为启动全球风能峰会,包括世界领先的风能博览会汉堡风能展和全球WindEurope会议,西门子歌美飒可再生能源(SGRE)将庆祝其电力热能储存(ETES)设施的顶峰仪式。凭借这一创新的存储系统,西门子歌美飒正在为能源转型面临的核心挑战之一提供解决方案:如何使来自可再生能源的电力供应和需求更加灵活。该设施可以存储高达30兆瓦时的能源,并以低投资成本实现最大的可扩展性。该试验设施目前处于最终建设阶段,所有储存设施的建筑物和主要部件已经完工。
该储存设施能够满足1500个德国家庭的日常能源需求,预计将于2019年投入使用。汉堡技术大学热流体动力学研究所和能源供应商Hamburg Energie的科学家参与了发展。 Hamburg Energie将出售能源市场上的储存电力。汉堡的市政能源供应商开发了一个与存储单元连接的IT平台。该平台保证通过优化的存储使用实现最大可能的收益。联邦经济和能源部正在推动存储开发,作为未来能源解决方案项目的一部分。
当有充足的风和阳光时,可再生能源大量供应,通常比电网今天运输的能量更多。存储设施用于缓冲低产量的时段,例如当存在间歇或暗时。然而,许多存储设施的容量有限,或者存储技术太昂贵。因此通过ETES,西门子歌美飒开发了一种存储设施,可将较大存储容量的构造和运营成本降低到通常的电池存储水平的一小部分。在商业用途中,该技术可以以低于每千瓦时10欧分的成本存储能量。
存储设施的简单热原理基于在新组合中使用原来的已知组件。例如,来自批量生产的风扇和加热元件用于将电能转换成热空气流。同样适用于再转化:高动态的西门子蒸汽锅炉在蒸汽轮机中用作标准,以在储存链的末端产生电力。西门子歌美飒在填充堆石的绝缘容器中进行了最大量的研究,这是该创新的核心。在这个研究项目中,西门子歌美飒团队研究了散装材料储存技术的热流体动力学原理。他们的研究结果可以扩展到目前的规模。
“我们很自豪能够在经过几年的开发工作后,为我们的客户提供这项重要技术作为一个功能齐全的解决方案,”西门子歌美飒技术管理和项目主管HasanÖzdem说,“我们这项技术的一个非常有趣的选择是将退役的火力发电厂转换成低成本的可再生能源的高性能存储设施,通过这种方式,大多数组件,如电网连接、涡轮机和发电机都可以继续使用。”
经过大量测试后,新的存储设施将与Hamburg Energie GmbH合作进行常规运营。