Batteria ferro-aria - il bilanciamento estate/inverno decentralizzato diventerà uno standard?

Sta emergendo un nuovo grande duello: le celle a combustibile a idrogeno, l'alimentazione a metano e le centrali a ciclo combinato contro la batteria ferro-aria. Dove può risparmiare la batteria ferro-aria?

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In precedenza, si ipotizzavano batterie al litio decentralizzate per il bilanciamento giorno/notte e tecnologie centralizzate su larga scala, come l'alimentazione a metano, lo stoccaggio sotterraneo di metano e le centrali a ciclo combinato per il bilanciamento estate/inverno. La prospettiva di batterie ferro-aria al 10% del costo delle batterie al litio cambia questa previsione futura. L'optimum per l'ottimizzazione dei costi potrebbe essere costituito da 20 batterie ferro-aria centralizzate e 80 centrali elettriche a ciclo combinato con tecnologia su larga scala, eliminando così la necessità di espandere la rete elettrica.

00:00 Inizio
00:18 Obiettivo del progetto Fraunhofer 250 Wh/kg >60 efficienza
01:08 Fornitura stabile di energia grazie allo stoccaggio a basso costo
01:22 Installazione off-grid in una casa di nuova generazione GEMINI
01:41 Vienna 1000 kWh, Berlino 2000 kWh, Oslo 4000 kWh per l'inverno
03:02 La batteria ferro-aria batte drasticamente la cella a combustibile a idrogeno
04:59 Simulazione con dati solari del 2008: 900 TWh di domanda di elettricità 1400 GW di fotovoltaico
05:47 Dati per lo stoccaggio di gas in sotterraneo e per le centrali CCGT
06:00 La diffusione delle centrali CCGT e l'alimentazione a gas sono nettamente separate nel tempo
06:30 Lo stoccaggio del metano dovrebbe essere integrato da 245 TWh nel semestre estivo.
07:34 La batteria ferro-aria ha un consumo di elettricità di soli 40 TWh.
08:33 Dov'è il costo ottimale ferro-aria decentralizzato - energia centralizzata a CH4?
10:07 Peak Shaving con batterie di ferro-aria decentralizzate
11:33 100 connessioni di potenza da 17 kW su un trasformatore da 400 kVA
13:06 4 MW di fotovoltaico puro con scarico in rete richiedono un trasformatore da 3 MW
13:54 Con una batteria LiFePo4 da 3 kWh per kW di fotovoltaico, solo 1 MW di trasformatore
14:42 La batteria ferro-aria consente di ridurre i picchi del trasformatore da 0,4 MW
16:47 La resa media giornaliera è di soli 75rom Trasformatore da 0,4 MW
17:48 L'obiettivo è il rinnovamento planetario, -250 O2 fino al recupero di 350 ppm
18:12 La fibra di carbonio sostituisce l'acciaio, la batteria ferro-aria come nuovo compito dell'industria del ferro
19:38 Protezione del climaSuperiorità I requisiti della casa cambieranno
20:03 Al posto del fattore di replicazione R1E sarebbe possibile la produzione di energia con R=1.
21:33 Fine


Musica: Andy Mangele

 
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