• Power stationary or mobile platforms • Can enable lunar night survival • Requires pure O 2 (no ambient air) • Low gravity not anticipated to complicate product water separation • Very few viable electrolyte chemistries • Very limited viable fuel options • Operational life primary design requirement • Maintenance primary design constraint • Thermal Management and Dust mitigation require additional work
1 ISO-New England。2023 年 2 月。2022-2023 年新英格兰电网状态概况。https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/2021/03/new_england_ power_grid_state_profiles.pdf 2 马萨诸塞州清洁能源和气候计划能源建模结果,https://www.mass.gov/media/2553881/download 3 ISO-New England,《新英格兰太阳能:集中和影响》。https://www.iso-ne.com/about/what-we-do/in-depth/solar-power-in-new-england- locations-and-impact 4 ISO-NE 随机数据集分析,2021 年 2 月,第 77 页。 45,https://www.iso-ne.com/static-assets/documents/2021/03/a9_dnv_gl_report_analysis_of_ stochastic_dataset_for_iso_ne_rev1.pdf 5 ISO-NE 在发电机停运、圣诞节前夕进口损失的情况下维持系统可靠性,2023 年 1 月,https://isonewswire.com/2023/01/04/iso-ne-maintains-system-reliability-through-generator-outages-loss-of-imports-on-christmas-eve
备忘录 收件人:电力委员会成员 发件人:Annika Roberts、Dylan DSouza 主题:电池存储的新兴趋势 背景:演讲者:Dylan DSouza、Annika Roberts 摘要:我们所处的新能源格局由清洁政策、大量可再生能源建设和电气化定义,需要一个灵活的系统,该系统能够与间歇性资源配合使用以确保可靠性,并且不会造成传输过载。存储资源可以满足其中许多需求。区域公用事业 IRP 和州/国家能源政策都承认存储在国家能源转型中将发挥重要作用,并投入大量资源进一步发展。本次演讲将重点介绍公用事业规模的电池存储,因为它是一项快速发展的技术,目前引起了广泛的兴趣和关注,尽管还有其他形式的存储可以提供类似的好处。工作人员将描述影响存储采用的政策,概述该地区和全国现有和计划中的存储资源,然后总结目前可用的技术和未来值得关注的新兴技术。相关性:2021 年电力计划的研究和开发部分提出了多项建议,要求更密切地关注电池存储。这既是该地区具有潜力的新兴技术,也是帮助解决现有输电容量的无线替代方案
摘要 政府、公用事业和能源公司越来越多地寻求能源存储技术来扩大太阳能和风能等可变可再生能源的可用性。在本期《展望》中,我们通过绘制和分析美国西部新兴可再生能源存储的格局来研究这些快速变化的发展。我们重点关注几项相互关联的领先技术的推出:公用事业规模的锂离子电池(由不断增加的区域锂矿开采支持)和新的抽水蓄能水力发电提案。根据关键资源地理,我们将能源存储视为可再生能源转型的组成部分,也是其自身景观转型、资源开采和冲突的驱动因素。通过绘制和解释新兴的西部景观,我们表明领先的能源存储技术及其制造所需的材料可能需要大量使用地表土地并对区域水产生重大影响,并且它们正在引起关注环境退化和(不)公正的群体的反对。我们提出了未来能源存储研究的议程,旨在使其发展更具社会生态效益和公正性。关键词:美国西部、可再生能源转型、能源存储、锂、水力发电
考虑到市面上有大量的电池类型,显然评估特定电池类型对于特定存储应用的可行性和适用性是一项艰巨的任务,因为每种应用都需要电池满足特定的技术特性才能发挥最佳性能。电池应用通常可分为能源密集型或电力密集型。能源密集型应用的特点是长周期,而电力密集型应用的特点是短周期。为了说明针对特定应用选择最佳电池的复杂性,下面通过关注电池的 C 速率能力来介绍电池性能特性的示例。电池的充电和放电最大 C 速率决定了电池能够多快地释放其能量,或者换句话说,决定了电池的功率密度,因此决定了配置的最大输出功率。下面列出了 4 种市售锂离子电池的最大 C 速率。
Minh Hoang Nguyen,Simona Bennici。热化学热量存储的最新进展:材料和应用。Mejdi Jeguirim。 可再生能源技术第一版的最新进展,学术出版社,第281-310、2021、978-0-323-91093-4。 10.1016/b978-0-323-91093-4.00008-1。 hal- 03426722Mejdi Jeguirim。可再生能源技术第一版的最新进展,学术出版社,第281-310、2021、978-0-323-91093-4。10.1016/b978-0-323-91093-4.00008-1。hal- 03426722
近年来,向商业和海军船舶推进系统的电气化有明显的转变,从而提高了设计灵活性,运营效率和潜在的延长节省燃油效益。降低性能和排放量的动力,再加上增加的负载可变性为储能系统(ESS)提供了机会。更大的电气ESS(超越专用的备份供应)可以为船舶带来许多关键好处。在平行行业驱动的ESS的快速发展的景观中,ESS的主要形式将是电池,飞轮和超级电容器。与使用ESS相关,是为了促进其在其最有效的操作范围内的Prime Mover Operation,ESS提供了外卖功能,以保持持续的Prim-Mover Over of prime-Mover of the Prime-Mover,从而优化,从而减少燃油消耗。本文将考虑ESS在船上的艺术状态及其未来的方向。将检查ESS设备的特征及其在商业和海军船上的应用,并比较ESS的挑战和含义,并通过案例研究来确定海军和商业部门的共同问题。本文以将ESS与未来船相结合的前景结束。关键字:储能系统;燃料消耗;优化1。在过去的20年中,商业和海军船只已朝着使用全电或杂交电源和推进系统的使用。2017; Bellamy and Bray 2015)。2。这种方法提供了一系列好处,包括有机会减少燃料消耗并因此有害环境排放。越来越具有挑战性的绩效标准,规则和立法限制(例如排放的规则和立法限制)是胁迫力量和推进系统设计师采用和适应海洋行业的技术。电池,飞轮和电容器中的电源存储已被限制为关键设备的小规模专用不间断的电源(UPS)(主要是电池)。Kuseian(2015)和Tate and Rumney(2017)同意,在海军部门,由于10至100的小规模UPS,这在海军部门增加了额外的维护。 集中的能源商店可以转移这一负担的一部分,但也提供了本文将探讨的许多其他关键收益。 已经针对商业船舶应用程序采用了储能系统(ESS),例如维京女士离岸供应船和Norled Ampere电池供电的渡轮(Stefanatos等人。Kuseian(2015)和Tate and Rumney(2017)同意,在海军部门,由于10至100的小规模UPS,这在海军部门增加了额外的维护。集中的能源商店可以转移这一负担的一部分,但也提供了本文将探讨的许多其他关键收益。已经针对商业船舶应用程序采用了储能系统(ESS),例如维京女士离岸供应船和Norled Ampere电池供电的渡轮(Stefanatos等人。2015),由于ESS的整合,预计这艘前船将节省其年度燃油消耗的15%。 商业应用具有为ESS定义特定用例的能力的好处,而在海军应用中这更困难,因为用例可能会有很大差异(Stevens等人。 但是,这两个部门共有的是减少燃料消耗和排放的野心。 本文的目的首先是要比较和总结有关商业和海军应用的最新相关性。2015),由于ESS的整合,预计这艘前船将节省其年度燃油消耗的15%。商业应用具有为ESS定义特定用例的能力的好处,而在海军应用中这更困难,因为用例可能会有很大差异(Stevens等人。但是,这两个部门共有的是减少燃料消耗和排放的野心。本文的目的首先是要比较和总结有关商业和海军应用的最新相关性。其次是评估ESS集成的机会和方法。为了实现这些目标,进行了以下目的,这是对当前最新存储的文献综述。然后对两艘候选船进行了介绍,以进行案例研究,以评估燃油消耗的降低,而柴油发电机(DG)在各个运营概况上运行时,当基于锂离子的ESS与每个船只基线的基线功率和推进系统集成时。每个系统都是在稳态条件下建模的,并使用约束优化方法进行了大小。根据Bellamy和Bray(2015)和Hebner等人的船上储能存储。(2015)主要的船舶ESS Technologies可能是电池,电容器或旋转机器。表1中的特征表明,基于锂的电池在能量密度和特定能量上更具竞争力,这通常是商业的关键参数
微电网新兴的微电网市场在任何储能应用中都有最复杂的需求。与C&I安装一样,微电网可能需要协调多生成和存储资源,同时提供高度可靠性的能源和电力服务。但是,微电网还需要功能来独立于网格的操作,包括岛化和备份功率,黑色启动,以及通过虚拟惯性从网格构成到网格形成的无缝传递,这模仿了旋转发生器的旋转旋转惯性,网格与频率稳定性有关。