Батерия "желязо-въздух" - ще стане ли децентрализираното балансиране лято/зима стандарт?
Очертава се нов голям двубой: водородни горивни клетки, енергия от метан и електроцентрали с комбиниран цикъл срещу желязо-въздушната батерия. Къде желязо-въздушната батерия може да спести разходи?
Преди това се приемаше, че децентрализирани литиеви батерии служат за балансиране ден/нощ, а централизирани широкомащабни технологии, като например енергия от метан, подземно съхранение на метан и електроцентрали с комбиниран цикъл - за балансиране лято/зима. Перспективата за желязо-въздушни батерии на цена 10 % от цената на литиевите батерии променя тази бъдеща прогноза. Оптималният вариант за оптимизиране на разходите би могъл да бъде 20 централизирани желязо-въздушни батерии и 80 централизирани широкомащабни технологии за производство на електроенергия от метан до електроцентрали с комбиниран цикъл, като по този начин се елиминира необходимостта от разширяване на енергийната мрежа.
00:00 | Начало
| 00:18 | Цел на проекта Fraunhofer 250 Wh/kg >60 ефективност
| 01:08 | Стабилни доставки на енергия чрез съхранение на ниска цена
| 01:22 | Внедряване на автономна мрежа в дом от следващо поколение GEMINI
| 01:41 | Виена 1000 kWh, Берлин 2000 kWh, Осло 4000 kWh за зимата
| 03:02 | Желязо-въздушната батерия драстично превъзхожда водородната горивна клетка
| 04:59 | Симулация с данни за слънчевата активност през 2008 г: 900 TWh търсене на електроенергия 1400 GW PV
| 05:47 | Данни за подземни газови хранилища и електроцентрали CCGT
| 06:00 | Внедряването на електроцентрали с парогазова уредба и на електроенергия от газ са ясно разграничени във времето
| 06:30 | Съхранението на метан ще трябва да се допълни с 245 TWh през лятното полугодие.
| 07:34 | Желязо-въздушната батерия е само 40 TWh електроенергия
| 08:33 | Къде са оптималните разходи за децентрализирано желязо-въздух - централизирана енергия за CH4?
| 10:07 | Пестене на пикови температури с децентрализирани батерии от желязо и въздух
| 11:33 | 100 17 kW захранващи връзки на трансформатор 400 kVA
| 13:06 | 4 MW фотоволтаици с чисто мрежово изхвърляне изискват 3 MW трансформатор
| 13:54 | С 3 kWh LiFePo4 батерия на kW фотоволтаици, само 1 MW трансформатор
| 14:42 | Желязо-въздушна батерия позволява спестяване на пикове на 0,4 MW трансформатор
| 16:47 | Средният дневен добив е само 75рома 0,4 MW трансформатор
| 17:48 | Целта е обновяване на планетата, -250 О2 до възстановяване на 350 ppm.
| 18:12 | Въглеродните влакна заместват стоманата, а батерията желязо-въздух е нова задача за желязната индустрия
| 19:38 | ClimateProtectionSuperiorityИзискванията на къщата ще се променят
| 20:03 | Вместо коефициент на репликация R1E ще има възможност за енергийна мощност при R=1
| 21:33 | Край на
|
Музика: Анди Мангел
|
|
|