ຖ່ານ ແລະ ແບດເຕີລີ່ຄວາມຮ້ອນ
ຖັງທອງແດງທີ່ເຮັດດ້ວຍຫີນບໍ່ມີຄວາມສວຍງາມຫຍັງເລີຍ, ແຕ່ມັນສາມາດເກັບຄວາມຮ້ອນຂອງເມືອງໄດ້ເປັນອາທິດໜຶ່ງ. ກົດຟີຊິກແມ່ນງ່າຍດາຍ, ຂໍ້ຈຳກັດແມ່ນຈະແຈ້ງ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂກໍຄືຮູ້ວ່າຄວາມຮ້ອນທີ່ເກັບໄວ້ຄວນໃຊ້ເພື່ອຫຍັງ
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.
ສິ່ງທີ່ມັນ
ຖັງເກັບຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າຖັງເກັບຄວາມຮ້ອນຫຼືຖັງເກັບພະລັງງານຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ, ເກັບຮັກສາໄຟຟ້າເປັນຄວາມຮ້ອນໃນວັດສະດຸແຂງທີ່ມີລາຄາຖືກ. ບໍລິສັດ 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.
ວິທີການເຮັດວຽກ
Charging. ໄຟຟ້າແລ່ນຜ່ານເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຕ້ານທານ, ຫຼັກການດຽວກັນກັບ kettle ຫຼື toaster. ການປ່ຽນແປງນີ້ມີປະສິດທິຜົນ 100%: ທຸກໆກິໂລວັດໂມງຂອງໄຟຟ້າກາຍເປັນກິໂລວັດໂມງຂອງຄວາມຮ້ອນ. ລະບົບເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງ Polar Night ເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນດ້ວຍແຮງຕ້ານທານ ແລະ ປ່ອຍມັນຜ່ານທໍ່ທີ່ຝັງຢູ່ໃນຕົມ; ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນຂອງ Rondo ສົ່ງແສງສະຫວ່າງໄປຍັງອ່ອນໄມ້ໂດຍກົງ.

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.
ການປ່ອຍອອກມາ ສຳລັບຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງສູບອາກາດຈະປ່ອຍອາກາດຜ່ານທອງແດງທີ່ຮ້ອນ ແລະ ລະບົບແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຈະສົ່ງຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ນ້ຳເພື່ອໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍ. 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. ແຮງຮ້ອນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມຈະປັບຄ່າພະລັງງານຕໍ່ໂຕນ; ຂໍ້ສົມມຸດ Carnot ຈະປັບຄ່າຄວາມແຮງໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ໄດ້ເທົ່າໃດ. 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.

ໂຄງການຈິງ, ວັດແທກ
| ໂຄງການ | ບ່ອນ, ເມື່ອ | ສື່ເກັບ ແລະ ອຸນຫະພູມ | ຂະໜາດ | ສິ່ງທີ່ໄດ້ລາຍງານ |
|---|---|---|---|---|
| ດາວເຄາະ | ຕາມເປເຣ, ຟິນແລນ, 2020 | ທອງແດງ | 3 MWh | ຕົວບິນທົດລອງຄັ້ງທຳອິດ, ຖືກນຳພາໂດຍບໍລິສັດ |
| ພະລັງງານກາງຄືນຂອງ Polar ສຳ ລັບ Vatajankoski | Kankaanpää, ຟິນແລນ, ເດືອນກໍລະກົດ 2022 | 100 ໂຕນຂອງຫີນຂອງນັກກໍ່ສ້າງໃນ4×7m ເຫລັກ silo; ຮ້ອນເຖິງປະມານ 500 ° C, ປະຕິບັດງານຢູ່ທີ່ 150-400 ° C | 8 MWh | 85% ປະສິດທິຜົນປະຈໍາປີກ່ຽວກັບສາມມື້ວົງຈອນ; 95% ແນໃສ່ສໍາລັບຮ້ານຢູ່ເທິງ 100 MWh (Solarthermalworld) |
| ພະລັງງານກາງຄືນຂອງດາວເຄາະ | ປາຣນາຍັນ, ຟິນແລນ, 2025 | 2,000 ໂຕນຂອງ soapstone ທໍາລາຍ, ເປັນຜະລິດຕະພັນໂດຍກົງຂອງການເຮັດ fireplace; ເຖິງ 400 ° C | 100 MWh, 1 MW | 70% ການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ໍາກວ່າສໍາລັບເຄືອຂ່າຍ, ປະມານ 160 t ຂອງ CO2 ໃນແຕ່ລະປີ, woodchip ເຜົາໄຫມ້ລົງ 60%, ການໃຊ້ນ້ໍາມັນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ (ຂ່າວ ESS, 2025; Polar Night Energy) |
| ຕົວແບບ Siemens Gamesa ETES | ແຮມເບີກ-Altenwerder, ເຢຍລະມັນ, 2019 | ປະມານ 1,000 ໂຕນຂອງຫີນພູໄຟທີ່ 750 ° C, ແກນໄຮໂດຼລິກເພື່ອສົ່ງຄືນໄຟຟ້າ | 130 MWh ຂອງຄວາມຮ້ອນ | ເກັບຮັກສາຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາເຖິງອາທິດ; ແນໃສ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ gigawatt-hour (Siemens Gamesa, 2019) |
| ថ្មຮ້ອນ Rondo | ຫຼາຍສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາ; ເປີດຕົວທີ່ Covestro, Brunsbüttel, ເຢຍລະມັນ | ດິນເຜົາທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ 1,100-1,500 °C | 2 ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 100 MW ຂອງຄວາມຮ້ອນຕໍ່ໜ່ວຍ | ບໍລິສັດກ່າວວ່າຫຼາຍກວ່າ 98% ພະລັງງານໄຟຟ້າ-ເພື່ອຄວາມຮ້ອນປະສິດທິພາບແລະຫຼາຍກວ່າ 400 MWh ຂອງໂຄງການປະກາດ (Rondo); ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິມເຜີຍແຜ່ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ |
| ພະລັງງານຂອງ Antora | ສະຫະລັດອາເມຣິກາ | ແຜ່ນກາບອນແຂງ, ຮ້ອນອົບອຸ່ນ | ຂະໜາດອຸດສາຫະກໍາ | ຄວາມຮ້ອນຫຼືໄຟຟ້າຜ່ານເຊລ 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.

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 ຂອງຄວາມສາມາດ | 20 ວົງຈອນຕໍ່ປີ | 50 ວົງຈອນຕໍ່ປີ | 100 ວົງຈອນຕໍ່ປີ | 200 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 |

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.

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.
ສິ່ງທີ່ຖືກພິສູດ, 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.

Speculative: ການເດີນທາງໄຟຟ້າໄປຫາໄຟຟ້າຢູ່ເທິງ 50% ໃນຂະ ໜາດ ການຄ້າ (ໂດຍ thermophotovoltaics ຫຼືວົງຈອນພະລັງງານທີ່ກ້າວ ໜ້າ); ທົດສະວັດຂອງການຍ່າງໃນລະດັບສູງກວ່າ 1,000 ° C ໂດຍບໍ່ມີການສ້ອມແປງທີ່ມີຄ່າ; ສາກໄຟແບັດເຕີຣີເປັນທາງເລືອກທີ່ລາຄາຖືກກວ່າ ສຳ ລັບລີດຽມໄອໂອນ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ໄຟຟ້າ.
ເປີດຄໍາຖາມການຄົ້ນຄ້ວາ
- 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.
ສິ່ງທີ່ຕົວແບບທີ່ເຮັດວຽກຈະຕ້ອງການ
ທຸກໆຄົນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະທົດສອບແນວຄວາມຄິດແບດເຕີລີ່ຄວາມຮ້ອນໃໝ່ຄວນຈະເລີ່ມຈາກລະດັບນ້ອຍ ແລະ ວັດແທກທຸກຢ່າງ. ແບບຢ່າງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຄັ້ງທຳອິດແມ່ນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ວັດແທກ, ບໍ່ແມ່ນການກ່າວຫາ.
| ໄລຍະ | ວຽກ | ການຕັດສິນໃຈທີ່ມັນອະນຸຍາດ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ | ເວລາ |
|---|---|---|---|---|
| 1. ການກວດສອບ Bench | 50 ເຖິງ 200 ກຣາມຂອງວັດສະດຸເກັບຮັກສາໃນທໍ່ເຫຼັກທີ່ບໍ່ມີສາຍ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນ2ຫາ5ກິໂລວັດ, ທາດລະລາຍຢູ່ຄວາມເລິກຫຼາຍແຫ່ງ, ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນອາກາດຫຼືນ້ ຳ, ແມັດໄຟຟ້າແລະແມັດຄວາມຮ້ອນ | ພະລັງງານຕໍ່ກິໂລ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະອັດຕາການໄຫຼອອກ, ຄວາມຮ້ອນສູນເສຍຕໍ່ມື້, ການວັດແທກຄວາມຮ້ອນອອກຕໍ່ kWh ໃນ | $5k to $20k ນາທີ | 2 ຫາ4ເດືອນ |
| 2. Cycling | 100 ຫຼືຫຼາຍກ່ວາວົງຈອນການສາກໄຟແລະການປ່ອຍ, ວັດສະດຸທີ່ກວດສອບກ່ອນແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ | ຄວາມທົນທານແລະປະສິດທິພາບ drift | $10k to $30k ນາທີ | 6 ເດືອນ |
| 3. Pilot | 0.5 ເຖິງ2MWh ໜ່ວຍ ໃນຜູ້ໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ແທ້ຈິງ (ເຮືອນແກ້ວ, ໂຮງຮຽນ, ເຄືອຂ່າຍຂະຫນາດນ້ອຍ), ກັບຂໍ້ມູນປີ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ kWh ຂອງຄວາມຮ້ອນໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ | $150k to $500k ກິໂລແມັດ | 12 ຫາ 18 ເດືອນ |

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