az Alphabet Máltai projektje só felhasználására nagyszabású energiatároláshoz

a szél-és napenergia bőséges, tiszta, egyre olcsóbb energiaforrás, és már jelentősen hozzájárul a villamosenergia-hálózat dekarbonizálására irányuló erőfeszítésekhez. De mivel a nap csak a nap egy részében süt, és a szél késő este kiszámíthatatlan vagy legerősebb, ezek az energiaforrások nem következetesek.

ha több energiát termelnek, mint amennyire az elektromos hálózatnak szüksége van, a szél-és naperőművek kapacitása egyszerűen kárba vész. Rosszabb, ha az alacsony megújuló energiatermelés időszakában a villamosenergia-kereslet megugrik, a közművek gyakran úgynevezett “csúcserőműveket” gyújtanak fel, amelyek nagy mennyiségű CO2-t bocsátanak ki a szokásos erőművekhez képest. Ha nincs tiszta, költséghatékony technológia a megújuló energia tárolására, hogy kiszolgálja ezeket a csúcsokat, a megújuló energia mennyisége, amelyet a hálózat képes kezelni, korlátozható lehet, és a megújuló energia növekedése a következő évtizedben stagnálhat.

léteznek olyan technológiák, amelyek segítenek a hálózatnak megbirkózni a gyors keresletnövekedéssel, és több hónapig tárolják az energiát. A jelenlegi megoldások azonban drágák, és nem használják fel a megújuló energiaforrásokból előállított összes energiát. Mi lenne, ha teljes mértékben kihasználhatnánk a megújuló energia előnyeit egy olcsó rendszerrel, amely szinte bárhol elhelyezhető, és néhány órán vagy akár több héten keresztül tárolhatja az energiát?

a Nobel-díjas Stanford fizika professzor Robert Laughlin tervezett egy elméleti rendszer, amely tárolja a villamos energia hő (magas hőmérsékletű olvadt só) és hideg (alacsony hőmérsékletű folyadék hasonló a fagyálló van az autóban). A sóban tárolt energia napokig vagy akár hetekig is eltartható, amíg szükség van rá.

az Alphabet Máltai rendszerében az energiát hőenergiaként tárolják – mind hő, mind hideg. Itt látható a Máltai tárolási technológia mögött meghúzódó termodinamika:

munkájában Laughlin professzor feltérképezte a teljes rendszert, és bizonyította a matematikát, hogy az összes komponensnek együtt kell működnie. X úgy döntött, hogy egy kis csapatot indít a következő lépés megtételéhez: az egyes komponensek megtervezése és a rendszer átfogó megértése elég jól ahhoz, hogy értékelje, hogy ez a valós világban működik – e-és versenyképes áron.

több mint 2 év CAD rajzok készítése, kiterjedt számítógépes szimulációk futtatása és sok alkatrész 3D nyomtatása után az X csapata részletes mérnöki tervekkel rendelkezik, amelyek majdnem készen állnak arra, hogy valódi gépekké váljanak – a turbinában lévő minden penge pontos szögéig, valamint a felhasznált anyag szilárdságáig és vastagságáig.

(balra) Siyuan beállítja CAD rajzok technológia, amely megkönnyíti a hűtési folyamat. (Jobbra) egy rendkívül hatékony rendszer felépítéséhez a csapatnak minden szögből terveznie kell. Itt Sebastian, Adrienne és Siyuan egy 3D prototípust néznek meg, hogy megvitassák a penge magasságát.

a csapat azt is megtanulta, hogy ez a rendszer néhány fontos tulajdonsággal rendelkezik, amelyek mind környezeti, mind költség szempontjából életképessé teszik:

  • olcsó alkatrészek. Bár a turbinák és hőcserélők egyedi tervezést igényelnek, a rendszer nagy része hagyományos technológiát használ – az acéltartályok, a levegő-és hűtőfolyadékok beszerzése egyszerű. A só könnyen kinyerhető a földből, és újra és újra felhasználható hő tárolására anélkül, hogy lebomlana vagy mérgező melléktermékeket bocsátana ki.
  • rugalmas elhelyezés. Ez a rendszer nem függ az adott időjárástól vagy bizonyos helyektől. Lehet, hogy közel van a megújuló energiaforráshoz, vagy olyan közelében, ahol nagy az igény az elektromos hálózatra.
  • tartós és könnyen bővíthető. A sótartályok több ezer alkalommal tölthetők fel és tölthetők újra, akár 40 évig is – háromszor vagy többször hosszabb ideig, mint más jelenlegi tárolási lehetőségek. A további tárolóképesség növeléséhez csak több sótartályt és hideg folyadéktartályt kell hozzáadni, ami alacsonyan tartja a rendszerköltségeket.

Málta gyorsan halad a kereskedelmi életképesség tesztelése érdekében, és élvonalbeli, innovatív ipari partnereket keres, akik segítenek nekünk a rendszer életre keltésében.

a következő lépés egy megawatt méretű prototípus-üzem megépítése, amely elég nagy lenne ahhoz, hogy a technológiát kereskedelmi méretekben bizonyítsa. Málta olyan szakértelemmel rendelkező partnereket keres, akik képesek prototípust építeni, üzemeltetni és a hálózathoz csatlakoztatni. Az X érdekelt abban is, hogy beszéljen a hálózati méretű energiatároló ügyfelekkel, az energiarendszer-gyártókkal és az energiarendszer-Építőipari vállalatokkal.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.