű drágább.
Ezért az elektromos hálók egyik legnagyobb kihívása az energiátárolás ellenőrzése, különösen akkor, amikor valószínűleg csúcsfelhasználás van. Itt jelenik meg a CAES technológia fontossága. A CAES jelentős mennyiségű energiát tárolhat és felszabadíthatja működésének függvényében (lásd a CAES bejegyzést további részletekért). A CAES ilyen fejlettebb technológiák alkalmazásával nem csak a hatékonyság javul, hanem más kapcsolódó környezeti szennyező anyag-kibocsátási problémák is megoldhatók, ami dualis megoldást jelent mind az energia-, mind a környezeti kérdések terén, összevetve gazdasági értelmezhetőséggel. Nemcsak stabilizálni tudja a következő generáció energiátárolói a villamos hálót, de csökkenteni is tudják a fosszilis üzemanyagok általános igényét.
NB: ez egy kiváló energia tárolási technológia, de nem az egyetlen, amelyet üzembe helyeznek a többletenergia más szektorokból való átvitelével; például az akkumulátoros energiatarolás. A CAES (komprezzált levegő-energiatarolás) több előnnyel rendelkezik az akkumulátorokkal szemben. Például hosszabb élettartomány van, ami bármely más akkumulátort minden néhány év után történő cseréjéhez kényszerít. Ha bármi, a CAES sokkal több elektromos energiát tárolhat az akkumulátoroknál, így lehetővé teheti a jobb rács-szintű mentési lehetőséget.
Az egyik hátrányon tekintettel, a CAES régóta lassabban reagált (pl. lassabb töltés és felszámítás) az akkumulátorokhoz képest – nevezetes időkészség a pénztörés között – és nem olyan alkalmas gyors inga energiakérvénylés esetén. Ez a komprezzált levegő-energiatarolás és az új megközelítés elszív egyes veszteségeket, amelyek LC-t generálnak minden tömörítési és decomerziós használatra, amelyek elektromos energiává alakulnak át. Tehát, az energia tárolási technológia kiválasztása abban az esetben történik, hogy melyiket kell használni.
A CAES technológiai világ mindig mozdul. Folyamatosan kutatnak új irányokért annak érdekében, hogy javítsák ezt a háromrészes rendszert. Az alapkutatásban lévő adiabatikus CAES alapvetően ugyanazt csinálja, de nagy erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy minimalizálja a hőveszteséget a rendszer hatékonyságának növelése érdekében. Az új megközelítés arra épül, hogy már meleg levegőt nyomás alatt tároljanak egy jól izolált tárolóban, hogy elkerüljék a hő elvesztését a tárolás során. Gyakran hegység oldalán helyezkednek el, földalatti tárolást használnak először a tömörített levegő tárolására, majd a tárolt tömörített levegőt melegesítik egy magas hőmérsékletű tömörítéssel, amely turbinákat mozgat, képesek elektromos energiát termelni. Egy másik terület, amelyre a kutatók tekintetet fordítanak, az mesterséges intelligencia és a gépi tanulás, amelyekkel optimalizálni kívánják a CAES vezérlőrendszerét, ami potenciálisan mértéken túl növelheti az energia tárolási hatékonyságot.
Tehát, a CAES technológia hozzájárulása az abban, hogy a megújuló energiamegegyiségek kapjanak helyet a hálózatban és kezelik az energia csúcsóráit, elismerhető. Bár ma viszonylag kicsi és nem praktikus, a CAES technológia képes lehet megerősíteni a megújuló energiát nemzetközi skálán, ami út vezethet egy fényesebb jövőbe. Reméljük, hogy a fiatal olvasók mindenhová túrni fognak és további mélyre mennek mindegyik ezekben az eredményekben, ÉS kezdik el fontolni más százezres lehetőségeket egy tárolt energiás jövő érdekében......amely jól működik anélkül, hogy megsemmisítenénk társainkat vagy környezetünket.
A CAES energiatároló integráció sok előnnyel jár a helyreállító energia beépítésében. A CAES egy módja a helyreállító energia tárolásának, hiszen a szél- és napenergia lehet nemzetközi. Az Egyesült Királyságban, ahol bőségesen van szélből és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó termelésből, de magas koncentrációban található energiatárló képességek is CAES technológiával, amelyek tárolják a túlerőt akkor, amikor különösen szélész vagy napos van, hogy azt később használják az alacsonyabb termelési időszakokban. Ezáltal a CAES lehetővé teszi a változó eneraprofilok használatát, megoldva az egyensúlyhiányos kínálat kihívásait.
Azonban emeljük ki, hogy a CAES rendszer nem tökéletes. A probléma nagy része a tömörített levegő energiátároló kapacitás hiányára vezethető vissza. Jelenleg a technológia csak kis részét tárolhatja az energiajuknak, ami korlátozza az általános tárolási potenciáljukat. Mindazonáltal, mind a rendszer beüzemelésének, mind pedig karbantartásának költségei magasabbak, mint más energiataroló technológiák esetében, ami azt jelenti, hogy a CAES alapú energiatarolás drágább lehet.
Az energia-tárolók kezelése egyik fő nehézséget jelenti az elektromos hálózatok számára, különösen a csúcsigény esetén. Itt jelenik meg a CAES szignifikanciája mint technológia. Ahogy már láttuk, a CAES képes nagy mennyiségű energiát tárolni és igény szerint kiadni minimálisan. Az innovatív technológiák, mint például a CAES elfogadása nemcsak növeli a hatékonyságot, de csökkenti más szennyező anyag-kibocsátásokkal kapcsolatos környezeti aggályokat, co-benefiteket teremtve a környezet és a gazdaság számára. Nemcsak fenntarthatjuk az elektromos hálózat stabilitását a következő generáció energiatárolójával, de csökkenthetjük a fosszilis üzemanyagok használatát is.
KülönösenImpresszív energia-tárolási technológia, de ez nem jelenti azt, hogy az egyetlen lehetőség lenne a túlzott elektricitás tárolására; a globális méretű akkumulátor-energia tárolása is elérhető és használatos. Sok előnye van a CAES-nek az akkumulátorokhoz képest. Ez azt jelenti például, hogy sokkal hosszabb élettartomány van, mint az akkumulátoroknak, amelyeket minden néhány évben cserélni kell. Valójában a CAES sokkal több energiát tárolhat, mint az akkumulátorok, amiért annyira jobb lehet a rács-szintű mentes energiára.
A CAES-nek vannak néhány hátránya, például lassabb válaszidő az akkumulátorokhoz képest, bár lassabb feltöltés és kiürítés például kevésbé képes gyorsan reagálni a gyors ingadozásokra az energia keresletében. Emellett azért, hogy az légét összenyomják a tároláshoz, majd újra nyomás alatt tartják vagy feloldják az elektromos energiának termelése érdekében, mindig veszíti el egy részét az energiának mindegyik cikluson átmenve. Ennek eredményeképpen az energia tárolási technológia választása attól függ, hogy melyik esetén szeretné teljesíteni.
A CAES technológia világa folyamatosan fejlődik. Új irányokat vizsgálnak, hogy tovább fejlesszék a rendszer ezen három aspektusát. Az adiabatikus CAES, amely még a tervezési szakaszban van, alapvetően ugyanazt a folyamatot követi, de jelentősen csökkenti a hőveszteséget a rendszer hatékonyságának optimalizálása érdekében. Az új sémát egy nagyon hőszigetelt tárolóban történő levegő nyomásosítása és tárolása alapozza, amely minimalizálja a tárolással kapcsolatos hőveszteséget. A rendszer tartalmazza az légzőtároló feltöltését és a tárolt tömörített levegő felmelegítését, majd a tömörített levegő forró kiengedését, amely turbinákat mozdít, hogy elektromosságot termessenek. Kutatók dolgoznak az mesterséges intelligencia (MI) és gépi tanulás alkalmazásán is a CAES-vezérlő rendszerek optimalizálásához, amelyek jelentős mértékben növelhetik az energia-tároló rendszer hatékonyságát.
Így látható, hogy a CAES technológia nagyon fontos a helyreállító energiaforrások bevezetésében az elektromos hálóba és az energia csúcsaurendjeinek megoldásában. Bár jelenlegi méretében és hatékonyságában viszonylag korlátozott, a CAES technológia ígéretet tartoztat arra, hogy nagymértékben növelje az energiatartalékot újenergiái forrásokon keresztül, amelyek fényesítik a jövő tájainkat. Reméljük, hogy a fiatal olvasók tovább fognak kutatni ezeket a technológiákat, és hogy a jövő generációi, a világa polgárai elkezdik gondolkodni többféle módon arról, hogyan lehet energiát tárolni egy jobb univerzum érdekében.
Az energia-tárolás a világossági termelés oldalán közös frekvencia-modulációt valósít meg, amely növeli az új energia-fogyasztás hatékonyságát és kijavíthatja a kimenetet; Az energiatárolás a villamos háló szempontjából segíthet a háló áramának az olyan mellékleti szolgáltatások elérésében, mint a frekvencia csúcs-illesztése és a dinamikus kapacitás bővítése a továbbítási központhoz, valamint csúcs-megvágást és völgyteltelést végezhet, hogy támogassa a regionális villamos háló terhelését. Az energia tárolása a felhasználói oldalon alkalmazható a háztartások energiatárolására, valamint a nagyobb kereskedelmi és ipari alapok fénytárolására, töltőintegrációra, virtuális erőmű energia tárolására, valamint más életterületeken, hogy segítsen a felhasználók energia-költségeinek csökkentésében, biztosítsanak összeomlás esetén védelmet, és segítsen zöld energiát elérhetőbbé tenni mindenki számára.
A ZNTECH globális projektfölöttje az Ázsia, Európa, Afrika, Észak- és Dél-Amerika területét fedzi, amelynek 4 energiatároló gyár tartozik, amelyek Romániában, Brazíliában, Távorszónán és Kínában (Jiangsu) helyezkednek el, beleértve a Brazíliai caes energiatároló hálózati projektet, Hollandiában a második legnagyobb energiatárolót és egy 232MWh-os energiatároló projektet Távorszónán, Kínában.
A ZNTECH specializált intézmény a litium-ion tárolók integrálására. Egyállományos szolgáltatást kínál, amely tervezésről, fejlesztésről, rendszerbeépítésről és intelligens gyártásról kitér. A termékcsalád közé tartoznak az akkumulátorok energiatárolása, a caes energiatárolás, a teljesítménypakkok, a lakóenergiarendszerek, az ipari és kereskedelmi energiatárolás valamint a közhasznai energiatárolás.
Összesen 6 éves tapasztalattal rendelkezünk az energia tárolási rendszerek integrálásában, és ismerjük a sokféle energia tárolási alkalmazást és piaci követelményeket. Specifikus megoldásokat kínálhatunk vásárlóinknak. A caes energia tárolási tanúsítványt Európában az IEC Tanúsítvány, az Egyesült Államokban az UL Tanúsítvány, Kínában a GB Tanúsítvány stb. részesítette meg. Továbbá szoros együttműködésben vagyunk megbízható cégivel az Egyesült Államokban és nemzetközileg, például a Nande, SMA, Fractal Delta és más cégekkel az energia tárolási technológia fejlesztése érdekében.