haberler

Haberler / Bloglar

Gerçek zamanlı bilgilerimizi anlayın

Tek Noktadan Enerji Depolama Kılavuzu

Enerji depolama, enerjinin bir ortam veya cihaz aracılığıyla depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda serbest bırakılması sürecini ifade eder. Genellikle enerji depolama, esas olarak elektrik enerjisi depolamayı ifade eder. Basitçe söylemek gerekirse enerji depolama, elektriğin depolanması ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılmasıdır.

ljj (2)

Enerji depolama çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Enerji depolama sürecinde yer alan enerjinin biçimine göre, enerji depolama teknolojisi fiziksel enerji depolama ve kimyasal enerji depolama olarak ikiye ayrılabilir.

● Fiziksel enerji depolama, enerjinin fiziksel değişimler yoluyla depolanmasıdır ve yerçekimi enerji depolaması, elastik enerji depolaması, kinetik enerji depolaması, soğuk ve ısı depolaması, süper iletken enerji depolaması ve süper kapasitör enerji depolaması olarak ayrılabilir. Bunlar arasında süperiletken enerji depolama, elektrik akımını doğrudan depolayan tek teknolojidir.

● Kimyasal enerji depolama, ikincil pil enerji depolaması, akış pili enerji depolaması, hidrojen enerji depolaması, bileşik enerji depolaması, metal enerji depolaması vb. dahil olmak üzere enerjinin kimyasal değişiklikler yoluyla maddelerde depolanmasıdır. Elektrokimyasal enerji depolaması, pil enerjisinin genel terimidir depolamak.

Enerji depolamanın amacı, depolanan elektrik enerjisini esnek bir düzenleyici enerji kaynağı olarak kullanmak, şebeke yükü düşük olduğunda enerjiyi depolamak ve şebeke yükü yüksek olduğunda, şebekenin tepe noktalarını tıraşlamak ve vadileri doldurmak için enerji çıkışı sağlamaktır.
Bir enerji depolama projesi, şarj edilmesi, depolanması ve beslenmesi gereken devasa bir "güç bankası" gibidir. Elektrik enerjisi, üretimden kullanıma kadar genel olarak şu üç aşamadan geçer: elektrik üretmek (elektrik santralleri, elektrik santralleri) → elektriğin taşınması (şebeke şirketleri) → elektriğin kullanılması (evler, fabrikalar).
Enerji depolama yukarıdaki üç bağlantıda oluşturulabilir, buna göre enerji depolamanın uygulama senaryoları şu şekilde ayrılabilir:güç üretimi tarafı enerji depolaması, şebeke tarafı enerji depolaması ve kullanıcı tarafı enerji depolaması.

ljj (3)

02

Enerji depolamanın üç ana uygulama senaryosu

Enerji üretimi tarafında enerji depolama

Enerji üretimi tarafında enerji depolama, güç kaynağı tarafında enerji depolama veya güç kaynağı tarafında enerji depolama olarak da adlandırılabilir. Esas olarak çeşitli termik santraller, rüzgar santralleri ve fotovoltaik enerji santrallerinde inşa edilmiştir. Güç sisteminin güvenli ve istikrarlı çalışmasını desteklemek için çeşitli türdeki enerji santralleri tarafından kullanılan destekleyici bir tesistir. Temel olarak pompalı depolamaya dayalı geleneksel enerji depolamayı ve elektrokimyasal enerji depolamaya dayalı yeni enerji depolamayı, ısı (soğuk) enerji depolamayı, basınçlı hava enerji depolamayı, volan enerji depolamayı ve hidrojen (amonyak) enerji depolamayı içerir.

ljj (4)

Şu anda Çin'de elektrik üretimi tarafında iki ana enerji depolama türü bulunmaktadır.Birinci tip, enerji depolamalı termal güçtür. Yani, termal güç + enerji depolama kombine frekans regülasyonu yöntemiyle, enerji depolamanın hızlı tepki verme avantajları devreye sokulur, termal güç ünitelerinin tepki hızı teknik olarak iyileştirilir ve termal gücün güç sistemine tepki kapasitesi iyileştirildi. Termal güç dağıtımı, kimyasal enerji depolama, Çin'de yaygın olarak kullanılmaktadır. Shanxi, Guangdong, İç Moğolistan, Hebei ve diğer yerlerde termal enerji üretimi tarafında kombine frekans düzenleme projeleri var.

İkinci kategori ise enerji depolamalı yeni enerjidir. Termal güçle karşılaştırıldığında, rüzgar enerjisi ve fotovoltaik enerji çok kesintili ve değişkendir: fotovoltaik enerji üretiminin zirve noktası gündüz saatlerinde yoğunlaşır ve akşam ve gece elektrik talebinin zirve noktasını doğrudan karşılayamaz; Rüzgar enerjisi üretiminin zirve noktası bir gün içinde çok değişkendir ve mevsimsel farklılıklar vardır; Elektrokimyasal enerji depolama, yeni enerjinin "stabilizatörü" olarak dalgalanmaları yumuşatabilir, bu da yalnızca yerel enerji tüketim kapasitesini artırmakla kalmaz, aynı zamanda yeni enerjinin saha dışı tüketimine de yardımcı olur.

Şebeke tarafı enerji depolama

Şebeke tarafı enerji depolama, güç dağıtım kurumları tarafından eşit şekilde dağıtılabilen, güç şebekesinin esneklik ihtiyaçlarına yanıt veren ve küresel ve sistematik bir rol oynayabilen, güç sistemindeki enerji depolama kaynaklarını ifade eder. Bu tanıma göre, enerji depolama projelerinin inşaat yeri sınırlı değildir ve yatırım ve inşaat birimleri çeşitlilik göstermektedir.

ljj (5)

Uygulamalar temel olarak tepe azaltma, frekans düzenleme, yedek güç kaynağı gibi yardımcı güç hizmetlerini ve bağımsız enerji depolama gibi yenilikçi hizmetleri içerir. Hizmet sağlayıcılar esas olarak enerji üretim şirketlerini, enerji şebekesi şirketlerini, piyasaya dayalı işlemlere katılan enerji kullanıcılarını, enerji depolama şirketlerini vb. içermektedir. Amaç, enerji sisteminin güvenliğini ve istikrarını korumak ve elektriğin kalitesini sağlamaktır.

ljj (1)

Kullanıcı tarafı enerji depolama

Kullanıcı tarafı enerji depolama, genellikle kullanıcı elektrik maliyetlerini azaltmak, elektrik kesintisi ve güç kısıtlama kayıplarını azaltmak amacıyla farklı kullanıcı elektrik kullanım senaryolarında kullanıcı taleplerine göre inşa edilen enerji depolama santrallerini ifade eder. Çin'deki endüstriyel ve ticari enerji depolamanın ana kar modeli, zirve-vadi elektrik fiyatı arbitrajıdır. Kullanıcı tarafında enerji depolama, elektrik şebekesinin zayıf olduğu geceleri şarj ederek ve elektrik tüketiminin en yüksek olduğu gündüz saatlerinde şarjı boşaltarak ev sahiplerinin elektrik maliyetlerinden tasarruf etmelerine yardımcı olabilir.
Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, sistemin puant-vadi farkı oranının %40'ı aştığı yerlerde puant-vadi elektrik fiyat farkının daha az olmaması gerektiğini belirten "Elektrik Kullanım Süresi Fiyat Mekanizmasının Daha İyileştirilmesine İlişkin Tebliğ"i yayımladı Prensip olarak 4:1'den fazla olmalı ve diğer yerlerde prensip olarak 3:1'den az olmamalıdır. Prensip olarak elektrik puant fiyatının puant elektrik fiyatının %20'sinden az olmaması gerekir. Zirve-vadi fiyat farkının genişlemesi, kullanıcı tarafında enerji depolamanın büyük ölçekli gelişiminin temelini attı.

03

Enerji depolama teknolojisinin gelişme beklentileri

Genel olarak, enerji depolama teknolojisinin geliştirilmesi ve enerji depolama cihazlarının geniş ölçekli uygulanması, yalnızca insanların elektrik talebini daha iyi garanti etmekle ve elektrik şebekesinin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin oranını da büyük ölçüde artırır. , karbon emisyonlarını azaltın ve "karbon zirvesi ve karbon nötrlüğü"nün gerçekleştirilmesine katkıda bulunun.
Ancak bazı enerji depolama teknolojileri henüz başlangıç ​​aşamasında olduğundan ve bazı uygulamalar henüz olgunlaşmadığından, enerji depolama teknolojisi alanının tamamında hala geliştirilecek çok fazla alan bulunmaktadır. Bu aşamada enerji depolama teknolojisinin karşılaştığı sorunlar temel olarak şu iki kısmı içermektedir:
1) Enerji depolama pillerinin geliştirme darboğazı: çevre koruma, yüksek verimlilik ve düşük maliyet. Çevre dostu, yüksek performanslı ve düşük maliyetli pillerin nasıl geliştirileceği, enerji depolama araştırma ve geliştirme alanında önemli bir konudur. Ancak bu üç noktayı organik olarak birleştirerek pazarlamaya daha hızlı ve daha iyi bir şekilde ilerleyebiliriz.
2) Farklı enerji depolama teknolojilerinin koordineli gelişimi: Her enerji depolama teknolojisinin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır ve her teknolojinin kendine özel alanı vardır. Bu aşamadaki bazı pratik sorunlar göz önüne alındığında, farklı enerji depolama teknolojileri organik olarak bir arada kullanılabilirse, güçlü yönlerden yararlanma ve zayıf yönlerden kaçınma etkisi elde edilebilir ve yarı çabayla iki kat sonuç elde edilebilir. Bu aynı zamanda enerji depolama alanında da önemli bir araştırma yönü haline gelecektir.
Yeni enerjinin geliştirilmesinde temel destek olan enerji depolama, enerji dönüşümü ve tamponlanması, zirve düzenlemesi ve verimliliğin iyileştirilmesi, iletim ve planlama, yönetim ve uygulama için temel teknolojidir. Yeni enerji geliştirme ve kullanımının tüm yönlerini kapsar. Bu nedenle yeni enerji depolama teknolojilerinin yenilenmesi ve geliştirilmesi gelecekteki enerji dönüşümünün yolunu açacaktır.

Ev enerji depolamasında 12 yıllık özveriyle güvenilir lider olan Amensolar ESS'ye katılın ve kanıtlanmış çözümlerimizle işinizi genişletin.

 


Gönderim zamanı: Nis-30-2024
Bize Ulaşın
Siz:
Kimlik*