为了减少温室气体排放并实现碳中和能源系统,将可再生能源整合到未来的能源结构中至关重要。由于风能和太阳能等可再生能源的间歇性,能源系统需要灵活的选择来平衡变化的供需。电转气 (PtG) 和地下储存的结合可以为系统增加这种灵活性,以确保供应安全。真正大规模储存能源 (GW 电力规模) 的少数选择之一是氢气。氢气可以通过电解从 (剩余) 电力中生产出来,作为一种清洁能源载体,它有可能替代天然气和其他化石燃料。它也可以大规模地储存在地下、盐穴和多孔储层 (气田和含水层) 中。
摘要 本研究评估了将氢气储存和风电场共置的潜力,利用爱尔兰海上盐洞储存绿色氢气。海上储能具有双重好处,既可以减少调度,又可以使绿色氢气供国内使用或出口。这对于实现爱尔兰和欧洲的气候行动目标至关重要。自 1972 年以来,氢气一直被储存在地质盐层中(英国的 Teeside),美国有 2,000 多个盐库,德国有 300 多个(Panifilov,2016 年)。Caglayan 等人(2019 年)评估了整个欧洲地质盐层中储氢的潜力。估计整体技术储存潜力为 84.8 PWhH2,但爱尔兰没有评估。这项研究解决了这一数据缺口,并整合了现有技术概念,以确定结合风能发电、电解绿色氢气生产和下层/相邻盐洞储能的最佳海上地点。
湿润水凝胶作为可扩展和低成本吸附剂而出现,用于大气水收集,除湿,被动冷却和热量储能。但是,使用这些材料的设备仍然表现出不良的性能,部分原因是水凝胶的水蒸气摄取有限。在这里,氯化氯化物溶液中水凝胶的肿胀动力学,对水凝胶盐载荷的影响以及所得的合成水凝胶 - 盐复合材料的蒸气吸收。合成了通过调整溶液的盐浓度和凝胶的交联特性,合成了极高的盐负荷的湿水凝胶,在相对湿度(RH)分别为30%和70%的相对湿度(RH)时,可以使前所未有的水吸收1.79和3.86 Gg-1。在30%RH时,这超过了先前报道的金属有机框架的水吸收超过100%和水凝胶的水,使吸收的吸收量超过了吸湿性盐基本限制的93%,同时避免了盐解决方案中常见的泄漏问题。通过对盐蒸气平衡进行建模,最大无泄漏的RH被阐明是水凝胶摄取和肿胀比的函数。这些见解指导具有特殊吸湿性的水凝胶的设计,使基于吸附的设备能够应对水的稀缺和全球能源危机。
公众应在参加会议或向董事会讲话时避免发表任何不适当的评论。也禁止听众的颠覆性活动,大声,鼓掌,脚踩脚或任何类似的示威游行(包括任何标牌)。违反此规则可能导致会议撤离。根据A.R.S.§38-431.03(a)(3),目的是与法律顾问讨论或咨询法律顾问,就议程上列出的任何事项。根据A.R.S.§30-805(b),以讨论与竞争活动有关的记录和诉讼,包括商业秘密或特权或机密商业或财务信息。访问者:公众可以选择通过Zoom进行面对面或观察,并可以通过(602)236-4398与公司秘书办公室联系,从而获得电话会议信息。如果参加面对面的所有财产,包括钱包,公文包,包裹,