ສັ້ນໆແລ້ວກໍຄື: ລະບົບໄຮໂດຣເຈນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອອກແບບແບບກາງ (centralized) ທີ່ຫຸດຂະຫນາດລົງໃຫ້ເລັກລົງ — ແລະນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ໂຄງການທີ່ແຈກຢາຍ (distributed) ຈຳນວນຫຼາຍຖືກຢຸດເຊົ້າເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະການອະນຸມັດ. ວິທີແກ້ໄຂແມ່ນການເລືອກສ່ວນປະກອບຕາມຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໃນຈຸດທີ່ໃຊ້ງານ: ພະລັງງານທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຈຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຂະຫນາດນ້ອຍໆ, ຄວາມປອດໄພທີ່ຄວາມກົດດັນຕ່ຳ, ແລະບໍ່ມີການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດບັນທຸກ. ຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຈັບຄູ່ທີ່ເປັນເອກະລັກເທົ່ານັ້ນ — ການເອເລັກໂтрີໄຊສິດ AEM ສຳລັບການຜະລິດ, ແລະການເກັບຮັກສາແບບ solid-state ໃຊ້ metal-hydride ສຳລັບການກັກກັນ . ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນທີ່ແຕ່ລະສ່ວນເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າກັນໄດ້, ຕົວເລກປະສິດທິພາບທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາເວົ້າເຖິງຫຍັງ, ແລະບັນຫາໃດທີ່ຍັງຄົງເປີດຢູ່.
ບັນຫາທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກເວົ້າເຖິງ
ໄຮໂດຣເຈນສີຂຽວຖືກສ້າງຂຶ້ນເທິງຄວາມຄາດຫວັງເຖິງຂະຫນາດ. ການປະກາດໂຄງການຖືກນັບເປັນຮ້ອຍເມກາວັດ. ໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງເອເລັກໂຕຣໄຊເຊີຖືກອອກແບບສຳລັບກິກາວັດ. ເສັ້ນທາງຫຼຸດລົງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຖືກແຕ້ມອອກຕາມຄວາມຄາດຫວັງວ່າໂຮງງານໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງຈະສະຫນອງໄຮໂດຣເຈນໃຫ້ຜູ້ຊື້ໃຫຍ່ອັນໜຶ່ງ ໂດຍເຊື່ອມຕໍ່ກັນຜ່ານທໍ່ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
ຄວາມຕ້ອງການໄຮໂດຣເຈນທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໃນທີ່ສຸດມັກຈະບໍ່ເປັນແບບນັ້ນ.
ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການໄຮໂດຣເຈນຢ່າງແທ້ຈິງ — ດັ່ງເຊັ່ນ: ສະຖານີເຕີມເຊື້ອເພີງໃນເສັ້ນທາງດ້ານການຈັດສົ່ງ, ແຜນການຜະລິດເຄື່ອງປະດັບທີ່ເຮັດວຽກດ້ວຍເตาເຜົາເຄື່ອງດຽວ, ສວນເຮືອນແກ້ວ, ພະລັງງານສຳ dựາງຂອງສູນຂໍ້ມູນ, ຫຼື ລະບົບໄຟຟ້ານ້ອຍທີ່ຢູ່ຫ່າງไกลທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນດີເຊວເປັນຕົ້ນ — ແມ່ນມີຂະໜາດນ້ອຍ, ກະຈາຍຢູ່ຕາມທີ່ຕ່າງໆ, ແລະ ບໍ່ເຄີຍຕັ້ງຢູ່ເທິງທໍ່ສົ່ງໄຟຟ້າເລີຍ. ສຳລັບບ່ອນເຫຼົ່ານີ້, ການຜະລິດແບບກາງເຊື້ອເພີງໝາຍເຖິງການຈ່າຍເງິນສຳລັບການອັດແຮງ, ການເກັບຮັກສາທີ່ມີຄວາມດັນສູງ, ການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດບັນທຸກ, ແລະ ການຈ່າຍໄຟຟ້າເພີ່ມເຕີມເທິງຕົ້ນທຶນການຜະລິດ. ໃນບາງກໍລະນີທີ່ການຜະລິດແບບກະຈາຍ, ລາຄາຂອງຂະບວນການຈັດສົ່ງນີ້ສູງກວ່າການຜະລິດໄຮໂດຣເຈນເອງ.
ຄຳຖາມທີ່ຊື່ສັດຈະແທ້ຈິງຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນ «ເຮົາຈະຜະລິດໄຮໂດຣເຈນແບບກາງເຊື້ອເພີງໃຫ້ຖືກກວ່າໄດ້ແນວໃດ?» ແຕ່ເປັນ: ລະບົບໄຮໂດຣເຈນຈະເປັນແບບໃດ ເມື່ອມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອການຈັດສົ່ງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ບໍ່ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດຂຶ້ນມາຈາກການຫຼຸດຂະໜາດຂອງโรงแປູ່ນ?
ຄຳຕອບແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ເຈາະຈົງ: ການເອເລັກໂຕລິຊິດ AEM ເພື່ອການຜະລິດ, ແລະ ການເກັບຮັກສາແບບແຂງທີ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ metal-hydride ເພື່ອການປັບສະຖານະ.
ເຫດໃດທີ່ເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກໂຕລິຊິດທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສຳລັບຂະໜາດນ້ອຍ
ມີວິທີສອງຢ່າງທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີໃນປັດຈຸບັນທີ່ຈະແຍກນ້ຳ, ແລະທັງສອງວິທີນີ້ຖືກປັບປຸງໃຫ້ເໝາະສົມກັບການນຳໃຊ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນການຕິດຕັ້ງແບບກາງເທື່ອ.
ການໄຟຟ້າອາຊິດດ່າງ (alkaline electrolysis) ມີລາຄາຖືກ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ແຕ່ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອການເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຜະລິດໄຮໂດຣເຈນແບບອາລັກລີນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະບໍ່ເໝາະສົມກັບອັດຕາການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ ແລະ ພະລັງງານລົມ. ມັນຍັງໃຊ້ອີເລັກໂтрີໄລທ໌ແບບເຫຼວ (ມັກຈະເປັນ KOH), ອັນນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຈຳເປັນໃນການຈັດການວັດຖຸທີ່ມີຄວາມເປັນດ່າງສູງ, ການກຳຈັດອາຍແກັສທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ແລະ ມີພາລາມິເຕີການເຮັດວຽກທີ່ຕ່ຳສຸດທີ່ລະບົບບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເລີຍ. ນີ້ແມ່ນຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ເໝາະສົມຢ່າງແທ້ຈິງສຳລັບອຸປະກອນທີ່ຄວນຈະປັບຕົວຕາມການຜະລິດພະລັງງານຈາກແຜງ PV ທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັງຄາ.
PEM ອີລີໂກລີສິສ ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານຄວາມໄວໃນການປ່ຽນແປງ. ມັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຢ່າງໄວ, ດຳເນີນການທີ່ຄວາມໜາແໜັ້ນຂອງກະແສສູງ, ຜະລິດໄຮໂດຣເຈນທີ່ບໍ່ປົນເປື້ອນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ, ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນຂອບເຂດການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງ. ແຕ່ມັນຍັງຂຶ້ນກັບໄຣດຽມທີ່ຂັ້ວບວກ ແລະ ເຄື່ອງປະກອບທີ່ເປັນເຊື້ອສາວພາກການພາສະຕິນທີ່ໃຊ້ໃນເຊວ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເປັນຄຸນລັກສະນະຂອງໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກຫຼອດສະຫນອງທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້ເທົ່າໃດກໍຕາມດ້ວຍການເພີ່ມປະລິມານການຜະລິດ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ PEM ແມ່ນມີຢູ່ຈິງ, ແຕ່ການນຳໃຊ້ມັນຢູ່ທຸກຈຸດທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ.
AEM — ແຜ່ນເມັມເບີນທີ່ແລກປ່ຽນອານຽວ — ຖືກອອກແບບໃຫ້ຢູ່ລະຫວ່າງສອງຢ່າງນີ້ຢ່າງຕັ້ງໃຈ. ມັນຍືມເອົາສະຖາປັດຕະຍະກຳຂອງເຊວເລັກ (cell architecture) ຂອງ PEM (ເຊວເລັກທີ່ມີເມັມເບຣນທີ່ບາງ, ຄາໂທດແຫ້ງ, ຜົນຜະລິດທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ປະຕິກິລິຍາໄວ, ແລະ ມີໄລຍະການປັບຄວາມຈຸ່ມໄດ້ກວ້າງ) ໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ເคมີສາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບ alkaline ເຊິ່ງບໍ່ຕ້ອງການ iridium ຫຼື platinum. ຜົນໄດ້ຮັບຈຶ່ງເຮັດຕົວຄື PEM ແຕ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກວັດຖຸທີ່ຄ້າຍຄືກັບ alkaline.
ຕົວເລກ AEM ທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ອັນທີ່ແທ້ຈິງເວົ້າຫຍັງ
ຕົວເລກດ້ານປະສິດທິພາບດັ່ງກ່າວໃນປັດຈຸບັນເປັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແທ້ໆ ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄວາມປາດຖະໜາ. ລະບົບ AEM ຊັ້ນ mega-watt ຂອງ Enapter ໄດ້ຖືກປະກາດຢູ່ທີ່ 51.3 kWh ຕໍ່ kg ຂອງ hydrogeν ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025, ດີຂຶ້ນຈາກ 53.3 kWh/kg . ຢູ່ທີ່ຄ່າຄວາມຮ້ອນຕ່ຳຂອງ hydrogeν (33.33 kWh/kg), 53.3 kWh/kg ສອດຄ່ອງກັບປະສິດທິພາບລະບົບທີ່ປະມານ 62.5% — ແລະ ພວກເຮົາຂໍເນັ້ນວ່າ ຄ່ານີ້ຖືກວັດແທກທີ່ຄວາມກົດດັນອັດຕະໂນມັດ 35 bar ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດປະມານ 99.9% ແທນທີ່ຈະເປັນທີ່ຄວາມກົດດັນອາກາດ ແລະ ຝຸ່ນທີ່ເປີດເປົ່າ ແລະ ມີຄວາມເປື່ອນເປື່ອນ.
ໜ່ວຍ 1 MW ທີ່ສອດຄ່ອງກັນມີອັດຕາສູງສຸດທີ່ 210 ນີວຕັນ-ແມັດຕີກຄິບິກຕໍ່ຊົ່ວໂມງ (≈450 ກິໂລເກຣັມຕໍ່ວັນ) , ຄວາມສະອາດ 99.95% (ສູງເຖິງ 99.999% ເມື່ອໃຊ້ເຄື່ອງແຫ້ວງເພີ່ມເຕີມ), ຄວາມດັນອອກ 35 ບາ, ແລະ ຊ່ວງການປັບຄວາມຈຸກຂອງເຄື່ອງໄດ້ຈາກ 3% ເຖິງ 100% ຂອງພາລາມິເຕີ .
ເລກສຸດທ້າຍນີ້ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຕົວເລກປະສິດທິຜົນ. ຊ່ວງການປັບຄວາມຈຸກ 3–100% ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງເອເລັກໂຕລີຊາເຄີ້ນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ບໍ່ເຄີຍສະຖຽນທີ່ (intermittent source) ໄດ້ໂດຍກົງ ແທນທີ່ຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ.
ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າໂຄງສ້າງນີ້ເປັນແບບປະກອບໄດ້ (modular) — ມີເຊື່ອງເລັກໆຈຳນວນຫຼາຍທີ່ຄືກັນທັງໝົດ ແທນທີ່ຈະເປັນເຊື່ອງໃຫຍ່ເດີ່ยวໆ — ດັ່ງນັ້ນ ຄວາມຈຸກສາມາດເພີ່ມຂື້ນເປັນຂັ້ນຕົ້ນນ້ອຍໆ, ເຊື່ອງທີ່ລົ້ມເຫຼວຈະເປັນເລື່ອງທີ່ຕ້ອງດຳລຸງຮັກສາ ແທນທີ່ຈະເປັນການຂັດຂວາງການຜະລິດ, ແລະ ບໍ່ມີຂະໜາດຂັ້ນຕ່ຳສຸດຂອງໂຮງງານທີ່ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລົ້ມສະລາກ.
ຕ້ອງການຂໍ້ມູນເຕັມຮູບແບບຫຼື? ດາວໂຫຼດເອກະສານຂໍ້ມູນເຕັກນິກຂອງ [PRODUCT-LINE] →
ການເກັບຮັກສາແບບ solid-state: ລົດຄວາມດັນໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄວາມໜາແໜ້ນ
ຖ້າ AEM ແກ້ໄຂບັນຫາການຜະລິດໄດ້, ສ່ວນການເກັບຮັກສາຢູ່ໃນລະບົບ hydrogen ທີ່ແບ່ງຢູ່ຕາມເຂດກໍມີຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງມັນເອງ — ແຕ່ຄຳຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄ່າເລີ່ມຕົ້ນນີ້ກັບຜິດ.
ການຈັດເກັບໄຮໂດຣເຈນທີ່ຖືກບີບອັດຢູ່ໃນຄວາມດັນ 350–700 ບາຣ໌ ແມ່ນວິທີທີ່ນິຍົມໃຊ້, ແລະມັນມາພ້ອມກັບຕົ້ນທຶນທີ່ເປີດເຜີຍຢ່າງຊັດເຈນ: ຖັງທີ່ເຮັດຈາກວັດສະດຸປະກອບທີ່ມີລາຄາແພງ, ການບີບອັດຫຼາຍຂັ້ນຕອນທີ່ມີຄວາມສູນເສຍພະລັງງານເປັນຂອງຕົວເອງ, ຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຂັ້ມງວດເຖິງໄລຍະຫ່າງທີ່ຕ້ອງຮັກສາ, ການຮັບຮອງຄືນຢ່າງເປັນປະຈຳ, ແລະຖັງທີ່ຈະເຕັມເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ກຳລັງຖືກເຕີມ. ໃນລະບົບທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ຢ່າງກະຈາຍ, ອຸປະກອນບີບອັດດຽວໆອາດຈະເປັນສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ເກີນໄປຂອງຕົ້ນທຶນທັງໝົດຂອງລະບົບ.
ໄຮໂດຣເຈນທີ່ເກັບໄວ້ໃນຮູບແບບຂອງເມທາລ໌ໄຮໄດຣດ (metal hydrides) ແມ່ນຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງແຂວງ. ໄຮໂດຣເຈນຖືກດູດຊຶມເຂົ້າໄປໃນອາລ໌ລອຍຂອງເມທາລ໌ເພື່ອສ້າງເປັນໄຮໄດຣດ, ແລະຖືກປ່ອຍອອກຕາມຄວາມຕ້ອງການດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ. ບໍ່ມີໄຮໂດຣເຈນໃນຮູບແບບກຳມະສານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມດັນສູງ—ຄວາມດັນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງເຕີມທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນ ຕ່ຳກວ່າ 5 MPa , ແລະໄຮໂດຣເຈນແມ່ນຖືກຈັບຢູ່ໃນຮູບແບບທາງເຄມີ ມິໄດ້ຖືກບີບອັດເທົ່ານັ້ນ.
ເກີດຂຶ້ນເຖິງສາມຜົນທີ່ຕາມມາ, ແລະນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ເໝາະສົມກັບລະບົບທີ່ມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ຢ່າງກະຈາຍ.
ຄວາມປອດໄພແມ່ນເກີດຈາກໂຄງສ້າງ ມິໄດ້ເກີດຈາກຂະບວນການ
ເມື່ອໄຮໂດຣເຈນຖືກຜູກມັດຢູ່ໃນສະພາບແຂງ ການຮັ່ວໄຫຼຈະບໍ່ສ້າງເປີດເຜີຍເປັນເມຶ່ອງທີ່ຕິດໄຟໄດ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ການທີ່ຖືກທຳລາຍດ້ວຍວັດຖຸແຮງຈະບໍ່ປ່ອຍໄຮໂດຣເຈນທັງໝົດອອກມາໃນຄັ້ງດຽວ. ການປ່ອຍໄຮໂດຣເຈນອອກ (desorption) ແມ່ນເປັນຂະບວນການຊ້າທີ່ຈຳກັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ — ໃນສະຖານະການເກີດໄຟ ຫຼື ມີການຕີກະທົບ ວັດຖຸຈະບໍ່ສາມາດປ່ອຍເນື້ອໃນທັງໝົດອອກທັນທີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຂອງອຸບັດຕິເຫດທີສອງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຫາຍໄປ. ນີ້ແມ່ນຄຸນສົມບັດທີ່ເປັນຂອງວັດຖຸເອງ ບໍ່ແມ່ນຂອງລະບົບຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາ. ມັນຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນໃນການຮັບຮອງໃບອະນຸຍາດສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບປະຊາຊົນ.
ຄວາມໜາແໜ້ນຕໍ່ປະລິມານແທ້ຈິງສູງ
ການປຽບທຽບທີ່ເຜີຍແຜ່ແລ້ວ ໄດ້ຈັດໃສ່ຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານຕໍ່ປະລິມານຂອງໄຮໂດຣເຈນທີ່ຖືກຜູກມັດດ້ວຍເມທາລ໌ໄຮໄດຣດ (metal hydride) ໃນລະດັບປະມານ 2 ເຖິງ 4.4 ເທົ່າຂອງໄຮໂດຣເຈນທີ່ຖືກອັດແຕ່ງໃນຄວາມດັນ 35 MPa . ສະຖານທີ່ທີ່ຕັ້ງແບ່ງຢ່າຍມັກຈະມີຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ ດັ່ງນັ້ນຕົວຊີ້ວັດນີ້ຈຶ່ງເປັນຕົວຕັດສິນວ່າ ເຄື່ອງຈັກເກັບຮັກສາຈະສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ທາງດ້ານຮູບຮ່າງຫຼືບໍ່.
ບໍ່ມີການລະเหີຍນ (boil-off) ແລະ ບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານເອງ (self-discharge)
ຕ່າງຈາກໄຮໂດຣເຈນໃນສະພາບແຫຼວ ບໍ່ມີສິ່ງໃດເກີດການລະເຫີຍນເມື່ອລະບົບຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ. ການເກັບຮັກສາເປັນເວລາດົນນານ — ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງການຢ່າງແທ້ຈິງສຳລັບການໃຊ້ງານເປັນແບັດເຕີຣີ່ສຳຮອງ ແລະ ການເກັບຮັກສາເປັນລະດູການ — ຈຶ່ງກາຍເປັນໄປໄດ້.
ການຕັດສິນໃຈແມ່ນຊື່ສັດແລະຄວນຖືກກ່າວຢ່າງຊັດເຈນ: ຢູ່ທີ່ໄຮໂດຣໄຈດ໌ແມ່ນ ຕົ້ນ . ຄວາມຈຸທີ່ອີງຕາມນ້ຳໜັກແມ່ນຈຸດທີ່ອ່ອນແອ.
|
ວັດສະດຸ |
ຄວາມຈຸທີ່ອີງຕາມນ້ຳໜັກທີ່ສາມາດຟື້ນຟູໄດ້ |
ອຸນຫະພູມການປ່ອຍອອກ |
ຄວາມດັນການປ່ອຍອອກ |
ໝາຍເຫດ |
|
LaNi₅ (ລັນທານູມ-ນິກເກິວ) |
~1.4–1.6 wt% |
~20 °C |
0.2–0.8 MPa |
ການດຳເນີນງານທີ່ອຸນຫະພູມປົກກະຕິ, ການເຄື່ອນທີ່ທີ່ໄວ, ແລະມີການນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ |
|
TiFe (ທີເຕນຽມ-ເຫລັກ) |
~1.8–1.9 ນ້ຳໜັກ% |
~20 °C |
0.2–1.0 MPa |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ຳ, ການດຳເນີນງານໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ການເປີດໃຊ້ງານອາດຈະເປີດເຜີດໄດ້ຍາກ |
|
TiMn₂ (ທີເຕນຽມ-ແມງການເຊີດ) |
~2.0–2.1 ນ້ຳໜັກ% |
~20 °C |
0.5–1.0 MPa |
ຄວາມສະຖຽນຂອງການຮີໄຊຄິງດີ |
|
V–Ti–Cr (ທາງເລືອກ BCC) |
~3.5–3.8 ນ້ຳໜັກ% |
~20 °C |
0.1–0.3 ມີກາປາ |
ຄວາມຈຸສູງສຸດໃນອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ ແຕ່ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົບໄວ ແລະ ລາຄາແພງກວ່າ |
|
MgH₂ (magnesium hydride) |
~7.6 wt% ເທິງທິດສະດີ (~5.5 wt% ສາມາດຄືນໄດ້ໃນການໃຊ້ງານຈິງ) |
~280–300 °C |
~0.1 ມີກາປາ |
ເບົາທີ່ສຸດເທິງທັງໝົດ ແຕ່ຕ້ອງການຄວາມຮ້ອນຄຸນນະພາບສູງເພື່ອປ່ອຍອອກ |
ວິທີອ່ານຕາຕະລາງນີ້: ສຳລັບການເກັບຮັກສາແບບແຈກຢາຍທີ່ອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ ຄອບຄົວ intermetallic (LaNi₅, TiFe, TiMn₂) ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ລະບົບທີ່ອີງໃສ່ magnesium ມີຂໍ້ດີດ້ານນ້ຳໜັກ ແລະ ຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບ ແຕ່ຈະເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນເມື່ອມີແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຢູ່ແລ້ວ — ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫຼືອຈາກອຸດສາຫະກຳ ຫຼື ລະດັບຄວາມຮ້ອນສູງໃນຂະບວນການຜະລິດ.
ຄຸນລັກສະນະອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງເງີບໆ: ເນື່ອງຈາກການປ່ອຍອອກ ດູດຄວາມຮ້ອນ , ໜ່ວຍຈັດເກັບຈະດູດຊືມຄວາມຮ້ອນເວລາທີ່ປ່ອຍໄອໂຮເຈນອອກ. ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊວເຊວເຟີວເຊວ (fuel cell) ນີ້ເປັນຄຸນສົມບັດທີ່ດີ ມິໄດ້ເປັນບັນຫາ — ວຽກທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ແລ້ວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລະບົບໄຮໂດຣໄຈດ໌ສາມາດດູດຊືມຄວາມຮ້ອນຈາກເຊວເຊວເຟີວເຊວໄດ້ປະມານ 20–30% ຂອງຄວາມຮ້ອນທີ່ສູນເສຍຈາກເຊວເຊວເຟີວເຊວ ໃນຂະນະທີ່ເກີດການປ່ອຍໄອໂຮເຈນອອກ (desorption), ສິ່ງນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດພາລະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງເຊວເຊວເຟີວເຊວ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບທັງໝົດຂອງລະບົບ. ການຈັດເກັບແບບບີບອັດຈະບໍ່ໃຫ້ຄຸນສົມບັດດັ່ງກ່າວຄືນມາ.
ເບິ່ງວ່າມັນເຂົ້າກັນໄດ້ແນວໃດ: ສຳຫຼວດຂອງເຮົາເຖິງຊ່ວງການຈັດເກັບໄຮໂດຣເຈນແບບ solid-state →
ເຫດໃດທີ່ສອງສ່ວນນີ້ຄວນຢູ່ຮ່ວມກັນ
ແຕ່ລະສ່ວນເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ດີເທິງຕົວມັນເອງ. ແຕ່ເມື່ອຢູ່ຮ່ວມກັນ, ມັນຈະປິດວົງຈອນທີ່ສອງສ່ວນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດປິດໄດ້ດ້ວຍຕົວມັນເອງ.
ສະຖາປັດຕະຍາການນີ້ສັ້ນຫຼາຍ: ແຫຼ່ງພະລັງງານທີ່ໝູ່ນີ້ (renewables) → ບັດ DC → ເຄື່ອງເອເລັກໂຕລີຊາເຄີ AEM → ໄຮໂດຣເຈນທີ່ຄວາມດັນປະມານ 35 bar → ການຈັດເກັບແບບ metal hydride → ເຊວເຊວເຟີວເຊວ ຫຼື ອຸປະກອນຈັດສົ່ງ. ບໍ່ຕ້ອງມີການບີບອັດຫຼາຍຂັ້ນຕອນເຖິງ 700 bar. ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໄຮໂດຣເຈນແບບເຫຼວ. ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລົດຈັດສົ່ງ.
ຄວາມຮ່ວມມືທີ່ເຈາະຈຸງ:
- ການຈັບຄູ່ແບບໄດນາມິກ. ການຫຼຸດລົງຂອງເຄື່ອງໄຟຟ້າເປີດ-ປິດໄດ້ 3–100% ສອດຄ່ອງກັບພະລັງງານທີ່ສາມາດຕໍ່ຕ້ານໄດ້; ການເກັບຮັກສາຮູບແບບໄຮໂດຣໄຈທ໌ເຮັດ້າຊ່ວຍດູດຊຶມຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການຜະລິດແລະຄວາມຕ້ອງການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຂະບວນການອັດແຮງສູງ.
- ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດ້ານຄວາມດັນ. ຄວາມດັນຂອງຜະລິດຕະພັນ AEM ແລະ ຄວາມດັນໃນເວລາທີ່ເຕີມໄຮໂດຣໄຈທ໌ຢູ່ໃນລະດັບດຽວກັນ. ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ຂະບວນການອັດແຮງທີ່ມີລາຄາແພງເພື່ອໃຫ້ສອງດ້ານນີ້ສາມາດສື່ສານກັນໄດ້.
- ການບູລະນາການດ້ານຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫຼືອຈາກເຄື່ອງຈັກເຊື້ອເພີງໄຟຟ້າຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນການປ່ອຍໄຮໂດຣໄຈທ໌ອອກ. ມີໄຟຟ້າເຂົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າອອກ — ໂດຍທີ່ຄວາມຮ້ອນເຮັດວຽກທີ່ເປັນປະໂຫຍດແທນທີ່ຈະຖືກປ່ອຍອອກໄປໃນບໍລິວາກາດ.
- ຄວາມປອດໄພທີ່ຈຸດໃຊ້ງານ. ສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງຢູ່ແບບກະຈາຍມັກຈະຢູ່ໃກ້ກັບຄົນ: ດັ່ງເຊັ່ນ ສະຖານີ, ວິທະຍາໄລ, ຫຼື ອາຄານ. ການເກັບຮັກສາແບບແຂງທີ່ຄວາມດັນຕ່ຳປ່ຽນແປງລັກສະນະຄວາມສ່ຽງທັງໝົດຂອງການຕິດຕັ້ງ.
- ການຈັບຄູ່ຂະໜາດ. ການຈັດເລີຍສະຖານີ AEM ແບບປ່ຽນແທນໄດ້ ແລະ ຖັງເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນແບບປ່ຽນແທນໄດ້ ສາມາດຂະຫຍາຍຂະໜາດໄດ້ຢ່າງຄ່ອຍເປັນຂັ້ນຕົ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ ສະຖານີ 50 kW ແລະ ສະຖານີ 2 MW ຈະໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີດຽວກັນ — ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສອງຊຸດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ບ່ອນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ມີຂໍ້ໄດ້ເປັນອັນດັບທຳອິດ
ການເຕີມໄຮໂດຣເຈນທີ່ຈຸດໃຊ້ງານ. ສະຖານີຈັດສົ່ງ ຫຼື ສູນການຈັດສົ່ງທີ່ຜະລິດ ແລະ ເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນເອງ ຈະຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຈາກການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດບັນທຸກ, ໂດຍສະເພາະໃນກໍລະນີປະລິມານນ້ອຍ ເຊິ່ງເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຍ່ອຍທີ່ປ່ຽນການໃຊ້ນ້ຳມັນດີເຊວ. ລະບົບພະລັງງານແສງຕາເວັນ ຮ່ວມກັບລະບົບເກັບພະລັງງານ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນ ຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມໃນບ່ອນທີ່ການໃຊ້ເຄື່ອງປ່ອນໄຟດ້ວຍນ້ຳມັນດີເຊວ ແລະ ການຈັດສົ່ງນ້ຳມັນໄປຍັງບ່ອນທີ່ຫ່າງໄກເປັນທາງເລືອກດຽວ; ໂດຍຄຸນສົມບັດຂອງການເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນໃນໄລຍະຍາວຈະມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນກໍລະນີນີ້ ເທື່ອບໍ່ເກີດຂຶ້ນກັບແບັດເຕີຣີ.
ລະບົບສຳຮອງພະລັງງານ ແລະ ພະລັງງານສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ສຳຄັນ. ສູນຂໍ້ມູນ, ສະຖານີສື່ສານ ແລະ ລະບົບເກັບຮັກສາອາຫານໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ ຕ້ອງການພະລັງງານສຳຮອງທີ່ໃຊ້ໄດ້ຢ່າງຍາວນານ ແລະ ມີການບໍາຮຸງຮັກສາ້ນ້ອຍ. ການເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນໃນຮູບແບບແຂງບໍ່ມີການສູນເສຍພະລັງງານເອງ, ແລະ ລະບົບສາມາດທົດສອບການເຮັດວຽກໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປ່ອຍໄຮໂດຣເຈນອອກ.
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ວັດຖຸປ້ອນທີ່ໃຊ້ໃນອຸດສາຫະກຳ ໃນເຂດທີ່ບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ. ບ່ອນທີ່ໂຮງງານມີຄວາມຮ້ອນເຫຼືອຈາກການຜະລິດຢູ່ແລ້ວ ລະບົບທີ່ໃຊ້ແມກນີເຊີມສາມາດຈັບຄູ່ຄວາມຈຸກະຈັດທີ່ສູງຕໍ່ນ້ຳໜັກກັບແຫຼ່ງຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກປະເສີງໄປຢູ່ແລ້ວ.
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເສັ້ນທາງການທົດລອງ ການປັບຄວາມສາມາດໄດ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ຄວາມສາມາດທີ່ເປັນມໍດູນເຮັດໃຫ້ AEM ເປັນທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຄຸ້ມທຶນການຕິດຕັ້ງໃນຂະໜາດເຖິງ 1 ແມັກກະວັດ
ເສດຖະກິດ, ທີ່ຖືກກ່າວຢ່າງຊັດເຈນ
ເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກຳລັງດີຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແຕ່ກໍຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະແຍກອອກ ຕົວເລກທີ່ບໍລິສັດເຜີຍແຜ່ ຈາກ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກບຸກຄົນທີສາມ .
Enapter ໄດ້ກຳນົດເປົ້າໝາຍຢ່າງເປີດເຜີຍເຖິງຕົ້ນທຶນການລົງທຶນຂອງເຄື່ອງເອເລັກໂຕລີຊາເຕີ ໃນລາຄາ 550 ເອີໂຣ/ກິໂລວັດ ໃນການຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍ ເທື່ອລະດຽວ ເທື່ອລະດຽວ ຈາກເດີມທີ່ປະມານ €3,333/ກິໂລວັດ ໃນການຜະລິດຈຳນວນໜ້ອຍ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ເຄື່ອງ AEM ຂະໜາດ 1 ເມກະວັດ ອາດຈະຜະລິດໄດ້ປະມານ $2.26/ກິໂລແກຣມ ຂອງເຮືອດຣອກເຊັນ ໃນລາຄາພະລັງງານໄຟຟ້າ €30/ເມກະວັດ-ຊົ່ວໂມງ, ແລະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງປະມານ €3.33/ກິໂລແກຣມ ທີ່ລາຄາພະລັງງານໄຟຟ້າ €50/ເມກະວັດ-ຊົ່ວໂມງ ໂດຍສົມມຸດໃຫ້ມີອັດຕາການໃຊ້ງານ 98%. ນີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງບໍລິສັດທີ່ອີງໃສ່ສົມມຸດຕິຖານທີ່ເຈາະຈົງ — ຄວນຖືເປັນທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ ແລະບໍ່ໃຊ້ເປັນເກນທີ່ໄດ້ຮັບການອອກເບີ່ງຢ່າງເປັນທາງການ.
ແມ່ນຫຍັງ? ບໍ່ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນການຄາດຄະເນນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທາງໂຄງສ້າງ: ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກແຫຼ່ງທີ່ຍືນຍົງແມ່ນຕົ້ນທຶນຫຼັກຂອງເຮືອດຣອກເຊັນສີຂຽວ, ສະນັ້ນປະສິດທິພາບຂອງລະບົບຈຶ່ງກຳນົດຕົ້ນທຶນທີ່ຕ່ຳສຸດໃນແຕ່ລະໆຫົວໆ. ດ້ວຍປະສິດທິພາບ 51–53 kWh/kg, ເຄື່ອງ AEM ມີຄວາມແຂ່ງແຮງເທົ່າທຽບກັບ ແລະໃນບາງການຈະດີກວ່າ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ alkaline ແລະ PEM ທົ່ວໄປ, ແລະບັນລຸສິ່ງນີ້ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ iridium. ສຳລັບການຜະລິດແບບກະຈາຍ, ຕົວເລກປະສິດທິພາບມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າຕົວເລກທຶນການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນ , ເນື່ອງຈາກທ່ານມັກຈະຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາຄາລາຍຍ່ອຍ ຫຼື ລາຄາທີ່ໃກ້ຄຽງກັບລາຄາລາຍຍ່ອຍ ແທນທີ່ຈະເປັນລາຄາສົ່ງອຸດສາຫະກຳ.
ໃນດ້ານການເກັບຮັກສາ ການຄ້າແຕກຕ່າງກັນ: ທ່ານກຳລັງຊື້ຂາຍຕົ້ນທຶນທຶນທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດອະລໍຢ່າ ເທືອບທຽບກັບຕົ້ນທຶນທີ່ປະຢັດໄດ້ຈາກການບີບອັດ ຖັງຄວາມດັນສູງ ແລະ ການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດບັນທຸກ. ໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີການຈັດຕັ້ງຢູ່ຫຼາຍຈຸດ ການຄ້າດັ່ງກ່າວມັກຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີສະຖານະທີ່ແໝ່ນ. ໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບທໍ່ສົ່ງ ມັກຈະບໍ່ເປັນດັ່ງນັ້ນ— ເຊິ່ງນີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງທີ່ແທ້ຈິງ.
ສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງປັບປຸງ
ກໍລະນີທີ່ສົມດຸນຕ້ອງກຳນົດບັນຫາທີ່ຍັງເປີດຢູ່.
- ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເມັມເບຣນ AEM. ເມັມເບຣນແລກປ່ຽນອານຽນຍັງປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນສະພາບຄວາມເປັນດ່າງ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບໃນເວລາໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ. ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງສະຕັກທີ່ໄດ້ຮັບການພິສູດໃນສະພາບການຈິງ ແມ່ນປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດອັນດຽວສຳລັບຄວາມນ່າເຊື່ອຖືຂອງເຕັກໂນໂລຢີນີ້.
- ຂະໜາດການຜະລິດ. ປະຈຸບັນ ປະລິມານ AEM ສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກຫົວໜ່ວຍທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີລັກສະນະປະກອບໄດ້. ການຜະລິດສະຕັກດ້ວຍລະບົບອັດຕະໂນມັດແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ເຮັດໃຫ້ອົງປະກອບທີ່ມີລາຄາ 3,333 ເອີໂຣຕໍ່ kW ກາຍເປັນ 550 ເອີໂຣຕໍ່ kW.
- ຄວາມຫຼຸດລົງຂອງນ້ຳໜັກຈາກໄຮໄດຣດ. ສຳລັບສິ່ງທີ່ຕ້ອງເคลື່ອນຍ້າຍໄດ້ ໄຮໄດຣດທີ່ເຮັດຈາກເມທາລ໌ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ. ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ເໝາະສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ຖາວອນ.
- ການຄວບຄຸມອຸນຫະພູມໃນເຂດທີ່ເກັບໄຮໄດຣດ. ການນຳເຂົ້າຄວາມຮ້ອນຕ່ຳໃນວັດສະດຸເຊັ່ນ: MgH₂ ສ້າງໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມພາຍໃນ ແລະ ຈຸດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, ເຊິ່ງຈຳກັດປະລິມານຄວາມຈຸກທີ່ທ່ານສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຈິງໆ ເທື່ອລະນ້ອຍ. ການອອກແບບລະບົບ—ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ວິທະຍາສາດດ້ານວັດສະດຸເທົ່ານັ້ນ—ທີ່ຕັດສິນປະສິດທິພາບໃນໂລກຈິງ.
- ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງສຳຫຼວດ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານ. ວັດສະດຸປະເພດ LaNi₅ ແມ່ນມີຄວາມສຳເລັດແລ້ວ ແຕ່ຕ້ອງອີງໃສ່ວັດສະດຸທີ່ຫາຍາກ; ວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມຈຸກສູງຂຶ້ນເຊັ່ນ: BCC solid solutions ຍັງຄົງປະເຊີນບັນຫາການເສື່ອມສະພາບໃນເວລາໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ບໍ່ມີເຫດຜົນໃດເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານລໍຖ້າ. ມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ຈະກຳນົດຢ່າງຊັດເຈນວ່າທ່ານກຳລັງຂາຍເຂົ້າໄປໃນສ່ວນໃດ.
ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
AEM electrolysis ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນແຕກຕ່າງຈາກ PEM ແລະ alkaline ແນວໃດ? AEM (anion exchange membrane) electrolysis ໃຊ້ເມືອງພິເສດທີ່ເປັນ polymer ທີ່ບາງເພື່ອນຳສົ່ງ ion hydroxide, ປະກອບເຂົ້າກັບ architecture ຂອງເຊວເຊວ PEM ແລະ ເຄມີສາດທີ່ຄ້າຍຄືກັບ alkaline. ມັນໃຫ້ຄວາມໄວໃນການເລີ່ມຕົ້ນ, ຊ່ວງການເຮັດວຽກທີ່ກວ້າງ, ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຄືກັບ PEM, ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ iridium ແລະ ອົງປະກອບທີ່ເປັນ platinum-group metal ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ຈຳກັດຂອງ PEM.
AEM electrolyzer ໃຊ້ພະລັງງານເທົ່າໃດຕໍ່ກິໂລແກຣມຂອງ hydrogen? ລະບົບ AEM ຂອງ Enapter ຊັ້ນເມກາວັດ ໄດ້ຖືກປະກາດໃນເດືອນພຶດສະພາ 2025 ດ້ວຍຄວາມຈຸພະລັງງານ 51.3 kWh/kg, ເຊິ່ງດີຂຶ້ນຈາກ 53.3 kWh/kg. ໃນຄຸນຄ່າຄວາມຮ້ອນຕ່ຳຂອງໄຮໂດຣເຈນທີ່ 33.33 kWh/kg, ນີ້ສອດຄ່ອງກັບປະສິດທິພາບລະບົບປະມານ 62.5% ຢູ່ທີ່ຄວາມດັນອອກ 35 bar ແລະຄວາມບໍລິສຸດປະມານ 99.9%.
ການເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນແບບ solid-state ແມ່ນຫຍັງ? ມັນເກັບໄຮໂດຣເຈນໄວ້ໃນຮູບແບບທີ່ຖືກຜູກພັນເຄມີເຂົ້າກັບອາລ໌ລອຍທີ່ເຮັດຈາກເຫຼັກເປັນ hydride, ມິໄດ້ເກັບເປັນກາຊທີ່ຖືກບີບອັດ. ໄຮໂດຣເຈນຈະຖືກປ່ອຍອອກຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍການໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມດັນໃນເວລາທີ່ເຕີມມັກຈະຕ່ຳກວ່າ 5 MPa.
ການເກັບຮັກສາໄຮໂດຣເຈນແບບ solid-state ປອດໄພກວ່າການເກັບໄຮໂດຣເຈນທີ່ຖືກບີບອັດຫຼືບໍ່? ລັກສະນະຄວາມສ່ຽງແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງເປັນລະບົບ. ໄຮໂດຣເຈນທີ່ຖືກຜູກພັນຢູ່ໃນສະຖານະ solid ບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນເມຶ່ອງກາຊທີ່ຕິດໄຟໃຫຍ່ໄດ້ເວລາຮັ່ວໄຫຼ, ແລະການປ່ອຍອອກ (desorption) ແມ່ນເປັນຂະບວນການທີ່ຊ້າ ແລະຈຳກັດດ້ວຍຄວາມຮ້ອນ, ສະນັ້ນສິນຄ້າທັງໝົດຈະບໍ່ຖືກປ່ອຍອອກທັນທີທັນໃດ. ຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານຕໍ່ປະລິມານຂອງ metal hydride ຍັງສູງກວ່າ 2 ເຖິງ 4.4 ເທົ່າ ຈາກໄຮໂດຣເຈນທີ່ຖືກບີບອັດທີ່ 35 MPa.
ການເກັບຮັກສາດ້ວຍ metal hydride ສາມາດເຮັດວຽກທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງໄດ້ຫຼືບໍ່? ແມ່ນ — ຄອບຄົວ intermetallic ມີ. LaNi₅ ອອກໄປທີ່ປະມານ 20 °C ແລະ 0.2–0.8 MPa, TiFe ອອກໄປທີ່ປະມານ 20 °C ແລະ 0.2–1.0 MPa. ຢາງ magnesiu hydride ໃຫ້ຄວາມຈຸທີ່ສູງຂຶ້ນຫຼາຍ (7.6 wt% ເປັນທິດສະດີ) ແຕ່ຕ້ອງການອຸນຫະພູມປະມານ 280–300 °C ເພື່ອປ່ອຍເອງໄດ້.
ການຜະລິດເຮືອງທີ່ແຈກຢາຍແມ່ນມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າໃນມື້ນີ້ບໍ? ມັນຂຶ້ນກັບລາຄາໄຟຟ້າເກືອບທັງໝົດ. Enapter ໄດ້ເວົ້າວ່າ ເຄື່ອງ AEM ຂະໜາດ 1 MW ສາມາດບັນລຸລາຄາປະມານ $2.26/ກິໂລແກຣມ ໃນເວລາທີ່ລາຄາໄຟຟ້າແມ່ນ €30/MWh, ແລະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງປະມານ €3.33/ກິໂລແກຣມ ໃນເວລາທີ່ລາຄາໄຟຟ້າແມ່ນ €50/MWh ໂດຍມີອັດຕາການໃຊ້ງານ 98%. ນີ້ແມ່ນການຄາດຄະເນຂອງບໍລິສັດ ບໍ່ແມ່ນຕົວເລກທີ່ໄດ້ຮັບການກວດສອບຢ່າງເປັນທາງການ — ແຕ່ໃນການຕັ້ງຄ່າແຈກຢາຍ, ການຫຼີກເວັ້ນການອັດແລະການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດບັນທຸກຈະເຮັດໃຫ້ທັດສະນະດີຂຶ້ນອີກ.
ຄຳສິ້ນສຸດ
ການຜະລິດເຮືອງທີ່ແຈກຢາຍລົ້ມເຫຼວເມື່ອມັນຖືກປີ້ນເປັນເວີຊັ່ນຈີ່ນ້ອຍຂອງການຜະລິດເຮືອງແບບສູນກາງ. ມັນສຳເລັດເມື່ອທຸກໆສ່ວນປະກອບຖືກເລືອກເອົາຕາມຂໍ້ຈຳກັດທີ່ແທ້ຈິງ: ພະລັງງານເຂົ້າທີ່ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມຈຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນບ່ອນນ້ອຍໆ, ຄວາມປອດໄພທີ່ຄວາມກົດດັນຕ່ຳ, ບໍ່ມີການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດບັນທຸກ, ການບໍາຮັກສາທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ແລະສະຖານທີ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບປະຊາຊົນ.
ການເອເລັກໂທລີຊີດເຄື່ອງ AEM ແກ້ໄຂດ້ານການຜະລິດຂອງຂໍ້ກຳນົດນີ້ — ມີຄຸນສົມບັດຄືກັບ PEM ແຕ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານວັດຖຸດຽວກັນ. ການເກັບຮັກສາດ້ວຍ metal hydride ແກ້ໄຂດ້ານການເກັບຮັກສາ — ມີຄວາມໜາແໜ້ນຕໍ່ປະລິມານສູງ, ຢູ່ໃນຄວາມດັນປົກກະຕິ, ບໍ່ມີການລະเหີຍນ, ແລະ ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຮ້ອນກັບ fuel cell ເພື່ອຄືນຄ່າພະລັງງານຄືນມາ.
ເມື່ອເຮັດຮ່ວມກັນ ພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນເຂດທີ່ຈຳກັດເທົ່ານັ້ນ. ແຕ່ຍັງກຳຈັດ compressor, ລະບົບ cascade ຄວາມດັນສູງ, ແລະ ລົດຈັດສົ່ງອອກຈາກຮູບພາບທັງໝົດ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ hydrogen ທີ່ແຈກຢາຍຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ ເປັນລະບົບທີ່ທ່ານສາມາດຕິດຕັ້ງ, ຮັບອະນຸຍາດ, ແລະ ດຳເນີນງານໄດ້ຈິງ.
ກຳລັງວາງແຜນໂຄງການ hydrogen ທີ່ແຈກຢາຍຢູ່ຕາມຈຸດຕ່າງໆ? ປຶກສາກັບທີມງານວິສະວະກຳຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວົງຈອນການໃຊ້ງານ (duty cycle) ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດຂອງສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ →
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນ
ສຳລັບຜູ້ອ່ານທີ່ຕ້ອງການກວດສອບຕົວເລກ:
- ປະສິດທິພາບລະບົບ AEM — ການປະກາດຂອງບໍລິສັດ Enapter, ເດືອນພຶດສະພາ 2025 (51.3 kWh/kg ສຳລັບ AEM ຊັ້ນ mega-watt); ເອກະສານຜະລິດຕະພັນ Enapter ແລະ ຄຳອະທິບາຍດ້ານເຕັກນິກທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ (53.3 kWh/kg ຢູ່ທີ່ຄວາມດັນ 35 barg ແລະ ຄວາມບໍລິສຸດປະມານ 99.9%; ປະສິດທິພາບ 62.5% ໂດຍອີງໃສ່ຄ່າ LHV; ຊ່ວງການເຮັດວຽກຈາກ 3–100%; ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດ 210 Nm³/h). ຕົວເລກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົ້ນທຶນວັດສະດຸ ແລະ ການລົງທຶນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍລິສັດໃຫ້ມາ, ບໍ່ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສອບສອບຂອງບຸກຄົນທີສາມ.
- ຄຸນສົມບັດຂອງ metal hydride — Klopčič ແລະ ການທົບທວນເຕັກນີການເກັບຮັກສາພະລັງງານຂອງລັດຖະບານສະຫະราชອານາຈັກ (ຄວາມຈຸທາງນ້ຳໜັກ, ຄວາມໜາແໜ້ນພະລັງງານທາງປະມານ, ອີງຕາມ hydrogen ທີ່ຖືກບີບອັດທີ່ 35 MPa, ຄວາມດັນແລະອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ); ການປະເມີນຜົນທາງດ້ານເຕັກນິກ-ເສດຖະກິດທີ່ເປີດເຜີຍເທືອບກັນຂອງການເກັບຮັກສາ hydrogen ສຳລັບການນຳໃຊ້ຖາວອນ (ມວນນ້ຳໜັກຂອງ bed, ພະລັງງານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ໃນການປ່ອຍ hydrogen, ການປຽບທຽບລະຫວ່າງ MgH₂ ແລະ LaNi₅); ການທົບທວນເຕັກນິກການເກັບຮັກສາ hydrogen ໃນຮູບແບບ solid-state ໃນໂຄງການທີ່ເປັນຕົວຢ່າງ (ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນສຳລັບ LaNi₅ / TiFe / TiMn₂ / V–Ti–Cr / MgH₂, ຄວາມດັນໃນການເຕີມທີ່ຕ่ำກວ່າ 5 MPa, ການນຳໃຊ້ຄວາມຮ້ອນທີ່ເຫຼືອຈາກ fuel cell ໃນອັດຕາ 20–30%).
- ຄ່າທີ່ສະແດງໄວ້ເປັນຊ່ວງ ແມ່ນຊ່ວງທີ່ຖືກລາຍງານຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆ, ບໍ່ແມ່ນການວັດແທກດຽວ. ເມື່ອເລກຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຄ່າສູງສຸດທີ່ທິດສະດີ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: MgH₂ ຢູ່ທີ່ 7.6 wt%), ມັນຈະຖືກຕິດປ້າຍວ່າເປັນດັ່ງນັ້ນ ແລະ ຄວນບໍ່ຖືກອ່ານເປັນຕົວເລກທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນລະດັບລະບົບ.
ບັນຊີເນື້ອຫາ
- ບັນຫາທີ່ບໍ່ມີໃຜຢາກເວົ້າເຖິງ
- ເຫດໃດທີ່ເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກໂຕລິຊິດທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຈຶ່ງບໍ່ເໝາະສຳລັບຂະໜາດນ້ອຍ
- ການເກັບຮັກສາແບບ solid-state: ລົດຄວາມດັນໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄວາມໜາແໜ້ນ
- ເຫດໃດທີ່ສອງສ່ວນນີ້ຄວນຢູ່ຮ່ວມກັນ
- ບ່ອນທີ່ເຕັກໂນໂລຊີນີ້ມີຂໍ້ໄດ້ເປັນອັນດັບທຳອິດ
- ເສດຖະກິດ, ທີ່ຖືກກ່າວຢ່າງຊັດເຈນ
- ສິ່ງທີ່ຍັງຕ້ອງປັບປຸງ
- ຄໍາ ຖາມ ທີ່ ມັກ ຖາມ
- ຄຳສິ້ນສຸດ