철-공기 배터리 - 분산형 여름/겨울 밸런싱이 표준이 될까요?
수소 연료 전지, 메탄 발전 및 복합 사이클 발전소가 철 공기 배터리에 대항하는 새로운 큰 결투가 시작되고 있습니다. 철-공기 배터리는 어디에서 비용을 절감할 수 있을까요?
이전에는 주/야간 밸런싱을 위해 분산형 리튬 배터리를, 여름/겨울 밸런싱을 위해 전력-메탄, 지하 메탄 저장소, 복합 사이클 발전소와 같은 중앙 집중식 대규모 기술을 사용한다고 가정했습니다. 리튬 배터리 비용의 10% 수준에서 철-공기 배터리가 등장할 것이라는 전망은 이러한 미래 예측을 변화시킵니다. 비용 최적화를 위한 최적은 20개의 중앙 집중식 철-공기 배터리와 80개의 대규모 기술 전력-메탄-복합 사이클 발전소가 전력망 확장의 필요성을 제거할 수 있습니다.
00:00 | 시작
| 00:18 | 프로젝트 목표 프라운호퍼 250Wh/kg >60% 효율
| 01:08 | 저비용 스토리지를 통한 안정적인 에너지 공급
| 01:22 | GEMINI 차세대 홈의 오프그리드 배포
| 01:41 | 겨울철 비엔나 1000kWh, 베를린 2000kWh, 오슬로 4000kWh
| 03:02 | 철-공기 배터리, 수소 연료 전지를 크게 앞지르다
| 04:59 | 2008년 태양광 데이터로 시뮬레이션: 900TWh 전력 수요 1400GW PV
| 05:47 | 지하 가스 저장소 및 CCGT 발전소용 데이터
| 06:00 | CCGT 발전소 배치와 가스 공급은 시간적으로 명확하게 분리되어 있습니다.
| 06:30 | 여름 반기 동안 메탄 저장은 245TWh를 보충해야 합니다.
| 07:34 | 철 공기 배터리는 40TWh의 전기만 부족합니다.
| 08:33 | 비용 측면에서 최적의 분산형 철-공기-중앙집중식 CH4 전력은 어디인가요?
| 10:07 | 분산형 아이언-에어 배터리를 사용한 피크 쉐이빙
| 11:33 | 400kVA 변압기에 17kW 전원 연결 100개
| 13:06 | 4MW의 순수 그리드 덤퍼 태양광 발전에는 3MW 변압기가 필요합니다.
| 13:54 | 태양광 발전 kW당 3kWh LiFePo4 배터리 사용, 1MW 변압기만 필요
| 14:42 | 철-공기 배터리로 0.4MW 변압기까지 피크 쉐이빙 가능
| 16:47 | 일일 평균 생산량은 0.4MW 변압기에서 75에 불과합니다.
| 17:48 | 목표는 행성 개조, 350ppm이 회복될 때까지 -250 O2입니다.
| 18:12 | 철강 산업의 새로운 과제로 탄소 섬유가 철강, 철-공기 배터리를 대체합니다.
| 19:38 | 기후보호우수성주택 요건이 변경됩니다.
| 20:03 | 복제 계수 R1 대신 R=1에서 에너지 출력이 가능합니다.
| 21:33 | 종료
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음악: 앤디 망겔레
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