Список энергоаккумулирующих электростанций
![]() | Эту статью необходимо обновить . ( февраль 2021 г. ) |

Это список электростанций по хранению энергии во всем мире, кроме гидроаккумулирующих электростанций. Многие отдельные станции хранения энергии дополняют электрические сети , улавливая избыточную электроэнергию в периоды низкого спроса и сохраняя ее в других формах до тех пор, пока она не понадобится в электрической сети . Позже энергия преобразуется обратно в электрическую форму и возвращается в сеть по мере необходимости.
Большая часть мировой энергосистемы по мощности находится в форме гидроаккумулирующих гидроэлектростанций , которые включены в Список гидроаккумулирующих гидроэлектростанций . В этой статье перечислены растения, использующие все другие формы хранения энергии.
Другой метод хранения энергии — это потребление избыточной или дешевой энергии (обычно в ночное время) для преобразования в такие ресурсы, как горячая вода, холодная вода или лед, которые затем используются для отопления или охлаждения в другое время, когда уровень электроэнергии выше. спроса и по более высокой цене за киловатт-час (кВтч). Такое хранение тепловой энергии часто используется на объектах конечных пользователей, таких как большие здания, а также в рамках централизованного теплоснабжения , таким образом перенося потребление энергии на другое время для лучшего баланса спроса и предложения.
Список систем и форм хранения энергии см. в разделах « Хранение энергии» и «Хранение энергии в сети» .
Крупнейшие электростанции по хранению энергии [ править ]
По умолчанию таблица отсортирована по оперативной емкости накопителей в МВтч. Минимальная мощность для включения – либо 100 МВтч, либо 100 МВт, с минимумом 1 часа хранения.
Имя | Тип | Емкость | Страна | Расположение | Год | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МВтч | МВт | часы | ||||||
Солнечная электростанция Уарзазат | Термическое хранилище, расплавленная соль | 3,005 | 510 | 3 / 7 / 7.5 | Марокко | Уарзазат | 2018 | Крупнейшая в мире концентрированная солнечная электростанция с хранилищем расплавленной соли, построенная в 3 очереди: первая фаза мощностью 160 МВт с аккумулированием тепла 3 часа, вторая фаза 200 МВт с аккумулированием тепла 7 часов и третья фаза мощностью 150 МВт с аккумулированием тепла 7,5 часов. [2] [3] [4] |
Завод McIntosh CAES | Хранение сжатого воздуха, подземное сжигание природного газа | 2,860 | 110 | 26 | Соединенные Штаты | Алабама , Макинтош | 1991 | 2-я коммерческая установка САЭС. Хранит сжатый воздух в соляной пещере диаметром 220 футов (67 м) и общим объемом десять миллионов кубических футов. В каверне давление достигает 1100 фунтов на квадратный дюйм, а сброс осуществляется до 650 фунтов на квадратный дюйм. Во время разряда из пещеры выходит поток воздуха со скоростью 340 фунтов в секунду. Завод также использует энергию ядерных источников в ночное время для сжатия, а затем вырабатывает пиковую мощность в течение дня, выпуская сжатый воздух в газовую турбину внутреннего сгорания мощностью 110 МВт. В турбоагрегате также используется воздухо-воздушный теплообменник для предварительного нагрева воздуха из каверны отходящим теплом турбины. Система рекуперации отходящего тепла снижает расход топлива примерно на 25%. Система полностью работоспособна в течение 15 минут, использует треть топлива, необходимого для топливной генерирующей системы, и может эффективно работать при низких нагрузках. Проект используется для бритья пиков. [5] [6] [7] [8] |
Солнечная тепловая электростанция Cerro Dominador | Термическое хранилище, расплавленная соль | 1,925 | 110 | 17.5 | Чили | Антофагаста | 2021 | Концентрированная солнечная электростанция с хранилищем расплавленной соли на 17,5 часов. [9] |
Электростанция Солана | Термическое хранилище, расплавленная соль | 1,680 | 280 | 6 | Соединенные Штаты | Аризона , Хила Бенд | 2013 | Завершенная в 2013 году солнечная электростанция с параболическим желобом и возможностью хранения энергии в течение 6 часов за счет расплавленной соли расположена недалеко от Гила-Бенд, штат Аризона . В то время это была крупнейшая в мире электростанция с параболическими желобами и первая солнечная электростанция в США с аккумулятором тепла. [10] [11] [12] [13] |
Батарея Мосс Лендинг Вистра | Аккумулятор литий-ионный | 1,600 | 400 | 4 | Соединенные Штаты | Мосс Лендинг, Калифорния | 2020 | 300 МВт / 1200 МВт-ч. Этап 1 введен в эксплуатацию в 2020 г., 100 МВт / 400 МВт-ч. Этап 2 - в 2021 г. [14] |
Серебряный город ESP | Хранение сжатого воздуха | 1,600 | Австралия | Брокен-Хилл | 2030 | [15] | ||
Солнечная электростанция Экстресол | Термическое хранилище, расплавленная соль | 1,125 | 150 | 7.5 | Испания | Башня Мигеля Сесмеро , Бадахос | 2009 | Концентрированная солнечная электростанция с 7,5-часовым хранилищем расплавленной соли. [16] |
Проект солнечной энергетики Crescent Dunes | Термическое хранилище, расплавленная соль | 1,100 | 110 | 10 | Соединенные Штаты | Тонопа , Невада | 2016 | Концентрированная солнечная электростанция с 10-часовым хранилищем расплавленной соли. [17] |
Солнечная электростанция Андасоль | Термическое хранилище, расплавленная соль | 1,031 | 134.7 | 7.5 | Испания | Гранада , Гуадикс | 2009 | Система теплового аккумулирования поглощает часть дневного тепла, поглощаемого солнечным полем, нагревая смесь расплавленных солей , состоящую из 60% нитрата натрия и 40% нитрата калия . Тепло используется для привода турбогенератора, когда прямой солнечный свет недоступен, что почти удваивает доступное время работы. Полный тепловой резервуар вмещает 1010 МВт-ч тепловой энергии, чего достаточно для работы турбины более семи часов при полной нагрузке. [1] [18] [19] |
Соноранский центр солнечной энергии | Аккумулятор литий-ионный | 1000 | Соединенные Штаты | Бакай, Аризона | 2024 | В сочетании с солнечным проектом мощностью 260 МВт. [20] [21] | ||
Проект солнечной энергетики Маккоя | Аккумулятор литий-ионный | 920 | 230 | 4 | Соединенные Штаты | Блайт, Калифорния | 2021 | Аккумуляторная батарея в сочетании с солнечным проектом мощностью 250 МВт [22] |
Центр хранения энергии ламантина | Батарея | 900 | 409 | 2.2 | Соединенные Штаты | Джуно-Бич , Флорида | 2021 | В сочетании с существующей солнечной электростанцией [23] [24] |
Завод CAES в Ханторфе | Хранение сжатого воздуха, подземное сжигание природного газа | 870 | 290 | 3 | Германия | Ханторф, Элсфлет | 1978 | Первая коммерческая установка CAES, работающая с 1978 года, использующая в ночное время ядерную энергию для сжатия и нагнетания воздуха в две пещеры общим объемом 310 000 м³. Глубина пещеры 600 м обеспечивает стабильность воздуха при сезонных изменениях температуры и гарантирует заданное максимальное давление 100 бар. Одна пещера посещается ежедневно; другой служит резервным, когда близлежащая атомная электростанция отключается. [5] [6] |
Мосс-Лендинг PG&E Батарея Элкхорна | Аккумулятор литий-ионный | 730 | 182.5 | 4 | Соединенные Штаты | Мосс Лендинг, Калифорния | 2022 | 256 Tesla Megapack аккумуляторных единиц [25] |
Шиферный проект | Батарея | 561 | 140.25 | 4 | Соединенные Штаты | Кингс Каунти | 2022 | В сочетании с солнечной электростанцией мощностью 300 МВт. [26] |
Проект хранения аккумуляторов Valley Center | Аккумулятор литий-ионный | 560 | 140 | 4 | Соединенные Штаты | Центр Вэлли, Калифорния | 2022 | [27] |
Бокпорт CSP | Термическое хранилище, расплавленная соль | 450 | 50 | 9 | ЮАР | Северо-Капская провинция , Глоберсхоп | 2015 | Проект солнечной электростанции Бокпоорт (CSP), контракт на который был заключен в 2014 году, включает в себя солнечное поле, энергоблок, систему хранения тепловой энергии и соответствующую инфраструктуру, такую как межсетевое соединение, а также системы забора и очистки воды. Солнечное поле состоит из петель параболических желобов солнечных коллекторов, которые будут собирать солнечное тепло. Солнечные коллекторы смогут нагревать жидкий теплоноситель до температуры 393 °C. Энергоблок состоит из солнечного парогенератора и паровой турбины мощностью 50 МВт (нетто). [28] |
Викторианская Большая Батарея | Аккумулятор литий-ионный | 450 | 300 | 1.5 | Австралия | Мурабул | 2021 | [29] |
Энергетический центр Аламитос | Аккумулятор литий-ионный | 400 | 100 | 4 | Соединенные Штаты | Лонг-Бич | 2021 | [30] [31] |
Сатикой БЕСС | Аккумулятор литий-ионный | 400 | 100 | 4 | Соединенные Штаты | Сатикой | 2021 | [32] |
Далянь ВФБ | Аккумулятор, окислительно-восстановительный поток ванадия | 400 | 100 | 4 | Китай | Ляонин , Далянь | 2022 | Первый этап, [33] вторая очередь мощностью 100 МВт/400 МВтч находится в стадии строительства. Батарея состоит из десяти систем хранения энергии с ванадиевыми проточными батареями (VFB) мощностью 20 МВт/80 МВт, развернутых в городе Далянь и подключенных к основной энергосистеме провинции Ляонин, которая испытывает нагрузку во время экстремальных погодных явлений. Этот проект одобрен Национальным энергетическим управлением Китая, а владельцем является СП, основным акционером которого является местная коммунальная компания, а второстепенным — Rongke Power. [5] [34] [35] |
КаСю Солнечный Один | Термическое хранилище, расплавленная соль | 300 | 100 | 3 | ЮАР | Северо-Капская провинция , Пофаддер | 2015 | KaXu Solar One — это электростанция с параболическим желобом мощностью 100 МВт . Электростанция будет иметь емкость хранения три часа и использовать расплавленную соль для хранения тепловой энергии. В системе параболических желобов солнечная энергия концентрируется параболически изогнутыми отражателями желобообразной формы на приемной трубе, проходящей вдоль фокальной линии изогнутой поверхности. Эта энергия нагревает масло, протекающее по трубе, а затем тепловая энергия используется для преобразования воды в пар и выработки электроэнергии в обычном парогенераторе. [28] |
Подстанция Бузень | Аккумулятор натриево-серный | 300 | 50 | 6 | Япония | Конгер | 2016 | [36] [37] |
Проект по хранению энергии на сжатом воздухе в соляной пещере Цзянсу Цзиньтань | Хранение сжатого воздуха | 300 | 60 | 5 | Китай | Чанчжоу | 2022 | Использование соляной пещеры, расположенной на глубине 1000 метров под землей. [38] [39] |
Проект хранения энергии Minety Battery | Аккумулятор литий-ионный | 266 | 150 | Великобритания | Минити | 2021 | [40] [41] | |
ДеКордова | Батарея | 260 | 260 | 1 | Соединенные Штаты | Грэнбери | 2022 | [14] [42] |
Роккашо Аомари | Аккумулятор натриево-серный | 245 | 34 | 7 | Япония | Роккашо | 2008 | [36] [43] |
Шлюзовое хранилище энергии | Аккумулятор литий-ионный | 250 | 250 | 1 | Соединенные Штаты | Отай Меса, Калифорния | 2020 | [44] [45] |
Гидроэнергетическое хранилище Хуанхэ, Хайнань | Батарея | 202.8 | 202.8 | 1 | Китай | Хайнань , Цинхай | 2020 | Соединен с соседней фотоэлектрической электростанцией Хуанхэ мощностью 2,2 ГВт, Хайнаньской солнечной электростанцией. [46] [47] |
Управление питанием Crossett | Батарея | 200 | 200 | 1 | Соединенные Штаты | Округ Крейн, Техас | 2022 | [48] |
Цветочная долина II | Батарея | 200 | 100 | 2 | Соединенные Штаты | Округ Ривз, Техас | 2022 | [48] |
Проект аккумуляторного хранилища Gambit | Аккумулятор литий-ионный | 200 | 100 | 2 | Соединенные Штаты | Энглтон, Техас | 2021 | [49] |
Куньшаньская энергоаккумулирующая электростанция | Аккумулятор литий-ионный | 198 | 111 | ? | Китай | Куньшань | 2020 | [50] |
Пиллсвуд | Аккумулятор литий-ионный | 196 | 98 | 2 | Великобритания | Коттингем | 2022 | Использует Tesla Powerpack. Рядом с подстанцией Крейк-Бек ветряной электростанции Доггер-Бэнк . [51] [52] |
Хорнсдейл Пауэр Резерв | Аккумулятор литий-ионный | 193.5 | 150 | Австралия | Южная Австралия, Джеймстаун | 2017 | Tesla Powerpack заряжается с использованием возобновляемых источников энергии и подает электроэнергию в часы пик, помогая поддерживать надежную работу электрической инфраструктуры Южной Австралии. Первоначально она обеспечивала пиковую мощность до 100 МВт при мощности 129 МВтч, а в июле 2020 года была расширена до 150 МВт/193,5 МВтч. [53] [54] | |
Корейская цинковая система хранения энергии | Аккумулятор литий-ионный | 150 | 32.5 | Южная Корея | Ульсан | 2018 | Заказала компания Korea Zinc, металлургическая компания, на сумму 37,87 млн евро. Он расположен на нефтеперерабатывающем заводе в Ульсане недалеко от юго-восточного побережья. [55] [56] | |
Сосан ПВ ЭСС | Батарея | 140 | 52 | Южная Корея | Сосан | декабрь 2018 г. | Рядом с фотоэлектрической фермой Сосан мощностью 65 МВт. [57] | |
Подстанция Эскондидо | Аккумулятор литий-ионный | 120 | 30 | 4 | Соединенные Штаты | Эскондидо | 2017 | [36] [43] |
Когда Солнечный Один | Термическое хранилище, пар | 100 | 50 | 2 | ЮАР | Северо-Капская провинция , Апингтон | 2016 | Khi Solar One — это концентрированная солнечная электростанция мощностью 50 МВт с силовой башней, в которой используются большие зеркала слежения за солнцем (гелиостаты) для фокусировки солнечного света на приемнике на вершине башни. Вода подается в ресивер, установленный на башне, и преобразуется в пар, который, в свою очередь, используется в обычном турбогенераторе для производства электроэнергии. Электростанция будет включать в себя установку для хранения пара, что позволит ей вырабатывать электроэнергию в течение двух часов, когда не светит солнце. [28] [58] |
Проект хранения батарей в пещере летучих мышей | Аккумулятор литий-ионный | 100 | 100 | 1 | Соединенные Штаты | Техас | 2021 | [59] [60] |
Проект хранения аккумуляторов в Норт-Форке | Аккумулятор литий-ионный | 100 | 100 | 1 | Соединенные Штаты | Техас | 2021 | [61] [60] |
В стадии строительства [ править ]
Имя | Тип | Емкость | Страна | Расположение | Год | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МВтч | МВт | часы | ||||||
Проект Эдвардса Санборна по хранению солнечной энергии и энергии | Батарея | 2,165 | Соединенные Штаты | Эдвардс, Калифорния | 2023 | В сочетании с солнечной электростанцией мощностью 1118 МВт, 1501 МВтч на этапе 1. [62] | ||
Проект Сьерра Эстрелла | Батарея | 1000 | Соединенные Штаты | Аризона | 2024 | [21] | ||
Гибридный проект по хранению солнечной энергии в Тунляо | Аккумулятор литий-ионный | 960 | 320 | 3 | Китай | Тунляо | 2022 | В сочетании с ветровой мощностью 1700 МВт и солнечной мощностью 300 МВт. [63] [64] |
Проект хранения энергии в Холтсвилле | Аккумулятор, литий-ионный | 440 | 110 | 4 | Соединенные Штаты | Холтсвилл, Нью-Йорк | 2025 | Holtsville Energy Storage, LLC — это предлагаемое хранилище аккумуляторной энергии мощностью 110 МВт / четыре часа в Брукхейвене, штат Нью-Йорк, с достаточной мощностью хранения энергии для питания 18 366 домов, что оказывает многочисленные положительные последствия для местного сообщества и экономики. Предлагаемый объект, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к 2025 году, будет хранить энергию, которая будет использоваться в часы пиковой нагрузки и во время аварийных отключений. [65] Планы участка были единогласно одобрены Советом по городскому планированию Брукхейвена 23 января 2023 года. [66] |
Окленд | Батарея | 145 | 36.25 | 4 | Соединенные Штаты | 2022 | [14] | |
Усовершенствованное хранилище чистой энергии | Электролиз воды | 300,000 [67] | 220 | Соединенные Штаты | Дельта, Юта | 2025 | Первоначально производство водорода будет дополняться природным газом . В 2045 году планируется использовать 100% водород. [67] Вместо того, чтобы преобразовывать газообразный водород в электричество с помощью электрохимического элемента , эта система будет использовать газотурбинную электростанцию с комбинированным циклом, способную работать на водороде . [68] Водород будет храниться в соляных пещерах, а не в обычных резервуарах для хранения. |
Крупнейшие станции хранения тепловой энергии [ править ]
Имя | Тип | Емкость | Страна | Расположение | Год | Описание | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МВтч | МВт | часы | ||||||
Хранение тепла черники | Термальное хранилище, горячая вода в скальных пещерах | 11,600 | 120 | 96 | Финляндия | Хельсинки | 2022 | Helen Oy вводит в эксплуатацию мощность 11,6 ГВтч и тепловую мощность 120 МВт на участке площадью 260 000 м2. 3 цистерна для воды под Мустиккамаа (полностью заряжается или опорожняется за 4 дня при полной мощности), работающая с 2022 года в компенсационные дни пикового производства/спроса; [69] [70] |
Рейтер Вест | Теплоаккумулятор, бак для горячей воды | 2,600 | 200 | 13 | Германия | Берлин | 2022 | Vattenfall Reuters West от [71] [72] Теплоэлектростанция (ТЭЦ) под Берлином имела мощность 56 мегалитров (56 000 м3). 3 ) Добавлен резервуар- термос для хранения до 200 МВт горячей воды, которую затем можно подавать потребителям горячей воды в Берлине. Он будет обогреваться неиспользованной в противном случае электроэнергией из возобновляемых источников. [73] Существующая станция имеет мощность горячего водоснабжения 120 МВттепл., используя побочное тепло от выработки электроэнергии. [71] |
Солнечное сообщество Drake Landing | Тепловое накопление, солнечное тепло, излучаемое в почву | 1.5 | Канада | Окотокс, Альберта | Солнечное сообщество Drake Landing начало работу в 2006 году. Солнечная тепловая энергия собирается в плоских застекленных коллекторах и перекачивается в скважину, где тепло передается в почву. Этот процесс обратный, чтобы использовать тепло в 52 частных домах. В 2012 году DLSC установила мировой рекорд, отаплив 52 дома с использованием 97% возобновляемой энергии. Поле буровой скважины, хранящее тепло, имеет ширину примерно 100 футов в каждом направлении и глубину 120 футов. | |||
Технический центр Nissan в Северной Америке, Inc. | Тепловое хранилище, лед | 22.8 | 1.425 | 16 | Соединенные Штаты | Мичиган , Фармингтон-Хиллз | Система ледового термоаккумулирования обеспечивает перераспределение нагрузки на здание. В большинстве дней здание можно охлаждать исключительно с помощью системы охлаждения, но в комплект входит охладитель, который покрывает пиковую потребность в охлаждении. [5] | |
Штаб-квартира JC Penney | Тепловое хранилище, лед | 53.1 | 4.425 | 12 | Соединенные Штаты | Техас, Плано | Система компенсирует пиковые нагрузки на электроэнергию, производя лед каждую ночь для охлаждения здания на следующий день. [5] | |
Redding Electric Utilities – пиковая мощность, реагирование на спрос, программа замены систем отопления, вентиляции и кондиционирования | Тепловое хранилище, лед | 6 | 1 | 6 | Соединенные Штаты | Калифорния, Реддинг | Система хранения льда способствует охлаждению здания в светлое время суток. [5] | |
Glendale Water and Power – Проект максимальной мощности | Тепловое хранилище, лед | 9 | 1.5 | 6 | Соединенные Штаты | Калифорния, Глендейл | В рамках этого проекта в течение одного года установки было установлено в общей сложности 180 накопителей ледяной тепловой энергии в 28 городских зданиях Глендейла и на 58 местных малых, средних и крупных коммерческих предприятиях. [5] | |
Правительство штата Северная Каролина | Теплоаккумулятор, охлажденная вода | 20.8 | 2.6 | 8 | Соединенные Штаты | Северная Каролина , Роли | 2,68 миллиона галлонов, охлажденная вода, резервуар для хранения тепловой энергии. Построен частично под землей и обслуживает систему централизованного холодоснабжения 25 правительственных зданий штата. [5] | |
Университет Аризоны | Тепловое хранилище, лед | 18 | 3 | 6 | Соединенные Штаты | Аризона , Тусон | Университет разместил три отдельных заказа на резервуары для хранения энергии, и они были добавлены к двум из трех существующих центральных установок в 2004, 2006 и 2007 годах. Всего на двух заводах имеется 205 резервуаров. [5] | |
Университет Центральной Флориды | Теплоаккумулятор, охлажденная вода | 24 | 3 | 8 | Соединенные Штаты | Флорида , Орландо | Система хранения тепловой энергии охлажденной воды, интегрированная в существующую систему централизованного холодоснабжения университета. [5] | |
Redding Electric Utilities – пиковая мощность, реагирование на спрос, программа замены систем отопления, вентиляции и кондиционирования, этап 2 | Тепловое хранилище, лед | 12 | 6 | 2 | Соединенные Штаты | Калифорния , Реддинг | Ice Energy и REU будут сотрудничать на втором этапе. Программа по установке блоков Ice Bear на территории северной Калифорнии направлена на снижение пиковой нагрузки на электроэнергию до 6 МВт в течение пяти лет. REU рассчитывает завершить программу хранения тепловой энергии в 2017 году. Skyway Machine, местная производственная компания из Реддинга, обеспечит окончательную сборку новых блоков Ice Bear. [5] |
Крупнейший по технологиям [ править ]
![]() | Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2019 г. ) |
Технология | Имя | Энергия МВтч | Власть МВт | Часы | Описание | Страна | Расположение | Ссылки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аккумулятор литий-ионный | Хранилище энергии Мосс-Лэндинг | 1600 | 400 | 4 | Соединенные Штаты | Мосс Лендинг, Калифорния | [14] [74] | |
Аккумулятор свинцово-кислотный | ||||||||
Аккумулятор натриево-серный | Натриево-серная батарея в Абу-Даби | 648 | 108 | 6 | Виртуальная батарея | Объединенные Арабские Эмираты | Абу-Даби | [75] |
Аккумулятор, окислительно-восстановительный поток ванадия | Далянь VFB - UET / Rongke Power | 800 | 200 | Батарейные массивы, одобренные Национальным энергетическим управлением Китая, будут состоять из десяти (10) систем хранения энергии с ванадиевыми проточными батареями (VFB) мощностью 20 МВт/80 МВт, подключенных к основной сети провинции Ляонин. После полного ввода в эксплуатацию система хранения энергии VFB сможет снизить пиковую мощность примерно на 8% от ожидаемой пиковой мощности провинции Ляонин в 2020 году. Кроме того, крупногабаритная батарея сформирует дополнительный центр нагрузки, что улучшит стабилизацию сети, включая безопасность. электропитания и обеспечения возможности аварийного запуска в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Этот проект будет реализован в два этапа, каждый по 100 МВт/400 МВтч. Первый этап будет завершен примерно в конце 2017 года, а второй – примерно в конце 2018 года. Этот проект одобрен Национальным энергетическим управлением Китая, а владельцем является СП, основным акционером которого является местная коммунальная компания. второстепенный - RONGKE POWER. [ нужно обновить ] | Китай | Далянь | ||
Хранение сжатого воздуха | Завод CAES в Ханторфе | 870 | 290 | Первая коммерческая установка CAES, работающая с 1978 года, использующая в ночное время ядерную энергию для сжатия и нагнетания воздуха в две пещеры общим объемом 310 000 м³. Глубина пещеры 600 м обеспечивает стабильность воздуха при сезонных изменениях температуры и гарантирует заданное максимальное давление 100 бар. Одна пещера посещается ежедневно; другой служит резервным, когда близлежащая атомная электростанция отключается. | Германия | Ханторф | ||
Насосное гидроаккумулирование | Гидроаккумулирующая электростанция Фэннин | 40,000 | 3,600 | Китай | Фэннин Маньчжурский автономный округ , провинция Хэбэй | [76] | ||
Маховик | Завод по хранению энергии с маховиком Beacon New York | 5 | 20 | Маховик используется для регулирования частоты в зоне обслуживания NYISO . Он состоит из 200 отдельных прядильных масс. | олень | Нью-Йорк |
См. также [ править ]
Ссылки [ править ]
- Эта статья содержит текст из базы данных хранения энергии Министерства энергетики США , находящейся в свободном доступе.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Эдвин Картлидж (18 ноября 2011 г.). «Экономия на черный день». Наука . 334 (6058): 922–924. Бибкод : 2011Sci...334..922C . дои : 10.1126/science.334.6058.922 . ПМИД 22096185 .
- ^ «Король Мухаммед VI откроет солнечную электростанцию Нур в Уарзазате» . moroccoworldnews.com . 26 декабря 2015 года. Архивировано из оригинала 28 декабря 2015 года . Проверено 27 декабря 2015 г.
- ^ «Марокко расширяет солнечную мощность» . Завья . 23 сентября 2013 г. Архивировано из оригинала 2 октября 2013 г. Проверено 29 сентября 2013 г.
- ^ «Концентрированная солнечная электростанция с центральным приемником Noor Ouarzazate III с накопителем завершает испытание на надежность» . Архивировано из оригинала 12 ноября 2018 года . Проверено 11 ноября 2018 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д и ж г час я дж к База данных по хранению энергии Министерства энергетики США , Национальные лаборатории Сандии , Министерство энергетики США . Проверено 17 марта 2013 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Упакуйте немного энергии: энергетические технологии: необходимы более эффективные способы хранения энергии, если электроэнергетические системы станут более чистыми и эффективными , The Economist , 3 марта 2012 г.
- ^ Гис, Эрика. Глобальная чистая энергия: решение для хранения в воздухе , International Herald Tribune , 1 октября 2012 г. Получено с веб-сайта NYTimes.com 19 марта 2013 г.
- ↑ Уолд, Мэтью Л. Использование сжатого воздуха для накопления электроэнергии , The New York Times , 29 сентября 1991 г.
- ^ «Первая установка CSP в Латинской Америке уже в работе» . журнал pv International . Проверено 27 мая 2021 г.
- ↑ Solana в Абенгоа, первая крупная солнечная электростанция в США с системой хранения тепловой энергии, начинает коммерческую эксплуатацию , Абенгоа, 9 октября 2013 г.
- ^ Рандаццо, Райан (21 февраля 2008 г.). «Завод, который украсит солнечное будущее штата» . Республика Аризона . Проверено 8 июня 2009 г. [ мертвая ссылка ]
- ^ Рандаццо, Райан (3 июля 2010 г.). «Солнечная электростанция в Аризоне получила большую поддержку от федералов» . Республика Аризона . Проверено 3 июля 2010 г.
- ^ «Абенгоа закрывает гарантию по федеральному кредиту на сумму 1,45 миллиарда долларов для солнечной фермы в Аризоне» . Рейтер . 21 декабря 2010 г. Архивировано из оригинала 24 декабря 2010 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с д «Vistra представляет крупнейшую в мире аккумуляторную систему хранения энергии коммунального масштаба» . www.vistracorp.com . Проверено 26 февраля 2021 г.
- ^ [Установка сжатого воздуха Daily Telegraph для выработки электроэнергии]
- ^ «Солнечные тепловые электростанции Extresol 1, 2 и 3 – GRUPO COBRA» . www.grupocobra.com . Проверено 27 мая 2021 г.
- ^ «Солнечная тепловая электростанция Crescent Dunes – GRUPO COBRA» . www.grupocobra.com . Проверено 27 мая 2021 г.
- ^ «Андасол 1 вводится в эксплуатацию» . RenewableEnergyWorld.com. 6 ноября 2008 года . Проверено 21 февраля 2009 г.
- ^ «Andasol: Разработка проекта крупнейшей в мире солнечной тепловой электростанции в Андалусии (Испания)» (PDF) . Солнечное тысячелетие . Архивировано из оригинала (PDF) 22 февраля 2009 года . Проверено 21 февраля 2009 г.
{{cite journal}}
: Для цитирования журнала требуется|journal=
( помощь ) - ^ «Самая большая батарея в Аризоне теперь работает в сети SRP» . Самая большая батарея в Аризоне теперь работает от сети SRP . Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «В Аризоне только что появилась самая большая сетевая батарея, и скоро появится еще одна…» . Канарские СМИ . 20 марта 2024 г. Проверено 21 марта 2024 г.
- ^ «NextEra добавляет еще 230 МВт батарей на огромную солнечную/аккумулирующую станцию в Калифорнии» . www.spglobal.com . Проверено 9 февраля 2022 г.
- ^ «FPL объявляет о плане построить крупнейшую в мире солнечную батарею и способствовать ускоренному отказу от генерации на ископаемом топливе — 28 марта 2019 г.» . Компания Florida Power & Light (FPL): Отдел новостей FPL . Проверено 26 февраля 2021 г.
- ^ «Крупнейшая в мире система хранения аккумуляторов, заряжаемых солнечной батареей, представлена во Флориде» . Новости хранения энергии . 15 декабря 2021 г. Проверено 10 июня 2022 г.
- ^ «Аккумулятор Tesla Megapack компании PG&E в Калифорнии теперь работает» . КЦРА . 19 апреля 2022 г. Проверено 20 апреля 2022 г.
- ^ «Goldman Sachs запускает в эксплуатацию калифорнийский проект по производству солнечной энергии и аккумуляторов с батареями мощностью 561 МВт» . Новости хранения энергии . 16 марта 2022 г. Проверено 10 июня 2022 г.
- ^ «Terra-Gen запускает в эксплуатацию проект батареи мощностью 560 МВт в Калифорнии» . Новости хранения энергии . 1 марта 2022 года . Проверено 11 июня 2022 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с База данных по хранению энергии Министерства энергетики США , Национальные лаборатории Сандии , Министерство энергетики США . Проверено 24 октября 2013 г.
- ^ Иланбей, Сумейя (8 декабря 2021 г.). «В поле недалеко от Джилонга щелкнул выключатель самой большой батареи в Австралии» . Возраст . Проверено 10 июня 2022 г.
- ^ «AES запускает проект батареи мощностью 400 МВт в Калифорнии вместе с «модернизированным» заводом по производству природного газа» . Новости хранения энергии . 27 января 2021 г. Проверено 13 марта 2021 г.
- ^ Машке, Алена (19 февраля 2021 г.). «Запуск новой системы хранения энергии AES Alamitos знаменует собой историческую веху в развитии возобновляемой энергетики» . Деловой журнал Лонг-Бич . Проверено 13 марта 2021 г.
- ^ Колторп, Энди (30 июня 2021 г.). «Крупномасштабная установка по хранению аккумуляторов, выбранная сообществом Калифорнии в качестве альтернативы газу, запущена в эксплуатацию» . Новости хранения энергии . Архивировано из оригинала 30 июня 2021 года.
- ^ «Первая очередь крупнейшей в мире проточной батареи мощностью 800 МВт введена в эксплуатацию в Китае» . Новости хранения энергии . 21 июля 2022 г. Проверено 30 июля 2022 г.
- ^ «Стратегический партнер UniEnergy Technologies по поставке крупнейшей в мире батареи — UniEnergy Technologies» .
- ^ «Полная перезагрузка страницы» . 26 октября 2017 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б с Данлэп, Ричард А. (5 февраля 2020 г.). Возобновляемая энергия: комбинированное издание . Издательство Морган и Клейпул. ISBN 978-1-68173-798-0 .
- ^ «Начинается установка крупнейшего в мире аккумулятора NAS. Короткий период установки достигается за счет компактного контейнерного формата» . НГК ИЗОЛЯТОРЫ, ООО . Проверено 13 марта 2021 г.
- ^ 刘明. «Первое в Китае хранилище энергии на сжатом воздухе в соляной пещере начинает работу» . www.chinadaily.com.cn . Проверено 10 июня 2022 г.
- ^ «Китайская индустрия хранения энергии на основе сжатого воздуха добивается прогресса» . Новости хранения энергии . 1 июня 2022 г. Проверено 11 июня 2022 г.
- ^ "О" . Пенсо Пауэр . 2021 . Проверено 27 сентября 2021 г.
- ^ «Проект хранения аккумуляторов Minety» . НС Энергия . Проверено 16 июля 2021 г.
- ^ «Крупнейший на сегодняшний день проект по производству батарей в Техасе, реализованный компанией Vistra» . Новости хранения энергии . 24 мая 2022 г. Проверено 10 июня 2022 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «10.3 Внедрение систем хранения данных в масштабах коммунальных предприятий — аккумуляторные батареи | EME 812: Солнечная энергия и концентрация коммунальных услуг» . www.e-education.psu.edu . Проверено 13 марта 2021 г.
- ^ «LS Power реализует крупнейший в мире проект по хранению аккумуляторов — проект Gateway мощностью 250 МВт в Калифорнии» .
- ^ Спектор, Джулиан (19 августа 2020 г.). «LS Power заряжает самую большую батарею в мире как раз вовремя для жары в Калифорнии» . www.greentechmedia.com . Архивировано из оригинала 21 августа 2020 года.
- ^ Хаддад, Патрик (5 октября 2020 г.). «Цинхайская солнечная электростанция выходит в строй» . Новости силовых трансформаторов . Проверено 13 марта 2021 г.
- ^ Рамирес, Ванесса Бейтс (9 октября 2020 г.). «Невероятно огромная новая солнечная ферма только что появилась в сети в Китае» . Центр сингулярности . Проверено 13 марта 2021 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Юпитер Пауэр Live» . www.jupiterpower.io . Проверено 29 июня 2022 г.
- ^ «Гамбит 100 МВт/200 МВтч» . Плюс мощность . Проверено 9 февраля 2022 г.
- ^ Юки (31 августа 2020 г.). «Китайский синдикат чистой энергии – [31 августа 2020 г.]» . Энергетический айсберг . Проверено 13 декабря 2020 г.
- ^ «Коттингем: включена крупнейшая в Европе аккумуляторная система хранения» . Новости Би-би-си . 21 ноября 2022 г. Проверено 22 ноября 2022 г.
- ^ Ли, Эндрю (21 ноября 2022 г.). «Tesla строит «самую большую батарею в Европе» недалеко от берегового причала для ветроэнергетических установок Доггер-Бэнк» . Перезарядка . НСТ Медиа . Проверено 22 ноября 2022 г.
- ^ «Tesla Powerpack обеспечит крупномасштабную устойчивую энергетику в Южной Австралии» . Тесла. 6 июля 2017 г.
- ^ «Хорнсдейлский резервный запас» . Неоэн. 13 августа 2020 г.
- ^ «Hyundai Electric побьет рекорд по самой большой батарее в мире» . www.climateactionprogramme.org . 6 декабря 2017 года . Проверено 25 декабря 2017 г.
- ^ «Представление Hyundai Electric» (PDF) .
- ^ «Представление Hyundai Electric» (PDF) .
- ^ Раскрытие секретов Khi Solar One , веб-сайт CSPToday.com.
- ^ «Пещера летучих мышей 100 МВт/100 МВтч» . Плюс мощность . Проверено 9 февраля 2022 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Энгель, Джон (12 ноября 2021 г.). «Техас добавляет аккумуляторную батарею для поддержки электросети в преддверии зимы» . Энергетика . Проверено 9 февраля 2022 г.
- ^ «Норт Форк 100 МВт/100 МВтч» . Плюс мощность . Проверено 9 февраля 2022 г.
- ^ «Проект Эдвардса Сэнборна по хранению солнечной энергии и энергии - NS Energy» . Проверено 11 июня 2022 г.
- ^ 17 ноября; Переезды, 2020 | Большой (17 ноября 2020 г.). «MingYang начинает строительство проекта гибридной возобновляемой энергии мощностью 2 ГВт в Китае – REGlobal – Big Moves» . REGlobal . Проверено 10 июня 2022 г.
{{cite web}}
: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка ) - ^ Чен, Хайшэн; Сюй, Юцзе; Лю, Чанг; Он, Фэнцзюань; Ху, Шань (2022 г.), «Хранение энергии в Китае — обзор» , «Хранение энергии» , Elsevier, стр. 771–791, doi : 10.1016/b978-0-12-824510-1.00016-7 , ISBN 978-0-12-824510-1 , получено 10 июня 2022 г.
- ^ «Сохранение чистой и надежной энергии на Лонг-Айленде» (PDF) . HoltsvilleEnergyStorage.com .
- ^ «Заседание совета по планированию города Брукхейвен» . 23 января 2023 г. Проверено 23 января 2023 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б «Mitsubishi Power Americas, Inc. | Проект усовершенствованного хранения экологически чистой энергии» . Мицубиси Пауэр Америкас, Инк . Проверено 18 апреля 2024 г.
- ^ «ПЕРЕДОВОЕ ХРАНЕНИЕ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ» . Energy.gov.ru . Проверено 18 апреля 2024 г.
- ^ «Гигантская пещерная теплоаккумулирующая установка будет построена в Мустиккамаа в Хельсинки» . 22 марта 2018 г.
- ^ «Гигантские тепловые пещеры в Мустиккамаа теперь заполнены водой)» . 11 мая 2021 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Reuter West , информация Vattenfall , по состоянию на 4 июля 2022 г.
- ^ «Vattenfall начинает заполнение теплоаккумулирующей башни мощностью 200 МВт в Берлине» . Новости хранения энергии . 4 июля 2022 г. Проверено 29 июля 2022 г.
- ^ Берлин готовит «огромный термос», чтобы отапливать дома этой зимой , Фрэнк Джорданс, Associated Press , 1 июля 2022 г.
- ^ Колторп, Энди (20 августа 2021 г.). «Завершено расширение крупнейшей в мире системы хранения аккумуляторов в Калифорнии» . Новости хранения энергии . Архивировано из оригинала 21 августа 2021 года.
- ^ Колторп, Энди (28 января 2019 г.). «ОАЭ одним махом интегрирует натриево-серные батареи мощностью 648 МВтч» . Новости хранения энергии . Архивировано из оригинала 11 сентября 2020 года.
10 локаций – всего 15 систем – в сумме получается 108 МВт / 648 МВтч, причем каждая система способна хранить энергию в течение шести часов. Всего проект включает в себя 12 систем по 4 МВт и три системы по 20 МВт. «Виртуальное» описание верно в том смысле, что 15 системами в 10 местах «можно управлять как единым предприятием. Хотя, конечно, ими все еще можно управлять индивидуально, когда необходима локальная поддержка сети».
- ^ «Чистая электростанция онлайн, чтобы обеспечить здоровые зимние Олимпийские игры в Пекине» . Китай Дейли. 31 декабря 2021 г. Проверено 17 марта 2022 г.