loພາສາ

Oct 31, 2025

ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ໄລຍະເວລາດົນແມ່ນຫຍັງ?

ຝາກຂໍ້ຄວາມໄວ້

 

ເນື້ອໃນ
  1. ເປັນຫຍັງໄລຍະເວລາຈຶ່ງສໍາຄັນ: ເສດຖະກິດຂອງເວລາເກັບຮັກສາ
  2. ພູມສັນຖານດ້ານເທັກໂນໂລຍີ: ເກີນກວ່າລີໂທຽມ-ເຄມີໄອອອນ
    1. ແບດເຕີລີ່ໄຫຼ: ການແຍກພະລັງງານແລະພະລັງງານ
    2. ທາດເຫຼັກ-ອາກາດ: ຫຼາຍ-ການເກັບຮັກສາມື້ທີ່ລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ
    3. ການເກັບຮັກສາກົນຈັກ: ວິທີແກ້ໄຂທີ່ສ້າງຂຶ້ນແລະວິທີການ Novel
    4. ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ: ຄວາມຮ້ອນເປັນພະລັງງານ Buffer
  3. ນະໂຍບາຍດ້ານການຕະຫຼາດ: ເສັ້ນທາງການລົງທຶນ ແລະການນຳໃຊ້
    1. ຮູບແບບການນຳໃຊ້ພາກພື້ນ
  4. ຂໍ້ສະເຫນີມູນຄ່າ: ເປັນຫຍັງໄລຍະເວລາຈ່າຍ
  5. ອຸປະສັກທາງດ້ານວິຊາການ ແລະການແກ້ໄຂ
  6. ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດ: ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
  7. ສິ່ງທ້າທາຍລວມ: ການສ້າງໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ
  8. ຫຼັກຊັບການເຊື່ອມໂຍງ: ບໍ່ມີການແກ້ໄຂດຽວ
  9. ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
    1. ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ໄລຍະເວລາດົນແຕກຕ່າງຈາກຫມໍ້ໄຟປົກກະຕິແນວໃດ?
    2. ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່​ແບດ​ເຕີ​ລີ່ lithium{0}ion ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ?
    3. ອຸດສາຫະກໍາ ຫຼືແອັບພລິເຄຊັນໃດຕ້ອງການການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາດົນທີ່ສຸດ?
    4. ສິ່ງ​ໃດ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​?

 

ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ທີ່ຍາວນານຫມາຍເຖິງລະບົບທີ່ສາມາດເກັບຮັກສາແລະປ່ອຍພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ເປັນເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຢູ່ທີ່ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ຖືກຈັດອັນດັບ. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຂະຫຍາຍເກີນກວ່າແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ໄອອອນທົ່ວໄປ, ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານເສດຖະກິດ 4-8 ຊົ່ວໂມງ, ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການເກັບພະລັງງານຫຼາຍ-ມື້ ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຕາມລະດູການ. ເທັກໂນໂລຍີກວມເອົາວິທີການຕ່າງໆລວມທັງແບດເຕີລີ່ໄຫຼ, ທາດເຫຼັກ-ລະບົບອາກາດ, ການເກັບຮັກສາອາກາດອັດແຫນ້ນ, ແລະການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ - ແຕ່ລະອັນອອກແບບມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການລວມເອົາພະລັງງານທົດແທນໃນເວລາທີ່ການຜະລິດພະລັງງານລົມແລະແສງຕາເວັນມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ.

 

long duration battery storage

 

ເປັນຫຍັງໄລຍະເວລາຈຶ່ງສໍາຄັນ: ເສດຖະກິດຂອງເວລາເກັບຮັກສາ

 

ຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານມີຈຸດໃຈກາງໃນປະຫວັດສາດຂອງ "4-ກົດລະບຽບຊົ່ວໂມງ"-ໂຄງສ້າງເຄຣດິດຄວາມອາດສາມາດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍຕະຫຼາດໄຟຟ້າຂາຍສົ່ງເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານເກືອບທັງຫມົດໄປສູ່ຫມໍ້ໄຟ lithium{5}}ion ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລານີ້. ຈົນຮອດປີ 2024, ລະບົບ lithium{7}}ion ປະກອບດ້ວຍ 99% ຂອງການຕິດຕັ້ງແບັດເຕີລີຂະໜາດເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ມີການຕັ້ງຄ່າເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ ຫຼືໜ້ອຍກວ່າ.

ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນນີ້ເປີດເຜີຍຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ແບັດເຕີຣີ lithium{0}}ion ດີເລີດໃນການເກັບຄ່າ arbitrage-ຊື້ໄຟຟ້າລາຄາຖືກ ແລະຂາຍມັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາໃນລາຄາທີ່ນິຍົມ. ການວິເຄາະ NREL ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບ 4-ຊົ່ວໂມງສາມາດຈັບໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 80% ຂອງມູນຄ່າການປ່ຽນເວລາທັງໝົດທີ່ມີຈາກອຸປະກອນທີ່ຍາວກວ່າຫຼາຍໃນສະຖານທີ່ທີ່ມີກົດລະບຽບຄວາມຈຸ 4 ຊົ່ວໂມງ. ແຕ່ລະຊົ່ວໂມງເພີ່ມເຕີມທີ່ເກີນສີ່ໃຫ້ຜົນຕອບແທນຫຼຸດລົງ, ຍ້ອນວ່າມູນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີຂອງຄວາມສາມາດເພີ່ມເຕີມ.

ການຄິດໄລ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເນື່ອງຈາກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລວມເອົາການເຈາະຄືນໃຫມ່ທີ່ສູງຂຶ້ນ. ຄາລິຟໍເນຍ ແລະເທັກຊັດ ກໍາລັງເຂົ້າສູ່ເກນທີ່ການສະໜອງ-ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການເກີນສິ່ງທີ່-ໄລຍະເວລາການເກັບຂໍ້ມູນສັ້ນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້. ໃນປີ 2024, ແສງຕາເວັນ ແລະ ລົມໄດ້ເປັນຕົວແທນ 70% ຂອງຄວາມອາດສາມາດຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ, ໂດຍມີແບັດເຕີຣີເພີ່ມອີກ 23%. ບາງມື້ເຫັນວ່າຜົນຜະລິດທີ່ສາມາດຕໍ່ໃໝ່ໄດ້ຕໍ່າຫຼາຍຈົນແບັດເຕີຣີ 4-ຊົ່ວໂມງລະບາຍອອກໝົດກ່ອນທີ່ການຜະລິດຈະຟື້ນຕົວ-ສະຖານະການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງພາຍຸລະດູໜາວເດືອນກຸມພາ 2021 ຂອງເທັກຊັສ ແລະຄື້ນຄວາມຮ້ອນໃນລັດຄາລິຟໍເນຍໃນເດືອນສິງຫາ 2020.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄລຍະເວລາສັ້ນ, ກາງ, ແລະຍາວບໍ່ແມ່ນທາງດ້ານວິຊາການແທ້ໆ. ລະບົບໄລຍະເວລາ-ຂະຫນາດກາງ (8-24 ຊົ່ວໂມງ) ຈັດການການເລື່ອນການໂຫຼດປະຈໍາວັນ ແລະຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດທີ່ຂະຫຍາຍອອກ. ການເກັບຂໍ້ມູນຫຼາຍ-ມື້ (24+ ຊົ່ວໂມງ) ແກ້ໄຂສະພາບອາກາດ-ການຂັບເຄື່ອນຂອງການຜະລິດທີ່ຂັບໄລ່-ສາມ-ມື້ທີ່ມີເມກປົກຄຸມ ຫຼືໄພແຫ້ງແລ້ງເປັນລົມຕໍ່ອາທິດ. ການເກັບຮັກສາຕາມລະດູການ, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄ້າ, ຈະປ່ຽນຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແສງຕາເວັນໃນລະດູຮ້ອນໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນໃນລະດູຫນາວ.

ຄໍານິຍາມຂອງຕະຫຼາດແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂອບເຂດສິດອໍານາດ. ຄາລິຟໍເນຍຈັດປະເພດການເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟໄລຍະຍາວເປັນ 12 ຊົ່ວໂມງຫຼືດົນກວ່ານັ້ນ, ໂດຍມີເປົ້າຫມາຍການຈັດຊື້ 1 GW ຫຼາຍ-ມື້. ນິວຢອກກຳນົດມັນເປັນ 8+ ຊົ່ວໂມງໃນແຜນທີ່ການເກັບຮັກສາພະລັງງານ ແຕ່ 10+ ຊົ່ວໂມງໃນໂຄງການລະດົມທຶນ. ລັດ Massachusetts ສ້າງສາມຖັງ: ກາງ-ໄລຍະເວລາ (4-10 ຊົ່ວໂມງ), ຍາວ{12}}ໄລຍະເວລາ (10{17}}24 ຊົ່ວໂມງ), ແລະຫຼາຍ-ມື້ ({13}} ຊົ່ວໂມງ). ພະແນກພະລັງງານຂອງສະຫະລັດໄດ້ແບ່ງສ່ວນລະຫວ່າງ-ມື້ (10-36 ຊົ່ວໂມງ), ຫຼາຍມື້/ຫຼາຍອາທິດ (36-160 ຊົ່ວໂມງ), ແລະຕາມລະດູການ (160+ ຊົ່ວໂມງ).

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນຄໍານິຍາມເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນເຖິງຂັ້ນຕອນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງຕະຫຼາດ. ພາກສະຫນາມຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າໄລຍະເວລາຍາວເລີ່ມຕົ້ນທີ່ lithium{1}}ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດຂອງ ion ສິ້ນສຸດລົງ-ປະມານ 8-12 ຊົ່ວໂມງ - ແຕ່ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ, ເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະການສະເຫນີມູນຄ່າແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນທົ່ວແຖບໄລຍະເວລາ.

 

ພູມສັນຖານດ້ານເທັກໂນໂລຍີ: ເກີນກວ່າລີໂທຽມ-ເຄມີໄອອອນ

 

ການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າເຄມີຄອບງໍາການນໍາໃຊ້ໃນປະຈຸບັນ, ແຕ່ເຕັກໂນໂລຊີເກັບຮັກສາຫມໍ້ໄຟທີ່ມີໄລຍະເວລາຍາວກວມເອົາສີ່ປະເພດ: electrochemical, ກົນຈັກ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະເຄມີ. ແຕ່ລະແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບໂຄງສ້າງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ແບດເຕີລີ່ໄຫຼ: ການແຍກພະລັງງານແລະພະລັງງານ

ແບດເຕີລີ່ໄຫຼເກັບຮັກສາພະລັງງານໃນ electrolytes ຂອງແຫຼວ pumped ຜ່ານຈຸລັງ electrochemical. ບໍ່ຄືກັບ lithium-ແບດເຕີຣີໄອອອນທີ່ປະລິມານພະລັງງານແລະພະລັງງານຮ່ວມກັນ, ລະບົບການໄຫຼແຍກຄຸນລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ອອກ-ພະລັງງານແມ່ນຂຶ້ນກັບຂະຫນາດ stack ໃນຂະນະທີ່ຂະຫນາດພະລັງງານທີ່ມີປະລິມານຖັງ electrolyte. ຄວາມແຕກຕ່າງທາງສະຖາປັດຕະຍະກຳນີ້ເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີລີໄຫຼມີລາຄາເພີ່ມຂຶ້ນ-ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ເມື່ອໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍອອກໄປ.

ແບດເຕີຣີ້ກະແສ Vanadium redox ເປັນຕົວແທນຂອງເທກໂນໂລຍີການໄຫຼຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນການຄ້າ. ລະບົບ vanadium ຂອງ Invinity Energy Systems ໃຫ້ອາຍຸການ 15+ ປີໃນທົ່ວ 14,000 ຮອບວຽນທີ່ມີການເຊື່ອມໂຊມຫນ້ອຍທີ່ສຸດ. Energy Queensland ນຳໃຊ້ຫົວໜ່ວຍ vanadium 250 kW/750 kWh ໃນອົດສະຕາລີ ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຄວາມຫຼາກຫຼາຍນອກເໜືອໄປຈາກ lithium-ion ໄປສູ່ເປົ້າໝາຍ 80% ຂອງລັດໃນປີ 2035. CellCube ກໍາລັງສ້າງກໍາລັງການຜະລິດຂອງອົດສະຕຣາລີ ແນໃສ່ 1 GW/8 GWh ຕໍ່ປີ

ຂໍ້ເສຍຂອງ Vanadium ແມ່ນຢູ່ໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ແຫຼ່ງອົງປະກອບຕົ້ນຕໍມາຈາກປະເທດຈີນ, ຣັດເຊຍ, ແລະອາຟຣິກາໃຕ້-ພາກພື້ນທີ່ມີຄວາມຜັນຜວນທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງ-ແລະການເໜັງຕີງຂອງລາຄາສ້າງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງໂຄງການ. Vanadium electrolyte ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 40-60 ໂດລາຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມອາດສາມາດ, ປະກອບມີ 30-40% ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນລະບົບທັງຫມົດ.

ເຄມີການໄຫຼຂອງທາດເຫຼັກອອກມາເປັນທາງເລືອກ-ລາຄາຖືກກວ່າ. ລະບົບສາງພະລັງງານຂອງ ESS Inc. ໃຊ້ທາດເຫຼັກ chloride electrolyte ຢູ່ທີ່ປະມານ $20 ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ-ລາຄາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງ vanadium. ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Pacific Northwest ພັດທະນາຟອສໂຟເນດ-ສານປະກອບທາດເຫຼັກທີ່ມີພື້ນຖານເຮັດໃຫ້ 10,000+ ຮອບວຽນຕະຫຼອດຊີວິດ, ແກ້ໄຂບັນຫາການເສື່ອມສະພາບຂອງແບັດທາດເຫຼັກໃນຕອນຕົ້ນ. ESS ໄດ້ນໍາໃຊ້ລະບົບທີ່ສະຫນາມບິນ Amsterdam Schiphol ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2024, ທົດແທນເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເສີມກາຊວນດ້ວຍຫນ່ວຍງານການໄຫຼຂອງທາດເຫຼັກ 75 kW / 500 kWh. ອຸດສາຫະກໍາການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງອົດສະຕຣາລີວາງແຜນການຜະລິດການໄຫຼຂອງທາດເຫຼັກ 3.2 GWh ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍເງິນ AUD 65 ລ້ານໃນທຶນສາທາລະນະ{16}}ເອກະຊົນ.

ລະບົບທາດເຫຼັກຍອມຮັບເອົາແຮງດັນຕ່ໍາກວ່າ vanadium-ປົກກະຕິ 0.9-1.0V ທຽບກັບ 1.4-1.6V-ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການມີທາດເຫຼັກທີ່ອຸດົມສົມບູນ (ອັດຕາການລີໄຊເຄີນ 99%, ວັດຖຸດິບ $2/kg) ແລະເຄມີທີ່ງ່າຍດາຍໂດຍໃຊ້-ທໍ່ທໍ່ PVC ແລະຖັງພາດສະຕິກໃນຊັ້ນວາງຈະຊົດເຊີຍຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ໃຊ້ເວລາດົນນານທີ່ພື້ນທີ່ການຕິດຕັ້ງບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ.

ທາດເຫຼັກ-ອາກາດ: ຫຼາຍ-ການເກັບຮັກສາມື້ທີ່ລະດັບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ

Form Energy ເປັນຜູ້ບຸກເບີກທາງການຄ້າ-ການພັດທະນາແບດເຕີຣີ້ອາກາດ, ແນໃສ່ລະບົບໄລຍະເວລາ 100-ຊົ່ວໂມງ ທີ່ເຮັດວຽກເປັນຄາບອນ-ທາງເລືອກທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າໃຫ້ກັບໂຮງງານຜະລິດອາຍແກັສທໍາມະຊາດ. ເທັກໂນໂລຢີໃຊ້ການຜຸພັງຂອງທາດເຫຼັກ-ຄວບຄຸມອົກຊີເຈນທີ່ເກັບມ້ຽນ rusting ຈາກອາກາດເປັນອິເລັກໂທຣດອັນດຽວ. ໃນເວລາທີ່ການໄຫຼອອກ, ທາດເຫຼັກ reacts ກັບອົກຊີເຈນທີ່ຈະປ່ອຍເອເລັກໂຕຣນິກ; ການສາກໄຟຈະປ່ຽນຂະບວນການ.

ແບບຟອມຢູ່ລັດ Massachusetts-ໄດ້ຮັບປະກັນການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ, ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກກົມພະລັງງານ 150 ລ້ານໂດລາ. ບໍລິສັດ Great River Energy ເປັນເຈົ້າພາບການສາທິດຄັ້ງທຳອິດຂອງ Form: ລະບົບ 1 MW ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 150 ຊົ່ວໂມງເພື່ອທົດແທນກຳລັງການຜະລິດຖ່ານຫີນທີ່ເຊົາໃຊ້ແລ້ວ. ແທນທີ່ຈະສ້າງໂຮງງານອາຍແກັສທໍາມະຊາດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດຄ້າງໃນ 10-20 ປີພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍກາກບອນທີ່ເຂັ້ມງວດ, ບໍລິສັດ Minnesota co-ໄດ້ເລືອກສໍາລັບການເກັບຮັກສາໄລຍະຍາວທີ່ຈັບຄູ່ກັບການທົດແທນຄືນໃຫມ່.

ທາດເຫຼັກ-ລະບົບອາກາດໃຫ້ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງສຳລັບການໄຫຼອອກແບບຂະຫຍາຍອອກ. ທາດເຫຼັກມີລາຄາປະມານໜຶ່ງ-ລາຄາຂອງ vanadium. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງເຖິງ 200 Wh/ລິດ-ສູງກວ່າແບດເຕີຣີ້ກະແສກະແສໄຟຂອງ vanadium 25-50 Wh/ລິດ. ເທກໂນໂລຍີຫລີກລ້ຽງ lithium, cobalt, ແລະໂລຫະທີ່ຈໍາກັດການສະຫນອງອື່ນໆໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດງານຢ່າງປອດໄພໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ.

ສິ່ງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍແມ່ນຂະຫນາດການຜະລິດ. ແບບຟອມຕ້ອງປ່ຽນຈາກໂຄງການສາທິດໄປສູ່ການຜະລິດຂະໜາດໃຫຍ່-ການສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ສາມາດຈໍາລອງໄດ້ ແທນທີ່ຈະເປັນການຕິດຕັ້ງແບບກຳນົດເອງ. ແຕ່ລະລະບົບຕ້ອງການພື້ນທີ່ດ້ານທາດເຫຼັກ ແລະ electrode ທາງອາກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສໍາລັບການໄຫຼອອກຫຼາຍ-ມື້, ສ້າງຄວາມຊັບຊ້ອນການຜະລິດທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນໂມດູນ lithium-ion ນ້ອຍກວ່າ.

ການເກັບຮັກສາກົນຈັກ: ວິທີແກ້ໄຂທີ່ສ້າງຂຶ້ນແລະວິທີການ Novel

ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ 90% ຂອງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 150 GW ຕິດ​ຕັ້ງ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຈີນ, ສະ​ຫະ​ລັດ, ແລະ​ເອີ​ຣົບ. ລະບົບສູບນ້ໍາຂຶ້ນເນີນສູງໃນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການຕ່ໍາ-ແລະປ່ອຍມັນຜ່ານ turbine ເມື່ອຈໍາເປັນ, ສະຫນອງເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງເຖິງມື້ຂຶ້ນກັບຄວາມອາດສາມາດຂອງອ່າງເກັບນ. ບັນທຶກການຕິດຕາມການດໍາເນີນງານ 100{10}ປີສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທາງພູມສາດ{11}}ອ່າງເກັບນ້ຳສອງບ່ອນຢູ່ລະດັບຄວາມສູງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ - ຈຳກັດການກໍ່ສ້າງໃໝ່.

ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດ (CAES) ຈະສີດເອົາອາກາດທີ່ຖືກບີບອັດເຂົ້າໄປໃນຖ້ໍາໃຕ້ດິນຫຼືຊັ້ນນ້ໍາໃນລະຫວ່າງການສາກໄຟ, ຫຼັງຈາກນັ້ນປ່ອຍມັນຜ່ານ turbines ເພື່ອສ້າງກະແສໄຟຟ້າ. ລະບົບປະຕິບັດງານທີ່ມີມາເຖິງປີ 1978 ພິສູດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານວິຊາການ, ເຖິງແມ່ນວ່າໂຄງການຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ຖືກປິດລົງຍ້ອນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດ. ການອອກແບບ adiabatic CAES ທີ່ທັນສະໄຫມເກັບກໍາຄວາມຮ້ອນການບີບອັດສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຄືນໃຫມ່ໃນລະຫວ່າງການຂະຫຍາຍ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຈາກ 42% ເປັນ 70%.

ການເກັບຮັກສາພະລັງງານກາວິທັດໃຊ້ເວລາຫຼາຍຮູບແບບ. Energy Vault ຍົກ ແລະ ຫຼຸດກ້ອນຫີນປະກອບທີ່ເຮັດຈາກດິນ ແລະ ວັດຖຸສິ່ງເສດເຫຼືອ, ເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານກົນຈັກ. ບໍລິສັດໄດ້ຮັບປະກັນສັນຍາລະບົບປະສົມ 8.5 MW ກັບ Pacific Gas & Electric ສໍາລັບໄຟໄຫມ້ປ່າ-ສະຖານີຍ່ອຍໃນພາກເຫນືອຂອງຄາລິຟໍເນຍ, ອອກແບບເພື່ອຜະລິດ 293 MWh ໃນໄລຍະ 48 ຊົ່ວໂມງ. Gravitricity ຫຼຸດລົງມະຫາຊົນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກຢູ່ໃນ shafts ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ຫຼັງຈາກນັ້ນຍົກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເພື່ອ recharge. ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ສັນຍາວ່າຕະຫຼອດຊີວິດ 30+ ປີດ້ວຍການເຊື່ອມໂຊມໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

ການເກັບຮັກສາກົນຈັກໂດຍທົ່ວໄປມີລັກສະນະຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານຕ່ໍາກວ່າທາງເລືອກທາງເຄມີໄຟຟ້າແຕ່ຊົດເຊີຍຄວາມທົນທານແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງວັດສະດຸ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທຶນແມ່ນສຸມໃສ່ວິສະວະກໍາໂຍທາຫຼາຍກວ່າເຄມີສາດພິເສດ.

ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ: ຄວາມຮ້ອນເປັນພະລັງງານ Buffer

ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈະຈັບຄວາມຮ້ອນຫຼືຄວາມເຢັນສໍາລັບການປ່ຽນເປັນໄຟຟ້າໃນພາຍຫລັງ. ລະບົບເກືອ molten, ທົ່ວໄປໃນໂຮງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນ, ປະສົມເກືອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນເຖິງ 565 ອົງສາ, ຮັກສາອຸນຫະພູມໄດ້ 6-15 ຊົ່ວໂມງ. Malta ເກັບຮັກສາໄຟຟ້າເປັນຄວາມຮ້ອນ (500 ອົງສາ + ເກືອ molten) ແລະເຢັນ (-160 ອົງສາ + ນ້ໍາເຢັນ) ພ້ອມກັນ, ປ່ຽນເປັນໄຟຟ້າຜ່ານເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນ.

ການເກັບຮັກສາພະລັງງານທາງອາກາດຂອງແຫຼວ (LAES) ຈະເຮັດໃຫ້ອາກາດເປັນແຫຼວໂດຍໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າເກີນ, ເກັບຮັກສາມັນໄວ້ໃນຖັງທີ່ມີ insulated, ຫຼັງຈາກນັ້ນ vaporizes ມັນເພື່ອຂັບ turbines. ແຜນການ 50 MW/300 MWh ຂອງໂຮງງານແມນເຊັສເຕີ Highview Power ວາງເປົ້າໝາຍອາຍຸການໃຊ້ງານ 40{{5}ປີ ໂດຍມີ 50-ປະສິດທິພາບໄປກັບ 70%. ເທັກໂນໂລຢີຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ດຳເນີນງານໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈຳກັດທາງພູມສັນຖານ, ເຖິງວ່າປະສິດທິພາບປານກາງຈະຈຳກັດການນຳໃຊ້ທາງເສດຖະກິດເມື່ອທຽບໃສ່ກັບທາງເລືອກທີ່ປະສິດທິພາບສູງກວ່າ.

 

long duration battery storage

 

ນະໂຍບາຍດ້ານການຕະຫຼາດ: ເສັ້ນທາງການລົງທຶນ ແລະການນຳໃຊ້

 

ຕະຫຼາດການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄລຍະຍາວໄດ້ບັນລຸ 4,82-4,84 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2024, ດ້ວຍການຄາດຄະເນຈາກ 10,43-13,35 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2030-2032, ກວມເອົາ 13,5-13,6% ການຂະຫຍາຍຕົວປະຈໍາປີ. ຕົວ​ເລກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ສະ​ທ້ອນ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ເລັ່ງ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ເຈາະ​ທີ່​ທົດ​ແທນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ການ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ຕາ​ຂ່າຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ຊັດ​ເຈນ.

ການເກັບຮັກສາກົນຈັກ, ຄອບງໍາໂດຍໂຄງການນ້ໍາສູບນ້ໍາທີ່ເຕີບໃຫຍ່ແລະໂຄງການອາກາດບີບອັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂື້ນ, ເກັບກໍາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 69% ຂອງ 2024. ການເກັບຮັກສາສານເຄມີ-ຕົ້ນຕໍແມ່ນແບດເຕີຣີ້ໄຫຼ ແລະໂລຫະ-ລະບົບອາກາດ-ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 15.95% CAGR ຈົນຮອດປີ 2032 ເນື່ອງຈາກຂະໜາດການຜະລິດ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼຸດລົງ.

ແຖບໄລຍະເວລາສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ພາກສ່ວນ 8-24 ຊົ່ວໂມງເກັບລາຍຮັບ 46% ຂອງປີ 2024, ແກ້ໄຂການສະໜອງປະຈໍາວັນ-ຊ່ອງຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການກັບເທັກໂນໂລຍີຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ໝໍ້ໄຟໄຫຼ ແລະບ່ອນເກັບຄວາມຮ້ອນ. ລະບົບທີ່ເກີນໄລຍະເວລາ 36 ຊົ່ວໂມງ-ເໝາະສຳລັບເຫດການສະພາບອາກາດຫຼາຍ-ມື້-ສະແດງເຖິງພາກສ່ວນທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 20.79% ທີ່ຄາດໄວ້ວ່າ CAGR ຮອດປີ 2032, ຂັບເຄື່ອນໂດຍຄວາມຕ້ອງການ decarbonization ເລິກ.

ຊ່ວງຄວາມອາດສາມາດຍັງແຕກຕ່າງກັນ. ລະບົບໄຟຟ້າເຖິງ 50 MW ຍາດເອົາສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ 46% ໃນປີ 2024, ໃຫ້ບໍລິການສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຄ້າ, ໄມໂຄຣກຣິດ ແລະ ພະລັງງານແຈກຢາຍ. ຫຼາຍກວ່າ 100 MW ການຕິດຕັ້ງ-ອຸປະໂພກ-ໂຄງການຂະໜາດ-ກຳລັງຂະຫຍາຍຢູ່ທີ່ 17.54% CAGR ຈົນຮອດປີ 2032 ເນື່ອງຈາກຜູ້ປະຕິບັດການເຄືອຂ່າຍນຳໃຊ້-ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່.

ການລົງທຶນທົ່ວໂລກໃນ-ເທກໂນໂລຍີໄລຍະເວລາຍາວເກີນ 58 ຕື້ໂດລາໃນສັນຍາພາກລັດ ແລະເອກະຊົນລະຫວ່າງປີ 2019 ຫາ 2024, ກວມເອົາກຳລັງປະມານ 57 GW. ໄລຍະເວລາຂອງກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການເກັບຮັກສາໄຟຟ້າ (DAYS) ໂຄງການເປົ້າຫມາຍລະບົບການສະຫນອງ 10{10}}100 ຊົ່ວໂມງທີ່ມີລາຄາຕ່ໍາກວ່າ $0.05/kWh-a ເກນເຮັດໃຫ້ການເກັບຮັກສາສາມາດແຂ່ງຂັນກັບໂຮງງານຜະລິດອາຍແກັສທໍາມະຊາດ.

ຮູບແບບການນຳໃຊ້ພາກພື້ນ

ອາຊີ-ປາຊີຟິກນຳໜ້າດ້ວຍການເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຈີນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃໝ່​ຫຼາຍ​ກວ່າ 100 GW (ບໍ່​ລວມ​ເອົາ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ) ມາ​ຮອດ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2025, ລື່ນ​ກາຍ​ການ​ເພີ່ມ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳ​ຕົກ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ. ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານທີ່ກຳນົດໃຫ້ມີບ່ອນເກັບມ້ຽນທີ່ຈັບຄູ່ກັບບັນດາໂຄງການທີ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ໄດ້ເລັ່ງການນຳໃຊ້, ເຖິງແມ່ນວ່າການປະຕິຮູບທີ່ຜ່ານມາທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຕະຫຼາດ-ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຫຼາຍກວ່າກົດລະບຽບການຈັດສັນທີ່ເຂັ້ມງວດອາດຈະປ່ຽນເສັ້ນທາງການຂະຫຍາຍຕົວ.

ໄລຍະເວລາ 2 GW ຂອງຄາລິຟໍເນຍຂອງ-ການຮ້ອງຂໍໄລຍະເວລາ ແລະຫຼາຍ-ເປົ້າໝາຍການເກັບຮັກສາມື້ໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນໃນການຈັດຊື້. ພະລັງງານຂອງຈີນໄດ້ຊື້ 16 GWh ໃນການຈັດຊື້ທີ່ມີໂຄງສ້າງ. ເກົາຫຼີ ມອບໃຫ້ກຳລັງການຜະລິດ 540 MW/3,240 MWh, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາສາມາດເຫັນໄດ້ລາຍຮັບຈາກການສະໜອງທຶນຂອງໂຄງການ.

ການນຳໃຊ້ຢູໂຣບຍັງຊັກຊ້າ ເຖິງວ່າຈະມີແຮງຈູງໃຈ Net{0}Zero Industry Act ສໍາລັບການຜະລິດພາຍໃນ. ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດ BESS ເລັກນ້ອຍໃນປີ 2024 ແຕ່ບັນດາໂຄງການຈະຟື້ນຕົວໃນປີ 2025-2026 ເນື່ອງຈາກກອບນະໂຍບາຍທີ່ໃຫຍ່ເຕັມຕົວ. ເຢຍ​ລະ​ມັນ ແລະ ອີ​ຕາ​ລີ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ໂຄງ​ການ​ທົດ​ລອງ​ຫຼາຍ​ໂຄງ​ການ​ທົດ​ສອບ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ vanadium, ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ທາດ​ເຫຼັກ, ແລະ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ກາດ​ຂອງ​ແຫຼວ.

 

ຂໍ້ສະເຫນີມູນຄ່າ: ເປັນຫຍັງໄລຍະເວລາຈ່າຍ

 

ການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາ-ດົນນານສ້າງລາຍຮັບຜ່ານກະແສຫຼາຍສາຍທີ່-ລະບົບໄລຍະເວລາສັ້ນບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງທາງເສດຖະກິດໄດ້.

ຄ່າຄວາມອາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນຕາມໄລຍະເວລາ. ແບດເຕີຣີ 4-ຊົ່ວໂມງ ສະໜອງຄວາມຈຸທີ່ໜັກແໜ້ນໃນລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດ ແຕ່ຈະລະບາຍອອກໄດ້ໄວໃນລະຫວ່າງການສະໜອງໃຫ້ແໜ້ນໜາ. ລະບົບ 8-12 ຊົ່ວໂມງຮັກສາຜົນຜະລິດຜ່ານຈຸດສູງສຸດໃນຕອນແລງ ແລະ ກາງຄືນ. ການເກັບຮັກສາຫຼາຍ-ມື້ຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ-ຊ່ອງຫວ່າງການສະໜອງທີ່ຂັບເຄື່ອນ-ອາທິດ-ໄພແຫ້ງແລ້ງຈາກລົມທີ່ຍາວນານ ຫຼືມີເມກປົກຄຸມຫຼາຍມື້ - ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະຕ້ອງມີອາຍແກັສທໍາມະຊາດສຳຮອງ ຫຼືການລະບາຍນໍ້າ.

ເວລາພະລັງງານ-ຄ່າການເຄື່ອນທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປເກີນກວ່າການຊີ້ຂາດປະຈຳວັນ. ລະບົບສາມາດຊື້ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແສງຕາເວັນໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຮ້ອນໃນລາຄາລົບ (ເມື່ອການຂັດຂວາງແມ່ນທົ່ວໄປ) ແລະຂາຍໃນຊ່ວງລຶະເບິ່ງຫນາວສູງສຸດ. ການຊີ້ຂາດຕາມລະດູການນີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ຕາມທິດສະດີການຫຼຸດຕົ້ນທຶນດ້ານເທັກໂນໂລຍີທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່, ແຕ່ 24-ການປ່ຽນ 48 ຊົ່ວໂມງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງເສດຖະກິດຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທີ່ມີຄ່າຕໍ່ອາຍຸສູງແລ້ວ.

ການເລື່ອນການສົ່ງຕໍ່ສະແດງເຖິງມູນຄ່າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແທນທີ່ຈະສ້າງ $2-5 ລ້ານຕໍ່ສາຍສົ່ງໄມລ໌ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທົດແທນທີ່ຫ່າງໄກ, ສາທາລະນະໃຊ້ບ່ອນເກັບມ້ຽນໃນພື້ນທີ່ເພື່ອດູດຊຶມການຜະລິດແບບບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະປ່ອຍມັນຕາມຄວາມຕ້ອງການ-. ລະບົບປະສົມ 8.5 MW ຂອງ Pacific Gas & Electric ທົດແທນການຍົກລະດັບລະບົບສາຍສົ່ງທີ່ມີລາຄາແພງໄປສູ່ສະຖານີຍ່ອຍທີ່ແຍກໄຟປ່າ.

ຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ-ຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການຢຸດການຕໍ່ເນື່ອງ-ສັ່ງໃຫ້ລາຄາພຣີມຽມໃນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື-ຕະຫຼາດທີ່ເນັ້ນໃສ່. ລະບົບ 100-ຊົ່ວໂມງຂອງ Form Energy ສະໜອງການສຳຮອງຫຼາຍ-ມື້, ກໍາຈັດການເພິ່ງພາອາໄສເຄື່ອງກຳເນີດກາຊວນ ໃນຂະນະທີ່ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ decarbonization. ມູນຄ່າຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືນີ້ພິສູດໄດ້ວ່າຍາກທີ່ຈະຈັບໄດ້ໃນຕະຫຼາດພະລັງງານເທົ່ານັ້ນແຕ່ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ໃນອຸປະກອນປະສົມປະສານແນວຕັ້ງ.

ການຫຼີກລ່ຽງການຫຼຸດຜ່ອນການຕໍ່ອາຍຸສ້າງມູນຄ່າໂດຍການໃຊ້-ການຜະລິດທີ່ເສຍໄປ. ຄາລິຟໍເນຍໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍກວ່າ 2.4 ລ້ານເມກາວັດໃນປີ 2023-ພຽງພໍກັບພະລັງງານ 360,000 ເຮືອນຕໍ່ປີ. ການເກັບຮັກສາທີ່ຍາວນານຈະຈັບສ່ວນເກີນນີ້, ເລື່ອນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼືມື້ຕໍ່ໄປເມື່ອຈໍາເປັນ.

 

ອຸປະສັກທາງດ້ານວິຊາການ ແລະການແກ້ໄຂ

 

ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ສູງ​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ຫນາ​ແຫນ້ນ​ຂອງ​ພະ​ລັງ​ງານ{{0}-. ໄຟໄຫມ້ຂອງ Lithium-Ion ຍັງຄົງແຜ່ລາມ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕິດຕາມ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານສະກັດກັ້ນໄຟ, ແລະຄ່າປະກັນໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ແບດເຕີລີ່ໄຫຼຂອງທາດເຫຼັກຫຼີກເວັ້ນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນທັງຫມົດໂດຍໃຊ້ electrolytes aqueous ໃນຄວາມກົດດັນອາກາດລ້ອມຮອບ. ລະບົບ Vanadium ເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພແຕ່ຕ້ອງການລະບາຍອາກາດສໍາລັບ electrolytes ອາຊິດຊູນຟູຣິກເຈືອຈາງ.

ປະສິດທິພາບແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ. Lithium-ion ບັນລຸໄດ້ 85-95% ຮອບ-ປະສິດທິພາບການເດີນທາງ. ແບດເຕີລີ່ໄຫຼໃຫ້ 50-80%, ມີທາດເຫຼັກທີ່ປະສິດທິພາບດີກວ່າ vanadium. ລະບົບທາດເຫຼັກທາງອາກາດເປົ້າຫມາຍປະສິດທິພາບ 50-60% - ຍອມຮັບໄດ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຈັດລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນໃນໄລຍະການຂີ່ລົດຖີບເລື້ອຍໆ. ການເກັບຮັກສາກົນຈັກຢູ່ລະຫວ່າງ 70-85% (ທໍ່ນ້ໍາ, ອາກາດບີບອັດ) ເຖິງ 50-70% (ອາກາດຂອງແຫຼວ).

ຊີວິດຂອງວົງຈອນກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ແບດເຕີຣີ້ລີທຽມ-ໄອອອນຫຼຸດລົງຫຼັງຈາກ 1,000-3,000 ຮອບ ຂຶ້ນກັບຄວາມເລິກຂອງການລະບາຍ ແລະການຈັດການອຸນຫະພູມ. ແບດເຕີລີ່ໄຫຼສັນຍາວ່າ 10,000{11}}20,000 ຮອບທີ່ມີຄວາມຈຸໜ້ອຍທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປ່ຽນ electrolyte ກັບຄືນການເຊື່ອມໂຊມ. ເທັກໂນໂລຍີທາງອາກາດຂອງທາດເຫຼັກ ແນໃສ່ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ຍັງຂາດຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຫຼາຍທົດສະວັດ.

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການຜະລິດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລະດັບເຕັກໂນໂລຢີ. Lithium-Ion ມີປະໂຫຍດຈາກໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່-gigawatt-ຊົ່ວໂມງເຮັດໃຫ້ການຮຽນຮູ້ການຫຼຸດຕົ້ນທຶນ. ແບດເຕີລີ່ໄຫຼຕ້ອງການເຍື່ອ, ໄຟຟ້າ, ແລະການຜະລິດ electrolyte ພິເສດໃນປະລິມານຫນ້ອຍ, ຈໍາກັດເສດຖະກິດຂະຫນາດ. ທາດເຫຼັກ-ອາກາດຕ້ອງການພື້ນທີ່ດ້ານ electrode ຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບການປ່ອຍຫຼາຍ-ມື້, ສ້າງຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການປະກອບ.

ຂໍ້ຈໍາກັດຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງແຕກຕ່າງກັນ. Lithium, cobalt, ແລະ nickel ປະເຊີນກັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນທາງດ້ານພູມສາດທາງດ້ານການເມືອງແລະຄວາມເຫນັງຕີງຂອງລາຄາ. Vanadium ປະສົບບັນຫາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ທາດເຫຼັກ, ໂຊດຽມ, ແລະສັງກະສີໃຫ້ແຫຼ່ງທີ່ມາພາຍໃນປະເທດອຸດົມສົມບູນ, ແຕ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຜະລິດ. ການເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ແລະກົນຈັກໃຊ້ວັດສະດຸສິນຄ້າ-ເກືອ, ອາກາດ, ສີມັງ, ເຫຼັກກ້າ-ທີ່ມີລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທີ່ຕັ້ງໄວ້.

 

ການຄາດຄະເນເສດຖະກິດ: ເສັ້ນທາງໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

 

ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ລະ​ດັບ (LCOS​) ໃຫ້​ບັນ​ຊີ​ການ​ປຽບ​ທຽບ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ສໍາ​ລັບ​ຕົ້ນ​ທຶນ​, ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​, ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງ​ວົງ​ຈອນ​, ແລະ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​. ARPA-ໂຄງການ E's DAYS ກຳນົດເປົ້າໝາຍ $0.05/kWh LCOS ເປັນເວລາ 10-ລະບົບ 100 ຊົ່ວໂມງ - ເກນເຮັດໃຫ້ການລວມຕົວແບບຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍບໍ່ມີການສໍາຮອງຟອດຊິນ.

ແບດເຕີລີ່ໄຫຼຂອງທາດເຫຼັກເຂົ້າຫາເປົ້າຫມາຍນີ້ໃນໄລຍະຍາວ. Electrolyte ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ $20/kWh ຄອບງໍາເສດຖະກິດລະບົບຍ້ອນວ່າໄລຍະເວລາຂະຫຍາຍອອກໄປ. ລະບົບ 100 MWh/10 MW (ໄລຍະເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງ) ມີມູນຄ່າປະມານ 50-70 ລ້ານ USD ໃນມື້ນີ້, ຜົນຜະລິດ $0.06-0.08/kWh LCOS. ໄລຍະເວລາສອງເທົ່າເປັນ 20 ຊົ່ວໂມງເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງ electrolyte ແຕ່ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານຫນ້ອຍ, ຫຼຸດລົງ LCOS ເປັນ $ 0.05/kWh.

ເຄື່ອງສໍລະບົບ Vanadium ລາຄາ $0.08-0.12/kWh ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ-ປະຫຍັດສໍາລັບການສູງ-ການຖີບລົດຜ່ານການແຂ່ງຂັນແຕ່ຫນ້ອຍລົງສໍາລັບການໄຫຼຫຼາຍມື້ເລື້ອຍໆ. ລາຄາ vanadium ທີ່ຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ $7 ເປັນ $18+ ຕໍ່ປອນ ຄວາມກົດດັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນ.

ທາດເຫຼັກ-ເສດຖະກິດທາງອາກາດຂຶ້ນກັບຂະໜາດການຜະລິດ. ໂຄງການພະລັງງານ Form ພາຍໃຕ້ $20/kWh ສໍາລັບ 100-ລະບົບຊົ່ວໂມງໃນປະລິມານການຜະລິດ-ລາຄາຖືກກວ່າ lithium ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ-ion ຂອງ $140/kWh ໂດຍສະເລ່ຍ. ການບັນລຸສິ່ງດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໂຮງງານຂະຫນາດ gigawatt ແລະການປະກອບທີ່ງ່າຍດາຍ, ທັງສອງທີ່ບໍ່ມີໃນປະຈຸບັນ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເກັບຮັກສາກົນຈັກສຸມໃສ່ລ່ວງຫນ້າ. ນ້ຳປະປາຕ້ອງການ $1.5-2.5 ຕື້ໂດລາສຳລັບສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຂະໜາດກິກາວັດ-, ຫຼຸດອາຍຸຕະຫຼອດຊີວິດ 50-100 ປີ. ການບີບອັດອາກາດແມ່ນຂຶ້ນກັບຖ້ໍາທີ່ມີທໍລະນີສາດທີ່ມີລາຄາ 60-100 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ, ໃນຂະນະທີ່ການຂຸດຄົ້ນໃຫມ່ສູງເຖິງ 150-200 ໂດລາຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ. ລະບົບກາວິທັດເປົ້າຫມາຍ $130-200/kWh ຂຶ້ນກັບຄວາມສັບສົນທາງວິສະວະກໍາໂຍທາ.

ກົນໄກນະໂຍບາຍເລັ່ງການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ສິນເຊື່ອອາກອນການລົງທຶນ (30% ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງສະຫະລັດ), ສິນເຊື່ອພາສີການຜະລິດ, ແລະຄໍາສັ່ງການຈັດຊື້ຂອງລັດໃຫ້ຄວາມແນ່ນອນດ້ານລາຍຮັບ. ຄາລິຟໍເນຍ, ລັດ Massachusetts, ແລະນິວຢອກສະເໜີໃຫ້ໂຄງການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາ-ຍາວນານທີ່ແຍກຕ່າງຫາກຈາກແຮງຈູງໃຈການເກັບຮັກສາທົ່ວໄປ, ຮັບຮູ້ຂໍ້ສະເຫນີມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

 

ສິ່ງທ້າທາຍລວມ: ການສ້າງໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ

 

ກຳນົດເວລາຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານບໍ່ພໍໃຈ. ເວລາຄິວເຊື່ອມຕໍ່ກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນເກີນ 3-5 ປີເນື່ອງຈາກການສຶກສາຄວາມພຽງພໍຂອງການສົ່ງ, ການເຈລະຈາການຈັດສັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຍົກລະດັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ. ໂຄງການໄລຍະເວລາຍາວ-ປະເຊີນກັບການກວດສອບເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການປ່ອຍນໍ້າຫຼາຍມື້ ແລະການປະກອບສ່ວນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຕາຂ່າຍ.

ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ​ຊ້າ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​. ຕະຫຼາດຂາຍສົ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະຊົດເຊີຍການເກັບຮັກສາສໍາລັບ arbitrage ພະລັງງານຊົ່ວໂມງແລະການບໍລິການເສີມທີ່ຈໍາກັດ (ລະບຽບການຄວາມຖີ່, ການສະຫນັບສະຫນູນແຮງດັນ). ພວກມັນບໍ່ພຽງພໍໃຫ້ຄຸນຄ່າຫຼາຍ-ຄວາມອາດສາມາດໜັກແໜ້ນຂອງມື້, ການເລື່ອນການສົ່ງຕໍ່ ຫຼື ການປ່ຽນຕາມລະດູການ. ອົງການຈັດຕັ້ງລະບຽບການຄ່ອຍໆປັບໂຄງສ້າງການຊົດເຊີຍເພື່ອເກັບກໍາຜົນປະໂຫຍດເຫຼົ່ານີ້.

ໂຄງສ້າງການເງິນຕ້ອງການການປັບປຸງ. ທະນາຄານເຂົ້າໃຈແບດເຕີລີ່ lithium{1}}ໄອອອນທີ່ມີ EV ແລະຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກຜູ້ບໍລິໂພກຫຼາຍສິບປີ. ເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຂຽນ underwrite 20-ປີໂຄງການການໄຫຼຂອງທາດເຫຼັກຫຼື 100-ລະບົບທາດເຫຼັກ-ອາກາດຊົ່ວໂມງທີ່ຂາດປະຫວັດການດໍາເນີນງານຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການໄດ້ລວມເອົາຊຸດຫນີ້ສິນທີ່ມີອັດຕາດອກເບ້ຍສູງ ຫຼືຕ້ອງການເງິນທຶນທີ່ມີທຶນຫຼາຍ.

ຄວາມຕ້ອງການສະຖານທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແບດເຕີຣີ້ກະແສຕ້ອງການພື້ນທີ່ສໍາລັບຖັງໄຟຟ້າ-ໂດຍປົກກະຕິ 2-3 ເທົ່າຂອງການຕິດຕັ້ງ lithium ທຽບເທົ່າ-ion. ລະບົບທາດເຫຼັກທາງອາກາດຕ້ອງການພື້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າສໍາລັບ electrodes ທາງອາກາດ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເກັບຮັກສາກົນຈັກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີພູມສາດສະເພາະ (ອາກາດບີບອັດ) ຫຼືການປ່ຽນແປງລະດັບຄວາມສູງ (ທໍ່ນ້ໍາ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ), constraining ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງນັ່ງ.

 

ຫຼັກຊັບການເຊື່ອມໂຍງ: ບໍ່ມີການແກ້ໄຂດຽວ

 

ຜູ້ວາງແຜນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຮັບຮູ້ຫຼາຍຂຶ້ນວ່າຫຼັກຊັບການເກັບຮັກສາທີ່ດີທີ່ສຸດລວມເອົາໄລຍະໄລຍະເວລາຫຼາຍ. Lithium-Ion ຈັດການຊົ່ວໂມງ-ເຖິງ-ການດຸ່ນດ່ຽງຊົ່ວໂມງ. ໝໍ້ໄຟໄຫຼ ຫຼື 8-ລະບົບ lithium 16 ຊົ່ວໂມງສາມາດຈັດການຈຸດສູງສຸດທີ່ຂະຫຍາຍອອກ ແລະຊ່ອງຫວ່າງຂ້າມຄືນ. ທາດເຫຼັກ-ລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ ຫຼືຫຼາຍ-ມື້ເປັນຂົວຕໍ່ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍດິນຟ້າອາກາດ. ແຕ່ລະເທກໂນໂລຍີຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ສະເພາະທີ່ແຕກຕ່າງກັນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຖີ່ຂອງການຂີ່ລົດຖີບ, ຄວາມຕ້ອງການໄລຍະເວລາ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ວິທີການຂອງຄາລິຟໍເນຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຊັ້ນນີ້. ລັດມອບໃຫ້ 1 GW ການເກັບຮັກສາຫຼາຍ-ມື້ພ້ອມກັບເປົ້າໝາຍໄລຍະເວລາສັ້ນ ແລະກາງ-ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ. ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍເລືອກເທັກໂນໂລຍີທີ່ກົງກັບແອັບພລິເຄຊັນສະເພາະ: lithium-ion ສໍາລັບລະບຽບຄວາມຖີ່ ແລະ 2-ສູງສຸດ 4 ຊົ່ວໂມງ, ແບດເຕີລີ່ໄຫຼສໍາລັບການປ່ຽນການໂຫຼດປະຈໍາວັນ, ແລະທາດເຫຼັກ-ລະບົບອາກາດ ຫຼື hydrogen ສໍາລັບຄວາມຢືດຢຸ່ນຫຼາຍມື້.

ບາງການພະຍາກອນແນະນໍາວ່າການບັນລຸ 95% ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທົດແທນຕ້ອງການປະມານ 5-10% ຂອງຄວາມອາດສາມາດການຜະລິດປະຈໍາປີໃນ 8-ບ່ອນເກັບຂໍ້ມູນ 24 ຊົ່ວໂມງບວກກັບ 2-5% ໃນໄລຍະເວລາຫຼາຍມື້. ລະບົບການຜະລິດ 1,000 TWh ຕໍ່ປີຈະຕ້ອງການ 50-100 TWh ຂອງໄລຍະເວລາກາງແລະ 20-50 TWh ຂອງການເກັບຮັກສາໄລຍະຍາວ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຫະລັດໃນປະຈຸບັນແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 10 TWh ທັງຫມົດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງໃນການປະຕິບັດ.

ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນອະນາຄົດຈະມີລັກສະນະສັ້ນ-ໄລຍະເວລາ lithium ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນມື້, ຂະຫນາດກາງ-ໄລຍະເວລາໂຊດຽມ-ion ຫຼືແບດເຕີລີ່ໄຫຼໃນການຈັດການຮອບວຽນປະຈໍາວັນ, ຍາວ-ທາດເຫຼັກໄລຍະເວລາ-ຂົວລະບາຍອາກາດຫຼື vanadium flow bridging ຫຼາຍ-ມື້, ແລະການເກັບຮັກສາ hydrogen ທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການປ່ຽນແປງລະດູການ. ປັດໄຈທາງພູມສາດ, ຄວາມພ້ອມຂອງຊັບພະຍາກອນ, ແລະຄຸນລັກສະນະຂອງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າທ້ອງຖິ່ນຈະກໍານົດການຜະສົມຜະສານເຕັກໂນໂລຢີສະເພາະແທນທີ່ຈະເປັນການແກ້ໄຂທົ່ວໄປ.

 

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ

 

ການເກັບຮັກສາແບດເຕີລີ່ໄລຍະເວລາດົນແຕກຕ່າງຈາກຫມໍ້ໄຟປົກກະຕິແນວໃດ?

ລະ​ບົບ​ການ​ເກັບ​ຮັກ​ສາ​ແບັດ​ເຕີ​ຣີ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ 10+ ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ່​ພະ​ລັງ​ງານ​ຈັດ​ອັນ​ດັບ​, ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ຫມໍ້​ໄຟ lithium -Ion ປົກກະຕິ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ 2-8 ຊົ່ວ​ໂມງ​. ໄລຍະເວລາທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງພະລັງງານທົດແທນຫຼາຍ-ມື້ຫຼາຍກວ່າການດຸ່ນດ່ຽງຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ເທັກໂນໂລຢີມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ-ການໄຫຼຂອງແບັດເຕີລີ decouple power and energy scaling, iron-air use reverse oxidation over days, and mechanical systems storage energy potential in compressed air or eleves masses. ໂຄງສ້າງຕົ້ນທຶນນິຍົມໃຊ້-ເທັກໂນໂລຍີໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານເມື່ອເວລາປ່ອຍອອກມາ, ເນື່ອງຈາກອົງປະກອບພະລັງງານຂອງມັນ (ອິເລັກໂທຣລີດ, ທາດເຫຼັກ, ອ່າງເກັບນ້ຳ) ມີລາຄາຖືກກວ່າສະຖາປັດຕະຍະກຳພະລັງງານ-ພະລັງງານຂອງ lithium{11}}ຂອງ ion.

ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຊ້​ພຽງ​ແຕ່​ແບດ​ເຕີ​ລີ່ lithium{0}ion ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ?

Lithium{0}}ເສດຖະສາດໄອອອນເສື່ອມໂຊມເກີນ 8-12 ຊົ່ວໂມງ. ແຕ່ລະຊົ່ວໂມງເພີ່ມເຕີມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຈຸລັງຫມໍ້ໄຟແລະອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເສັ້ນຢູ່ປະມານ $140/kWh. ເທັກໂນໂລຍີທາງເລືອກທີ່ແຍກການເກັບຮັກສາພະລັງງານ (ລາຄາຖືກ) ຈາກການຈັດສົ່ງພະລັງງານ (ລາຄາແພງ). ແບດເຕີຣີ electrolyte ໄຫຼມີລາຄາ $20-60/kWh-ຖັງເພີ່ມເຕີມຈະເພີ່ມໄລຍະເວລາໂດຍບໍ່ມີອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກລາຄາແພງ. ທາດເຫຼັກ{15}ອາກາດບັນລຸເປົ້າໝາຍຕ່ຳກວ່າ $20/kWh ໃນຂະໜາດ. ລະບົບ lithium-ion 100{18}ຊົ່ວໂມງຈະມີມູນຄ່າ $14+ ລ້ານຕໍ່ MW, ໃນຂະນະທີ່ທາດເຫຼັກ-air ເປົ້າໝາຍຕໍ່າກວ່າ $2 ລ້ານຕໍ່ MW. ນອກຈາກນັ້ນ, lithium-ion ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດດ້ານການສະຫນອງ, ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄຫມ້, ແລະ 1,000-3,000 ວົງຈອນຕະຫຼອດຊີວິດທຽບກັບ 10,000-20,000 ສໍາລັບຫມໍ້ໄຟໄຫຼ.

ອຸດສາຫະກໍາ ຫຼືແອັບພລິເຄຊັນໃດຕ້ອງການການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາດົນທີ່ສຸດ?

ອຸປະໂພກຕ່າງໆຕ້ອງການ-ການເກັບຮັກສາໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານເພື່ອລວມເອົາການເຈາະເຂົ້າໃໝ່ໄດ້ສູງ-ຄາລິຟໍເນຍ ແລະເທັກຊັດໄດ້ປະເຊີນກັບຊ່ອງຫວ່າງການສະໜອງຫຼາຍ-ມື້ທີ່ແບັດເຕີຣີ 4-ຊົ່ວໂມງບໍ່ສາມາດເຊື່ອມໄດ້. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີການດໍາເນີນງານ 24/7 ໃຊ້ການເກັບຮັກສາແບບຂະຫຍາຍສໍາລັບການສໍາຮອງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ຫຼີກເວັ້ນການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງກໍາເນີດກາຊວນແລະການປ່ອຍອາຍພິດ. microgrid ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະຊຸມຊົນເກາະແມ່ນຂຶ້ນກັບການເກັບຮັກສາຫຼາຍ{11}}ມື້ເມື່ອນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟພິສູດວ່າແພງ ຫຼືສະພາບອາກາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຄືນ. ສູນຂໍ້ມູນເພີ່ມຂຶ້ນລະບຸ 8-ບ່ອນເກັບມ້ຽນ 24 ຊົ່ວໂມງເພື່ອຮັກສາການໃຊ້ງານໃນລະຫວ່າງການຢຸດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໃນຂະນະທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄາບອນ-ຂໍ້ຜູກມັດທີ່ເປັນກາງ. ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ນຳໃຊ້ລະບົບໄລຍະເວລາ{15}}ທີ່ຍາວນານເພື່ອປ່ຽນການຜະລິດໃໝ່ຈາກເວລາກາງເວັນໄປສູ່ຄວາມຕ້ອງການປະມວນຜົນຕະຫຼອດໂມງ.

ສິ່ງ​ໃດ​ເປັນ​ອຸ​ປະ​ສັກ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​?

ຂະໜາດການຜະລິດຍັງຄົງບໍ່ພຽງພໍ-ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດແບດເຕີລີ່ໄຫຼຕໍ່າກວ່າກິກວັດ-ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີທຽບກັບຫຼາຍຮ້ອຍກິກວັດ-ຊົ່ວໂມງສຳລັບ lithium-ion. ກົດລະບຽບຂອງຕະຫຼາດບໍ່ໄດ້ຊົດເຊີຍມູນຄ່າຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍ{5}ມື້, ບັງຄັບໃຫ້ໂຄງການຕ່າງໆແກ້ໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດພຽງແຕ່ຜ່ານ arbitrage ພະລັງງານເທົ່ານັ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະຫນອງທຶນຂອງໂຄງການເກີນ lithium-ion ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນການດໍາເນີນງານຈໍາກັດແລະຄວາມສ່ຽງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຮັບຮູ້. ການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຍັງຊັກຊ້າສໍາລັບອົງປະກອບພິເສດເຊັ່ນ: ເຍື່ອແບດເຕີລີ່ໄຫຼແລະທາດເຫຼັກ-ເອເລັກໂຕຣນິກອາກາດ. ເວລາແຖວເຊື່ອມຕໍ່ກັນຂອງການຕິດຕັ້ງຊັກຊ້າ 3-5 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ການອະນຸຍາດໃຫ້ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ກັບເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່ທີ່ຂາດມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ. ສິ່ງກີດຂວາງເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າໂຄງການສາທິດມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການປະຕິບັດແລະການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍຮັບຮູ້ການສະເຫນີມູນຄ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ເສັ້ນທາງກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າສໍາລັບການເກັບຮັກສາແບດເຕີຣີໃນໄລຍະຍາວປະສົມປະສານການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຂະຫນາດການຜະລິດ-ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປະຕິຮູບກົດລະບຽບຕະຫຼາດ, ແລະແຮງຈູງໃຈນະໂຍບາຍທີ່ຮັບຮູ້ຜົນປະໂຫຍດຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື. ເທກໂນໂລຍີຮັບໃຊ້ແຖບໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນຈະຢູ່ຮ່ວມກັນແທນທີ່ຈະແຂ່ງຂັນ, ແຕ່ລະອັນຖືກປັບປຸງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະແລະຮູບແບບການຂີ່ລົດຖີບ. ຄວາມສຳເລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບການປ່ຽນຈາກການຕິດຕັ້ງແບບກຳນົດເອງທີ່ຄາດໄວ້ໄປສູ່ການຕັ້ງມະຫາຊົນ-ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດດ້ວຍປະສິດທິພາບ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຄາດເດົາໄດ້.


ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

MarketsandMarkets - ຕະຫຼາດເກັບຮັກສາພະລັງງານໄລຍະຍາວ (2024-2030)

ກຸ່ມພະລັງງານສະອາດ - ຍາວ-ບົດລາຍງານການເກັບຮັກສາພະລັງງານໄລຍະເວລາ (ເດືອນພຶດສະພາ 2025)

ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດ - Grid Storage Research (2023)

ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Pacific Northwest - Iron Flow Battery Research (ມີນາ 2024)

ການສື່ສານທໍາມະຊາດ - Phosphonate-ອີງໃສ່ Iron Complex Study (2024)

ສົ່ງສອບຖາມ
ພະລັງງານທີ່ສະຫລາດກວ່າ, ການດໍາເນີນງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

Polinovel ສະໜອງ-ໂຊລູຊັນການເກັບຮັກສາພະລັງງານທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເພື່ອເສີມສ້າງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຕິດຂັດຂອງພະລັງງານ, ຫຼຸດຄ່າໄຟຟ້າຜ່ານການຈັດການສູງສຸດອັດສະລິຍະ, ແລະສະໜອງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ-.