Technologie skladování energie

Feb 10, 2024 Zanechat vzkaz

Akumulace energie zahrnuje především akumulaci tepelné energie, kinetické energie, elektrické energie, elektromagnetické energie, chemické energie a další energie. Technologické metody skladování energie jsou uvedeny v tabulce 1.5. Výzkum, vývoj a aplikace technologií akumulace energie jsou zaměřeny především na akumulaci tepelné energie a elektrické energie. Je široce používán při využití solární energie, "peak shifting and valley fill" elektřiny, odpadního tepla a rekuperace zbytkového tepla a úspor energie v průmyslových a občanských budovách a klimatizaci. .
(1) Technologie skladování tepelné energie
Akumulace tepelné energie má nějakým způsobem ukládat přebytečné teplo, které není dočasně potřeba, a poté jej odebírat pro použití v případě potřeby. Zahrnuje technologii rozumného uchovávání tepelné energie, technologii akumulace energie latentního tepla a technologii skladování tepelné energie pomocí chemické reakce. Srovnání tří typů akumulace tepelné energie ukazuje tabulka 1.6.
Rozumnou technologií akumulace tepelné energie je ukládat tepelnou energii do energetického akumulačního média jejím ohřevem, aby se zvýšila její teplota. Mezi běžně používané materiály pro ukládání tepelné energie patří voda, půda a horniny. Za stejných podmínek změny teploty, pokud se neuvažuje o ztrátě tepla, je akumulací tepla na jednotku objemu voda, následovaná zeminou a horninou. Mnoho zemí po celém světě tyto materiály pro akumulaci tepla testovalo a aplikovalo. V současnosti se jedná o způsob skladování energie s relativně vyspělou technologií, relativně vysokou účinností a relativně nízkou cenou.
Technologie akumulace energie s využitím latentního tepla využívá k akumulaci tepelné energie teplo tání generované během fázové změny mezi kapalnou fází a pevnou fází média pro akumulaci energie. Praktické aplikace médií pro akumulaci energie s využitím latentního tepla zahrnují dekahydrát síranu sodného (chemický vzorec je Na2S04·10H20), pentahydrát thiosíranu sodného (chemický vzorec je Na2S04·5H20) a hexahydrát chloridu vápenatého (chemický vzorec je CaCl2·6H20). Charakteristickým rysem této technologie je, že ukládá energii při nízkých teplotách, má vysokou hustotu akumulace energie a může odebírat teplo při určité teplotě s fázovou změnou. Médium pro uchovávání energie je však drahé a snadno podléhá korozi a některá média mohou také produkovat rozkladné reakce. Akumulační zařízení je také složitější a technicky náročnější než typ citelného tepla.
větší.
Technologie skladování chemické energie využívá energii k rozkladu chemických látek a k samostatnému ukládání energie. Když se rozložené látky znovu spojí, může se uvolnit nahromaděná tepelná energie. Toho lze dosáhnout použitím tří technologií: reverzibilní rozkladná reakce, organická vratná reakce a hydridová chemická reakce. Mezi nimi má největší rozvojový potenciál technologie hydridové chemické reakce. Probíhá hloubkový výzkum doma i v zahraničí. Pokud lze dosáhnout průlomového úspěchu, bude to poskytne dobrý způsob, jak vyřešit problém nedostatku energie.