ໄລຍະຍາວ-ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄລຍະເວລາ (LDES) ຫມາຍເຖິງລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ສາມາດສົ່ງໄຟຟ້າໃນໄລຍະທີ່ຂະຫຍາຍໄດ້ແທນທີ່ຈະພຽງແຕ່ນາທີຫຼືສອງສາມຊົ່ວໂມງ. ປະຈຸບັນກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ (DOE) ກໍານົດ LDES ເປັນການເກັບຮັກສາທີ່ສາມາດສົ່ງໄຟຟ້າສໍາລັບ10 ຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ການຄົ້ນຄວ້າ, ນະໂຍບາຍ, ແລະຂອບຕະຫຼາດອື່ນໆໃຊ້ຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ດັ່ງນັ້ນໄລຍະເວລາຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການແທນທີ່ຈະເປັນປ້າຍຊື່ທົ່ວໄປ.
ຄໍາຖາມປະຕິບັດບໍ່ແມ່ນວ່າເຕັກໂນໂລຢີຫນຶ່ງແມ່ນ "ເຕັກໂນໂລຢີ LDES ທີ່ດີທີ່ສຸດ." ມັນບໍ່ວ່າລະບົບການເກັບຮັກສາສາມາດສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບເວລາທີ່ຕ້ອງການ, ໃນລາຄາທີ່ຍອມຮັບໄດ້ທັງຫມົດ-, ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຢູ່, ດ້ວຍໂປຣໄຟລ໌ຄວາມສ່ຽງທີ່ໂຄງການສາມາດສະຫນອງທຶນແລະດໍາເນີນການໄດ້.
ຄູ່ມືນີ້ປຽບທຽບຄອບຄົວເຕັກໂນໂລຢີຂອງ LDES ຕົ້ນຕໍ, ອະທິບາຍວິທີການຄິດໄລ່ໄລຍະເວລາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບ່ອນເກັບຮັກສາທີ່ຍາວກວ່າສາມາດສ້າງມູນຄ່າ, ແລະສະຫນອງກອບການຕັດສິນໃຈສໍາລັບເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ, ຜູ້ພັດທະນາໃຫມ່, microgrid, ແລະຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ.

ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາພະລັງງານຍາວ{0}ແມ່ນຫຍັງ?
LDES ແມ່ນລະບົບການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ອອກແບບມາເພື່ອປົດປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ເປັນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ. ຄໍານິຍາມໂຄງການປະຈຸບັນຂອງ DOE ໃຊ້ຂອບເຂດຂອງ10 ຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃຫ້ສັງເກດວ່າ -ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຍາວບໍ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຂອບເຂດຄົງທີ່ດຽວໃນທົ່ວອຸດສາຫະກໍາແລະການຄົ້ນຄວ້າ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຈໍານວນຊົ່ວໂມງທີ່ແນ່ນອນຄວນຈະຖືກຜູກມັດກັບບັນຫາການດໍາເນີນງານ.
DOE ຍັງໃຊ້ກອບການສົ່ງຕົວຢ່າງທີ່ແຍກການເກັບຮັກສາອອກເປັນ-ໄລຍະເວລາສັ້ນ, ລະຫວ່າງ-ມື້, ຫຼາຍ-ມື້, ແລະແອັບພລິເຄຊັນຕາມລະດູການ. ໃນກອບນັ້ນ, ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາສັ້ນ-ແມ່ນ 0–10 ຊົ່ວໂມງ, ລະຫວ່າງ-ມື້ LDES ແມ່ນ 10–36 ຊົ່ວໂມງ, ຫຼາຍ{10}}ມື້ LDES ແມ່ນ 36–160 ຊົ່ວໂມງ, ແລະການປ່ຽນແປງຕາມລະດູການເລີ່ມຕົ້ນເກີນ 160 ຊົ່ວໂມງ. ແຖບເຫຼົ່ານີ້ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການວາງແຜນລະບົບ, ແຕ່ພວກມັນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທົ່ວໄປ.
| ແຖບໄລຍະເວລາ | ໄລຍະເວລາການປ່ອຍຕົວໂດຍປະມານ | ຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນປົກກະຕິ |
|---|---|---|
| ໄລຍະເວລາສັ້ນ | 0–10 ຊົ່ວໂມງ | ການປ່ຽນແປງພາຍໃນມື້, ການຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ, ບໍລິການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໄວ |
| ລະຫວ່າງ-ມື້ LDES | 10–36 ຊົ່ວໂມງ | ຂ້າມຄືນ ຫຼື{0}}ການປ່ຽນພະລັງງານໃນມື້ໜ້າ |
| LDES ຫຼາຍ-ມື້ | 36–160 ຊົ່ວໂມງ | ຂະຫຍາຍຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ສາມາດທົດແທນໄດ້ ແລະໄລຍະເວລາການໂຫຼດສູງສຸດທິ- |
| ການປ່ຽນແປງລະດູການ | 160+ ຊົ່ວໂມງ | ໄລຍະການເກັບຮັກສາທີ່ຍາວນານຫຼາຍບ່ອນທີ່ພະລັງງານອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ໄດ້ຫຼາຍມື້ ຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ |
ສໍາລັບຜູ້ອ່ານທີ່ຕ້ອງການຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ຊັດເຈນກວ່າລະຫວ່າງພະລັງງານແລະພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້, ເວັບໄຊທ໌kW ທຽບກັບ kWh ຄູ່ມືອະທິບາຍຄວາມສຳພັນອັນດຽວກັນໃນລະດັບທີ່ນ້ອຍກວ່າ.
ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາພະລັງງານຖືກຄິດໄລ່ແນວໃດ?
ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຈະເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ຂອງລະບົບກັບພະລັງງານປ່ອຍຂອງມັນ:
ໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາ=ຄວາມຈຸພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້ (MWh) ÷ ພະລັງງານປ່ອຍ (MW)
ຕົວຢ່າງ, ໂຄງການທີ່ມີພະລັງງານໃຊ້ໄດ້ 1,000 MWh ແລະອັດຕາການປ່ອຍ 100 MW ມີໄລຍະເວລາທາງທິດສະດີ:
1,000 MWh ÷ 100 MW=10 ຊົ່ວໂມງ

ການຄິດໄລ່ງ່າຍໆນີ້ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນການປະຕິບັດຢ່າງສົມບູນ. ໄລຍະເວລາປະຕິບັດການທີ່ແທ້ຈິງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສະຖານະ-ຂອງ-ການຈໍາກັດຄ່າບໍລິການ, ການໂຫຼດເສີມ, ການສູນເສຍການແປງ, ອຸນຫະພູມ, ການເຊື່ອມໂຊມ, ລະດັບການປະຕິບັດຂັ້ນຕ່ໍາ, ແລະວ່າໂຄງການຈະຕ້ອງຮັກສາຂອບໃບສະຫງວນໄວ້ຫຼືບໍ່.
ຄວາມແຕກຕ່າງນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການຈັດຊື້. ໂຄງການຄວນລະບຸຄວາມຕ້ອງການສາມາດໃຊ້ໄດ້MWh ໃນລະດັບພະລັງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນງານແທນທີ່ຈະອີງໃສ່ພຽງແຕ່ຕົວເລກພະລັງງານ nameplate.
ເປັນຫຍັງຕ້ອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄລຍະເວລາ{{0}?
ກໍລະນີສໍາລັບ LDES ແມ່ນມາຈາກຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງພະລັງງານທີ່ດົນກວ່າການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາສັ້ນແບບທໍາມະດາ-ສາມາດກວມເອົາທາງດ້ານເສດຖະກິດຫຼືການດໍາເນີນງານ. ການຜະລິດແສງຕາເວັນສາມາດເກີນຄວາມຕ້ອງການໃນກາງວັນແລະຫຼຸດລົງເປັນສູນຫຼັງຈາກ sunset. ຜົນຜະລິດຂອງລົມສາມາດຍັງອ່ອນແອເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼື, ໃນບາງລະບົບ, ຫຼາຍມື້. ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະ ກຳ ແລະຈຸລິນຊີອາດຈະຕ້ອງການຂົວໄຟສາຍຫຼືຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານນ້ ຳ ມັນທີ່ເກີນກວ່າປ່ອງຢ້ຽມຫມໍ້ໄຟສີ່-ຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ.
ການປ່ຽນພະລັງງານທົດແທນໃຫ້ເກີນຈຸດສູງສຸດໃນຕອນແລງ
ແບັດເຕີຣີສີ່-ຊົ່ວໂມງອາດຈະເໝາະສົມກັບການເຄື່ອນທີ່ຊ້າ-ຕອນສວາຍຂອງແສງອາທິດໄປຫາຕອນແລງ. ຖ້າການເຄື່ອນທີ່ທີ່ຕ້ອງການຂະຫຍາຍອອກໄປໃນຕອນກາງຄືນຫຼືໃນຕອນເຊົ້າຕໍ່ໄປ, ໂຄງການຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບຜົນຜະລິດ MW ດຽວກັນ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີພະລັງງານຕ່ໍາກວ່າ-ລາຄາຄວາມອາດສາມາດ, ຊີວິດຮອບວຽນຍາວ, ຫຼືອ່າງເກັບນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ເຫດຜົນການດໍາເນີນງານດຽວກັນໃຊ້ກັບການປ່ຽນແປງການໂຫຼດດ້ວຍການເກັບຮັກສາພະລັງງານ: ມູນຄ່າຂອງການເກັບຮັກສາແມ່ນຂຶ້ນກັບຮູບຮ່າງແລະໄລຍະເວລາຂອງການໂຫຼດແລະການແຜ່ກະຈາຍລາຄາ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ການຕິດຕັ້ງ MWh ຫຼາຍ.
ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມອາດສາມາດແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
ລະບົບໄຟຟ້າຕ້ອງການຄວາມອາດສາມາດທີ່ເພິ່ງພາໄດ້ພຽງພໍເພື່ອຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການເມື່ອການຜະລິດຕົວປ່ຽນແປງຕໍ່າ. LDES ສາມາດປະກອບສ່ວນໄດ້ໃນເວລາທີ່ສຸດທິສູງ{1}}ໄລຍະເວລາການໂຫຼດຍາວກວ່າຈຸດສູງສຸດສັ້ນ, ແຕ່ປະລິມານຂອງມູນຄ່າຄວາມອາດສາມາດຂຶ້ນກັບລະບົບທ້ອງຖິ່ນ, ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງສະພາບອາກາດ, ການສົ່ງຕໍ່, ກົດລະບຽບຕະຫຼາດ, ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ຈະຍັງສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນເວລາທີ່ຈໍາເປັນ.
ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າແມ່ນເປັນປະໂຫຍດພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ບັນຫາລະບົບແມ່ນຍາວນານຢ່າງແທ້ຈິງ. ຊັບສິນ 20 ຊົ່ວໂມງບໍ່ໄດ້ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມຖ້າຫາກວ່າຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕ້ອງການພຽງແຕ່ສີ່ຊົ່ວໂມງ.
ການຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດຜ່ອນການທົດແທນ
ການເກັບມ້ຽນສາມາດຈັບກະແສໄຟຟ້າທີ່ອາດຈະຖືກຈຳກັດໄວ້ ແລະປ່ອຍມັນອອກໃນພາຍຫຼັງ. ໂອກາດດັ່ງກ່າວກາຍເປັນສິ່ງສຳຄັນຍິ່ງຂຶ້ນເມື່ອໄລຍະເວລາຂອງການສະໜອງຄືນໃໝ່ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສູງຖືກແຍກອອກເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ພິຈາລະນາກໍລະນີການນໍາໃຊ້ນີ້ຄວນປະເມີນ LDES ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍການສົ່ງຕໍ່, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການປ່ຽນແປງການຜະລິດ, ແລະໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາທີ່ສັ້ນກວ່າແບບດັ້ງເດີມ-ແທນທີ່ຈະປະຕິບັດການເກັບຮັກສາເປັນທາງເລືອກດຽວ.
ຄວາມຢືດຢຸ່ນສໍາລັບ Microgrid ແລະການໂຫຼດທີ່ສໍາຄັນ
ເກັບຮັກສາໄວ້ດົນຂຶ້ນ-ໄລຍະເວລາພະລັງງານສາມາດຮອງຮັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ, ວິທະຍາເຂດ, ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນໃນລະຫວ່າງການຂັດຂວາງ. ມັນບໍ່ໄດ້, ດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການສໍາຮອງຂໍ້ມູນ. ການອອກແບບທີ່ມີຄວາມຢືດຢຸ່ນຍັງຕ້ອງການ inverter ຫຼືອຸປະກອນການແປງພະລັງງານທີ່ເຫມາະສົມ, ການຄວບຄຸມ, ຄວາມສາມາດໃນການເກາະ, ການປົກປ້ອງ, ສີດໍາ-ຍຸດທະສາດເລີ່ມຕົ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ແລະນະໂຍບາຍສະຫງວນທີ່ກໍານົດໄວ້.
ສຳລັບເວັບໄຊ-ສະຖາປັດຕະຍະກຳລະດັບ, ເບິ່ງຄຳແນະນຳການອອກແບບລະບົບການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟ microgrid.
ປະເພດຫຼັກຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຍາວນານ-ໄລຍະເວລາ
LDES ກວມເອົາຫຼາຍຄອບຄົວເຕັກໂນໂລຢີ. ໂຄງການ Storage Innovations 2030 ຂອງ DOE ປະເມີນວິທີການໄຟຟ້າ, ກົນຈັກ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະທາງເຄມີ, ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການ P1679.5 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ IEEE ກໍາລັງພັດທະນາຄໍາແນະນໍາສໍາລັບການປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງເທກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາ - ຍາວໃນການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນສະຖານີ. ມາຮອດເດືອນສິງຫາ 2026, P1679.5 ແມ່ນເປັນPAR ເຄື່ອນໄຫວ, ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ IEEE ສຸດທ້າຍທີ່ຈັດພີມມາ.
ແບດເຕີລີ່ໄຫຼ
ແບດເຕີລີ່ໄຫຼເກັບຮັກສາວັດສະດຸທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໃນ electrolytes ແຫຼວທີ່ຖືຢູ່ໃນຖັງພາຍນອກແລະແຜ່ມັນຜ່ານ stacks electrochemical. ສະຖາປັດຕະຍະກໍາຂອງພວກມັນສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫນາດຄວາມສາມາດຂອງພະລັງງານແລະອຸປະກອນພະລັງງານສາມາດປັບຂະຫນາດໄດ້ຢ່າງເປັນເອກະລາດຫຼາຍກ່ວາລະບົບຫມໍ້ໄຟທົ່ວໄປຫຼາຍ. ການໄຫຼວຽນຂອງ Vanadium redox ແມ່ນດີທີ່ສຸດ-ເຄມີທາງການຄ້າທີ່ຮູ້ຈັກ, ແຕ່ເຄມີທີ່ມີນ້ຳ ແລະບໍ່ແມ່ນ-ເຄມີນ້ຳອື່ນໆຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການພັດທະນາ.
ການແຍກກັນລະຫວ່າງອ່າງເກັບນ້ຳພະລັງງານ ແລະປ້ຳພະລັງງານແມ່ນມີຄວາມດຶງດູດໃຈສຳລັບ-ການເກັບມ້ຽນເຄື່ອງທີ່ຍາວນານ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອການຂີ່ລົດຖີບເລື້ອຍໆ ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານຍາວນານ. ການຊື້ຂາຍ- offs ປະກອບມີປັ໊ມ, ຖັງ, ການຈັດການ electrolyte, footprint, ການລວມຕົວຂອງລະບົບ, ແລະຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທີ່ມີອາຍຸຫນ້ອຍກວ່າ lithium{3}}ion.
ໃນ DOE's 2023 flow-ການປະເມີນແບດເຕີຣີ, ການອ້າງອິງ 100 MW/10-ລະບົບການໄຫຼ vanadium ຊົ່ວໂມງໄດ້ໃຊ້ການສົມມຸດຕິຖານປະສິດທິພາບການເດີນທາງ 65% ແລະພື້ນຖານ electrolyte 10,000 ຮອບ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນວັດສະດຸປ້ອນການປະເມີນ, ບໍ່ແມ່ນສະເພາະຂອງຜູ້ຂາຍທົ່ວໄປ, ແຕ່ພວກມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນຫຍັງຊີວິດຮອບວຽນແລະຂະຫນາດຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານສາມາດມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍເທົ່າກັບປະສິດທິພາບສູງສຸດໃນເສດຖະກິດ LDES.
ສູບແລ້ວ-ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ
ປັ໊ມ-ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກເກັບຮັກສາ (PSH) ເຄື່ອນຍ້າຍນ້ຳລະຫວ່າງອ່າງເກັບນ້ຳຢູ່ທີ່ລະດັບຄວາມສູງຕ່າງໆ. ໄຟຟ້າໃຊ້ເພື່ອສູບນ້ໍາຂຶ້ນ; ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງການພະລັງງານ, ນ້ໍາກັບຄືນໄປບ່ອນໂດຍຜ່ານ turbines ເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ.
PSH ເປັນປະສິດທິຜົນທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ສຸດເຕັກໂນໂລຊີການເກັບຮັກສາລະດັບຄວາມຍາວ -ຂະຫນາດຂະຫນາດຍາວ-. DOE ລາຍງານວ່າບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ດູດຊືມໃນປັດຈຸບັນເປັນຕົວແທນຂອງສ່ວນແບ່ງທີ່ເດັ່ນຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ-ພະລັງງານຂະໜາດ-ຄວາມອາດສາມາດໃນການເກັບຮັກສາ ແລະອະທິບາຍວ່າມັນເປັນເທກໂນໂລຍີທາງການຄ້າທີ່ເດັ່ນໃນການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາ-ດົນນານ. ມາດຕະຖານ 100 MW/10{12}}ການປຽບທຽບຊົ່ວໂມງຂອງ PNNL ໃຊ້ປະສິດທິພາບການເດີນທາງປະມານ 80%{14} ແລະສົມມຸດຕິຖານອາຍຸປະຕິທິນ 60 ປີສຳລັບ PSH.
ຂໍ້ຈໍາກັດແມ່ນນັ່ງ. ໂຄງການທີ່ດຶງດູດທາງດ້ານເຕັກນິກຍັງຕ້ອງການຄວາມສູງທີ່ເຫມາະສົມ, ການຕັ້ງຄ່າອ່າງເກັບນ້ໍາ, ຍຸດທະສາດນ້ໍາ, ເງື່ອນໄຂທາງພູມິສາດ, ການເຂົ້າເຖິງລະບົບສາຍສົ່ງ, ການທົບທວນຄືນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະໄລຍະເວລາຂອງການພັດທະນາທີ່ສາມາດຍາວກວ່າສໍາລັບຫມໍ້ໄຟ modular.
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສະຖານີເກັບນ້ໍາ Bath County Pumped Storage ຂອງ Dominion Energy ໃນ Virginia ມີກໍາລັງການຜະລິດ 3,003 MW ແລະໄດ້ດໍາເນີນການທາງດ້ານການຄ້າຕັ້ງແຕ່ປີ 1985. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະຫນາດແລະຄວາມທົນທານທີ່ເປັນໄປໄດ້ກັບ PSH, ແຕ່ຍັງເປັນສະຖານທີ່-ໂຄງສ້າງພື້ນຖານພົນລະເຮືອນສະເພາະ.
ບີບອັດ-ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງອາກາດ
ການບີບອັດ-ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງອາກາດ (CAES) ໃຊ້ກະແສໄຟຟ້າເພື່ອບີບອັດອາກາດເພື່ອເກັບຮັກສາ ແລະຕໍ່ມາຈະຂະຫຍາຍອາກາດນັ້ນຜ່ານຂະບວນການຜະລິດພະລັງງານ-. ການອອກແບບບາງຢ່າງໃຊ້ຖ້ໍາເກືອໃຕ້ດິນຫຼືຮູບແບບທາງທໍລະນີສາດທີ່ເຫມາະສົມອື່ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ແມ່ນໃຊ້ເຮືອທາງເລືອກຫຼືຮອບວຽນອຸນຫະພູມສູງ.
CAES ສາມາດສະຫນອງຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ແຕ່ທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະສິ່ງແວດລ້ອມຂອງມັນຂຶ້ນກັບການອອກແບບຂອງພືດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ລະບົບ diabatic ແບບດັ້ງເດີມອາດຈະໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນລະຫວ່າງການໄຫຼ, ໃນຂະນະທີ່ແນວຄວາມຄິດ adiabatic ຫຼື isothermal ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຫຼືຫຼີກເວັ້ນຄວາມຕ້ອງການນັ້ນ. ການເກັບຮັກສາທໍລະນີສາດຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ການນັ່ງເປັນຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຕັດສິນ.
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ
ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຈະປ່ຽນພະລັງງານເປັນຄວາມຮ້ອນ ຫຼືຄວາມເຢັນ ແລະເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃນວັດສະດຸເຊັ່ນ: ເກືອທີ່ລະລາຍ, ຫີນ, ຊາຍ, ນ້ຳ, ໄລຍະ-ວັດສະດຸປ່ຽນ ຫຼືສື່ອື່ນໆ. ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ເກັບຮັກສາໄວ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍກົງສໍາລັບຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາ, ພະລັງງານເມືອງ, ຄວາມເຢັນ, ຫຼືປ່ຽນກັບຄືນໄປບ່ອນເປັນໄຟຟ້າ.
ການໃຊ້ຄວາມຮ້ອນໂດຍກົງສາມາດດຶງດູດໃຈໂດຍສະເພາະເນື່ອງຈາກວ່າມັນຫຼີກເວັ້ນການແປງທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນກັບຄືນໄປບ່ອນໄຟຟ້າ. ໄຟຟ້າ-ເຖິງ-ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງໄຟຟ້າສາມາດຮັບໃຊ້ໄດ້ດົນກວ່າ-ແອັບພລິເຄຊັນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ແຕ່ປະສິດທິພາບ ແລະການຕັ້ງຄ່າພືດແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍເຕັກໂນໂລຢີ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້, "ປະສິດທິພາບການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ" ບໍ່ຄວນຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນຕົວເລກທົ່ວໄປ.
Hydrogen ແລະການເກັບຮັກສາສານເຄມີອື່ນໆ
ໄຟຟ້າສາມາດປ່ຽນເປັນໄຮໂດເຈນໂດຍຜ່ານ electrolysis, ເກັບຮັກສາໄວ້, ແລະຕໍ່ມາຖືກນໍາໃຊ້ໃນຫ້ອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, turbine, ເຄື່ອງຈັກ, ຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາ, ຫຼືການນໍາໃຊ້ອື່ນໆ. ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພະລັງງານເຄມີມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະເມື່ອໄລຍະເວລາການເກັບຮັກສາຍາວຫຼາຍຫຼືເມື່ອມູນຄ່າໂຄງການຂ້າມ-ຂະແຫນງການນໍາໃຊ້ນອກເຫນືອຈາກການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າ.
ການຄ້າຕົ້ນຕໍ-ປິດແມ່ນປະສິດທິພາບການແປງ. ການປຽບທຽບມາດຕະຖານປີ 2022 ຂອງ PNNL ໃຊ້ປະສິດທິພາບການເດີນທາງປະມານ 31% -ສຳລັບການຕັ້ງຄ່າການເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນແບບ bidirectional, ຕໍ່າກວ່າ lithium-ion ຫຼື hydrogen pumped ຫຼາຍ. ປະໂຫຍດທີ່ມີທ່າແຮງບໍ່ແມ່ນປະສິດທິພາບ; ມັນເປັນຄວາມສາມາດທີ່ຈະເກັບຮັກສາຈໍານວນຫຼາຍຂອງພະລັງງານສໍາລັບໄລຍະຍາວໃນເວລາທີ່ຂະຫນາດກາງການເກັບຮັກສາແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຫມາະສົມ.
Lithium-Ion ແລະແບດເຕີຣີອື່ນໆ
Lithium{0}}ion ບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກເວັ້ນຈາກ LDES. lithium{2}}ion ອະທິບາຍທາງເຄມີ; LDES ອະທິບາຍໄລຍະເວລາ ແລະແອັບພລິເຄຊັນ. ລະບົບ lithium-ion ສາມາດອອກແບບໄດ້ເປັນເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທາງເສດຖະກິດ, ການເພີ່ມ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການເຊື່ອມໂຊມ, ຮອຍຕີນ, ແລະເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນຈະກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍຂຶ້ນເມື່ອໄລຍະເວລາພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ.
PNNL ມາດຕະຖານ 100 MW/10-ຊົ່ວໂມງການປຽບທຽບໃສ່ lithium-ion LFP ແລະ NMC ຢູ່ທີ່ປະມານ 84% ຮອບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ, ສູງກວ່າການກຳນົດຄ່າແບດເຕີລີ່ໄຫຼ ແລະ hydrogen ໃນຊຸດຂໍ້ມູນດຽວກັນ. ຄວາມໄດ້ປຽບການປະຕິບັດນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ LCOS ຕ່ໍາສຸດສໍາລັບທຸກໆຮອບວຽນຫນ້າທີ່.
ສໍາລັບການປຽບທຽບທາງເຄມີທີ່ກວ້າງກວ່າ, ເບິ່ງປະເພດຫມໍ້ໄຟທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບການເກັບຮັກສາພະລັງງານ.
ການປຽບທຽບເທກໂນໂລຍີ LDES
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນການອ້າງອີງການຕັດສິນໃຈ, ບໍ່ແມ່ນເອກະສານສະເພາະຂອງຜູ້ຂາຍ. ໄລຍະໄລຍະເວລາແມ່ນເປັນແອັບພລິເຄຊັນ-ຮັດກຸມ, ໃນຂະນະທີ່ປະສິດທິພາບ ແລະຕົວເລກຊີວິດຄວນຖືກກວດສອບກັບການອອກແບບລະບົບທີ່ແນ່ນອນ. ບ່ອນທີ່ມີການສະແດງຄ່າປະສິດທິພາບເປັນຕົວເລກ, ພວກມັນອ້າງອີງເຖິງການປຽບທຽບມາດຕະຖານ 100 MW/10 ຊົ່ວໂມງຂອງ PNNL ຈາກການປະເມີນປີ 2022, ເຊິ່ງໄດ້ນຳໃຊ້ວັດສະດຸປ້ອນປະສິດທິພາບໃນຍຸກ 2021. PNNL ປະຈຸບັນຮັກສາການປັບປຸງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ແລະຖານຂໍ້ມູນປະສິດທິພາບສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປະຈຸບັນແລະການປະຕິບັດວຽກງານ.
| ເຕັກໂນໂລຊີ | ໄລຍະເວລາພໍດີ | ພາບປະກອບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ | ການເຕີບໂຕເຕັມທີ່ | ຂໍ້ ຈຳ ກັດດ້ານການນັ່ງຫລືການອອກແບບຕົ້ນຕໍ | ດີທີ່ສຸດ-ການພິຈາລະນາທີ່ເໝາະສົມ |
|---|---|---|---|---|---|
| ແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ໄອອອນ | ຊົ່ວໂມງຫາ 10+ ຊົ່ວໂມງທີ່ເສດຖະກິດຮອງຮັບຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມພະລັງງານ | ປະມານ 84% ໃນການປຽບທຽບ 10 ຊົ່ວໂມງມາດຕະຖານຂອງ PNNL | ການຜະລິດ ແລະລະບົບນິເວດໂຄງການທີ່ແກ່ຍາວສູງ | ການເພີ່ມ, ການຈັດການຄວາມຮ້ອນ, ການອອກແບບຄວາມປອດໄພ, ພະລັງງານ{0}}ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວາມອາດສາມາດ | ໂຄງການທີ່ມີຄຸນຄ່າການນໍາໃຊ້ modular, ການຕອບສະຫນອງໄວ, ປະສິດທິພາບສູງ, ແລະຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ |
| ແບດເຕີຣີ້ໄຫຼ Vanadium redox | ໄລຍະເວລາຫຼາຍ-ຊົ່ວໂມງຫາຍາວ-ການຖີບລົດຕໍ່ເນື່ອງ | ປະມານ 65% ໃນການປຽບທຽບມາດຕະຖານທີ່ອ້າງອີງ | ການຄ້າແຕ່ບໍ່ແກ່ກວ່າ lithium{0}}ion | ຖັງ, ປ້ຳ, ໄຟຟ້າ, ຮອຍຕີນ, ຜູ້ຂາຍ ແລະສະໜອງ{0}}ຄວາມເລິກຂອງຕ່ອງໂສ້ | ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າ-ໂຄງການທີ່ມີການຖີບລົດຊ້ຳໆ ແລະມູນຄ່າໃນການຂະຫຍາຍພະລັງງານ/ພະລັງງານແບບເອກະລາດ |
| ສູບແລ້ວ-ໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ | ຍາວ-ໄລຍະເວລາເຖິງຫຼາຍ-ມື້ຂຶ້ນກັບຂະໜາດຂອງອ່າງເກັບນ້ຳ | ປະມານ 80% ໃນການປຽບທຽບມາດຕະຖານທີ່ອ້າງອີງ | ແກ່ຫຼາຍ | ພູມສັນຖານ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ນ້ໍາ, ການທົບທວນຄືນສິ່ງແວດລ້ອມ, ວົງຈອນການພັດທະນາຍາວ | ປະໂຫຍດຂະໜາດໃຫຍ່-ໂຄງການຂະໜາດທີ່ມີເວັບໄຊທີ່ເໝາະສົມ ແລະຊັບສິນທີ່ຍາວນານ-ຄວາມຕ້ອງການຊີວິດ |
| ບີບອັດ-ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງອາກາດ | ໄລຍະເວລາ -ຍາວ ແລະການປ່ຽນພະລັງງານຫຼາຍ | ການອອກແບບຢ່າງແຂງແຮງ-ຂຶ້ນກັບ; ການປຽບທຽບມາດຕະຖານທີ່ເກົ່າກວ່າແມ່ນຢູ່ປະມານລະດັບຕ່ໍາ 50%. | ຕົວຢ່າງທາງການຄ້າມີຢູ່; ການອອກແບບຂັ້ນສູງຍັງຄົງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຫນ້ອຍ | ທໍລະນີສາດສໍາລັບການອອກແບບໃຕ້ດິນ, ຄວາມສັບສົນຂອງພືດ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການນໍາໃຊ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນບາງການຕັ້ງຄ່າ | ໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີຮູບແບບການເກັບຮັກສາທີ່ເຫມາະສົມຫຼືອ່າງເກັບນ້ໍາທີ່ມີວິສະວະກໍາ |
| ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ | ຫຼາຍ-ຊົ່ວໂມງຫາຫຼາຍ-ມື້; ອາດເປັນໄປໄດ້ດົນຂື້ນກັບການນຳໃຊ້ຂະໜາດກາງ ແລະສຸດທ້າຍ | ບໍ່ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມໝາຍໂດຍຄ່າໄຟຟ້າທົ່ວໄປອັນດຽວ-ເຖິງ-ຕົວເລກໄຟຟ້າ | ຕັ້ງແຕ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ແກ່ແລ້ວ-ແອັບພລິເຄຊັນການເກັບຮັກສາເຖິງພະລັງງານທີ່ເກີດໃໝ່-ເຖິງ-ລະບົບໄຟຟ້າ | ອຸນຫະພູມ, ຄວາມຮ້ອນ-ການອອກແບບການຖ່າຍໂອນ, insulation, ອຸປະກອນການປ່ຽນແປງ, end-ການນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມໂຍງ | ຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາ, ພະລັງງານເມືອງ, ແສງຕາເວັນສຸມ, ຫຼືໂຄງການທີ່ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນມີມູນຄ່າໂດຍກົງ |
| ການເກັບຮັກສາ hydrogen / ສານເຄມີ | ໄລຍະເວລາ-ຍາວຫຼາຍ ແລະອາດເປັນໄປຕາມລະດູການ | ປະມານ 31% ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າ hydrogen bidirectional ໃນການປຽບທຽບທີ່ອ້າງອີງ | ອົງປະກອບແມ່ນການຄ້າ; ພະລັງງານເຕັມ-ເຖິງ-ໄຮໂດເຈນ-ເພື່ອ-ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າພະລັງງານຍັງຄົງເປັນໂຄງການ-ສະເພາະ | Electrolyzer and reconversion cost, storage geology or ships, compression, pipelines, ຄວາມປອດໄພ, end{0}}ການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ | ໄລຍະການເກັບຮັກສາຍາວຫຼາຍຫຼືໂຄງການທີ່ຍັງສາມາດໃຊ້ໄຮໂດເຈນນອກຂະແຫນງການພະລັງງານ |

Long-ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄລຍະເວລາທຽບກັບ Lithium-ຫມໍ້ໄຟໄອອອນ
LDES ມັກຈະຖືກນໍາສະເຫນີເປັນທາງເລືອກສໍາລັບ lithium{0}}ion, ແຕ່ກອບນັ້ນບໍ່ສົມບູນ. Lithium-ion ເປັນທາງເລືອກດ້ານເທັກໂນໂລຍີໜຶ່ງໃນພູມສັນຖານການເກັບຮັກສາທີ່ກວ້າງຂຶ້ນ. ການປຽບທຽບທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນລະຫວ່າງການຕັ້ງຄ່າໂຄງການທີ່ສົມບູນທີ່ຕອບສະຫນອງພະລັງງານດຽວກັນ, ພະລັງງານ, ໄລຍະເວລາ, ຮອບວຽນ, ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ແລະຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່.
ບ່ອນທີ່ Lithium{0}}Ion ມີຂໍ້ໄດ້ປຽບ
- ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ-ໄປມາສູງ.
- ການຕອບສະໜອງໄວ ແລະພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ{0}}ຄວາມສາມາດໃນການຄວບຄຸມ.
- ການນຳໃຊ້ແບບໂມດູລາ ແລະຂ້ອນຂ້າງໄວ.
- ພື້ນຖານການຜະລິດຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະລະບົບນິເວດປະສົມປະສານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ.
- ປະສົບການການດໍາເນີນງານຢ່າງກວ້າງຂວາງແລະໂຄງສ້າງທາງການຄ້າທີ່ທະນາຄານ.
ເປັນຫຍັງໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຈຶ່ງປ່ຽນໂຄງສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເມື່ອໄລຍະເວລາເພີ່ມຂຶ້ນ, ໂຄງການຫນຶ່ງຕ້ອງການ MWh ຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບແຕ່ລະ MW ຂອງພະລັງງານປ່ອຍ. ໃນລະບົບແບັດເຕີຣີ, ນັ້ນມັກຈະໝາຍເຖິງການເພີ່ມຈຸລັງ, ຊັ້ນວາງ, ຖັງບັນຈຸ, ຄວາມຮ້ອນ-ອຸປະກອນການຈັດການ ແລະພະລັງງານອື່ນໆ-ອົງປະກອບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນເທັກໂນໂລຢີເຊັ່ນ: ໝໍ້ໄຟໄຫຼ, ນ້ຳປະປາ, ຫຼື CAES, ອ່າງເກັບນ້ຳພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນອາດມີຂະໜາດທີ່ແຕກຕ່າງຈາກອຸປະກອນການປ່ຽນພະລັງງານ-.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າການຕິດຕັ້ງ $ / kWh ຢ່າງດຽວແມ່ນຕົວຊີ້ວັດການຕັດສິນໃຈທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວຍັງຕ້ອງບັນຊີການສາກໄຟ, ການສູນເສຍປະສິດທິພາບ, ຄວາມຖີ່ຂອງການຖີບລົດ, ການທົດແທນ ຫຼືການເພີ່ມ, O&M ຄົງທີ່ ແລະຕົວແປ, ການເງິນ, ອາຍຸໂຄງການ, ແລະມູນຄ່າທີ່ເຫຼືອ.
LDES ມີປະໂຫຍດສູງສຸດຢູ່ໃສ?
ປະໂຫຍດ-ການລວມເຂົ້າກັນໃໝ່ຂະໜາດ
ສາທາລະນູປະໂພກ ແລະຜູ້ພັດທະນາສາມາດນຳໃຊ້ຄືນໄດ້-ການເກັບມ້ຽນທີ່ຍາວນານເພື່ອຍ້າຍພະລັງງານຈາກການຜະລິດພະລັງງານລົມ ຫຼືແສງຕາເວັນໄປສູ່ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຂອງຄວາມຕ້ອງການສຸດທິສູງ. ໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການຄວນມາຈາກການຜະລິດຕາມລໍາດັບ ແລະການສ້າງແບບຈໍາລອງການໂຫຼດ ແທນທີ່ຈະເປັນເປົ້າໝາຍ 10-, 12-, ຫຼື 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຄາດໄວ້.
ສໍາລັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາໂຄງການກວ້າງ, ເວັບໄຊທ໌ຂອງປະໂຫຍດ-ການແກ້ໄຂການເກັບຮັກສາພະລັງງານຫນ້າສະຫນອງຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປທີ່ເປັນປະໂຫຍດ.
ໄລຍະເວລາສູງສຸດທີ່ຍາວນານແລະການສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສາມາດ
ບາງລະບົບປະສົບກັບຄວາມຕ້ອງການສຸດທິສູງເປັນເວລາດົນກວ່າຈຸດສູງສຸດໃນຕອນແລງປົກກະຕິ. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, LDES ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນການຜະລິດທີ່ຈໍາເປັນພຽງແຕ່ສໍາລັບເງື່ອນໄຂສູງສຸດທີ່ຂະຫຍາຍ. ມູນຄ່າຄວາມອາດສາມາດຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະເມີນຕໍ່ກັບກົດລະບຽບຕະຫຼາດທ້ອງຖິ່ນແລະວິທີການຮັບຮອງ.
ຕາຂ່າຍຫ່າງໄກສອກຫຼີກແລະ Microgrid
ລະບົບຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ມີລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ຈໍາກັດແລະຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເກັບຮັກສາທີ່ດູດເອົາຜົນຜະລິດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ແລະຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຊົ່ວໂມງທີ່ເຄື່ອງປັ່ນໄຟທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ຕ້ອງດໍາເນີນການ. ໄລຍະເວລາທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບການໂຫຼດຕົວຈິງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ, ການຜະລິດແສງຕາເວັນ ຫຼືພະລັງງານລົມ, ການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ແລະເປົ້າໝາຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື.
ພະລັງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ
ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາອາດຈະມີມູນຄ່າການປ່ຽນພະລັງງານ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການ, ການເຊື່ອມໂຍງໃຫມ່, ຄວາມຮ້ອນຂອງຂະບວນການ, ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ຫຼືປະສົມປະສານຂອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້. ເທກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາຄວນໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກປະມານຮູບແບບພະລັງງານຕົວຈິງຂອງເວັບໄຊທ໌ແລະຕາຕະລາງການດໍາເນີນງານ. ຂະບວນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອາດຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ດີກວ່າໂດຍການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນກ່ວາໂດຍການປ່ຽນໄຟຟ້າເຂົ້າໄປໃນຫມໍ້ໄຟແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກັບຄືນໄປບ່ອນເຂົ້າໄປໃນຄວາມຮ້ອນ.
ຫຼາຍ-ຄວາມຂາດແຄນຕໍ່ອາຍຸໄດ້ຫຼາຍມື້
ການເກັບຮັກສາຫຼາຍ-ມື້ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກວມເອົາໄລຍະເວລາຂອງຜົນຜະລິດຕໍ່ໃຫມ່ທີ່ຕໍ່າກວ່າ, ແຕ່ມັນແຂ່ງຂັນກັບລະບົບສາຍສົ່ງ, ຄວາມຕ້ອງການທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ການຜະລິດເກີນ, ການຜະລິດທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້, ແລະຮູບແບບອື່ນໆຂອງຄວາມອາດສາມາດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ການວາງແຜນລະບົບຄວນປຽບທຽບຫຼັກຊັບ, ບໍ່ແມ່ນເຕັກໂນໂລຢີໃນການໂດດດ່ຽວ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຍາວນານ-ໄລຍະເວລາ
- ການປ່ຽນແປງພະລັງງານທີ່ຍາວກວ່າ:ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າມຄືນ, ລະຫວ່າງ-ມື້, ຫຼືຫຼາຍ-ມື້.
- ການນໍາໃຊ້ທົດແທນທີ່ດີກວ່າ:ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ-ການຜະລິດແບບຫຍໍ້ສາມາດຖືກບັນທຶກໄວ້ເພື່ອໃຊ້ໃນພາຍຫຼັງ.
- ສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສາມາດ:ການໄຫຼອອກທີ່ຍາວກວ່າສາມາດກວມເອົາໄລຍະເວລາຂອງຄວາມຕ້ອງການສຸດທິສູງທີ່ຊັບສິນທີ່ສັ້ນກວ່າອາດຈະຫມົດພະລັງງານ.
- ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ:ໂຄງການບໍ່ໄດ້ຈໍາກັດການຫນຶ່ງເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟຫຼືກົນໄກການເກັບຮັກສາຫນຶ່ງ.
- ທ່າແຮງດ້ານພະລັງງານຕໍ່າກວ່າ-ລາຄາຄວາມອາດສາມາດ:ບາງສະຖາປັດຕະຍະກຳສາມາດຂະຫຍາຍອ່າງເກັບນ້ຳພະລັງງານໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີການຂະຫຍາຍອົງປະກອບພະລັງງານທັງໝົດຕາມອັດຕາສ່ວນ.
- ຊີວິດຊັບສິນຍາວສໍາລັບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ເລືອກ:ລະບົບການເກັບຮັກສາພົນລະເຮືອນແລະກົນຈັກສາມາດມີຊີວິດຂອງປະຕິທິນຫຼາຍກ່ວາລະບົບ electrochemical ຫຼາຍ.
ສິ່ງທ້າທາຍແລະຂໍ້ຈໍາກັດ
ເສດຖະສາດ: ໃຊ້ LCOS, ບໍ່ພຽງແຕ່ຂຶ້ນຫນ້າ $/kWh
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຕໍ່ກິໂລວັດໂມງແມ່ນເປັນປະໂຫຍດ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ເກັບກໍາເສດຖະກິດທີ່ສົມບູນຂອງໂຄງການ LDES. PNNL ກໍານົດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເກັບຮັກສາ (LCOS) ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດຊີວິດ-ຕໍ່-ຫົວໜ່ວຍ-ຂອງ-ການໄລ່ອອກ-ຕົວວັດແທກພະລັງງານທີ່ສາມາດລວມເອົາອາຍຸປະຕິທິນ, ຮອບວຽນ, ຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ, O&M, ການປ່ຽນແທນ, ການສ້ອມແປງ, ການເງິນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໂຄງການອື່ນໆ.
A 2026 peer-ການສຶກສາທົບທວນການປຽບທຽບ adiabatic CAES, pumped-ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ແລະ lithium-ion ໃນທົ່ວ 24 ສະຖານະການພົບວ່າການຈັດອັນດັບ LCOS ມີການປ່ຽນແປງກັບພາກພື້ນແລະກໍລະນີການນໍາໃຊ້; ຮອບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ ແລະເຕັມປີ-ຊົ່ວໂມງການໂຫຼດແມ່ນເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນຕໍ. ນັ້ນເປັນຂໍ້ເຕືອນທີ່ມີປະໂຫຍດວ່າເທັກໂນໂລຍີບໍ່ສາມາດຈັດອັນດັບເປັນເອກະລາດໄດ້ວ່າມັນຈະເຮັດວຽກເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ ແລະຢູ່ໃສ.
ສໍາລັບແບດເຕີລີ່{0}}ອົງປະກອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເພາະ, ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຄູ່ມືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ BESS.
ບັນຫາປະສິດທິພາບ, ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບທັງຫມົດ
ຮອບວຽນ-ປະສິດທິພາບຂອງການເດີນທາງຈະວັດແທກວ່າພະລັງງານໄຟຟ້າຖືກກູ້ຄືນມາຫຼາຍເທົ່າໃດທຽບກັບພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນການສາກລະບົບການເກັບຂໍ້ມູນ. ປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍການສາກໄຟ, ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຜະລິດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດຊີວິດຕໍ່າສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ.
ການຄົ້ນຄວ້າປຽບທຽບເຕັກໂນໂລຢີ LDES ທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງການລົງທືນຂອງທີ່ດິນ, ການສູນເສຍທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ໂມດູນ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ປະສິດທິພາບ, ແລະວິທີການປ່ຽນແປງຂອງຕົ້ນທຶນຕາມໄລຍະເວລາ. ເທກໂນໂລຍີປະສິດທິພາບຕ່ຳກວ່າ-ຍັງສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ຖ້າມັນມີພະລັງງານຕໍ່າຫຼາຍ-ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວາມອາດສາມາດ, ຊີວິດທີ່ຍາວນານ, ການໄຫຼອອກເອງ-ໜ້ອຍ, ຫຼືຮອບວຽນໜ້າທີ່ທີ່ມີຮອບວຽນປີຂ້ອນຂ້າງໜ້ອຍ.
ນັ່ງແລະອະນຸຍາດ
ເທັກໂນໂລຍີ LDES ສາມາດເປັນເວັບໄຊໄດ້ສູງ-ສະເພາະ. ນໍ້າທີ່ສູບໄດ້ຕ້ອງການພູມສັນຖານທີ່ເໝາະສົມ ແລະການຈັດການອ່າງເກັບນໍ້າ. CAES ໃຕ້ດິນອາດຈະຂຶ້ນກັບຖ້ໍາເກືອຫຼືທໍລະນີສາດທີ່ຍອມຮັບອື່ນໆ. ໄຮໂດເຈນອາດຈະຕ້ອງການບ່ອນເກັບມ້ຽນ, ການບີບອັດ, ທໍ່, ຫຼືເຮືອພິເສດ. ແບດເຕີລີ່ໄຫຼຕ້ອງການຖັງແລະຮອຍຕີນຂອງພືດ. ລະບົບຄວາມຮ້ອນອາດຈະຕ້ອງການສື່ເກັບຮັກສາຂະຫນາດໃຫຍ່, insulation, ແລະປະສົມປະສານຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາ.
ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖານທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການກວດສອບກ່ອນທີ່ຈະສ້າງແບບຈໍາລອງທາງດ້ານການເງິນຢ່າງລະອຽດ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ທີມງານໂຄງການສາມາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບເຕັກໂນໂລຢີທີ່ບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຕົວຈິງຫຼືສ້າງຢູ່ໃນສະຖານທີ່.
ເທັກໂນໂລຍີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະຄວາມສາມາດໃນການທະນາຄານ
ການປະຕິບັດດ້ານວິຊາການແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການກຽມພ້ອມທາງການຄ້າ. ຜູ້ໃຫ້ກູ້, ຜູ້ປະກັນໄພ, ເຈົ້າຂອງ, ແລະຜູ້ຮັບເຫມົາ EPC ອາດຈະປະເມີນປະຫວັດການດໍາເນີນງານ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຜູ້ສະຫນອງ, ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນ, ການຮັບປະກັນການປະຕິບັດ, ພັນທະການທົດແທນ, ຫຼັກຖານຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ບໍລິການ, ການອ້າງອີງໂຄງການ, ແລະການສະຫນອງ-ຄວາມເລິກຂອງຕ່ອງໂສ້.
ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເທັກໂນໂລຍີຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດຍັງຄົງເປັນທີ່ດຶງດູດເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ທາງເລືອກທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນຈະເບິ່ງດີກວ່າຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງດຽວຫຼືຕົວວັດແທກແບບຈໍາລອງ.
ຄວາມປອດໄພແລະການເຊື່ອມໂຍງລະບົບ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມທາງເຄມີ ແລະສະຖາປັດຕະຍະກຳ. ໂຄງການຫມໍ້ໄຟຈໍາເປັນຕ້ອງມີຫ້ອງທີ່ເຫມາະສົມ -ລະດັບແລະລະບົບ-ລະດັບການປ້ອງກັນ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮ້ອນ, ການຊອກຫາ, ຍຸດທະສາດການສະກັດກັ້ນ, ການຄວບຄຸມ, ແລະການວາງແຜນການສຸກເສີນ. ໄຮໂດຣເຈນ, ລະບົບຄວາມຮ້ອນ-ອຸນຫະພູມສູງ, ອາກາດທີ່ມີຄວາມກົດດັນ, ແລະວຽກງານພົນລະເຮືອນຂະຫນາດໃຫຍ່ແຕ່ລະຄົນແນະນໍາອັນຕະລາຍ ແລະຂໍ້ກໍານົດການອະນຸຍາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສໍາລັບໂຄງການຫມໍ້ໄຟໃນຕະຫຼາດທີ່ໃຊ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະລັດ, ຄໍາແນະນໍາຂອງເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບການຢັ້ງຢືນ UL ສໍາລັບ BESSສະໜອງບໍລິບົດເພີ່ມເຕີມ. ທີມງານຂອງໂຄງການຍັງຄວນກວດສອບລະຫັດທີ່ແນ່ນອນແລະມາດຕະຖານທີ່ຕ້ອງການໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີສິດອໍານາດ.

ວິທີການເລືອກເທກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ຍາວນານ-ໄລຍະເວລາ
- ກໍານົດບັນຫາພະລັງງານ.
ບອກວຽກໃນເງື່ອນໄຂການດໍາເນີນການ: ປ່ຽນແສງຕາເວັນກາງເວັນຜ່ານກາງຄືນ, ກວມເອົາຈຸດສູງສຸດ 12 ຊົ່ວໂມງ, ສະຫນັບສະຫນູນ microgrid ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ສະຫນອງການສະຫງວນສາມມື້, ຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງ, ຫຼືສະຫນອງຄວາມຮ້ອນອຸດສາຫະກໍາ.
- ຄິດໄລ່ພະລັງງານແລະພະລັງງານທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ສ້າງແບບຈໍາລອງ MW ແລະ MWh ທີ່ຕ້ອງການຢູ່ໃນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່. ລະບຸວ່າລະບົບຈະຕ້ອງສົ່ງພະລັງງານຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບໄລຍະເວລາທັງຫມົດຫຼືປະຕິບັດຕາມໂປຣໄຟລ໌ການໄຫຼຂອງຕົວແປ.
- ສ້າງແບບຈໍາລອງວົງຈອນຫນ້າທີ່.
ປະມານຮອບວຽນຕໍ່ມື້ຫຼືປີ, ເວລາເກັບຮັກສາປົກກະຕິກ່ອນທີ່ຈະປ່ອຍ, ຄວາມເລິກຂອງການໄຫຼ, ຄວາມຕ້ອງການສະຫງວນ, ແລະໄລຍະເວລາທີ່ຄາດໄວ້. ເສດຖະກິດການຖີບລົດປະຈຳວັນ-ແຕກຕ່າງຈາກການໃຊ້ສຸກເສີນ ຫຼືຕາມລະດູການຫຼາຍ.
- ຂໍ້ ຈຳ ກັດເວັບໄຊທ໌ຂອງ ໜ້າ ຈໍ.
ກວດເບິ່ງທີ່ດິນ, ທໍລະນີສາດ, ນ້ໍາ, ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ການທົບທວນສິ່ງແວດລ້ອມ, ໄຟແລະຊີວິດ-ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພ, ການເຂົ້າເຖິງການຂົນສົ່ງ, ທໍ່ສົ່ງ, ແລະການອະນຸຍາດກ່ອນຫນ້າກ່ອນທີ່ຈະຕົກລົງກັບບັນຊີຄັດເລືອກດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ.
- ປຽບທຽບ{0}}ເສດຖະກິດຊີວິດທັງໝົດ.
ໃຊ້ກອບການເງິນທົ່ວໄປທີ່ປະກອບມີອຸປະກອນພະລັງງານ, ອ່າງເກັບນ້ໍາພະລັງງານ, ການເຊື່ອມໂຍງ, ພະລັງງານການສາກໄຟ, ການສູນເສຍປະສິດທິພາບ, ການເຊື່ອມໂຊມ, ການເພີ່ມ, ການທົດແທນ, O&M, ການເງິນ, ພາສີ, ການປົດຕໍາແຫນ່ງ, ແລະມູນຄ່າການຕົກຄ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- ທົດສອບຄວາມສາມາດໃນການທະນາຄານ.
ກວດເບິ່ງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການເງິນຂອງຜູ້ສະຫນອງ, ເຮືອປະຕິບັດງານ, ການຮັບປະກັນ, ການຄໍ້າປະກັນປະສິດທິພາບ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ EPC, ໄລຍະຍາວ-ການບໍລິການ, ອາໄຫຼ່, ການປະກັນໄພ, ແລະການຍອມຮັບຂອງຜູ້ໃຫ້ກູ້.
- ດໍາເນີນການກໍລະນີຄວາມອ່ອນໄຫວ.
ທົດສອບວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນຖ້າລາຄາໄຟຟ້າ, ການຊົມໃຊ້, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການເງິນ, ປະສິດທິພາບ, ໄລຍະເວລາການທົດແທນ, ການຊັກຊ້າຂອງໂຄງການ, ຫຼືພະລັງງານ-ໄລຍະເວລາຕ້ອງການມີການປ່ຽນແປງ. ເສດຖະສາດ LDES ແມ່ນມີຄວາມອ່ອນໄຫວເປັນພິເສດຕໍ່ກັບວ່າຊັບສິນຖືກນຳໃຊ້ເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດດ້ານພະລັງງານແມ່ນຕ້ອງການຫຼາຍປານໃດ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດທົ່ວໄປກ່ຽວກັບ LDES
"LDES ແມ່ນປະເພດຂອງຫມໍ້ໄຟ"
ບໍ່. ແບດເຕີຣີແມ່ນໜຶ່ງໃນຄອບຄົວຂອງເຕັກໂນໂລຊີ LDES. ການເກັບຮັກສາກົນຈັກ, ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມໂນ້ມຖ່ວງ, ແລະການເກັບຮັກສາທາງເຄມີຍັງສາມາດສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຍາວນານ-.
"ສິ່ງໃດທີ່ເກີນ 10 ຊົ່ວໂມງແມ່ນດີກວ່າອັດຕະໂນມັດ"
ບໍ່. ສິບຊົ່ວໂມງແມ່ນເກນ DOE ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ບໍ່ແມ່ນການຮັບປະກັນມູນຄ່າ. ໄລຍະເວລາພິເສດສ້າງມູນຄ່າພຽງແຕ່ເມື່ອຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຫຼືລູກຄ້າຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ເພີ່ມເຕີມ.
"ເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດແມ່ນດີທີ່ສຸດສະເຫມີ"
ບໍ່. ປະສິດທິພາບມີຜົນຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສາກໄຟ, ແຕ່ LCOS ຍັງຂຶ້ນກັບການໃຊ້, ຮອບວຽນ ແລະອາຍຸປະຕິທິນ, ການເກັບຮັກສາ-ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປານກາງ, O&M, ການທົດແທນ, ການເງິນ, ແລະອາຍຸໂຄງການ.
"LDES ໃຫ້ພະລັງງານສຳຮອງອັດຕະໂນມັດ"
ບໍ່. ການປະຕິບັດການສໍາຮອງຂໍ້ມູນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະຖາປັດຕະຍະກໍາໄຟຟ້າ, ການຄວບຄຸມ, ການເກາະ, ການປົກປ້ອງ, ເກັບຮັກສາໄວ້-ການສະຫງວນພະລັງງານ, ສີດໍາ-ຄວາມສາມາດໃນການເລີ່ມຕົ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ແລະການໂຫຼດທີ່ຕ້ອງຍັງຄົງມີພະລັງງານ.
"Lithium{0}}Ion ບໍ່ສາມາດເປັນ LDES"
ນັ້ນແມ່ນເຄັ່ງຄັດເກີນໄປ. Lithium-ion ສາມາດຖືກຕັ້ງຄ່າສໍາລັບການດໍາເນີນງານທີ່ຍາວນານ-ໄລຍະເວລາ. ຄໍາຖາມແມ່ນວ່າການຕັ້ງຄ່ານັ້ນຍັງຄົງມີການແຂ່ງຂັນທາງດ້ານເຕັກນິກ, ທາງດ້ານການເງິນ, ແລະການດໍາເນີນງານສໍາລັບວົງຈອນຫນ້າທີ່ທີ່ກໍານົດໄວ້.
FAQ
ຖາມ: ຖືວ່າດົນປານໃດ{0}}ການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄລຍະເວລາເທົ່າໃດ?
A: ໃນປັດຈຸບັນ DOE ກໍານົດ LDES ເປັນການເກັບຮັກສາທີ່ສາມາດສົ່ງໄຟຟ້າໄດ້ສໍາລັບ 10 ຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ກອບວຽກອື່ນໆໃຊ້ຂອບເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະການສຶກສາການວາງແຜນອາດຈະຈໍາແນກລະຫວ່າງ-ມື້, ຫຼາຍ-ມື້, ແລະການເກັບຮັກສາຕາມລະດູການ.
ຖາມ: ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາສັ້ນ-ແລະໄລຍະຍາວ-?
A: ຄວາມແຕກຕ່າງຕົ້ນຕໍແມ່ນດົນປານໃດພະລັງງານເກັບຮັກສາໄວ້ສາມາດສະຫນັບສະຫນູນພະລັງງານການໄຫຼອອກທີ່ຕ້ອງການ. ໄລຍະເວລາທີ່ຍາວກວ່າຍັງມີການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການ, ຍຸດທະສາດການຖີບລົດ, ການນັ່ງ, ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງອ່າງເກັບນ້ໍາທຽບກັບພະລັງງານ-ອຸປະກອນການແປງ.
ຖາມ: ເຕັກໂນໂລຢີໃດທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບ LDES?
A: ຄອບຄົວໃຫຍ່ປະກອບມີ lithium{0}}ion ແລະແບດເຕີຣີອື່ນໆ, ແບດເຕີລີ່ໄຫຼ, ປັ໊ມ-ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ການບີບອັດ-ບ່ອນເກັບມ້ຽນອາກາດ, ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ, ລະບົບແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ໄຮໂດຣເຈນ, ແລະຕົວບັນຈຸພະລັງງານເຄມີອື່ນໆ.
ຖາມ: LDES ສາມາດເກັບຮັກສາໄຟຟ້າໄດ້ຫຼາຍມື້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ. ບາງແນວຄວາມຄິດການເກັບຮັກສາກົນຈັກ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະເຄມີແມ່ນອອກແບບມາສໍາລັບການເກັບຮັກສາຫຼາຍ-ມື້ ຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ. ຄວາມສາມາດນັ້ນຈະປະຫຍັດຫຼືບໍ່ແມ່ນຂຶ້ນກັບເວັບໄຊ, ສື່ການເກັບຮັກສາ, ອຸປະກອນການແປງ, ການລະບາຍນໍ້າເອງ- ແລະການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ເລື້ອຍໆສໍ່າໃດ.
ຖາມ: ເທກໂນໂລຍີການເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນຫຍັງ?
A: ບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດທົ່ວໄປ. ເທັກໂນໂລຍີທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂຶ້ນກັບໄລຍະເວລາການປ່ອຍນໍ້າ, ພະລັງງານ, ຄວາມຖີ່ຂອງການຖີບລົດ, ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງສະຖານທີ່, ປະສິດທິພາບ, ຄວາມປອດໄພ, ການເຕີບໂຕເຕັມທີ່, ຄວາມສາມາດໃນການທະນາຄານ, ແລະ-ເສດຖະກິດຊີວິດທັງໝົດ.
ຖາມ: ເທກໂນໂລຍີ LDES ຄວນຖືກປຽບທຽບແນວໃດ?
A: ໃຊ້ວົງຈອນຫນ້າທີ່ທົ່ວໄປແລະຮູບແບບທາງດ້ານການເງິນ. ປຽບທຽບການໃຊ້ MWh, MW, ໄລຍະເວລາ, ຮອບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ, ຮອບວຽນ ແລະອາຍຸປະຕິທິນ, ການຂັບຖ່າຍເອງ-ການໄຫຼ, ການຕອບສະໜອງ, ຮອຍຕີນ, ການນັ່ງ, ຄວາມປອດໄພ, ການໃຫຍ່ເຕັມຕົວ, ການທົດແທນ, O&M, ແລະ LCOS ແທນທີ່ຈະປຽບທຽບການວັດແທກຫົວເລື່ອງດຽວ.
ສະຫຼຸບ: ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການບໍລິການພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ
ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຍາວ-ໄລຍະເວລາບໍ່ແມ່ນການແຂ່ງຂັນເພື່ອກໍານົດທາງເຄມີຂອງຫມໍ້ໄຟທີ່ຊະນະຫນຶ່ງ. ມັນເປັນຄອບຄົວຂອງເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວຂະຫນາດທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ໂຄງການທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເຄື່ອນຍ້າຍພະລັງງານແສງຕາເວັນຈາກຕອນທ່ຽງຫາທ່ຽງຄືນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໂດຍພື້ນຖານຈາກໂຄງການທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດສາມ-ມື້ທີ່ຂາດແຄນທົດແທນ. ອັນທຳອິດອາດຈະມັກລະບົບໂມດູລາ-ປະສິດທິພາບສູງທີ່ໝູນວຽນໄປມາທຸກໆມື້. ອັນທີສອງອາດຈະເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບ-ຄວາມອາດສາມາດພະລັງງານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ການລະບາຍນ້ໍາດ້ວຍຕົນເອງ-ຕ່ໍາ, ອ່າງເກັບນ້ໍາຂະຫນາດໃຫຍ່, ຫຼືອາຍຸການເກັບຮັກສາຍາວຫຼາຍ.
ໂຄງການ LDES ທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສາມຕົວເລກ:ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງການ, ພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໄດ້, ແລະໄລຍະເວລາທີ່ຕ້ອງການ. ເມື່ອສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນຖືກກໍານົດ, ນັກພັດທະນາສາມາດປຽບທຽບເຕັກໂນໂລຢີກ່ຽວກັບປັດໃຈທີ່ກໍານົດວ່າໂຄງການສາມາດສ້າງໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ, ການເງິນ, ດໍາເນີນງານ, ແລະຈ່າຍຄ່າຕະຫຼອດຊີວິດຂອງມັນ.
