Системи за складиштење енергије (ESS) имају веома важну улогу у управљању колебањима соларне и ветарске енергије, тако да су кључни за одржавање стабилности електричне мреже. У основи, ови системи складиште вишак енергије када је производње превелика, а затим је пуштају назад у систем када производња опадне. Министарство енергетике САД наводи да додавање складишта чини мреже поуздане путем мера попут регулисања фреквенције и смањења вршних оптерећења, што је посебно важно када се нивои енергије мењају током дана. Технологије складиштења такође омогућавају да се ухвати и сачува вишак електричне енергије која се произведе у сунчаним данима или ветровитим ноћима, ради касније употребе, чиме се постиже баланс и одржава енергија доступном чак и када не сија сунце или ветар недовољно пуно дува.
Opcije za skladištenje energije menjaju način na koji funkcionišu solarni sistemi izvan mreže, čineći energiju sunca pouzdanijom i dostupnijom čak i u mestima gde nema gradskih naselja. U osnovi, ovi sistemi čuvaju energiju sunca prikupljenu tokom dana, tako da ljudi mogu da je koriste i kad sunce ne sija noću ili u oblačnim, sivim danima. Napredak u tehnologiji baterija sigurno je doprineo širokoj upotrebi ovih sistema izvan mreže. Ono što je zaista zanimljivo jeste što to pomaže i ljudima koji žive daleko od glavnih elektroenergetskih linija. Daljinska sela i ruralna područja sada imaju sopstveni izvor električne energije, umesto da se oslanjaju na daleke mreže. Istinu govoreći, ovo nije samo pitanje da se osvetljenje uključi kad god neko to poželi. To je ozbiljan napredak ka zelenijim navikama u životu, koji nas približava i samoopsluživanju u pogledu potreba za energijom i boljoj zaštiti planete.
Jonske litijum baterije postavljaju standard za savremeno skladištenje energije jer unutar malih prostora mogu da smeste veliku količinu energije, a istovremeno traju duže od većine alternativa. Danas ih nalazimo svuda – u telefonima i laptopovima, kao i u ogromnim sistemima za skladištenje energije povezanim sa elektroenergetskom mrežom. Međutim, postoji i druga strana ove priče koju vredi pomenuti. Ekstrakcija litijuma iz solitera i stenskih formacija često izaziva ozbiljnu štetu za životnu sredinu, remeteći lokalne ekosisteme i izvore vode. Tu je i problem ograničenih lanaca snabdevanja ključnim materijalima poput kobalta i nikelа, kao i činjenica da je reciklaža starih baterija i dalje neefikasna u velikim količinama. Svako ko razmišlja o primeni ovih tehnologija mora pažljivo da uzme u obzir sve ove faktore prilikom planiranja implementacije sistema.
Када становници користе литијум-јонске батерије у комбинацији са соларним панелима на крову, они много боље искоришћавају соларну енергију и мање зависе од електричне мреже. Према извештају Америчке асоцијације за соларну енергију, комбиновање ових технологија може смањити месечни рачун за струју чак и до 70%, што показује колико овакав систем може да уштеди новца. Постоје и предности у погледу сигурности, не само у штедњи новца. Током одсутности струје, ови батериски системи делују као поуздан извор резервне енергије, чиме одржавају осветљење и рад фрижидера. Они који их инсталирају добијају већу контролу над својим енергетским потребама и истовремено живе на одрживији начин. Осим тога, свака кућа која користи соларну енергију у комбинацији са складиштењем доприноси преласку нашег друштва на чистије алтернативе енергије за све.
Флуо батерије нуде нешто другачије када је у питању складиштење енергије у дужим временским периодима, јер користе течне електролите уместо чврстих материјала. Посебно се истичу у великим системима где се енергија мора ослобађати постепено током времена. Оно што ове батерије чини посебним је њихова једноставна скалибилност, како горе тако и доле, у зависности од захтева, што помаже у изравнању неправилности извора обновљиве енергије као што су ветар и сунчева енергија. Студије различитих лабораторија широм света показују да компаније из разних сектора, од производње до управљања електричним мрежама, могу имати користи од бољег планирања енергије уз помоћ ових батеријских система. За све оне који размишљају о начинима да своје операције учине еколошки прихватљивијима, а да при томе одрже стабилан снабдевањем енергијом, флуо батерије изгледају као паметна инвестиција која вреди размишљања.
Системи за складиштење топлотне енергије имају кључну улогу у усклађивању времена када нам је потребна енергија са временом када је она заправо доступна током године. У основи, ови системи чувају вишак топлоте или хладноће све док не буде потребан касније, што помаже у смањењу вршних оптерећења током врућих летњих дана или хладних зимских ноћи. Оваквим системима имају користи и предузећа и кућанства. Шта је недавно учинило ове системе ефикаснијим? Нове технологије као што су материјали који мењају фазу (PCM) и системи за складиштење леда. Ове иновације нам омогућавају да ефикасније складиштимо енергију, тако да добијемо управо онолико колико нам је неопходно, без губитка ресурса. Предузећа увиђају да је улагање у овакве опције складиштења исплативо на дужи рок, јер на тај начин ефикасније управљају трошковима енергије.
Čuvanje vodonika deluje kao pravi prekretnica u kretanju ka čistijim energetskim rešenjima, naročito kada se kombinuje sa solarnim i vetrenim energetskim sistemima. Istraživanja pokazuju da možemo proizvesti vodonik iz vode putem elektrolize, bezbedno ga čuvati dugi niz vremena, a zatim ga pretvoriti nazad u električnu energiju kad god je potrebno, koristeći tehnologiju gorivih ćelija. Ono što čini ovaj pristup toliko vrednim jeste to što rešava jedan od najvećih izazova u obnovljivim izvorima energije – nemogućnost usklađivanja vremena kada se energija proizvodi i kada je stvarno potrebna. Mnoge zemlje već sada ulažu velika sredstva u infrastrukturu za čuvanje vodonika, jer ona ne uravnotežuje samo oscilacije u potražnji za energijom, već smanjuje i emisiju ugljen-dioksida u više sektora. Kako skladištenje energije pomoću baterija samo po sebi ne može rešiti sve naše probleme, integracija skladištenja vodonika deluje neophodno za izgradnju zaista održivih energetskih mreža širom sveta.
Rangebank-ов систем за складирање енергије у батеријама (BESS) који се налази у Викторији показује на који начин батерије могу да помогну у одржавању стабилности електричне мреже истовремено омогућавајући већу употребу обновљивих извора енергије. Са капацитетом од 200 MW/400 MWh, овакав систем може да обезбеди електричну енергију за отприлике 80 хиљада домаћинстава током једног сата. Та врста снаге чини значајну разлику у погледу резервног напајања и одржавања електричне енергије током вршних периода. Поред локалних предности, систем заправо ојачава целокупну регионалну енергетску мрежу у односу на оштећења. Тим пројекта је уз подршку компанија као што су Shell Energy, Eku Energy и Perfection Private успешно сарађивао на овом пројекту. Заједнички напори показују шта се може постићи када различити актери сарађују у име заједничких циљева – стварајући практична енергетска решења која указују на чистију будућност не жртвујући при том поузданост.
Širom sveta, mnoge zajednice koje žive van glavnog električnog mrežnog sistema su se okrenule solarnim sistemima uz dodatak skladištenja kao putu ka čistoj energiji i samoprocvi. Ovakve instalacije omogućavaju ljudima koji žive daleko od gradskih centara da imaju pouzdan pristup električnoj energiji, što otvara pristup boljim poslovima i uopšte poboljšava svakodnevni kvalitet života. Istraživanja iz područja poput subsaharske Afrike pokazuju da kada se ovi sistemi instaliraju u selima, ukupni troškovi goriva i održavanja tokom vremena znatno opadaju, što ih čini finansijski održivim na duže staze. Ono što čini ovu opciju posebno moćnom jeste da lokalnoj zajednici vraća kontrolu nad sopstvenim energetskim potrebama. Osim toga, ono što funkcioniše na jednom mestu često nadahnuje i susedne zajednice koje žele da se oslobode zavisnosti od skupih dizel generatora ili nepouzdanih nacionalnih mreža, a da pritom ostvare održivi razvoj.
Stvaranje boljih načina za reciklažu litijum-jonskih baterija izuzetno je važno ako želimo da smanjimo štetu po životnu sredinu koju izaziva odlaganje istih ili iskopavanje novih materijala. Ove baterije danas pokreću mnoge stvari, uključujući solarne panele i električna vozila, a na kraju prestanu ispravno da rade, što stvara veliki problem sa nakupljanjem otpada. Postoji nešto što se zove sekundarna upotreba i prilično dobro funkcioniše. U osnovi, ljudi uzimaju stare baterije i pronalaze nova područja za njihovu upotrebu umesto da ih jednostavno bacaju. Ovo produžuje vreme trajanja baterija i omogućava njihovu upotrebu za skladištenje energije na mestima gde nije potrebna pokretljivost. Kada kompanije pretvore ove korišćene baterije u stacionarne sisteme za skladištenje za kućanstva ili poslovne prostore, dobijaju još nekoliko godina upotrebe pre konačnog odlaganja. Istraživanja pokazuju da, kada se ovo uradi na pravi način, može se produžiti vek trajanja baterija čak 50%, što znači manje otpada i manje sirovina koje se vadе iz zemlje. Osim što pomaže u zaštiti naše planete, ova praksa stvara cirkularnu ekonomiju u vezi litijumskih baterija, umesto tradicionalnog linearnog modela korišćenja i odlaganja.
Системи за складиштење енергије које управља вештачком интелигенцијом представљају револуцију у начину на који управљамо потрошњом електричне енергије у кућанству и пословним просторима. Они функционишу тако што предвиђају када ће људи имати потребу за енергијом и складиште је када су цене ниже, чиме се смањују трошкови без умањења удобности. Као пример, узмимо фотоволтаичне панеле које инсталирају многе породице, али имају проблема са вишком енергије током дана. Паметни системи складиштења решавају тај проблем тако што тај вишак соларне енергије сачувају и ослобађају је касније, када дође вече и сви почну укључивати светлост и апарате. Такве паметне методе су изузетно важне ако желимо да постигнемо међународне климатске циљеве које су поставила владе широм света. Када компаније посматају увођење вештачке интелигенције у своју енергетску инфраструктуру, добијају двоструке предности – бољу квалитет ваздуха и ефикасније управљање ресурсима што на крају позитивно утиче на финансијске резултате.
2024-12-16
2024-04-25
2024-04-25
2024-04-25
Autorska prava © 2024 Guangdong Tronyan New Energy Co. Ltd. Политика приватности