Новая проточная батарея использует рассол для длительного хранения энергии
Вместе с растущей долей возобновляемой энергии в общем энергомиксе, технологии хранения энергии длительного действия становятся критически важными для интеграции зеленой электроэнергии в сеть и поддержки декарбонизации экономики.
Норвежская компания по возобновляемой энергетике Statkraft и голландский стартап Aquabattery, занимающийся климатическими технологиями, объединили свои усилия для разработки многообещающей технологии для улучшения долговременного хранения электричества с помощью поточного аккумулятора на основе соленой воды.
Новая технология, названная Long Duration Energy Storage (LDES) flow battery, использует соленую воду в качестве хранилища энергии и обеспечивает продолжительность хранения энергии свыше шести часов. Это значительный прогресс, поскольку существующие системы крупномасштабного батарейного хранения энергии обычно имеют продолжительность от одного до четырех часов.
LDES кажется многообещающим решением для создания устойчивой и стабильной энергетической системы во всем мире и регулирования изменяющегося предложения зеленой энергии по мере того, как все больше стран отказываются от использования ископаемых источников. Хранение энергии длительного действия может оказаться полезным для перераспределения энергии из пиковых часов генерации в часы низкой активности и для отсрочки затратных инвестиций в сетевую инфраструктуру. Оно также может снять проблему перегрузки сети, которая является вызовом во многих странах сегодня, и предотвратить соединение ветряных и солнечных ферм с энергосетью.
Патентованная технология хранения Aquabattery использует соленую воду в качестве хранилища энергии и описывается как поточный аккумулятор, который может независимо регулировать мощность (кВт) и емкость энергии (кВтч). Решение AquaBattery может обеспечить практически неограниченную емкость хранения от 8 часов до дней, недель или даже внесезонно.
— генеральный директор Statkraft Кристиан Риннинг-Тённесен.
Важно, что технология является недорогой, высокомасштабируемой и устойчивой, поскольку для нее требуется всего два из самых распространенных и дешевых материалов в мире: поваренная соль и вода. Кроме того, емкость хранения легко расширяется просто добавлением водных резервуаров или использованием больших емкостей, что также обеспечивает безопасность от пожара и риска для здоровья.
Для работы системы аккумулятора используются три резервуара, один с пресной, один с концентрированной соленой водой и один с разбавленной соленой водой, а также мембранные стэки. Во время фазы зарядки разбавленная соленая вода разделяется на концентрированную соленую воду и пресную воду в мембранном стэке и хранится отдельно.
Процесс разделения достигается через метод электродиализа (ED), который использует заряженные мембраны и разность электрического потенциала для разделения ионных видов из водного раствора и других нетипизированных компонентов.
После разделения две струи соединяются во время фазы разряда. Сгенерированная энергия во время этого процесса затем преобразуется в электричество с помощью мембранного стэка с помощью обратного электродиализа (RED). RED — это технология, которая использует разность солености между двумя растворами, такими как морская вода и речная вода, для генерации электричества.
Statkraft и Aquabattery сотрудничают в рамках строительства пилотного проекта для тестирования этой технологии в Делфте, Нидерландах. Пилотный проект продлится от шести до двенадцати месяцев с целью изучения масштабируемости технологии Aquabattery и ее коммерческой жизнеспособности.
— Риннинг-Тённесен.
Норвежская компания по возобновляемой энергетике Statkraft и голландский стартап Aquabattery, занимающийся климатическими технологиями, объединили свои усилия для разработки многообещающей технологии для улучшения долговременного хранения электричества с помощью поточного аккумулятора на основе соленой воды.
Новая технология, названная Long Duration Energy Storage (LDES) flow battery, использует соленую воду в качестве хранилища энергии и обеспечивает продолжительность хранения энергии свыше шести часов. Это значительный прогресс, поскольку существующие системы крупномасштабного батарейного хранения энергии обычно имеют продолжительность от одного до четырех часов.
LDES кажется многообещающим решением для создания устойчивой и стабильной энергетической системы во всем мире и регулирования изменяющегося предложения зеленой энергии по мере того, как все больше стран отказываются от использования ископаемых источников. Хранение энергии длительного действия может оказаться полезным для перераспределения энергии из пиковых часов генерации в часы низкой активности и для отсрочки затратных инвестиций в сетевую инфраструктуру. Оно также может снять проблему перегрузки сети, которая является вызовом во многих странах сегодня, и предотвратить соединение ветряных и солнечных ферм с энергосетью.
Патентованная технология хранения Aquabattery использует соленую воду в качестве хранилища энергии и описывается как поточный аккумулятор, который может независимо регулировать мощность (кВт) и емкость энергии (кВтч). Решение AquaBattery может обеспечить практически неограниченную емкость хранения от 8 часов до дней, недель или даже внесезонно.
Новая технология Aquabattery обещает быть перспективной. У нее есть потенциал ускорить и революционизировать развитие хранения энергии длительного действия. Без необходимого сочетания хранения энергии в системе мы рискуем замедлить темпы развертывания ветро- и солнечной энергии, а следовательно, зеленого перехода
— генеральный директор Statkraft Кристиан Риннинг-Тённесен.
Важно, что технология является недорогой, высокомасштабируемой и устойчивой, поскольку для нее требуется всего два из самых распространенных и дешевых материалов в мире: поваренная соль и вода. Кроме того, емкость хранения легко расширяется просто добавлением водных резервуаров или использованием больших емкостей, что также обеспечивает безопасность от пожара и риска для здоровья.
Для работы системы аккумулятора используются три резервуара, один с пресной, один с концентрированной соленой водой и один с разбавленной соленой водой, а также мембранные стэки. Во время фазы зарядки разбавленная соленая вода разделяется на концентрированную соленую воду и пресную воду в мембранном стэке и хранится отдельно.
Процесс разделения достигается через метод электродиализа (ED), который использует заряженные мембраны и разность электрического потенциала для разделения ионных видов из водного раствора и других нетипизированных компонентов.
После разделения две струи соединяются во время фазы разряда. Сгенерированная энергия во время этого процесса затем преобразуется в электричество с помощью мембранного стэка с помощью обратного электродиализа (RED). RED — это технология, которая использует разность солености между двумя растворами, такими как морская вода и речная вода, для генерации электричества.
Statkraft и Aquabattery сотрудничают в рамках строительства пилотного проекта для тестирования этой технологии в Делфте, Нидерландах. Пилотный проект продлится от шести до двенадцати месяцев с целью изучения масштабируемости технологии Aquabattery и ее коммерческой жизнеспособности.
Поскольку миру нужно втрое увеличить использование возобновляемых источников энергии, успех в области хранения энергии длительного действия является одной из нескольких составляющих необходимого пазла для того, чтобы это случилось на самом деле. Эта технология также экологически устойчива, что является приоритетом для Statkraft
— Риннинг-Тённесен.
- Евгения Бусина
- Aquabattery
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Секрет 14-го моря России: куда оно пропало и почему о нем снова заговорили?
Эксперты напоминают: Кроме Печорского, у России есть и 15-е «забытое» море, и оно тоже возвращается на карты...
Главная тайна Черного моря разгадана: Ученые рассказали, почему там на дне очень прозрачная пресная вода
Чтобы найти ответ, исследователям пришлось заглянуть на 8 тысяч лет назад...
Золотой колокольчик из Эрмитажа: почему Владимир Путин запретил выставлять этот артефакт за границей?
Сколько сокровищ потеряла Россия в последнее время, пока не поняла, что договоры с Западом не стоят даже бумаги, на которой написаны?...
Мегамонстры с 7-го этажа: в древних океанах шла такая война хищников, где у современных косаток не было бы ни единого шанса
Ученые рассказали, куда исчезли «боги» мезозойских морей и почему сейчас их существование было бы невозможно...
Мощнее леса в десятки раз: в ЮАР нашли «живые камни», которые выкачивают CO₂ с бешеной скоростью
Микробиалиты могли бы спасти Землю от потепления, но у этих «каменных насосов» есть один нюанс...
3500-летние рисунки на камнях российского острова Вайгач грозят переписать древнюю историю Арктики
Ученые рассказали, кем были мореходы из забытой цивилизации Русского Севера...
Грядет научный прорыв: Зачем в последние годы ученые по всему миру создают очень странные компьютеры?
Новые аппараты… не просто живые: они стирают различия между ЭВМ и человеческим мозгом...
20-летнее наблюдение со спутников «сломало климат»: Теперь ученым придется полностью менять все теории
Зато теперь понятно, почему в двух близких городах могут быть... разные времена года...
Ученые рассказали, какой фрукт подчинил себе весь Китай
Как продукт с очень специфическим запахом стал управлять дипломатией и экономикой Юго-Восточной Азии?...
Она нам больше не праматерь! Почему легендарную Люси могут «изгнать» из числа наших предков?
Ведущие антропологи мира схлестнулись в настоящей войне. Кто же окажется победителем?...
Американский авиалайнер резко рухнул на 7000 метров: эксперты считают виновником сбоя космические лучи из глубин Галактики
В этот раз катастрофа не произошла, но под угрозой электроника самолетов, космических аппаратов и даже автомобилей. Почему так происходит?...
Забытые истории: где искать потерянные русские города?
Последний языческий город, почему Тмутаракань — головная боль археологов и что не так со Старой Рязанью...