I den kinesiske provinsen Jiangsu største energilagringssystem i verden til komprimert luft (CAES- Compressed Air Energy Storage), som markerer en historisk milepæl i utviklingen av bærekraftig energiinfrastruktur. Kraftverket, med en totalkostnad på ca 520 millioner dollarer dimensjonert for å garantere en årlig produksjon på ca 792 GWh strøm bidrar til å dekke energibehovet til 600 tusen innenlandske brukere per år. Prosjektet passer innenfor rammen av de strategiske målene definert av Beijing-regjeringen, som ser for seg å oppnå flere 180 GW av ny energilagringskapasitet, mot estimerte investeringer på omtrent 35 milliarder dollar.
En rekordstor energiinfrastruktur
CAES-anlegget i Huai’an representerer en av infrastrukturene mer avansert for storskala energilagring. Trykkluftakkumuleringssystemet lages inne i hulrom hentet fra en tidligere saltgruveplassert på dyp mellom 1150 Og 1500 meterog preget av høy ugjennomtrengelighet og langsiktig geologisk stabilitet. Kraftverket består av to produksjonsenheter 300 MW hver, for en total installert effekt på 600 MW, og er i stand til å sikre en energilagringskapasitet lik 2,4 GWh. Systemet har en konverteringseffektivitet på 71 %, plasserer seg mellom høyere nivåer ytelse oppnådd av CAES-teknologier i industriell skala.
Planten fungerer som en gigantisk en underjordisk energireserve. I timer med lav etterspørsel eller lave energikostnader, brukes overflødig elektrisitet til å drive kompressorer som trykker omtrent 980 tusen kubikkmeter luftlagre den inne i salthulene. I fasene med maksimalt energibehov er trykkluften utgitt og transportert inn i turbiner for generering av elektrisitet. Denne mekanismen lar deg øke motstandskraft av det elektriske systemet gjennom kompensasjon av toppbelastninger (peak-shaving) og innstilling av nettverksfrekvensen.
Hvilken teknologi tar det i bruk og hvordan fungerer systemet?
Et særtrekk ved anlegget er å ta i bruk en teknologi høy adiabatisk temperatur som gjør at varmen som genereres (opptil 600 °C) under kompresjonsfasen kan gjenvinnes og lagres gjennom et termisk lagringssystem smeltede salter og trykksatt termisk vann. Varmen som er lagret på denne måten frigjøres deretter for å varme opp luftstrømmen som kommer inn i turbinen, noe som forbedrer den totale effektiviteten til den termodynamiske syklusen. I motsetning til konvensjonelle CAES-systemer tillater denne driftskonfigurasjonen eliminere bruk av forbrenning av fossilt brenselslik atnullstilling av direkte karbondioksidutslipp (CO2) og en betydelig reduksjon i miljøpåvirkning. Ifølge estimater vil kraftverket under nominelle driftsforhold unngå forbruket av ca. 250 tusen tonn kull og redusere utslippene med 600 tusen tonn CO2 per år.
Fremtidsutsikter for CAES
Med oppstart av kommersielle aktiviteter befester Huai’an-anlegget sin posisjon kinesisk ledelse i energilagringssektoren og representerer en teknologisk modell som potensielt kan kopieres på global skala. Imidlertid resulterer det i bruk av lignende løsninger kondisjonering ved tilgjengeligheten av spesifikasjoner geologiske trekkhva med begrense anvendelighet til passende territorielle kontekster. Relevansen av dette initiativet er nært knyttet til det økende behovet for effektive og bærekraftige energilagringssystemer. Økningen i produksjon fra ikke-programmerbare fornybare kilder, som vind og sol, gjør det nødvendig å implementere alternativer som kan lagre overflødig energi og frigjøre den på tider med størst etterspørsel, og sikre kontinuitet og pålitelighet i strømforsyningen.