Bateria ferro-ar - o equilíbrio descentralizado Verão/Inverno tornar-se-á padrão?

Está a surgir um novo grande duelo: células de combustível de hidrogénio, energia para o metano e centrais eléctricas de ciclo combinado contra a bateria ferro-ar. Onde pode a bateria ferro-aérea poupar custos?

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Anteriormente, partia-se do pressuposto de que as baterias de lítio descentralizadas serviam para o equilíbrio dia/noite e a tecnologia centralizada em grande escala, como a conversão de energia em metano, o armazenamento subterrâneo de metano e as centrais eléctricas de ciclo combinado, para o equilíbrio Verão/Inverno. A perspectiva de baterias de ferro-ar a 10% do custo das baterias de lítio altera esta previsão futura. O ideal para a optimização dos custos poderia ser 20 baterias de ferro-ar descentralizadas e 80 centrais de ciclo combinado de tecnologia de grande escala centralizadas para produção de energia a partir do metano, eliminando assim a necessidade de expansão da rede eléctrica.

00:00 Início
00:18 Objectivo do projecto Fraunhofer 250 Wh/kg >60 eficiência
01:08 Fornecimento estável de energia através de armazenamento de baixo custo
01:22 Implantação fora da rede numa casa GEMINI da próxima geração
01:41 Viena 1000 kWh, Berlim 2000 kWh, Oslo 4000 kWh para o Inverno
03:02 Bateria ferro-ar supera drasticamente a pilha de combustível de hidrogénio
04:59 Simulação com dados solares de 2008: 900 TWh de procura de electricidade 1400 GW PV
05:47 Dados relativos à armazenagem subterrânea de gás e às centrais eléctricas CCGT
06:00 A implantação de centrais eléctricas TGCC e a produção de electricidade a partir do gás estão claramente separadas no tempo
06:30 O armazenamento de metano teria de ser complementado por 245 TWh no semestre de Verão.
07:34 A bateria de ferro-ar tem apenas 40 TWh de electricidade a menos
08:33 Onde está o custo óptimo descentralizado ferro-ar - energia centralizada para CH4?
10:07 Redução de picos de consumo com baterias descentralizadas de ferro-ar
11:33 100 ligações eléctricas de 17 kW num transformador de 400 kVA
13:06 4 MW de energia fotovoltaica puramente de rede requerem um transformador de 3 MW
13:54 Com uma bateria LiFePo4 de 3 kWh por kW de PV, apenas um transformador de 1 MW
14:42 A bateria de ferro-ar permite a redução dos picos de consumo do transformador de 0,4 MW
16:47 O rendimento médio diário é de apenas 75 a partir de um transformador de 0,4 MW
17:48 O objectivo é a renovação do planeta, -250 O2 até que se recupere 350 ppm
18:12 A fibra de carbono substitui o aço e a bateria ferro-ar como nova tarefa para a indústria do ferro
19:38 Protecção climáticaSuperioridadeOs requisitos da casa vão mudar
20:03 Em vez do factor de replicação R1E, a produção de energia a R=1 seria uma possibilidade
21:33 Fim


Música: Andy Mangele

 
Climate Protection Superiority House CPSH Climate Protection Superiority House CPSH
Uma civilização duradoura com respeito e espaço para a natureza exige que a habitação, a produção de energia e a produção de alimentos sejam combinadas de forma a poupar espaço.


Aquecimento de paredes e/ou piso radiante Aquecimento de paredes e/ou piso radiante
Como uma combinação de medidas reduz drasticamente a procura de electricidade de uma bomba de calor: O aquecimento adicional das paredes permite uma temperatura de fluxo mais baixa, um coeficiente de desempenho mais elevado.




  Desenvolvimentos para a ClimateProtectionSuperiorityHouse KSÜH 2021


É muito mais do que um simples padrão de construção, está a evoluir para um padrão civilizacional para a prosperidade global e para fazer face à catástrofe climática.



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