Цеплавая батарэя на аснове PCM назапашвае сонечную энергію з дапамогай цеплавога помпы

Нарвежская кампанія SINTEF распрацавала сістэму акумулявання цяпла на аснове матэрыялаў з фазавым пераходам (PCM) для падтрымкі вытворчасці фотаэлектрычных элементаў і зніжэння пікавых нагрузак. Кантайнер акумулятара змяшчае 3 тоны вадкага біяваску на аснове расліннага алею і ў цяперашні час пераўзыходзіць чаканні на пілотнай устаноўцы.
Нарвежскі незалежны даследчы інстытут SINTEF распрацаваў акумулятар на аснове PCM, здольны захоўваць энергію ветру і сонца ў выглядзе цеплавой энергіі з дапамогай цеплавога помпы.
PCM можа паглынаць, захоўваць і вызваляць вялікую колькасць схаванага цяпла ў пэўным дыяпазоне тэмператур. Яны часта выкарыстоўваюцца ў навуковых даследаваннях для астуджэння і падтрымання цяпла фотаэлектрычных модуляў.
«Цеплавы акумулятар можа выкарыстоўваць любую крыніцу цяпла, пакуль цепланосбіт падае цяпло да цеплавога акумулятара і адводзіць яго», — сказаў даследчык Алексіс Сьюолт у інтэрв'ю pv. «У гэтым выпадку вада з'яўляецца цепланосбітам, таму што яна добра падыходзіць для большасці будынкаў. Наша тэхналогія таксама можа выкарыстоўвацца ў прамысловых працэсах з выкарыстаннем цепланосбітаў пад ціскам, такіх як вуглякіслы газ пад ціскам, для астуджэння або замарозкі прамысловых працэсаў».
Навукоўцы змясцілі тое, што яны называюць «біябатарэяй», у сярэбраны кантэйнер, які змяшчае 3 тоны PCM, вадкага біявоску на аснове раслінных алеяў. Паведамляецца, што ён здольны плавіцца пры тэмпературы цела, ператвараючыся ў цвёрды крышталічны матэрыял, калі становіцца «халодным» ніжэй за 37 градусаў Цэльсія.
«Гэта дасягаецца з дапамогай 24 так званых буферных пласцін, якія вызваляюць цяпло ў тэхналагічную ваду і выступаюць у якасці носьбітаў энергіі, адводзячы яго ад сістэмы захоўвання», — растлумачылі навукоўцы. «ФКМ і цеплавыя пласціны разам робяць Thermobank кампактным і эфектыўным».
PCM паглынае шмат цяпла, змяняючы свой фізічны стан з цвёрдага ў вадкі, а затым вылучае цяпло, калі матэрыял зацвярдзее. Затым батарэі могуць награваць халодную ваду і вылучаць яе ў радыятары і вентыляцыйныя сістэмы будынка, забяспечваючы гарачае паветра.
«Прадукцыйнасць сістэмы цеплаакумуляцыі на аснове PCM аказалася менавіта такой, як мы чакалі», — сказаў Сево, адзначыўшы, што яго каманда больш за год тэстуе прыладу ў лабараторыі ZEB, якой кіруе Нарвежскі даследчы ўніверсітэт тэхналогій (NTNU). «Мы выкарыстоўваем як мага больш уласнай сонечнай энергіі будынка. Мы таксама выявілі, што сістэма ідэальна падыходзіць для так званага пікавага гаення».
Згодна з аналізам групы, зарадка біябатарэй перад самым халодным часам сутак можа дапамагчы значна скараціць спажыванне электраэнергіі з сеткі, адначасова выкарыстоўваючы ваганні спотавых цэн.
«У выніку сістэма значна менш складаная, чым звычайныя батарэі, але яна падыходзіць не для ўсіх будынкаў. Паколькі гэта новая тэхналогія, інвестыцыйныя выдаткі ўсё яшчэ высокія», — заявіла група.
Па словах Сева, прапанаваная тэхналогія захоўвання значна прасцейшая за звычайныя батарэі, бо не патрабуе ніякіх рэдкіх матэрыялаў, мае працяглы тэрмін службы і патрабуе мінімальнага абслугоўвання.
«У той жа час, кошт адзінкі ў еўра за кілават-гадзіну ўжо параўнальны або ніжэйшы, чым у звычайных батарэй, якія пакуль не вырабляюцца масава», — сказаў ён, не ўдакладняючы падрабязнасцей.
Іншыя даследчыкі з SINTEF нядаўна распрацавалі высокатэмпературны прамысловы цеплавы помпа, які можа выкарыстоўваць чыстую ваду ў якасці рабочага цела, тэмпература якой дасягае 180 градусаў Цэльсія. Даследчая група апісала яго як «самую гарачую цеплавую помпу ў свеце», яна можа выкарыстоўвацца ў розных прамысловых працэсах, якія выкарыстоўваюць пару ў якасці носьбіта энергіі, і можа знізіць спажыванне энергіі аб'ектам на 40-70 працэнтаў, паколькі яна можа рэкупераваць нізкатэмпературнае адпрацаванае цяпло, па словах яе стваральніка.
This content is copyrighted and may not be reused. If you would like to partner with us and reuse some of our content, please contact editors@pv-magazine.com.
Тут вы не ўбачыце нічога, што не сумяшчальна з пяском і не захоўвае цяпло пры больш высокіх тэмпературах, каб цяпло і электрычнасць можна было захоўваць і выпрацоўваць.
Адпраўляючы гэтую форму, вы згаджаецеся на выкарыстанне вашых дадзеных часопісам PV для публікацыі вашых каментарыяў.
Вашы асабістыя дадзеныя будуць раскрывацца або перадавацца трэцім асобам толькі ў мэтах фільтрацыі спаму або па меры неабходнасці для падтрымання вэб-сайта. Ніякая іншая перадача трэцім асобам не будзе ажыццяўляцца, калі гэта не абгрунтавана дзеючым заканадаўствам аб абароне дадзеных або калі гэта не патрабуецца па законе.
Вы можаце адклікаць гэтую згоду ў любы час у будучыні, і ў гэтым выпадку вашы асабістыя дадзеныя будуць неадкладна выдалены. У адваротным выпадку вашы дадзеныя будуць выдалены, калі журнал PV апрацуе ваш запыт або мэта захоўвання дадзеных будзе дасягнута.
Налады файлаў cookie на гэтым вэб-сайце ўстаноўлены на «дазволеныя файлы cookie», каб забяспечыць вам найлепшы вопыт прагляду. Калі вы працягнеце карыстацца гэтым сайтам без змены налад файлаў cookie або націснеце «Прыняць» ніжэй, вы згаджаецеся з гэтым.


Час публікацыі: 24 кастрычніка 2022 г.