Чи чули ви коли-небудь про таку дивовижну річ, яка за допомогою стиснутого повіtru зберігає енергію? Система зберігання енергії стиснутим повітрям (CAES) не тільки має високі показники, але й їх вміст також ідентичний. Простими словами, CAES забирає зайву енергію від вітрових або сонячних установок і зберігає її у вигляді стиснутого повітря для подальшого використання. Але що саме воно робить? Насправді, терміни, такі як 'зайвий вітер' або 'зайва сонячна енергія', можуть починатися бути стиснутими - механічно у те, що створює і руйнує роботу (компресори повітря) - тісно стискуючи підземні порожнини для підповерхневих установок. Це стиснуте повітря потім випускається, коли потрібна енергія, щоб обертати турбіну, яка генерує електрику.
Це перша стаття у серії з п'яти про зберігання енергії CAES - виявлює її переваги та недоліки
Інтеграція сховищ енергії CAES дуже корисна в контексті впровадження більш широкого використання відновлюваних джерел енергії. Вітрову і сонячну енергію може бути непостійно, тому CAES є методом зберігання відновлюваної енергії. У Великобританії, особливо багато вітру з низькими викидами вуглецю, але також великий потенціал зберігання, який виводиться за допомогою технології CAES під час періодів, коли електроенергія не потрібна - традиційно вночі або рано зранку, а потім використовується за формальними інструкціями NGET. Розв'язуючи проблему нерегулярного постачання, CAES робить використання флуктуаційних профілів енергії більш зручним.
Тим не менш, варто зазначити, що система CAES має деякі недоліки. Звичайно, зберігання є великою частиною проблеми з утримання енергії повітря у стислому вигляді. Зараз технологія може зберігати лише частку їхньої енергії, тому, незважаючи на те, що вони показують перспективні результати в цьому дуже обмеженому середовищі; загалом вони ще не "технічно розвинені" для: зберігання великого потенціалу енергії. Проте, вартість - як будівництва системи, так і її використання - вища за інші технології зберігання енергії, що робить тип CAES сітевої масштабності досить дорогим.
Отже, одна з найбільших викликів для електромереж - це керування цим накопиченням енергії, особливо у той час, коли ймовірно є пік споживання. Саме тут проявляється важливість CAES як технології. CAES також може зберігати велику кількість енергії і виводити її під час функціонування (докладніше див. статтю про CAES). Впроваджуючи передові технології, такі як CAES, ми не тільки покращуємо ефективність, але й розв'язуємо пов'язані проблеми забруднення середовища, що дає подвійне рішення як енергетичних, так і екологічних питань, поєднаних з економічною доцільністю. Не тільки наступне покоління систем накопичення енергії допомагає зберігати нашу електромережу стабільною, але й зменшує загальну потребу у fossільному паливі.
Увaga: це вражаюча технологія зберiгання енергiї, але не єдиний спосiб використання додаткової електроенергії шляхом її перетворення з інших секторів; наприклад, аккумуляторне зберігання енергії. СПВ (компресований повітряний енергозберігач) має кілька переваг перед батареями. Це, наприклад, довший цикл життя порівняно з іншими батареями, які потрібно замінювати кожні декілька років. Якщо говорити про щось, то СПВ може зберігати набагато більше електроенергії, ніж батареї, і тому може бути кращим запасним розв'язком для мережевого масштабу.
З мінусів, СПВ тривало час відповідати (наприклад, повільніше заряджування та розряджування) у порівнянні з батареями - називаючи це часовою затримкою між коштовними витратами - і не так здатна допомагати під час швидких коливань попиту на енергію. Цей компресований повітряний енергозберігач та новаторський підхід до системи фактично страждає втратами, генеруючи LC для всіх процесів стиснення та розпучування, які перетворюються у електрику. Тому вибір технології зберігання енергії залежить від ситуації, де вона буде використана.
Світ технологій CAES завжди рухається вперед. Проводяться дослідження з метою відкриття нових напрямків для покращення цієї трикомпонентної системи. Адіабатична CAES, яка зараз розробляється, в основному робить те саме, але намагається мінімізувати втрати тепла, щоб підвищити ефективність системи. Новий підхід полягає у тискуванні та зберіганні вже нагрітого повітря в сильно теплоізольованому контейнері, щоб запобігти втраті тепла під час зберігання. Зазвичай розташовані всередині гірських пород, підземні сховища спочатку використовуються для зберігання стиснутого повітря, а потім нагрівають зберіганий стиснутий повітрь колишньою температурою, що приводить до приводу турбін, які можуть генерувати електрику. Інший напрямок, у якому дослідники шукають, - це ШТ та машинне навчання для оптимізації систем керування CAES, що потенційно може збільшити ефективність зберігання енергії на порядки.
Отже, внесок технології CAES у те, щоб надати відновлюваним джерелам енергії місце в мережі та керування піковими годинами енергії, заслуговує на оцінку. Нехай сьогодні вона досить мала і непрактична, технологія CAES може підтримати відновлювану енергію на міжнародному рівні, що відкриє шлях до яскравшої майбутнього. Ми сподіваємося, що молоді читачі по всьому світі вийдуть та дослідять кожну з цих винаходів глибше, А також почнуть розглядати інші безліч можливостей для майбутнього зберігання енергії...... такої, яка добре працює без знищення наших сполучених створін otherwise або середовища.
Інтеграція сховища енергії CAES надає багато переваг у контексті впровадження відновлюваної енергії. CAES - це спосіб зберігання відновлюваної енергії, оскільки вітрильна та сонячна енергія можуть бути нерегулярними. У Великобританії, де є багато вітру та низькопарникове виробництво енергії, а також висока концентрація можливостей зберігання енергії за допомогою технології CAES, яка може зберігати зайву енергію, що виробляється особливо під час вітрив або сонячної погоди, для використання під час періодів нижчого виробництва. З його допомогою CAES дозволяє використовувати коливання профілів енергії, вирішуючи проблему незгідності постачання.
Тим не менш, варто зазначити, що система CAES не є ідеальною. Велика частина цієї проблеми полягає у недостатку місткості для зберігання стиснутого повітряної енергії. На даний час технологія дозволяє їм зберігати лише невелику частину їхньої енергії, що обмежує її загальний потенціал зберігання. Проте, вартість - як установки, так і підтримки цієї системи - вища, ніж у інших технологій зберігання енергії, що означає, що форма зберігання енергії на основі CAES є більш витратною опцією.
Керування енергетичним зберіганням є одним із головних викликів, які потрібно подолати електромережам, особливо під час пікового витрату. Саме тут проявляється значність CAES як технології. Як ми бачили, CAES може зберігати великі об'єми енергії та вивантажувати її за потребою мінімум. Приймаючи на озброєння інноваційні технології, такі як CAES, ми не тільки підвищуємо ефективність, але й зменшуємо інші шкідливі викиди, пов'язані з екологічними проблемами, створюючи синергетичні ефекти для середовища та економіки. Ми не тільки можемо підтримувати стабільність нашої електромережі через енергозберігальні технології наступного покоління, але й зменшувати використання космічного палива.
Це особливо вражаюча технологія зберігання енергії, але це не означає, що її слід вважати єдиним варіантом для зберігання надлишкової електроенергії; аккумуляторне зберігання енергії також доступне і використовується на глобальному рівні. Є багато переваг CAES у порівнянні з батареями. Це означає, наприклад, більш довгий термін служби за батареями, які потрібно замінювати кожні кілька років. Насправді, CAES може зберігати набагато більше енергії, ніж батареї, тому вона може бути кращим варіантом для резервного живлення масштабу мережі.
Деякі недоліки CAES включають затримку у порівнянні з батареями, однак повільніший заряд та розряд, наприклад, роблять його менш здатним швидко реагувати під час різких коливань запиту на енергію. Також спосіб стиснення повітря для зберігання, а потім повторного стиснення чи розстиснення для виробництва електричності втрачає деяку частину своєї енергії при кожному циклі. Як наслідок, вибір технології зберігання енергії залежить від того, для якого випадку використання вона призначенна.
Світ технології CAES неперервано розвивається. Досліджуються нові напрямки для покращення цих трьох аспектів системи. Адіабатичний CAES, який знаходиться на етапі проектування, використовує аналогічний процес, але значно зменшує втрати тепла, намагаючись оптимізувати ефективність системи. Новий план базується на стискуванні та зберіганні повітря у високозолотленому контейнері для мінімізації втрат тепла, пов'язаних із зберіганням. Система включає зарядку повітряного сховища та нагріvanня зберіганих стиснутих газів, з гарячим виводом стиснутого повітря для приводу турбін, що генерують електрику. Дослідники також працюють над використанням штучного інтелекту та машинного навчання для оптимізації систем керування CAES, що може збільшити ефективність зберігання енергії на порядки.
Отже, видно, що технологія НАЕС дуже важлива для інтеграції відновлюваних джерел енергії у мережу та вирішення пікових годин енергоспоживання. Хоча зараз вона досить обмежена своєю масштабністю та ефективністю, технологія НАЕС має потенціал значно підвищити використання відновлюваних джерел енергії на великому рівні, що може освітити нашу майбутню ландшафт. Ми сподіваємося, що молоді читачі більше дослідять всі ці технології, і наша майбутня молодь, громадяни світу, почнуть думати про більш різноманітні способи зберігання енергії для кращого універсуму.
Зберігання енергії на боку виробництва електроенергії реалізує спільне модулювання частотою для підвищення ефективності споживання нової енергії та вигладження виходу; У випадку сітки зберігання енергії може допомагати сітці досягти додаткових послуг, таких як регулювання піку частоти та динамічного розширення місткості передаючого узла, щоб здійснити обрізку піка та заповнення долини для підтримки регіональної електросітки навантаження. У випадку зберігання енергії на боку користувача воно може бути пристосовано для зберігання енергії в домашніх умовах, а також для великих комерційних і промислових баз, оптичного зберігання та інтеграції заряджування, віртуальних електростанцій, компресорного повітряного зберігання енергії та інших галузей життя людей, щоб допомогти користувачам знижувати витрати на енергію, забезпечувати аварійну захисту та допомагати робити зелену енергію доступнішою для всіх.
Портфель глобальних проектів ZNTECH охоплює Азію, Європу, Африку, Північну та Південну Америку, серед яких є 4 заводи з виробництва енергозберігання, які знаходяться в Румунії, Бразилії, Тайвані, провінції Джянсу, Китай, включаючи проект збірно-розподільчої системи енергозберігання у Бразилії та другий за розміром проект енергозберігання у Нідерландах, а також проект енергозберігання на 232MWh в Китаї на Тайвані.
ZNTECH є спеціалістом у галузі інтеграції литій-іонного зберігання енергії. Вона пропонує комплексний сервіс, який включає проектування, розробку, інтеграцію у системи та інтелектуальне виробництво. Асортимент продукції включає батареї для зберігання енергії, системи компресорного повітряного енергозберігання (CAES), електропакети для житлових систем енергозберігання, промислових та комерційних систем енергозберігання, а також систем енергозберігання для електростанцій.
У нас є загальний досвід 6 років у галузі інтеграції систем накопичення енергії та ми добре ознайомлені з різноманіттям застосувань накопичення енергії та вимогами ринку. Ми можемо пропонувати нашим клієнтам конкретні рішення. Сертифікація накопичувача енергії caes отримала Європейський сертифікат IEC, американський сертифікат UL, китайський сертифікат GB тощо. Ми також встановили тісну співпрацю з відомими компаніями США та світу, такими як Nande, SMA, Fractal, Delta та іншими компаніями для розробки технологій накопичення енергії.