Batería de hierro-aire: ¿se convertirá en norma el equilibrio descentralizado entre verano e invierno?

Está surgiendo un nuevo gran duelo: las pilas de combustible de hidrógeno frente a las baterías de hierro-aire.

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Hasta ahora, las baterías de litio descentralizadas se utilizaban para el equilibrio día/noche y las tecnologías centralizadas a gran escala, como la conversión de energía en metano, el almacenamiento subterráneo de metano y las centrales de ciclo combinado, para el equilibrio verano/invierno. La perspectiva de las baterías de hierro-aire al 10% del coste de las baterías de litio cambia esta previsión futura. Lo óptimo para optimizar los costes podrían ser 20 baterías de hierro-aire ecentralizadas y 80 centrales de ciclo combinado con tecnología a gran escala entralizada, eliminando así la necesidad de ampliar la red eléctrica.

00:00 Inicio
00:18 Objetivo del proyecto Fraunhofer 250 Wh/kg >60eficiencia
01:08 Suministro estable de energía mediante almacenamiento de bajo coste
01:22 Instalación sin conexión a la red en una vivienda de nueva generación GEMINI
01:41 Viena 1000 kWh, Berlín 2000 kWh, Oslo 4000 kWh en invierno
03:02 La pila de hierro-aire supera drásticamente a la pila de combustible de hidrógeno
04:59 Simulación con datos solares de 2008: 900 TWh de demanda de electricidad 1400 GW FV
05:47 Datos sobre almacenamiento subterráneo de gas y centrales CCGT
06:00 El despliegue de las centrales de ciclo combinado y la producción de electricidad a partir del gas están claramente separados en el tiempo
06:30 El almacenamiento de metano tendría que complementarse con 245 TWh en el semestre de verano.
07:34 A la batería de hierro-aire sólo le faltan 40 TWh de electricidad
08:33 ¿Dónde está el coste óptimo descentralizado hierro-aire - energía centralizada a CH4?
10:07 Ahorro de energía con baterías de hierro-aire descentralizadas
11:33 100 conexiones de 17 kW de potencia en un transformador de 400 kVA
13:06 4 MW de fotovoltaica pura de descarga a red requieren un transformador de 3 MW
13:54 Con una batería LiFePo4 de 3 kWh por kW fotovoltaico, sólo se necesita un transformador de 1 MW.
14:42 Una batería de hierro-aire permite ahorrar picos en un transformador de 0,4 MW
16:47 El rendimiento medio diario es de sólo 75rom Transformador de 0,4 MW
17:48 El objetivo es la renovación planetaria, -250 O2 hasta recuperar 350 ppm
18:12 La fibra de carbono sustituye al acero y la pila de hierro-aire es la nueva tarea de la industria del hierro
19:38 Protección del climaSuperioridadLos requisitos de la casa cambiarán
20:03 En lugar del factor de replicación R1E la producción de energía en R=1 sería la posibilidad
21:33 Fin


Música: Andy Mangele

 
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Una civilización sostenible con respeto y espacio para la naturaleza requiere que la vivienda, la producción de energía y la producción de alimentos se combinen ahorrando espacio.


Calefacción de pared y/o suelo radiante Calefacción de pared y/o suelo radiante
Reducir la demanda de electricidad de una bomba de calor: El calentamiento adicional de la pared permite una temperatura de flujo más baja, un mayor coeficiente de rendimiento.




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Es mucho más que una norma de construcción, está evolucionando hacia una norma de civilización para la prosperidad global y para hacer frente a la catástrofe climática.



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