Подводный накопитель энергии
Nov. 16th, 2016 01:09 pmОригинал взят у
einstitut в Подводный накопитель энергии
Считается, что бурное распространение новых ВИЭ — солнечной и ветроэнергетики — требует ускоренного развития и внедрения накопителей энергии для оптимизации управления нестабильными потоками энергии. Это не такой уж простой вопрос, и сегодня мы в него глубоко погружаться не будем. Погрузимся лучше в морские глубины.
Новый вид ГАЭС (гидроаккумулирующих электростанций) начал тестироваться в Германии. Разработка осуществлена Институтом ветроэнергетики и энергетической системной техники (Fraunhofer IWES) на основе открытия ученых Хорста Шмидта-Бёкинга (Horst Schmidt-Böcking) из Гёте-Университета и Герхарда Лютера (Gerhard Luther) из Университета Саарбрюккена. Проект, поддерживаемый Федеральным министерством экономики и энергии (BMWi) носит название StEnSea (Stored Energy in the Sea – Энергия, хранящаяся в море). В проекте участвует строительный концерн HochTief, имеющий богатый опыт бетонных работ в самых разных условиях.

Накопитель представляет собой бетонный шар диаметром 30 метров, устанавливаемый на морском дне. В полом корпусе сверху находится отверстие со встроенным турбонасосом (как у обычной наземной ГАЭС). При открытии клапана вода устремляется внутрь, приводя в действие турбину — так осуществляется производство электроэнергии и «разрядка» накопителя. «Накопление» энергии осуществляется путем откачивания из шара воды с помощью электрического насоса. Емкость накопителя линейно увеличивается с ростом глубины, на которой он размещается.

Исследования в рамках проекта начались еще в 2013 г, они включали в себя большой объем теоретической работы с динамическим моделированием и симуляцией системы. «Полевые» испытания проводятся на Боденском озере (Bodensee) на глубине 100 метров. Для тестирования используется модель 1:10, которая будет находиться на дне в течение четырех недель, начиная с 09.11.2016. После завершения испытаний будет подобрано подходящее место в Европе для полномасштабного демонстрационного проекта.
По опубликованным данным проект становится экономически целесообразным при глубинах от 600-800 метров. На глубине 700 м шар диаметром 30 м обеспечивает емкость накопителя в 20 МВт*ч. Дополнительные технические и экономические характеристики не раскрываются.

Проектом предполагается установка группы таких накопителей неподалеку от офшорных ветропарков для аккумуляции «избыточной», не находящей потребителей электроэнергии, и напротив, её выработки в периоды штиля. В то же время значительная проектная глубина размещения ограничивает географию их распространения. В качестве целевых рынков, имеющих подходящий рельеф дна, рассматриваются Норвегия, Испания, США и Япония.
Фото: © Fraunhofer IWES | Energiesystemtechnik
Источник
Новый вид ГАЭС (гидроаккумулирующих электростанций) начал тестироваться в Германии. Разработка осуществлена Институтом ветроэнергетики и энергетической системной техники (Fraunhofer IWES) на основе открытия ученых Хорста Шмидта-Бёкинга (Horst Schmidt-Böcking) из Гёте-Университета и Герхарда Лютера (Gerhard Luther) из Университета Саарбрюккена. Проект, поддерживаемый Федеральным министерством экономики и энергии (BMWi) носит название StEnSea (Stored Energy in the Sea – Энергия, хранящаяся в море). В проекте участвует строительный концерн HochTief, имеющий богатый опыт бетонных работ в самых разных условиях.

Накопитель представляет собой бетонный шар диаметром 30 метров, устанавливаемый на морском дне. В полом корпусе сверху находится отверстие со встроенным турбонасосом (как у обычной наземной ГАЭС). При открытии клапана вода устремляется внутрь, приводя в действие турбину — так осуществляется производство электроэнергии и «разрядка» накопителя. «Накопление» энергии осуществляется путем откачивания из шара воды с помощью электрического насоса. Емкость накопителя линейно увеличивается с ростом глубины, на которой он размещается.

Исследования в рамках проекта начались еще в 2013 г, они включали в себя большой объем теоретической работы с динамическим моделированием и симуляцией системы. «Полевые» испытания проводятся на Боденском озере (Bodensee) на глубине 100 метров. Для тестирования используется модель 1:10, которая будет находиться на дне в течение четырех недель, начиная с 09.11.2016. После завершения испытаний будет подобрано подходящее место в Европе для полномасштабного демонстрационного проекта.
По опубликованным данным проект становится экономически целесообразным при глубинах от 600-800 метров. На глубине 700 м шар диаметром 30 м обеспечивает емкость накопителя в 20 МВт*ч. Дополнительные технические и экономические характеристики не раскрываются.

Проектом предполагается установка группы таких накопителей неподалеку от офшорных ветропарков для аккумуляции «избыточной», не находящей потребителей электроэнергии, и напротив, её выработки в периоды штиля. В то же время значительная проектная глубина размещения ограничивает географию их распространения. В качестве целевых рынков, имеющих подходящий рельеф дна, рассматриваются Норвегия, Испания, США и Япония.
Фото: © Fraunhofer IWES | Energiesystemtechnik
Источник
no subject
Date: 2016-11-16 05:06 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 05:17 pm (UTC)сначала выдавит ее наружу из шарика под давлением в 100 атмосфер (то есть поднимет ее на километр вверх) а потом примет обратно, получая энергию от километрового столба воды
с воздухом такие концепты тоже есть, но там шарик не бетонный а резиновый, переменного объема. И глубины вроде как другие, потому что в случае с воздухом труба должна держать давление
no subject
Date: 2016-11-16 05:39 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 06:10 pm (UTC)Вода ничем не замещается. Расположенный внизу шарика насос просто выкачивает ее наружу и все. Может в идущую наверх трубу выкачать (если хочется чтобы арматура и насос работали в пресной воде эту трубу придется проложить), а может просто в океан выплюнуть, тогда труба не нужна
Снаружи вода под 100 атмосфер, внутри не то чтобы вакуум, но разрежение, 0,01-0,02 атмосферы (при этом давлении кипит холодная вода)
Выкачал, клапан закрыл, ждет. Когда есть потребность в энергии, клапан открывается и вода с километровой высоты (неважно, из трубы пресная или сразу вот снаружи шарика соленая) идет через турбину внутрь и вырабатывает электроэнергию
no subject
Date: 2016-11-16 06:23 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 08:24 pm (UTC)прочность - дело решаемое. Если из бетона строят здания почти километровой высоты, то и с этим шариком проблем не будет
кипящую воду насос, конечно, качать не будет. Если он будет работать достаточно медленно (а быстро ему и незачем) то вода будет успевать испаряться, интенсивного кипения не будет
no subject
Date: 2016-11-16 08:30 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-17 08:06 am (UTC)Да и сделать небольшой карман для воздуха, не проблема. Воздух можно растянуть на неограниченный объем, до вакуума.
no subject
Date: 2016-11-17 08:30 am (UTC)no subject
Date: 2016-11-17 01:16 pm (UTC)Перепад давлений будет зависеть от только от возможностей насоса только при надувании емкости.
При откачке перепад давлений будет равен ровно внешнему давлению. Внутри-то ноль, отрицательного давления не бывает
no subject
Date: 2016-11-17 01:27 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 06:01 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 06:15 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 06:19 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 08:22 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 08:26 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 08:30 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-16 08:31 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-17 12:46 am (UTC)no subject
Date: 2016-11-17 06:25 am (UTC)no subject
Date: 2016-11-17 11:04 am (UTC)другой пример из реальности -- водопроводные гидроаккумуляторы. рабочее давление не меньше 16 атм, внутри резиновый мешок с воздухом практически во весь объём аккумулятора. время жизни резинки -- да, несколько лет, но при более интенсивном дрыгании мешка, чем в предполагаемом энергоаккумуляторе.
no subject
Date: 2016-11-17 01:37 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-17 01:17 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-17 01:28 pm (UTC)no subject
Date: 2016-11-17 01:59 pm (UTC)(no subject)
From: