日前據悉,英國液態空氣儲能開發商Highview Power公司簽署了一項價值10億歐元(11.2億美元)的協議,計劃在英國兩個地點大規模部署液態空氣儲能系統(LAES)。
該公司在本月早些時候表示,已與工程、采購和施工(EPC)合作伙伴TSK公司簽署協議,將液態空氣儲能(LAES)技術推廣到西班牙、中東和南非等國家。
采用大容量儲能設施可以提供數天甚至數周的電力,這將取代無法實現長期儲能的其它電化學儲能技術。Highview Power公司的目標是采用儲能系統替代化石燃料工廠,甚至核電站。到目前為止,Highview Power公司已在英格蘭北部建造了一個2.5MWh示范儲能項目和另一個15MWh儲能項目。
TSK公司已經在眾多行業中部署了液態空氣儲能項目,其中包括約旦的103.19MW太陽能發電站,以及石油和天然氣以及港口等工業基礎設施的大型項目。TSK公司總部位于西班牙,2018年營業額達10億歐元,自2010年以來一直活躍在中東地區。
TSK公司首席執行官Joaqu_n Garc_a Rico表示,“在研究了多種儲能技術后,我們得出結論,Highview Power公司的液態空氣儲能技術是為客戶提供大規模長時儲能服務的理想解決方案。這項技術不僅具有成本效益,而且具有可擴展性、清潔性、使用壽命長,并且可以快速部署,該公司已設定到2021年銷售額達到10億歐元目標。”
Highview Power公司首席執行官Javier Cavada認為,該儲能技術可以作為創造可靠基荷電力的一種手段,有助于英國電網實現100%可再生能源目標。
Cavada說,“鋰離子電池由于其高能量密度和相對較低的前期成本,已被用于固定式儲能應用。但是,給定容量儲能系統的放電時間越長,需要部署的電池就越多。在數百兆瓦的規模下,兩小時或更長時間的放電,對于電池儲能系統的經濟性來說是一項挑戰。”
他還將液流電池、抽水蓄能和其他形式的儲能技術與液體空氣儲能技術(也稱為低溫儲能)進行了比較,并將其描述為一種多功能、環保的儲能選擇。
Cavada表示,“該技術使用液態空氣作為儲能介質,使用傳統的工業制冷技術將空氣冷卻至低于-270°F(-170°C),將空氣進行液化,其體積收縮700倍。該過程類似于生產液化天然氣的過程,但由于這些低溫系統只使用空氣為原料,因此整個充電/放電循環過程中完全沒有碳排放。
液態空氣在低壓下儲存在傳統的隔熱罐中(例如用于醫院等設施的液氧或氮氣儲存技術)。當需要能量時,將液體加熱并泵入壓力,然后膨脹回氣體,體積增加700倍,并通過連接到發電機上的標準膨脹渦輪機來發電,從而釋放儲存的能量。
因此,液態空氣儲能系統是目前為止可以提供長達數周的儲能,而不僅僅是數小時或數天。
該公司在本月早些時候表示,已與工程、采購和施工(EPC)合作伙伴TSK公司簽署協議,將液態空氣儲能(LAES)技術推廣到西班牙、中東和南非等國家。
采用大容量儲能設施可以提供數天甚至數周的電力,這將取代無法實現長期儲能的其它電化學儲能技術。Highview Power公司的目標是采用儲能系統替代化石燃料工廠,甚至核電站。到目前為止,Highview Power公司已在英格蘭北部建造了一個2.5MWh示范儲能項目和另一個15MWh儲能項目。
TSK公司已經在眾多行業中部署了液態空氣儲能項目,其中包括約旦的103.19MW太陽能發電站,以及石油和天然氣以及港口等工業基礎設施的大型項目。TSK公司總部位于西班牙,2018年營業額達10億歐元,自2010年以來一直活躍在中東地區。
TSK公司首席執行官Joaqu_n Garc_a Rico表示,“在研究了多種儲能技術后,我們得出結論,Highview Power公司的液態空氣儲能技術是為客戶提供大規模長時儲能服務的理想解決方案。這項技術不僅具有成本效益,而且具有可擴展性、清潔性、使用壽命長,并且可以快速部署,該公司已設定到2021年銷售額達到10億歐元目標。”
Highview Power公司首席執行官Javier Cavada認為,該儲能技術可以作為創造可靠基荷電力的一種手段,有助于英國電網實現100%可再生能源目標。
Cavada說,“鋰離子電池由于其高能量密度和相對較低的前期成本,已被用于固定式儲能應用。但是,給定容量儲能系統的放電時間越長,需要部署的電池就越多。在數百兆瓦的規模下,兩小時或更長時間的放電,對于電池儲能系統的經濟性來說是一項挑戰。”
他還將液流電池、抽水蓄能和其他形式的儲能技術與液體空氣儲能技術(也稱為低溫儲能)進行了比較,并將其描述為一種多功能、環保的儲能選擇。
Cavada表示,“該技術使用液態空氣作為儲能介質,使用傳統的工業制冷技術將空氣冷卻至低于-270°F(-170°C),將空氣進行液化,其體積收縮700倍。該過程類似于生產液化天然氣的過程,但由于這些低溫系統只使用空氣為原料,因此整個充電/放電循環過程中完全沒有碳排放。
液態空氣在低壓下儲存在傳統的隔熱罐中(例如用于醫院等設施的液氧或氮氣儲存技術)。當需要能量時,將液體加熱并泵入壓力,然后膨脹回氣體,體積增加700倍,并通過連接到發電機上的標準膨脹渦輪機來發電,從而釋放儲存的能量。
因此,液態空氣儲能系統是目前為止可以提供長達數周的儲能,而不僅僅是數小時或數天。