ບາງພາສາໃນເວັບໄຊນີ້ອາດຈະຖືກແປໂດຍເຄື່ອງແລະອາດຈະມີຂໍ້ຜິດພາດ. ຊ່ວຍ​ປັບປຸງ​ມັນ ອ່ານ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຕົ້ນສະບັບ
ສະຖານີຄວາມຮ້ອນຂອງເມືອງທີ່ມີຝາປິດສູງຢູ່ໃກ້ໆແມ່ນໍ້າໃນ ຮາມບັອກ, ປະເພດຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ແບັດເຕີຣີຄວາມຮ້ອນໃຫ້ອາຫານ.
ໂຄງການສີຂຽວ · ພະລັງງານທາງເລືອກ

ຖ່ານ ແລະ ແບດເຕີລີ່ຄວາມຮ້ອນ

ຖັງ​ທອງແດງ​ທີ່​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຫີນ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ສວຍງາມ​ຫຍັງ​ເລີຍ, ແຕ່​ມັນ​ສາມາດ​ເກັບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ເມືອງ​ໄດ້​ເປັນ​ອາທິດ​ໜຶ່ງ. ກົດ​ຟີຊິກ​ແມ່ນ​ງ່າຍດາຍ, ຂໍ້ຈຳກັດ​ແມ່ນ​ຈະແຈ້ງ ແລະ ວິທີ​ແກ້​ໄຂ​ກໍ​ຄື​ຮູ້​ວ່າ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ເກັບ​ໄວ້​ຄວນ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຫຍັງ

Sebastian Koppehel / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

ໃນມື້ທີ່ມີລົມແຮງ ແລະ ມີແສງແດດຫຼາຍໆມື້ ລະບົບໄຟຟ້າໃນເອີຣົບມີພະລັງງານທີ່ພຽງພໍທີ່ຈະໃຊ້ໄດ້ ແລະ ລາຄາກໍ່ຈະຫຼຸດລົງມາໃກ້ກັບສະກຸນ ຫຼື ຕ່ຳກວ່ານັ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ, ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ກັນໃນປັດຈຸບັນກໍໄດ້ຈ່າຍຄ່າທໍານຽມ. ຫມໍ້ໄຟຄວາມຮ້ອນແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດເພື່ອຈັບຊົ່ວໂມງລາຄາຖືກ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າເຮັດໃຫ້ມີອາກາດຮ້ອນຂອງຫີນ, ຫີນຫຼືອ່ອນໆເຖິງຮ້ອຍອົງສາ, ການ insulation ໜາ ຮັກສາຄວາມຮ້ອນໃນ, ແລະພັດລົມຫຼື exchanger ຄວາມຮ້ອນເອົາມັນອອກເມື່ອມັນຈໍາເປັນ, ວັນຫຼືອາທິດຕໍ່ມາ.

ປະມານເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນທີ່ສຸດຂອງໂລກແມ່ນຄວາມຮ້ອນ, ບໍ່ແມ່ນໄຟຟ້າ (IEA, Renewables 2019). ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງມາຈາກການເຜົາໄໝ້ກາຊວນ, ນ້ຳມັນ, ຖ່ານຫີນ ຫຼື ໄມ້. ນັ້ນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນລາງວັນໃຫຍ່ ແລະ ເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າເປັນຫຍັງໜ້ານີ້ຈຶ່ງໄດ້ເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ແບດເຕີລີ່ຄວາມຮ້ອນສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ສະບັບສັ້ນ: ເກັບໄວ້ເປັນຄວາມຮ້ອນແລະໃຊ້ເປັນຄວາມຮ້ອນ, ໄຟຟ້າມາຄືນໃນ 85 ເຖິງ 95%; ປ່ຽນຄືນເປັນໄຟຟ້າ, ມັນມາຄືນໃນ 30 ຫາ 41% ໃນທີ່ສຸດ. ຄວາມຈິງດຽວນັ້ນຕັດສິນໃຈວ່າເຕັກໂນໂລຢີຈະຊະນະບ່ອນໃດ.

100 MWhເກັບໄວ້ໃນຫີນໂຊປານທີ່ແຊ່ແຂງ 2,000 ໂຕນ ທີ່ເມືອງ Pornainen ປະເທດຟິນແລນ ນັບແຕ່ປີ 2025:ພະລັງງານ​ກາງຄືນ)
85%ປະສິດທິພາບປະຈໍາປີ, ໄຟຟ້າໃນຄວາມຮ້ອນອອກ, ລາຍງານສໍາລັບແບັດເຕີຣີທອງແດງການຄ້າຄັ້ງທໍາອິດທີ່ Kankaanpää (ໂລກ​ແສງ​ຕາເວັນ, ປີ 2024)
55%ຊັ້ນ Carnot ສຳ ລັບການຫັນປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ 400 ° C ກັບຄືນສູ່ໄຟຟ້າດ້ວຍ 30 ° C ການເຮັດຄວາມເຢັນ; ຈັກສູບນ້ ຳ ຈິງບັນລຸປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງນັ້ນ
ປະມານ 50 kWhຂອງຄວາມຮ້ອນຕໍ່ໂຕນຂອງຫີນສໍາລັບ 180 ເຖິງ 250 ອົງສາ swing, ຄືກັບນ້ໍາຮ້ອນຕໍ່ໂຕນແຕ່ຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ

ສິ່ງທີ່ມັນ

ຖັງເກັບຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າຖັງເກັບຄວາມຮ້ອນຫຼືຖັງເກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເກັບຮັກສາໄຟຟ້າເປັນຄວາມຮ້ອນໃນວັດສະດຸແຂງທີ່ມີລາຄາຖືກ. ບໍ​ລິ​ສັດ Polar Night Energy ຂອງຟິນແລນ ໄດ້ໃຊ້ທໍ່ເຫຼັກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຫີນອ່ອນ ຫຼື ຫີນຊັອກໂກແລັດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ມັນກັບເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ້ອນຂອງເມືອງ. Rondo Energy ໃນລັດ California ເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງດິນເຜົາທີ່ທົນຕໍ່ຄວາມຮ້ອນໃຫ້ສູງກວ່າ 1,000 °C ເພື່ອຜະລິດນໍ້າອຸ່ນໃຫ້ແກ່ໂຮງງານ. ພະລັງງານຂອງ Antora ເຮັດໃຫ້ກ້ອນກາບອນຮ້ອນຈົນກວ່າພວກມັນຈະສ່ອງແສງ ແລະ ສາມາດສົ່ງຄືນຄວາມຮ້ອນ ຫຼື, ຜ່ານແຜງທີ່ຄ້າຍຄືກັບແຜງແສງຕາເວັນພິເສດ, ໄຟຟ້າ. Siemens Gamesa ໄດ້ປະຕິບັດການທົດລອງໃນ Hambourg ທີ່ເກັບຄວາມຮ້ອນໃນຫີນພູໄຟທີ່ 750 ° C ແລະປ່ຽນມັນຄືນສູ່ໄຟຟ້າດ້ວຍທໍ່ໄອ.

ນີ້ແມ່ນແນວຄິດດຽວກັນກັບອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະລູກຄ້າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ: ຮ້ອນປານໃດ, ເປັນເວລາດົນປານໃດ, ລາຄາຖືກປານໃດ ແລະ ຄວາມຮ້ອນນັ້ນໃຊ້ໄດ້ແນວໃດ.

ວິທີການ​ເຮັດວຽກ

Charging. ໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຕ້ານທານ, ຫຼັກການດຽວກັນກັບ kettle ຫຼື toaster. ການປ່ຽນແປງນີ້ມີປະສິດທິຜົນ 100%: ທຸກໆກິໂລວັດໂມງຂອງໄຟຟ້າກາຍເປັນກິໂລວັດໂມງຂອງຄວາມຮ້ອນ. ລະບົບ​ເຮັດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ Polar Night ເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນດ້ວຍແຮງຕ້ານທານ ແລະ ປ່ອຍມັນຜ່ານທໍ່ທີ່ຝັງຢູ່ໃນຕົມ; ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງ Rondo ສົ່ງແສງສະຫວ່າງໄປຍັງອ່ອນໄມ້ໂດຍກົງ.

ໃນຫໍອຸດສາຫະກໍາສູງ: ຈັກສູບນໍ້າສີຟ້າທີ່ມີທໍ່ລະບາຍອາກາດ, ວາວແລະທາງຍ່າງ.
ຈັກສູບນໍ້າທີ່ສະຖານີໄຟຟ້າ Fenne ໃນເມືອງ Völklingen ປະເທດເຢຍລະມັນ: ຈັກສູບນໍ້າໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່. ເມື່ອລະບົບໄຟຟ້າມີພະລັງງານທີ່ເຫຼືອຈາກແສງຕາເວັນ ແລະ ລົມ, ມັນຈະປ່ຽນເປັນໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນນໍ້າຮ້ອນເພື່ອໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ້ອນ, ຂັ້ນຕອນດຽວກັນກັບທີ່ມັນສາກໄຟແບັດເຕີຣີຄວາມຮ້ອນ. Photo: Raphel Maass, CC BY-SA 4.0

ເກັບຮັກສາ. ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ໃນວັດຖຸແຂງແມ່ນ E = m × c × ΔT: ມວນຂອງມັນ, ເວລາຄວາມຮ້ອນສະເພາະຂອງມັນ, ເວລາການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມ. ດິນຊາຍແຫ້ງ ແລະ ຫີນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຮ້ອນສະເພາະ c ຂອງປະມານ 0.8 ເຖິງ 1.0 kJ ຕໍ່ກິໂລຕໍ່ອົງສາ. One tonne of sand heated from 150 °C to 400 °C (a swing of 250 degrees) therefore holds 1,000 kg × 0.8 kJ/kg·K × 250 K = 200 MJ, or about 56 kWh. ຮ້ານ Pornainen ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ 100 MWh ໃນ 2,000 ໂຕນ, 50 kWh ຕໍ່ໂຕນ, ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມ. ນໍ້າຮ້ອນໃນທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ລະຫວ່າງ 90 °C ແລະ 50 °C, ມີປະມານ 47 kWh ຕໍ່ໂຕນ; ທອງແດງຊະນະຍ້ອນວ່າມັນສາມາດແລ່ນໄດ້ຮ້ອນຫຼາຍໂດຍບໍ່ມີທໍ່ຄວາມດັນ. ສໍາລັບການປຽບທຽບ, ຈຸລັງແບັດເຕີຣີ lithium-ion ມີປະມານ 150 ຫາ 250 kWh ຂອງໄຟຟ້າຕໍ່ໂຕນ.

Keeping it in. ຄວາມຮ້ອນໄຫຼອອກຜ່ານພື້ນຜິວ, ໃນອັດຕາ Q = U × A × ΔT, ບ່ອນທີ່ U ວັດແທກວ່າຄວາມຕ້ານທານແມ່ນດີປານໃດ, A ແມ່ນພື້ນທີ່ພື້ນຜິວແລະ ΔT ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມກັບພາຍນອກ. ພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນກັບປະລິມານ (ຄອບຂອງຂະຫນາດ) ແລະຄວາມເສຍຫາຍກັບພື້ນຜິວ (ສີ່ຫລ່ຽມ), ດັ່ງນັ້ນ ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍໃຫຍ່ກວ່າສູນເສຍສ່ວນນ້ອຍ. ການຄາດຄະເນ粗糙ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບ silo ຂະໜາດ Pornainen ຂອງ (15 m ກວ້າງແລະ 13 m ສູງ, ປະມານ 970 m² ຂອງພື້ນຜິວ) ດ້ວຍ insulation ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜ່ານ 0.1 W ຕໍ່ m² ຕໍ່ລະດັບແລະ 300 ລະດັບຄວາມແຕກຕ່າງ: ປະມານ 29 kW, ຫຼື 0.7% ຂອງຮ້ານເຕັມຕໍ່ມື້. ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງນ້ອຍໆທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບສວນຈະສູນເສຍພະລັງງານຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນ ແບັດເຕີຣີທອງແດງຈຶ່ງຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຊ້ໃນຕົວເມືອງ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດ, ບໍ່ແມ່ນເຮືອນດຽວ.

ການ​ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ ສຳລັບ​ຄວາມ​ຮ້ອນ, ເຄື່ອງ​ສູບ​ອາກາດ​ຈະ​ປ່ອຍ​ອາກາດ​ຜ່ານ​ທອງແດງ​ທີ່​ຮ້ອນ ແລະ ລະບົບ​ແລກປ່ຽນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຈະ​ສົ່ງ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໄປ​ສູ່​ນ້ຳ​ເພື່ອ​ໃຊ້​ໃນ​ເຄືອຂ່າຍ. ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ແປກປະຫຼາດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້. ສຳລັບໄຟຟ້າ, ຄວາມຮ້ອນຕ້ອງນຳໃຊ້ຈັກສູບ ແລະ ໃນນີ້ ຟີຊິກກຳນົດຂອບເຂດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ຄວາມປະສິດຕິພາບຂອງ Carnot, ທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ເຄື່ອງຈັກຄວາມຮ້ອນໃດໆສາມາດເຮັດໄດ້, ແມ່ນ η = 1 − T_cold / T_hot, ດ້ວຍອຸນຫະພູມໃນ kelvin. ຄວາມຮ້ອນທີ່ 400 °C (673 K) ທີ່ປະຕິເສດຢູ່ທີ່ 30 °C (303 K) ຈະໃຫ້ 1 − 303/673 = 55%. 750 °C ຊັ້ນສູງແມ່ນ 70%. ຕົວເລກ Carnot ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງທໍ່ໄອແລນ, ປັ໊ມ ແລະ ເຄື່ອງປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ຈິງ, ສະນັ້ນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຈະສົ່ງຄືນບາງສິ່ງບາງຢ່າງຄື 25% ເຖິງ 40% ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ມັນຊື້. ການອອກແບບທີ່ເຜີຍແຜ່ສໍາລັບຮ້ານຫີນຢູ່ Sorø, Denmark, ຄາດວ່າຈະ 30 ເຖິງ 41% ຄືນເປັນໄຟຟ້າຫຼື 41 ຫາ 58% ເປັນຄວາມຮ້ອນ (Wikipedia, ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ).

ຂໍ້ສັງເກດທີ່ໃຊ້ໄດ້: バッテリーの熱は素晴らしい方法です 買う熱から電気グリッドで安い時間, そして貧しい方法に貯蔵電力後、除非エンジン熱が良くなるか充電電力がほぼ無料。

ຈໍາກັດ

  • ທັດສະນະຄະຕິ. ແຮງ​ຮ້ອນ ແລະ ຄວາມ​ຮ້ອນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ອຸນຫະພູມ​ຈະ​ປັບ​ຄ່າ​ພະລັງ​ງານ​ຕໍ່​ໂຕນ; ຂໍ້​ສົມມຸດ Carnot ຈະ​ປັບ​ຄ່າ​ຄວາມ​ແຮງ​ໄຟຟ້າ​ຄືນ​ໃໝ່​ໄດ້​ເທົ່າ​ໃດ. ບໍ່ມີການອອກແບບທີ່ສະຫຼາດທີ່ຈະຫລົບໜີໄດ້.
  • ອຸນຫະພູມທີ່ເຫມາະສົມກັບການນໍາໃຊ້. ພາກສະຫນາມຄວາມຮ້ອນຕ້ອງການ 60 ເຖິງ 120 ° C, ອາຫານແລະໂຮງງານຜະລິດເຈ້ຍຕ້ອງການນ້ໍາມັນຢູ່ 150 ຫາ 250 ° C, ສານເຄມີແລະຊີມັງຕ້ອງການ 400 ເຖິງ 1,500 ° C. ອຸນຫະພູມສູງເກັບຮັກສາຫຼາຍຕໍ່ໂຕນແຕ່ຕ້ອງການເຫຼັກ, ດິນຊາຍແລະ insulation ທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະ wears ຍາກ.
  • ພະລັງງານທຽບກັບພະລັງງານ. ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ (ດ້ານພະລັງງານ) ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນລາຄາແພງກວ່າຫີນ (ດ້ານພະລັງງານ). ຮ້ານທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າພຽງບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງເທົ່ານັ້ນ ຕ້ອງການເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໃຊ້ເວລາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ລອດ.
  • ວົງຈອນຕໍ່ປີ. ອຸປະກອນທຸກໆເອີໂຣຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄືນໂດຍຄວາມຮ້ອນທີ່ມັນປ່ຽນແປງ. ຮ້ານທີ່ປ່ຽນແປງ 200 ຄັ້ງຕໍ່ປີ ຈະແພ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າຮ້ານທີ່ປ່ຽນແປງ 20 ຄັ້ງ. Polar Night ກ່າວວ່າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຂອງບໍລິສັດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງ 20 ແລະ 200 ວົງຈອນຕໍ່ປີ (Solarthermalworld, 2024).
  • ໄຟຟ້າລາຄາຖືກຕ້ອງມີຢູ່. ກໍລະນີທຸລະກິດອີງໃສ່ຫຼາຍຊົ່ວໂມງຂອງລາຄາຕ່ໍາ. ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີລົມ ແລະ ແສງຕາເວັນຫຼາຍຢ່າງ, ເຊັ່ນຟິນແລນ, ເດນມາກ ແລະ ລັດຄາລີຟໍເນຍ, ມີພວກມັນ; ແຕ່ລະບົບໄຟຟ້າທີ່ມີພະລັງງານທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໜ້ອຍກໍບໍ່ມີ.
ທໍ່ເກັບນໍ້າທີ່ສູງ, ມົນ, ປົກດ້ວຍເງິນ, ຕັ້ງຢູ່ເທິງພື້ນດິນທີ່ບໍ່ມີຫຍັງ.
ຕູ້ເກັບນໍ້າຮ້ອນ ທີ່ໂຮງງານໄຟຟ້າ Vuosaari ໃນ Helsinki. ເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຂດໄດ້ເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນໄວ້ແລ້ວໃນຖັງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າໃຫຍ່ໆເຊັ່ນນີ້; ທອງແດງແລະຫີນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຮ້ອນກວ່າເກົ່າໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ທໍ່ບັນຈຸຄວາມດັນ. Photo: Josutus, CC BY-SA 4.0

ໂຄງການ​ຈິງ, ວັດແທກ

ໂຄງການບ່ອນ, ເມື່ອສື່​ເກັບ ແລະ ອຸນຫະພູມຂະ​ໜາດສິ່ງທີ່​ໄດ້ລາຍງານ
​ດາວ​ເຄາະຕາມເປເຣ, ຟິນແລນ, 2020​ທອງ​ແດງ3 MWhຕົວບິນທົດລອງຄັ້ງທຳອິດ, ຖືກນຳພາໂດຍບໍລິສັດ
ພະລັງງານກາງຄືນຂອງ Polar ສຳ ລັບ VatajankoskiKankaanpää, ຟິນແລນ, ເດືອນກໍລະກົດ 2022100 ໂຕນຂອງຫີນຂອງນັກກໍ່ສ້າງໃນ4×7m ເຫລັກ silo; ຮ້ອນເຖິງປະມານ 500 ° C, ປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ 150-400 ° C8 MWh85% ປະສິດທິຜົນປະຈໍາປີກ່ຽວກັບສາມມື້ວົງຈອນ; 95% ແນໃສ່ສໍາລັບຮ້ານຢູ່ເທິງ 100 MWh (Solarthermalworld)
ພະລັງງານ​ກາງຄືນ​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະປາຣນາຍັນ, ຟິນແລນ, 20252,000 ໂຕນຂອງ soapstone ທໍາລາຍ, ເປັນຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງຂອງການເຮັດ fireplace; ເຖິງ 400 ° C100 MWh, 1 MW70% ການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາກວ່າສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ, ປະມານ 160 t ຂອງ CO2 ໃນແຕ່ລະປີ, woodchip ເຜົາໄຫມ້ລົງ 60%, ການໃຊ້ນ້ໍາມັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ (ຂ່າວ ESS, 2025; Polar Night Energy)
ຕົວແບບ Siemens Gamesa ETESແຮມເບີກ-Altenwerder, ເຢຍລະມັນ, 2019ປະມານ 1,000 ໂຕນຂອງຫີນພູໄຟທີ່ 750 ° C, ແກນໄຮໂດຼລິກເພື່ອສົ່ງຄືນໄຟຟ້າ130 MWh ຂອງຄວາມຮ້ອນເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາເຖິງອາທິດ; ແນໃສ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ gigawatt-hour (Siemens Gamesa, 2019)
ថ្ម​ຮ້ອນ Rondoຫຼາຍສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ; ເປີດຕົວທີ່ Covestro, Brunsbüttel, ເຢຍລະມັນດິນເຜົາທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ 1,100-1,500 °C2 ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 100 MW ຂອງຄວາມຮ້ອນຕໍ່ໜ່ວຍບໍລິສັດກ່າວວ່າຫຼາຍກວ່າ 98% ພະລັງງານໄຟຟ້າ-ເພື່ອຄວາມຮ້ອນປະສິດທິພາບແລະຫຼາຍກວ່າ 400 MWh ຂອງໂຄງການປະກາດ (Rondo); ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິມເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ
ພະລັງງານ​ຂອງ​ Antoraສະຫະລັດ​ອາເມຣິກາແຜ່ນກາບອນ​ແຂງ, ຮ້ອນອົບອຸ່ນຂະໜາດອຸດສາຫະກໍາຄວາມຮ້ອນຫຼືໄຟຟ້າຜ່ານເຊລ thermophotovoltaic (Antora). ຫ້ອງທົດລອງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເຊລ thermophotovoltaic ໄດ້ບັນລຸປະສິດທິພາບ 40% (LaPotin et al., 2022)

ຄໍາເຕືອນສອງຢ່າງກ່ຽວກັບຕາຕະລາງນີ້. ອັນທໍາອິດ, ຕົວເລກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກບໍລິສັດ ຫຼື ລູກຄ້າຂອງພວກມັນ, ບໍ່ແມ່ນຈາກການວັດແທກທີ່ເປັນເອກະລາດ. ອັນທີສອງ, Kankaanpää 85% ແມ່ນ ຄວາມຮ້ອນຄືນຕໍ່ຫົວໜ່ວຍຂອງໄຟຟ້າໃນ; ບໍ່ມີໃຜໃນຕາຕະລາງໄດ້ເຜີຍແຜ່ປີຂອງການວັດແທກໄຟຟ້າ-ເພື່ອການໄປທ່ຽວຊົມໄຟຟ້າຢູ່ລະດັບການຄ້າ.

ຫ້ອງທົດລອງຄົ້ນຄວ້າກໍາລັງດຶງອຸນຫະພູມຂຶ້ນ. ຫ້ອງທົດລອງພະລັງງານທົດແທນແຫ່ງຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ອອກແບບຮ້ານທີ່ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມຂອງຊິລິກາທົ່ງຫຍ້າຢູ່ເທິງ 1,000 ° C ແລະຫຼຸດລົງຜ່ານເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນເພື່ອຂັບເຄື່ອນວົງຈອນພະລັງງານ (Ma, Davenport ແລະ Zhang, 2020). ໃນປະເທດມາເລເຊຍ, ເຊິ່ງໄດ້ປ່ອຍອອກມາຈາກ X ຂອງ Alphabet ໃນປີ 2018, ໄດ້ສືບສວນ “ແບດເຕີລີ່ Carnot” ທີ່ເກັບຄວາມຮ້ອນໃນເກືອທີ່ລະລາຍແລະເຢັນໃນຂອງແຫຼວທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນເພື່ອຍົກການເດີນທາງໄປມາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີເຫດຜົນ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຂະໜາດ.

ພາບຖ່າຍທາງອາກາດຂອງແຖວຄຸ້ມແກ້ວໂຄ້ງຍາວໆໃນສວນທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນຢູ່ເທິງພື້ນດິນແຫ້ງແລ້ງ ໃນພາກໃຕ້ຂອງສະເປນ.
Andasol, ໃກ້ກັບ Guadix ໃນສະເປນ, ທີ່ບ່ອນທີ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ເກັບໄວ້ຖືກປ່ຽນຄືນເປັນໄຟຟ້າຢ່າງປົກກະຕິ. Its curved mirrors collect the sun's heat, and each of its units keeps heat in tanks of molten salt, enough to run its turbine for about 7.5 hours at full load after sunset. Photo: kallerna, CC BY-SA 4.0

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

バッテリー熱は電気を作らないので、ベンチມາກທີ່ຊື່ສັດຂອງພວກເຂົາແມ່ນບໍ່ແຜງແສງຕາເວັນແຕ່ ຄວາມຮ້ອນທີ່ພວກເຂົາປ່ຽນແທນ. ມາດຕະຖານທົ່ວເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ສຳ ລັບໄຟຟ້າ ໃໝ່ ໃນອາຄານຍັງຄົງຢູ່ເທິງ rooftop solar ທີ່ປະມານ $0.19 ຕໍ່ kWh ໃນແບບຟອມເປີດຂອງພວກເຮົາ Fan Wall model, ໃນເດືອນມິຖຸນາ Lazard ຂອງ 2026 ສໍາລັບແສງຕາເວັນດ້ານການຄ້າຂອງ $0.09 to $0.20 ຕໍ່ kWh (Lazard LCOE + 2026). ສໍາລັບຄວາມຮ້ອນ, ຜູ້ແຂ່ງຂັນແມ່ນເຕົາອົບກາຊວນ.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງແກສ. ໂດຍໃຊ້ຕົວເລກຮອບໃກ້ກັບລະດັບເອີຣົບໃນ 2025 ແລະ 2026 (ກາຊວນຂາຍສົ່ງທີ່ € 35 ຕໍ່ MWh, ລາຄາກາກບອນຂອງ € 70 ຕໍ່ໂຕນ, 90% ນ້ໍາມັນທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ), ຄວາມຮ້ອນຈາກອາຍແກັສມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 5ຫາ6ເອີໂຣຕໍ່ kWh ກ່ອນທີ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົ້ນທຶນຂອງເຕົາອົບເອງ. ຄອບຄົວໃນລາຄາທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງອັງກິດຈ່າຍ 7.97 ເປີເຊັນຕໍ່ kWh ສຳ ລັບອາຍແກັສຈາກເດືອນຕຸລາ 2026 (Ofgem), ປະມານ 8.9 ເປີເຊັນຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມຮ້ອນ.

What stored heat costs. ສອງສ່ວນ: ໄຟຟ້າ, ແບ່ງອອກເປັນປະສິດທິພາບ, ແລະອຸປະກອນ, ແບ່ງອອກເປັນຄວາມຮ້ອນທີ່ມັນສະ ໜອງ ໃນຊີວິດຂອງມັນ. ໄຟຟ້າທີ່ €20 ຕໍ່ MWh (ປົກກະຕິໃນເວລານໍດີກທີ່ມີລົມ) ດ້ວຍປະສິດທິພາບ 85% ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະມານ 2.4 ເຊັນຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມຮ້ອນ. ອຸປະກອນສ່ວນຫນຶ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຕິດຕັ້ງຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມສາມາດໃນການເກັບຮັກສາແລະຈໍານວນຂອງວົງຈອນເຕັມໃນແຕ່ລະປີ. Polar Night ຫຼືລູກຄ້າຂອງມັນບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ລາຄາຂອງ Pornainen, ສະນັ້ນພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນລະດັບແທນທີ່ຈະສ້າງຕົວເລກ (20 ປີ, 7% ອັດຕາສ່ວນຫຼຸດທີ່ແທ້ຈິງ, 90% ຂອງຄວາມສາມາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະວົງຈອນ):

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມສາມາດ20 ວົງຈອນຕໍ່ປີ50 ວົງຈອນຕໍ່ປີ100 ວົງຈອນຕໍ່ປີ200 ວົງຈອນຕໍ່ປີ
$10$0.052$0.021$0.010$0.005
$25$0.13$0.052$0.026$0.013
$50$0.26$0.10$0.052$0.026
ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງທີ່ມີທໍ່ເຫຼັກສີເງິນສູງແລະໂຮງງານ ໃໝ່ ຫຼັງຈາກປ້າຍສີຂຽວໃຫຍ່ປະກາດໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ 40 MW.
ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ 40 MW ຢູ່ໂຮງງານເຮັດຄວາມຮ້ອນ Nossener Brücke ໃນ Dresden, ເຢຍລະມັນ, ໃນປີ 2018. ສໍາລັບບ່ອນເກັບຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແລະການເຊື່ອມຕໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາຫີນຫຼືທອງແດງ. Photo: Ubahnverleih, CC0

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອຸປະກອນຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສົ່ງ, ກ່ອນໄຟຟ້າ. ການຄິດໄລ່ຂອງພວກເຮົາ.

ຕ້ານກັບ lithium-ion. ຫມໍ້ໄຟແບດເຕີລີ່ສະເລ່ຍ $ 115 ຕໍ່ kWh ໃນ 2024, ຫຼຸດລົງ 20% ໃນຫນຶ່ງປີ (BloombergNEF, 2024), ແລະຫມໍ້ໄຟ grid ເຕັມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍກ່ວາ pack ຂອງມັນແມ່ນ. ຫມໍ້ໄຟ lithium-ion ສົ່ງຄືນປະມານ 85 ເຖິງ 90% ຂອງໄຟຟ້າຂອງຕົນເປັນໄຟຟ້າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທອງແດງເອງກໍບໍ່ຫຼາຍປານໃດ: ໃນລາຄາຫລາຍສິບໂດລາຕໍ່ໂຕນ ແລະ 50 kWh ຕໍ່ໂຕນ, ພະລັງງານກາງແມ່ນຕ່ຳກວ່າໂດລາຕໍ່ kWh. ຊີໂລ, ການ insulation, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນແລະເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງ. バッテリーヒートは意味があるだけで、全体の設置費用当たりkWhは数回低いもので、リチウムバッテリーのもので、なぜならそれが与える返しは熱で、電気ではありません。

ບ່ອນທີ່ມັນສາມາດຊະນະ, ແລະບ່ອນທີ່ມັນບໍ່ສາມາດ

ມັນສາມາດຊະນະ:

  • ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນໃນເຂດທີ່ມີລົມຫຼືມີແສງແດດ. ນະຄອນນໍເດິກແລະບາລຕິກທີ່ມີເຄືອຂ່າຍຄວາມຮ້ອນ, ຫຼາຍຊົ່ວໂມງລາຄາຖືກແລະໄມ້ຫຼືເຕົາອົບກາຊວນທີ່ຈະປ່ຽນແທນ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ແບັດເຕີຣີທອງແດງການຄ້າທຸກຢ່າງໄດ້ໄປຮອດປະຈຸບັນ.
  • ນ້ໍາມັນອຸດສາຫະກໍາແລະຂະບວນການຄວາມຮ້ອນເຖິງປະມານ 500 ° C ໃນອາຫານ, ເຄື່ອງດື່ມ, ຫນັງສືແລະສານເຄມີ, ທີ່ໂຮງງານປະຈຸບັນເຜົາໄຫມ້ອາຍແກັສທັງສອງຊົ່ວໂມງ.
  • ປ່ຽນແທນນໍ້າມັນ ແລະ ໄມ້ ໃນເຄືອຂ່າຍຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊັ່ນໃນ Pornainen, ທີ່ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຍັງຊ່ວຍປະຢັດການຂົນສົ່ງນໍ້າມັນ ແລະມົນລະພິດທາງອາກາດພາຍໃນປະເທດ.
  • ຮັບເອົາພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງຕາເວັນທີ່ຫຼຸດລົງ ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະຖືກປິດ, ປ່ອຍໃຫ້ບັນຫາຂອງກຣາຟິກເປັນຜົນຜະລິດຄວາມຮ້ອນ.
  • ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບປັpumpມຄວາມຮ້ອນໃຫຍ່: ປັpumpມຄວາມຮ້ອນປົກຄຸມຊົ່ວໂມງຫຼາຍທີ່ສຸດຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ, ຮ້ານປົກຄຸມຈຸດສູງສຸດຂອງລາຄາ.
ແຖວຂອງທໍ່ເກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຫຍ່ແລະກວ້າງໃນສວນຫຍ້າທີ່ມີແບ້ລ້ຽງງົວຢູ່ລະຫວ່າງພວກມັນແລະເຮືອນທີ່ມີຫຼັງຄາສີແດງຢູ່ເບື້ອງຫລັງ.
ທໍ່ເກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນຢູ່ Marstal, ຢູ່ໃນເກາະເດນມາກຂອງ Ærø, ມີແບ້ລ້ຽງງົວຢູ່ລະຫວ່າງແຖວ. ລະບົບຄວາມຮ້ອນຂອງເມືອງເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນໃນລະດູຮ້ອນໄວ້ໃນຖັງທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າ: ເປັນແບັດເຕີຣີຄວາມຮ້ອນທີ່ສາກໂດຍດວງຕາເວັນ. Photo: Erik Christensen, CC BY-SA 3.0

ມັນບໍ່ສາມາດຊະນະໄດ້:

  • ເປັນຮ້ານໄຟຟ້າທົ່ວໄປ. ດ້ວຍ 25 ເຖິງ 40% ຄືນ, ມັນສູນເສຍຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ກັບລີທຽມໄອໂອນ ສຳ ລັບວົງຈອນປະ ຈຳ ວັນແລະນ້ ຳ ມັນທີ່ປັ່ນປ່ວນບ່ອນທີ່ດິນຟ້າອາກາດອະນຸຍາດໃຫ້.
  • ໃນເຮືອນດຽວ, ບ່ອນທີ່ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພື້ນຜິວ, ຄວາມປອດໄພຢູ່ຫຼາຍຮ້ອຍອົງສາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ອຍເຮັດວຽກຕໍ່ຕ້ານມັນ. ຖັງນໍ້າຮ້ອນ ຫຼື ປັ໊ມຄວາມຮ້ອນທີ່ມີທໍ່ເກັບນໍ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ.
  • ບ່ອນທີ່ໄຟຟ້າບໍ່ຄ່ອຍມີລາຄາຖືກ. ຖ້າບໍ່ມີເວລາທີ່ມີລາຄາຕ່ຳຫຼາຍ, ຮ້ານຄ້າຈະບໍ່ຊື້ຫຍັງເລີຍ.
  • ອຸນຫະພູມສູງຫຼາຍໃນຂະ ໜາດ ນ້ອຍ. ຂ້າງເທິງ 1,000 ° C, ວັດສະດຸ, ການ insulation ແລະຄວາມປອດໄພກາຍເປັນໂຄງການວິສະວະກໍາທີ່ຮ້າຍແຮງ, ບໍ່ silo.

ສິ່ງທີ່​ຖືກ​ພິສູດ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ຄິດໄລ່

ພິສູດ: ການເຮັດຄວາມຮ້ອນຕ້ານທານປ່ຽນໄຟຟ້າໃຫ້ເປັນຄວາມຮ້ອນເກືອບສົມບູນແບບ; E = m × c × ΔT ແລະ ຈຳ ກັດ Carnot; ຮ້ານຂາຍຖ່ານຫີນການຄ້າສົ່ງຄວາມຮ້ອນຂອງເຂດໃນຟິນແລນ, ດ້ວຍ 85% ລາຍງານປະສິດຕິພາບປະຈໍາປີທີ່ 8 MWh; ຄວາມເສຍຫາຍຫຼຸດລົງເມື່ອຮ້ານໃຫຍ່ຂຶ້ນ.

Plausible: ປະສິດທິພາບປະຈໍາປີ 95% ທີ່ 100 MWh ແລະຂ້າງເທິງ; ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຂອງໂຮງງານຜະລິດອົກຊີທີ່ສະ ໜອງ ນ້ໍາມັນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນໃນບ່ອນທີ່ອາຍແກັສແມ່ນລາຄາແພງແລະພະລັງງານລາຄາຖືກແມ່ນເລື້ອຍໆ; ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງຂອງບາງຮ້ອຍໂດລາຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມສາມາດ.

ເບິ່ງຂຶ້ນໄປທີ່ຫໍຄອຍທີ່ມີຮູບຊົງເປັນທໍ່ສູງໃນຕອນກາງຄືນ, ຊັ້ນປົກຂອງມັນມີສີຂີ້ເຖົ່າ ແລະ ມີປ່ອງຢ້ຽມມົນທີ່ສ່ອງແສງດ້ວຍສີຟ້າ, ສີແດງ ແລະ ສີຂາວ.
ຫໍຄອຍເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນຂອງ Bolzano ປະເທດອີຕາລີ ໄດ້ເປີດໃນປີ 2017 ແລະ ຖືກໄຟໄໝ້ໃນເວລາກາງຄືນ. ບ່ອນເກັບຄວາມຮ້ອນສາມາດເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຄື່ອງ. Photo: Bartleby08, CC BY-SA 4.0

Speculative: ການເດີນທາງໄຟຟ້າໄປຫາໄຟຟ້າຢູ່ເທິງ 50% ໃນຂະ ໜາດ ການຄ້າ (ໂດຍ thermophotovoltaics ຫຼືວົງຈອນພະລັງງານທີ່ກ້າວ ໜ້າ); ທົດສະວັດຂອງການຍ່າງໃນລະດັບສູງກວ່າ 1,000 ° C ໂດຍບໍ່ມີການສ້ອມແປງທີ່ມີຄ່າ; ສາກໄຟແບັດເຕີຣີເປັນທາງເລືອກທີ່ລາຄາຖືກກວ່າ ສຳ ລັບລີດຽມໄອໂອນ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ໄຟຟ້າ.

ເປີດ​ຄໍາຖາມ​ການຄົ້ນຄ້ວາ

  • ຂໍ້ມູນຜົນງານທີ່ພິມອອກມາຢ່າງອິດສະຫຼະ. ໄລຍະເວລາຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ວັດແທກເຂົ້າແລະອອກ, ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍ, ສຳ ລັບການອອກແບບການຄ້າແຕ່ລະອັນ.
  • ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງ ຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມສາມາດແລະຕໍ່ kW ຂອງພະລັງງານ, ຈາກ tenders ແທນທີ່ຈະເປັນຂ່າວ.
  • ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາອອກຈາກທອງແດງທີ່ນໍາໄປສູ່ຄວາມຊ້າໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງຂອງອຸນຫະພູມໃຫຍ່.
  • ວັດສະດຸອາຍຸ: ດິນຊາຍ sintering, brick cracking, ເຫລັກ creep ແລະ insulation settles ຫຼັງຈາກຮ້ອຍໆຂອງວົງຈອນ.
  • ຄວາມຮ້ອນທີ່ດີກວ່າເພື່ອພະລັງງານ: ຈຸລັງ thermophotovoltaic, supercritical CO2 ຫມໍ້ໄຟແລະ Brayton-ວົງຈອນ “ແບັດເຕີຣີ Carnot” ທີ່ສາມາດຍົກຍ້າຍການເດີນທາງໄຟຟ້າໄປມາ.
  • ການຄວບຄຸມ ແລະ ຕະຫຼາດ: ຮ້ານຄ້າຄວນຈະສະເໜີລາຄາໄຟຟ້າແນວໃດ, ແລະ ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າໄຟຟ້າສາມາດໃຫ້ລາງວັນໄດ້ແນວໃດສຳລັບການດູດຊຶມພະລັງງານທີ່ເກີນຄວາມຕ້ອງການ.

ສິ່ງທີ່​ຕົວແບບ​ທີ່​ເຮັດວຽກ​ຈະ​ຕ້ອງການ

ທຸກໆຄົນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະທົດສອບແນວຄວາມຄິດແບດເຕີລີ່ຄວາມຮ້ອນໃໝ່ຄວນຈະເລີ່ມຈາກລະດັບນ້ອຍ ແລະ ວັດແທກທຸກຢ່າງ. ແບບຢ່າງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ວັດແທກ, ບໍ່ແມ່ນການກ່າວຫາ.

ໄລຍະວຽກການ​ຕັດສິນໃຈ​ທີ່​ມັນ​ອະນຸຍາດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ​ທີ່​ບໍ່​ແນ່ນອນເວລາ
1. ການກວດສອບ Bench50 ເຖິງ 200 ກຣາມຂອງວັດສະດຸເກັບຮັກສາໃນທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີສາຍ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ2ຫາ5ກິໂລວັດ, ທາດລະລາຍຢູ່ຄວາມເລິກຫຼາຍແຫ່ງ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນອາກາດຫຼືນ້ ຳ, ແມັດໄຟຟ້າແລະແມັດຄວາມຮ້ອນພະລັງງານຕໍ່ກິໂລ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະອັດຕາການໄຫຼອອກ, ຄວາມຮ້ອນສູນເສຍຕໍ່ມື້, ການວັດແທກຄວາມຮ້ອນອອກຕໍ່ kWh ໃນ$5k to $20k ນາທີ2 ຫາ4ເດືອນ
2. Cycling100 ຫຼືຫຼາຍກ່ວາວົງຈອນການສາກໄຟແລະການປ່ອຍ, ວັດສະດຸທີ່ກວດສອບກ່ອນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຄວາມທົນທານແລະປະສິດທິພາບ drift$10k to $30k ນາທີ6 ເດືອນ
3. Pilot0.5 ເຖິງ2MWh ໜ່ວຍ ໃນຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ແທ້ຈິງ (ເຮືອນແກ້ວ, ໂຮງຮຽນ, ເຄືອຂ່າຍຂະຫນາດນ້ອຍ), ກັບຂໍ້ມູນປີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມຮ້ອນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ$150k to $500k ກິ​ໂລ​ແມັດ12 ຫາ 18 ເດືອນ
ປີ 1978 ສະແດງປ້າຍ: ການແຕ້ມຮູບຂອງທໍ່ເກັບຮັກສາທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫຼັກກ້າທີ່ມີເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າຢູ່ຂ້າງທໍ່ນໍ້າຮ້ອນ, ມີຕາຕະລາງຂອງຂໍ້ສະເພາະ.
ແບັດເຕີຣີຄວາມຮ້ອນບໍ່ແມ່ນສິ່ງໃໝ່ໆ. 1978 ນີ້ສະແດງຈາກໂຄງການກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດອາເມລິກາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ໍາໄຟຟ້າ Therm-Bank: 30 kW ຂອງ heaters ອົບອຸ່ນການເກັບຮັກສາກາງເຖິງ 850 ° F (ປະມານ 450 ° C), ແລະປະມານ 660,000 Btu ຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ເກັບໄວ້, ປະມານ 190 kWh, ໄດ້ກັບມາຫຼັງຈາກນັ້ນເປັນນໍ້າຮ້ອນ. ສິ່ງທີ່ໃໝ່ແມ່ນພະລັງງານລົມ ແລະ ແສງຕາເວັນທີ່ມີລາຄາຖືກ ເພື່ອສາກໄຟພວກມັນ. ຮູບ: ກະຊວງພະລັງງານສະຫະລັດ, ໂດເມນສາທາລະນະ

ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຜ

  • ວິສະວະກອນຄວາມຮ້ອນ ໃນການໂອນຄວາມຮ້ອນ, ການ insulation ແລະການອອກແບບ exchanger ຄວາມຮ້ອນ.
  • ນັກວິທະຍາສາດວັດສະດຸ ສຳ ລັບທອງແດງ, ຫີນ, ດິນຊາຍແລະເຊລາມິກທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າຮ້ອຍພັນຂອງວົງຈອນ.
  • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ທີ່ມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການສາກໄຟຫຼືເປັນເຈົ້າພາບການທົດລອງ.
  • ນັກວິເຄາະຕະຫຼາດພະລັງງານ ເພື່ອສ້າງແບບ ຈຳ ລອງຍຸດທະສາດການຊໍາລະເງິນແລະລາຍໄດ້.
  • ຜູ້ບໍລິຫານພະລັງງານອຸດສາຫະກໍາ ຜູ້ທີ່ຮູ້ບ່ອນທີ່ຂະບວນການໄອແມ່ນໃຊ້ແລະມັນມີຄ່າຫຍັງ.
  • ຄວາມປອດໄພແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານການຢັ້ງຢືນ ສໍາລັບອຸປະກອນຄວາມກົດດັນ, ໄຟແລະພື້ນຜິວອຸນຫະພູມສູງ.

ມີຄວາມຄິດທີ່ດີກວ່ານີ້ບໍ?

ສະມາຊິກບາງຄົນຂອງກອງທຶນອາດຈະມີຜູ້ຕິດຕໍ່ທີ່ສາມາດຟັງການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີແນວຄິດດ້ານພະລັງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເພື່ອຈະໄດ້ຍິນ, ຄວາມຄິດຕ້ອງການ ເຮັດວຽກ, ແບບຢ່າງຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຜະລິດພະລັງງານ; ສຳ ລັບແນວຄິດການເກັບຮັກສາເຊັ່ນນີ້, ມັນ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ແບບ ຈຳ ລອງທີ່ສົ່ງພະລັງງານທີ່ເກັບໄວ້ກັບຄືນມາ, ດ້ວຍຄວາມຮ້ອນຫຼືໄຟຟ້າທີ່ວັດແທກໂດຍເຄື່ອງມື, ບໍ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ. ຄວາມຄິດໃນໜັງສືກໍຖືກຕ້ອນຮັບເຊັ່ນກັນ: ຖ້າວ່າ ຕົວເລກ ແລະ ວັດຖຸມີລັກສະນະເປັນຮູບຮ່າງ, ພວກເຮົາສາມາດເຜີຍແຜ່ມັນໄດ້ທີ່ນີ້ໃນເວບໄຊທ໌. ແຕ່ການລະດົມທຶນໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີແບບຢ່າງທີ່ເຮັດວຽກນັ້ນຍາກຫຼາຍ ແລະ ບໍ່ມີຫຍັງຢູ່ນີ້ທີ່ຈະເປັນສັນຍານຂອງການໃຫ້ທຶນ, ການກັບຄືນ ຫຼື ການແນະນໍາ.

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດ, ສົ່ງມັນຜ່ານ form of contribution ພ້ອມກັບບັນຫາທີ່ມັນແກ້ໄຂ, ການກວດສອບທາງຟີຊິກ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kWh ແລະ ການທົດສອບລາຄາຖືກທີ່ສຸດທີ່ອາດພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າຜິດ. ຖ້າ​ທ່ານ​ມີ​ແບບ​ຢ່າງ​ທີ່​ເຮັດວຽກ, ລວມ​ເອົາ​ຜົນ​ອອກ​ມາ​ຂອງ​ການ​ວັດແທກ ແລະ ວິທີການ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ວັດແທກ​ມັນ. ຫນ້າ energy sources ໄດ້ປຽບທຽບສິ່ງນີ້ ແລະ ທາງເລືອກອື່ນໆໃນຄວາມຄິດຂອງ radar.

ແຫຼ່ງ

  1. ອິນເດຍ (2019). Renewables 2019: ຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະມານເຄິ່ງ ໜຶ່ງ ຂອງພະລັງງານທີ່ໃຊ້ໃນທີ່ສຸດ.
  2. ພະລັງງານໃນຕອນກາງຄືນ (2025). Pornainen ຫມໍ້ໄຟທອງເຫລັກຄໍາແນະນໍາ ແລະ Kankaanpää ຄໍາແນະນໍາ.
  3. ໂລກແສງຕາເວັນ (2024). ແບັດເຕີຣີຫີນສະໜອງຄວາມຮ້ອນໃຫ້ກັບເຄືອຂ່າຍການເຮັດຄວາມຮ້ອນໃນເຂດຊົນນະບົດໃນປະເທດຟິນແລນ.
  4. ຫ້ອງ, M. (2025). ຟິນແລນ 100 MWh ທອງແດງແມ່ນປະຕິບັດການ. ຂ່າວ ESS.
  5. ອິນເດຍ (2019). ໂລກຄັ້ງທໍາອິດ: Siemens Gamesa ເລີ່ມປະຕິບັດລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ (ບັນທຶກ).
  6. ວີກິພີເດຍ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ, ລວມທັງຕົວເລກການອອກແບບ Sorø.
  7. ພະລັງງານ Rondo Heat Battery (ການກ່າວຫາຂອງບໍລິສັດ).
  8. ພະລັງງານ ແບດເຕີລີ່ຄວາມຮ້ອນ (ຂໍ້ມູນບໍລິສັດ).
  9. LaPotin, A. ແລະອື່ນໆ (2022). ປະສິດທິພາບຂອງ thermophotovoltaic ຂອງ 40%. ທໍາມະຊາດ 604, 287-291.
  10. ແມ່, Z., Davenport, P. ແລະ Zhang, R. (2020). ການວິເຄາະການອອກແບບຂອງລະບົບເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ອີງໃສ່ສ່ວນປະກອບ ສຳ ລັບການສຸມໃສ່ພະລັງງານແສງຕາເວັນຫຼືການເກັບຮັກສາພະລັງງານ grid. ວາລະສານຂອງພະລັງງານເກັບຮັກສາ 29, 101382.
  11. BloombergNEF (2024). ລາຄາແບັດເຕີຣີລີດຽມ-ໄອໂອນເຫັນຫຼຸດລົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ 2017, ຫຼຸດລົງເຖິງ $ 115 ຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ.
  12. Lazard (ເດືອນມິຖຸນາ 2026). ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພະລັງງານທີ່ຫຼຸດລົງ, ສະບັບ 19.
  13. Ofgem (2026). ອັດຕາຄ່າໄຟຟ້າສູງສຸດ, 1 ຕຸລາ ຫາ 31 ທັນວາ 2026.
  14. Local Solar System ພື້ນຖານ ແບບຟອມເປີດຝາພັດລົມ: ມາດຕະຖານແສງຕາເວັນເທິງຫຼັງຄາຂອງ $ 0.19 ຕໍ່ kWh.
  15. ວີກິພີເດຍ ສະຖານີພະລັງງານແສງຕາເວັນ Andasol: ການເກັບຮັກສາເກືອທີ່ລະລາຍປະມານ 7.5 ຊົ່ວໂມງໃນຄວາມກົດດັນເຕັມຕໍ່ໜ່ວຍ.
  16. ວີກິພີເດຍ ການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຕາມລະດູການ: ຮ້ານ Marstal pit ທີ່ລ້ຽງໂດຍແສງຕາເວັນ.
  17. ພະແນກພະລັງງານສະຫະລັດອາເມລິກາ (1978). ໂຄງການເກັບຮັກສາພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ: ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນນ້ ຳ ໄຟຟ້າ Therm-Bank, ສະແດງຮູບຖ່າຍ, US National Archives.