碳捕集燃气热电机组碳循环及其虚拟电厂优化运行
ThügaGroup的燃气电厂内的ITM Power首席技术官Simon Bourne。
来自北美能源存储特别版
抽水蓄能
抽水蓄能技术是长期存储的一种久经考验的技术,它涉及使用电力将水从下部水库或湖泊抽至上部水库。当电力需求很高时,水从上水库向下流,为发电的水力涡轮机提供动力。
闭环抽水系统使用两个人造水库,与自然水体没有任何联系。如蒙大拿州和亚利桑那州的项目计划所示,闭环系统可设计为发电8到10个小时,并通过向山上抽水10到14个小时进行充电。
在美国的27个许可的抽水电项目中,大多数位于16个州,总装机容量为18.8 GW,至少已使用30年。但是,还有一个强大的管道:联邦能源监管委员会已授予20 GW新增容量的初步许可,另外19 GW的申请也已提交。
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在美国可能有更可行的抽水蓄能电站,因为据估计全球有500,000个蓄能电站在技术上是合适的,这意味着它们在高水位和低水位都有潜在的位置。
抽水发电的成本预测很少,可能是因为仅使用了一个模块化组件–可逆水轮机。从工程和土方工程到建造包含涡轮机的动力室,所有其他成本都是特定于地点的。
一项成本预测得出结论,以更优惠的资金进行抽水蓄能与锂离子电池储能相比具有成本竞争力。
哥本哈根基础设施合作伙伴似乎支持该评估,因为该公司去年夏天对蒙大拿州的一个400兆瓦抽水蓄能项目进行了股权投资。该项目具有施工和运营许可证,施工将于明年开始。
氢能发电(或其他燃料)
氢能发电是另一种成熟的技术,至少对于中等规模的安装而言。使用电解产生的氢气可以存储起来,以后用于通过燃料电池发电。这是一种潜在的长期储能方案。
在过去的一年中,至少宣布了三个小型工业装置,全部使用质子交换膜(PEM)电解技术,通过利用太阳能或风能将水电解成氢气和氧气来产生“绿色”氢气。储存在加压容器中,等待其在燃料电池中使用。因为储氢装置与电解器单元是分开的,所以对于给定的电解器系统,储氢容量没有技术限制。
尽管PEM和其他电解技术已广为人知,但要实现规模经济却具有挑战性。氢技术可能需要在众多市场中站稳脚跟,扩大规模并降低成本,然后才能成为具有成本竞争力的存储选择。
扩大规模的过程已经开始。去年2月,Hydrogenics公司宣布了计划在加拿大为液化空气公司建造20兆瓦的PEM电解系统。当时,该系统被称为世界上最大的氢气电解项目,每年的氢气产量不到3,000吨。
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