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?

  Изтегляне на видео: 1920x1080 112 MB   Download iron-air battery PDF




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

 
Къща на превъзходството за защита на климата KSÜH Къща на превъзходството за защита на климата KSÜH
Устойчивата цивилизация, която уважава природата и има място за нея, изисква жилищата, производството на енергия и на храна да се съчетават по начин, който пести място.


Стенно отопление и/или подово отопление Стенно отопление и/или подово отопление
Как комбинацията от мерки драстично намалява потреблението на електроенергия от термопомпа: Допълнителното стенно отопление позволява по-ниска температура на потока, по-висок коефициент на полезно действие.




  Разработки за къщата за защита на климата KSÜH 2021


Това е много повече от стандарт за строителство, той се развива в посока към цивилизационен стандарт за глобален просперитет и за справяне с климатичната катастрофа.



          Батерия "желязо-въздух" - ще стане ли децентрализираното балансиране лято/зима стандарт?: Очертава се нов голям двубой: водородни горивни кл https://climateprotectionsuperiorityhouse.pege.org/2021-bg/iron-air-battery.htm