நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பு (LDES) என்பது ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்புகளைக் குறிக்கிறது, இது நிமிடங்கள் அல்லது சில மணிநேரங்களுக்கு அல்லாமல் நீண்ட காலத்திற்கு மின்சாரத்தை வழங்க முடியும். அமெரிக்க எரிசக்தி துறை (DOE) தற்போது LDESஐ மின்சாரம் வழங்கக்கூடிய சேமிப்பு என வரையறுக்கிறது.10 மணிநேரம் அல்லது அதற்கு மேல். பிற ஆராய்ச்சி, கொள்கை மற்றும் சந்தை கட்டமைப்புகள் வெவ்வேறு எல்லைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, எனவே கால அளவு ஒரு உலகளாவிய லேபிளைக் காட்டிலும் திட்டத் தேவையாகக் கருதப்பட வேண்டும்.
ஒரு தொழில்நுட்பம் "சிறந்த LDES தொழில்நுட்பம்" என்பது நடைமுறை கேள்வி அல்ல. ஒரு சேமிப்பக அமைப்பு, தேவைப்படும் நேரத்திற்குத் தேவையான மின்சாரத்தை, ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முழு{1}}வாழ்க்கைச் செலவில், கிடைக்கக்கூடிய தளத்தில், ரிஸ்க் சுயவிவரத்துடன், திட்டத்திற்கு நிதியளித்து செயல்பட முடியுமா என்பதுதான்.
இந்த வழிகாட்டி முக்கிய LDES தொழில்நுட்பக் குடும்பங்களை ஒப்பிடுகிறது, கால அளவு எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பதை விளக்குகிறது, நீண்ட சேமிப்பகம் எங்கு மதிப்பை உருவாக்க முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது மற்றும் பயன்பாடுகள், புதுப்பிக்கத்தக்க டெவலப்பர்கள், மைக்ரோகிரிட்கள் மற்றும் தொழில்துறை ஆற்றல் பயனர்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டமைப்பை வழங்குகிறது.

நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பு என்றால் என்ன?
LDES என்பது ஒரு ஆற்றல் சேமிப்பு அமைப்பாகும், இது நீண்ட காலத்திற்கு சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலை வெளியேற்ற வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. DOE இன் தற்போதைய நிரல் வரையறை ஒரு வரம்பைப் பயன்படுத்துகிறது10 மணிநேரம் அல்லது அதற்கு மேல். இருப்பினும், பசிபிக் வடமேற்கு தேசிய ஆய்வகம் (PNNL), நீண்ட-கால சேமிப்பு என்பது தொழில் மற்றும் ஆராய்ச்சி முழுவதும் ஒரு நிலையான எல்லையால் வரையறுக்கப்படவில்லை என்று குறிப்பிடுகிறது. அதனால்தான் சரியான மணிநேரங்கள் இயக்க சிக்கலுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்.
DOE, சேமிப்பகத்தை குறுகிய கால, -நாட்களுக்கு இடையே, பல{2}}நாட்கள் மற்றும் பருவகால பயன்பாடுகள் என பிரிக்கும் விளக்கமான அனுப்புதல் கட்டமைப்பையும் பயன்படுத்துகிறது. அந்த கட்டமைப்பில், குறுகிய-கால சேமிப்பகம் 0-10 மணிநேரம், நாள்-இடையான LDES 10-36 மணிநேரம், பல-நாள் LDES 36-160 மணிநேரம், மற்றும் பருவகால மாற்றம் 160 மணிநேரத்திற்கு மேல் தொடங்குகிறது. இந்த பட்டைகள் கணினி திட்டமிடலுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் அவை உலகளாவிய தொழில்நுட்ப வரம்புகள் அல்ல.
| கால இசைக்குழு | தோராயமான வெளியேற்ற காலம் | வழக்கமான திட்டமிடல் தேவை |
|---|---|---|
| குறுகிய காலம் | 0-10 மணிநேரம் | இன்ட்ராடே ஷிஃப்டிங், பீக் மேனேஜ்மென்ட், ஃபாஸ்ட் கிரிட் சேவைகள் |
| இன்டர்-நாள் LDES | 10-36 மணி நேரம் | ஒரே இரவில் அல்லது அடுத்த நாள்-எனர்ஜி ஷிஃப்டிங் |
| பல-நாள் LDES | 36-160 மணி நேரம் | நீட்டிக்கப்பட்ட புதுப்பிக்கத்தக்க குறைபாடுகள் மற்றும் நீண்ட நிகர{0}}சுமை காலங்கள் |
| பருவகால மாற்றம் | 160+ மணிநேரம் | மிக நீண்ட சேமிப்பு இடைவெளிகள், ஆற்றல் பல நாட்கள் அல்லது அதற்கு மேல் கிடைக்க வேண்டியிருக்கும் |
ஆற்றல் மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் ஆகியவற்றுக்கு இடையே தெளிவான வேறுபாடு தேவைப்படும் வாசகர்களுக்கு, தளத்தின்kW எதிராக kWh வழிகாட்டிஅதே உறவை சிறிய அளவில் விளக்குகிறது.
ஆற்றல் சேமிப்பு காலம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
சேமிப்பக கால அளவு ஒரு அமைப்பின் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் திறனை அதன் வெளியேற்ற சக்தியுடன் இணைக்கிறது:
சேமிப்பக காலம்=பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் திறன் (MWh) ÷ வெளியேற்ற சக்தி (MW)
எடுத்துக்காட்டாக, 1,000 மெகாவாட் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மற்றும் 100 மெகாவாட் வெளியேற்ற மதிப்பீட்டைக் கொண்ட ஒரு திட்டம் கோட்பாட்டு கால அளவைக் கொண்டுள்ளது:
1,000 MWh ÷ 100 MW=10 மணிநேரம்

இந்த எளிய கணக்கீடு ஒரு தொடக்க புள்ளியாகும், முழுமையான செயல்திறன் உத்தரவாதம் அல்ல. உண்மையான செயல்பாட்டுக் கால அளவு -கட்டண வரம்புகள், துணைச் சுமைகள், மாற்று இழப்புகள், வெப்பநிலை, சிதைவு, குறைந்தபட்ச இயக்க நிலைகள் மற்றும் திட்டமானது இருப்பு விளிம்பைப் பாதுகாக்க வேண்டுமா என்பவற்றால் பாதிக்கப்படலாம்.
கொள்முதலின் போது அந்த வேறுபாடு முக்கியமானது. ஒரு திட்டம் தேவையானதைக் குறிப்பிட வேண்டும்பயன்படுத்தக்கூடியதுஒரு பெயரளவிலான பெயர்ப்பலகை ஆற்றல் உருவத்தை மட்டும் நம்பியிருக்காமல், தொடர்புடைய சக்தி நிலை மற்றும் இயக்க நிலைமைகளில் MWh.
ஏன் நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பு தேவை?
LDESக்கான கேஸ் ஆற்றல் ஏற்றத்தாழ்வுகளிலிருந்து வருகிறது, இது வழக்கமான குறுகிய கால சேமிப்பகத்தை விட நீண்ட காலம் நீடிக்கும். சூரிய ஒளி உற்பத்தி நாளின் நடுப்பகுதியில் தேவையை விட அதிகமாகும் மற்றும் சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பிறகு பூஜ்ஜியத்திற்கு வீழ்ச்சியடையும். காற்றின் வெளியீடு பல மணிநேரங்கள் அல்லது சில அமைப்புகளில் பல நாட்கள் பலவீனமாக இருக்கும். தொழில்துறை தளங்கள் மற்றும் மைக்ரோகிரிட்கள், வழக்கமான நான்கு மணிநேர பேட்டரி சாளரத்திற்கு அப்பால் நீட்டிக்கப்படும் மின் தடைகள் அல்லது எரிபொருள் தடைகளை குறைக்க வேண்டும்.
மாலை உச்சநிலைக்கு அப்பால் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை மாற்றுதல்
நான்கு-மணிநேர பேட்டரி, பிற்பகல் சூரிய ஒளியை மாலைக்குள் நகர்த்துவதற்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். தேவையான மாற்றம் இரவு அல்லது மறுநாள் காலை வரை நீடித்தால், திட்டத்திற்கு அதே மெகாவாட் உற்பத்திக்கு அதிக ஆற்றல் தேவை. இங்குதான் குறைந்த அளவு ஆற்றல் கொண்ட தொழில்நுட்பங்கள்-திறன் செலவு, நீண்ட சுழற்சி ஆயுள் அல்லது பெரிய நீர்த்தேக்கங்கள் அதிக போட்டித்தன்மை கொண்டதாக மாறும்.
அதே இயக்க தர்க்கம் பொருந்தும்ஆற்றல் சேமிப்புடன் சுமை மாறுதல்: சேமிப்பகத்தின் மதிப்பு, சுமை மற்றும் விலை பரவலின் வடிவம் மற்றும் கால அளவைப் பொறுத்தது, மேலும் மெகாவாட்களை நிறுவுவதில் மட்டும் அல்ல.
துணைத் திறன் மற்றும் கட்டம் நம்பகத்தன்மை
மாறி உற்பத்தி குறைவாக இருக்கும் போது மின்சக்தி அமைப்புகளுக்கு தேவையை பூர்த்தி செய்ய போதுமான நம்பகமான திறன் தேவை. அதிக நிகர சுமை காலம் குறுகிய உச்சநிலையை விட நீண்ட காலம் நீடிக்கும் போது LDES பங்களிக்கும்
எனவே, கணினி சிக்கல் உண்மையிலேயே நீண்டதாக இருக்கும்போது மட்டுமே நீண்ட காலம் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பயன்பாட்டிற்கு தொடர்ந்து நான்கு மணிநேரம் மட்டுமே தேவைப்பட்டால், 20 மணிநேர சொத்து கூடுதல் மதிப்பை உருவாக்காது.
புதுப்பிக்கத்தக்க குறைப்பைக் குறைத்தல்
சேமிப்பகம் மின்சாரத்தைப் பிடிக்கலாம், இல்லையெனில் அது குறைக்கப்படும் மற்றும் பின்னர் அதை வெளியேற்றும். புதுப்பிக்கத்தக்க அதிகப்படியான வழங்கல் மற்றும் அதிக தேவை ஆகியவற்றின் காலங்கள் பல மணிநேரங்களால் பிரிக்கப்படும் போது வாய்ப்பு மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கதாகிறது. இந்த பயன்பாட்டு வழக்கைக் கருத்தில் கொள்ளும் பயன்பாடுகள், சேமிப்பகத்தை ஒரே விருப்பமாகக் கருதாமல், பரிமாற்ற விரிவாக்கம், நெகிழ்வான தேவை, தலைமுறை மாற்றங்கள் மற்றும் வழக்கமான குறுகிய கால{2}}கால சேமிப்பகத்துடன் சேர்த்து LDESஐ மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்.
மைக்ரோகிரிட்கள் மற்றும் கிரிட்டிகல் லோட்களுக்கான பின்னடைவு
நீண்ட நேரம் சேமிக்கப்படும்-ஆற்றல் காலம், தொலைநிலை கட்டங்கள், தொழில்துறை வசதிகள், வளாகங்கள், தரவு மையங்கள் மற்றும் முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு ஆகியவற்றை நீட்டிக்கப்பட்ட குறுக்கீடுகளின் போது ஆதரிக்கும். இது தானாகவே காப்புப் பிரதி திறனை உருவாக்காது. ஒரு நெகிழ்ச்சியான வடிவமைப்பிற்கு பொருத்தமான இன்வெர்ட்டர்கள் அல்லது பவர் கன்வெர்ஷன் கருவிகள், கட்டுப்பாடுகள், தீவுத்திறன் திறன், பாதுகாப்பு, கருப்பு-தேவைப்படும் இடங்களில் தொடக்க உத்தி மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட இருப்புக் கொள்கை ஆகியவையும் தேவை.
தள-நிலை கட்டமைப்பிற்கு, வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும்மைக்ரோகிரிட் பேட்டரி சேமிப்பு அமைப்பு வடிவமைப்பு.
நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பகத்தின் முக்கிய வகைகள்
LDES பல தொழில்நுட்பக் குடும்பங்களைக் கொண்டுள்ளது. DOE இன் சேமிப்பக கண்டுபிடிப்புகள் 2030 திட்டம் மின்வேதியியல், இயந்திரவியல், வெப்பம் மற்றும் இரசாயன அணுகுமுறைகளை மதிப்பிடுகிறது, அதே நேரத்தில் IEEE இன் தற்போதைய P1679.5 திட்டமானது நிலையான பயன்பாடுகளில் நீண்ட-கால சேமிப்பக தொழில்நுட்பங்களின் புறநிலை மதிப்பீட்டிற்கான வழிகாட்டுதலை உருவாக்குகிறது. ஆகஸ்ட் 2026 வரை, P1679.5 என்பது ஒருசெயலில் உள்ள PAR, வெளியிடப்பட்ட இறுதி IEEE தரநிலை அல்ல.
ஃப்ளோ பேட்டரிகள்
ஃப்ளோ பேட்டரிகள் வெளிப்புற தொட்டிகளில் வைத்திருக்கும் திரவ எலக்ட்ரோலைட்டுகளில் செயலில் உள்ள பொருட்களை சேமித்து அவற்றை மின் வேதியியல் அடுக்குகள் மூலம் சுழற்றுகின்றன. அவற்றின் கட்டிடக்கலை ஆற்றல் திறன் மற்றும் ஆற்றல் சாதனங்களை பல வழக்கமான பேட்டரி அமைப்புகளை விட சுயாதீனமாக அளவிட அனுமதிக்கும். வனேடியம் ரெடாக்ஸ் ஃப்ளோ என்பது சிறந்த-வணிக வேதியியல் ஆகும், ஆனால் மற்ற நீர் மற்றும் -அல்லாத நீர் இரசாயனங்களும் வளர்ச்சியில் உள்ளன.
ஆற்றல் தேக்கத்திற்கும் பவர் ஸ்டேக்கிற்கும் இடையேயான இந்த பிரிப்பு நீண்ட-கால நிலையான சேமிப்பிற்கு கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கும், குறிப்பாக அடிக்கடி சைக்கிள் ஓட்டுதல் மற்றும் நீண்ட சேவை வாழ்க்கை முக்கியமானதாக இருக்கும். வர்த்தக-பம்புகள், தொட்டிகள், எலக்ட்ரோலைட் மேலாண்மை, தடம், கணினி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் லித்தியம்-அயனை விட குறைவான முதிர்ச்சியுள்ள விநியோகச் சங்கிலி ஆகியவை அடங்கும்.
DOE இன் 2023 ஃப்ளோ-பேட்டரி மதிப்பீட்டில், 100 மெகாவாட்/10-மணிநேர வெனடியம் ஃப்ளோ சிஸ்டம் 65% சுற்று-பயண செயல்திறன் அனுமானத்தையும் 10,000-சுழற்சி எலக்ட்ரோலைட் அடிப்படையையும் பயன்படுத்தியது. அவை மதிப்பீட்டு உள்ளீடுகள், உலகளாவிய விற்பனையாளர் விவரக்குறிப்புகள் அல்ல, ஆனால் சுழற்சி வாழ்க்கை மற்றும் ஆற்றல்-திறன் அளவிடுதல் ஆகியவை ஏன் LDES பொருளாதாரத்தில் உச்ச செயல்திறனைக் காட்டுகின்றன என்பதை அவை விளக்குகின்றன.
பம்ப் செய்யப்பட்ட-சேமிப்பு நீர் மின்சாரம்
பம்ப் செய்யப்பட்ட-சேமிப்பு நீர் மின்சாரம் (PSH) வெவ்வேறு உயரங்களில் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களுக்கு இடையே தண்ணீரை நகர்த்துகிறது. தண்ணீரை மேல்நோக்கி பம்ப் செய்ய மின்சாரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது; மின்சாரம் தேவைப்படும் போது, மின்சாரம் தயாரிக்க விசையாழிகள் மூலம் தண்ணீர் மீண்டும் பாய்கிறது.
PSH என்பது மிகவும் நிறுவப்பட்ட பயன்பாடாகும்-அளவிலான நீண்ட-கால சேமிப்பக தொழில்நுட்பம். பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் தற்போது அமெரிக்க உபயோகத்தின்-அளவிலான ஆற்றலின்-சேமிப்புத் திறனின் மேலாதிக்கப் பங்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது மற்றும் நீண்ட கால-சேமிப்பிற்கான வணிகமயமாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பமாக இது விவரிக்கிறது என்று DOE தெரிவிக்கிறது. PNNL இன் தரப்படுத்தப்பட்ட 100 மெகாவாட்/10-மணி நேர ஒப்பீடு சுமார் 80% சுற்று{14}}பயணத் திறன் மற்றும் PSHக்கான 60 ஆண்டு காலண்டர்-ஆயுட்கால அனுமானத்தைப் பயன்படுத்தியது.
வரம்பு உட்காருவது. தொழில்நுட்ப ரீதியாக கவர்ச்சிகரமான திட்டத்திற்கு இன்னும் பொருத்தமான உயரம், நீர்த்தேக்க கட்டமைப்பு, நீர் உத்தி, புவி தொழில்நுட்ப நிலைமைகள், பரிமாற்ற அணுகல், சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு மற்றும் மட்டு பேட்டரிகளை விட நீண்டதாக இருக்கும் ஒரு மேம்பாட்டு காலக்கெடு தேவை.
ஒரு உறுதியான அளவிலான உதாரணத்திற்கு, வர்ஜீனியாவில் உள்ள டொமினியன் எனர்ஜியின் பாத் கவுண்டி பம்ப்டு ஸ்டோரேஜ் ஸ்டேஷன் 3,003 மெகாவாட் உற்பத்தித் திறனைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் 1985 ஆம் ஆண்டு முதல் வணிக ரீதியாக இயங்கி வருகிறது. இது PSH உடன் சாத்தியமான அளவு மற்றும் நீண்ட ஆயுளைக் காட்டுகிறது, ஆனால் குறிப்பிட்ட சிவில் உள்கட்டமைப்புடன் தொடர்புடைய தளம்{3}}.
சுருக்கப்பட்ட-காற்று ஆற்றல் சேமிப்பு
சுருக்கப்பட்ட-காற்று ஆற்றல் சேமிப்பு (CAES) சேமிப்பிற்காக காற்றைச் சுருக்குவதற்கு மின்சாரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது, பின்னர் அந்த காற்றை மின் உற்பத்தி செயல்முறை மூலம் விரிவுபடுத்துகிறது. சில வடிவமைப்புகள் நிலத்தடி உப்பு குகைகள் அல்லது பிற பொருத்தமான புவியியல் அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, அதே நேரத்தில் புதிய கருத்துக்கள் மாற்று கப்பல்கள் அல்லது மேம்பட்ட வெப்ப இயக்கவியல் சுழற்சிகளைப் பின்பற்றுகின்றன.
CAES ஆனது பெரிய ஆற்றல் திறன் மற்றும் நீண்ட இயக்க ஆயுளை வழங்க முடியும், ஆனால் அதன் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விவரம் தாவர வடிவமைப்பை பெரிதும் சார்ந்துள்ளது. வழக்கமான நீரிழிவு அமைப்புகள் வெளியேற்றத்தின் போது எரிபொருளைப் பயன்படுத்தலாம், அதே சமயம் மேம்பட்ட அடியாபாடிக் அல்லது சமவெப்ப கருத்துக்கள் அந்தத் தேவையைக் குறைக்க அல்லது தவிர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. புவியியல் சேமிப்பு உட்காருவதை ஒரு தீர்க்கமான தடையாக மாற்றும்.
வெப்ப ஆற்றல் சேமிப்பு
வெப்ப சேமிப்பு ஆற்றலை வெப்பமாக அல்லது குளிராக மாற்றுகிறது மற்றும் உருகிய உப்புகள், பாறைகள், மணல், நீர், நிலை{0}}மாற்ற பொருட்கள் அல்லது பிற ஊடகங்கள் போன்ற பொருட்களில் சேமிக்கிறது. சேமிக்கப்பட்ட வெப்ப ஆற்றலை நேரடியாக தொழில்துறை வெப்பம், மாவட்ட ஆற்றல், குளிரூட்டல் அல்லது மீண்டும் மின்சாரமாக மாற்றலாம்.
நேரடி வெப்ப பயன்பாடு குறிப்பாக கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கும், ஏனெனில் இது தேவையற்ற மின்சாரமாக மாற்றுவதைத் தவிர்க்கிறது. மின்சாரம்-முதல்-மின்சார வெப்பச் சேமிப்பகம் நீண்ட கால-கட்டம் பயன்பாடுகளுக்குச் சேவை செய்யும், ஆனால் செயல்திறன் மற்றும் ஆலை உள்ளமைவு தொழில்நுட்பத்தைப் பொறுத்து கணிசமாக மாறுபடும். இந்த காரணத்திற்காக, "வெப்ப சேமிப்பு திறன்" ஒரு உலகளாவிய எண்ணாக மேற்கோள் காட்டப்படக்கூடாது.
ஹைட்ரஜன் மற்றும் பிற இரசாயன சேமிப்பு
மின்னாற்பகுப்பு மூலம் மின்சாரம் ஹைட்ரஜனாக மாற்றப்பட்டு, சேமிக்கப்பட்டு, பின்னர் எரிபொருள் செல், விசையாழி, இயந்திரம், தொழில்துறை செயல்முறை அல்லது பிற இறுதிப் பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படலாம். இரசாயன ஆற்றல் கேரியர்கள் சேமிப்பக காலம் மிக நீண்டதாக இருக்கும் போது அல்லது திட்ட மதிப்புகள் மின்சாரச் சேமிப்பகத்துடன் கூடுதலாகத் துறையைப் பயன்படுத்தும்போது-குறிப்பாக பொருத்தமானவை.
முக்கிய வர்த்தக-மாற்றம் செயல்திறன். PNNL இன் 2022 தரப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பீடு, இருதரப்பு ஹைட்ரஜன் சேமிப்பக உள்ளமைவுக்கு சுமார் 31% சுற்று-பயணத் திறனைப் பயன்படுத்தியது, இது லித்தியம்-அயன் அல்லது பம்ப் செய்யப்பட்ட ஹைட்ரோவை விட மிகக் குறைவு. சாத்தியமான நன்மை செயல்திறன் அல்ல; சேமிப்பு ஊடகம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு பொருத்தமானதாக இருக்கும் போது நீண்ட காலத்திற்கு அதிக அளவு ஆற்றலைச் சேமிக்கும் திறன் ஆகும்.
லித்தியம்-அயன் மற்றும் பிற பேட்டரிகள்
லித்தியம்-அயன் LDES இலிருந்து விலக்கப்படவில்லை. லித்தியம்-அயன் ஒரு வேதியியலை விவரிக்கிறது; LDES ஒரு கால அளவு மற்றும் பயன்பாட்டை விவரிக்கிறது. ஒரு லித்தியம்-அயன் அமைப்பை 10 மணிநேரம் அல்லது அதற்கும் அதிகமாக வடிவமைக்க முடியும், இருப்பினும் பொருளாதாரம், பெருக்குதல், வெப்ப மேலாண்மை, சிதைவு, தடம் மற்றும் உத்தரவாத நிலைமைகள் ஆற்றல் கால அளவு அதிகரிக்கும் போது அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன.
PNNL இன் தரப்படுத்தப்பட்ட 100 MW/10{2}}மணிநேர ஒப்பீடு லித்தியம்-அயன் LFP மற்றும் NMC ஐ தோராயமாக 84% சுற்று-பயணத் திறனில், அதே தரவுத்தொகுப்பில் உள்ள ஃப்ளோ-பேட்டரி மற்றும் ஹைட்ரஜன் உள்ளமைவுகளைக் காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது. அந்த செயல்திறன் நன்மை முக்கியமானது, ஆனால் ஒவ்வொரு கடமை சுழற்சிக்கும் குறைந்த LCOS க்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.
ஒரு பரந்த வேதியியல் ஒப்பீட்டிற்கு, பார்க்கவும்ஆற்றல் சேமிப்புக்கான பல்வேறு வகையான பேட்டரிகள்.
LDES தொழில்நுட்பங்களை ஒப்பிடுதல்
கீழே உள்ள அட்டவணை ஒரு முடிவு குறிப்பு, விற்பனையாளர் விவரக்குறிப்பு தாள் அல்ல. கால வரம்புகள் பயன்பாடு{1}}சார்ந்தவை, அதே நேரத்தில் செயல்திறன் மற்றும் வாழ்க்கை புள்ளிவிவரங்கள் சரியான கணினி வடிவமைப்பிற்கு எதிராக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். எண் திறன் மதிப்புகள் காட்டப்படும் இடங்களில், அவை PNNL இன் தரப்படுத்தப்பட்ட 100 MW/10-மணி நேர ஒப்பீட்டை அதன் 2022 மதிப்பீட்டிலிருந்து குறிப்பிடுகின்றன, இது 2021-கால செயல்திறன் உள்ளீடுகளைப் பயன்படுத்தியது. PNNL இப்போது புதுப்பிக்கப்பட்டதைப் பராமரிக்கிறதுஆற்றல் சேமிப்பு செலவு மற்றும் செயல்திறன் தரவுத்தளம்தற்போதைய செலவு மற்றும் செயல்திறன் வேலைக்காக.
| தொழில்நுட்பம் | கால பொருத்தம் | விளக்கமான சுற்று-பயணத்தின் செயல்திறன் | முதிர்ச்சி | முக்கிய இடம் அல்லது வடிவமைப்பு தடை | சிறந்த-பொருத்தமான பரிசீலனைகள் |
|---|---|---|---|---|---|
| லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள் | கூடுதல் ஆற்றல் திறனை பொருளாதாரம் ஆதரிக்கும் மணிநேரம் முதல் 10+ மணிநேரம் வரை | PNNL இன் தரப்படுத்தப்பட்ட 10 மணி நேர ஒப்பீட்டில் சுமார் 84% | மிகவும் முதிர்ந்த உற்பத்தி மற்றும் திட்ட சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு | பெருக்குதல், வெப்ப மேலாண்மை, பாதுகாப்பு வடிவமைப்பு, ஆற்றல்{0}}திறன் செலவு | மட்டு வரிசைப்படுத்தல், விரைவான பதில், உயர் செயல்திறன் மற்றும் நிறுவப்பட்ட விநியோகச் சங்கிலிகளை மதிப்பிடும் திட்டங்கள் |
| வெனடியம் ரெடாக்ஸ் ஃப்ளோ பேட்டரிகள் | பல-மணிநேரம் முதல் நீண்ட-கால நிலையான சைக்கிள் ஓட்டுதல் | குறிப்பிடப்பட்ட தரப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பீட்டில் சுமார் 65% | வணிகரீதியானது ஆனால் லித்தியம்-அயனை விட குறைவான முதிர்ச்சியானது | தொட்டிகள், பம்புகள், எலக்ட்ரோலைட், தடம், விற்பனையாளர் மற்றும் விநியோக{0}}சங்கிலி ஆழம் | மீண்டும் மீண்டும் சைக்கிள் ஓட்டுதல் மற்றும் சுயாதீன ஆற்றல்/ஆற்றல் அளவிடுதலில் மதிப்பு கொண்ட நீண்ட-கால திட்டங்கள் |
| பம்ப் செய்யப்பட்ட-சேமிப்பு நீர் மின்சாரம் | நீர்த்தேக்கத்தின் அளவைப் பொறுத்து நீண்ட-பல{1}}நாட்கள் வரை | குறிப்பிடப்பட்ட தரப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பீட்டில் சுமார் 80% | மிகவும் முதிர்ச்சியடைந்தவர் | நிலப்பரப்பு, நீர்த்தேக்கங்கள், நீர், சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு, நீண்ட வளர்ச்சி சுழற்சி | பொருத்தமான தளங்கள் மற்றும் நீண்ட சொத்து தேவைகள் கொண்ட பெரிய பயன்பாட்டு{0}}அளவிலான திட்டங்கள் |
| சுருக்கப்பட்ட-காற்று ஆற்றல் சேமிப்பு | நீண்ட-காலம் மற்றும் மொத்த ஆற்றல் மாற்றம் | வலுவான வடிவமைப்பு-சார்ந்துள்ளது; பழைய தரப்படுத்தப்பட்ட ஒப்பீடுகள் குறைந்த-50% வரம்பில் உள்ளன | வணிக உதாரணங்கள் உள்ளன; மேம்பட்ட வடிவமைப்புகள் குறைவாக பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன | நிலத்தடி வடிவமைப்புகளுக்கான புவியியல், தாவர சிக்கலான தன்மை, வெப்ப மேலாண்மை, சில கட்டமைப்புகளில் எரிபொருள் பயன்பாடு | பொருத்தமான சேமிப்பு அமைப்புகள் அல்லது பொறிக்கப்பட்ட நீர்த்தேக்கங்கள் கிடைக்கும் பெரிய திட்டங்கள் |
| வெப்ப சேமிப்பு | மல்டி-மணி முதல் பல{1}}நாள் வரை; நடுத்தர மற்றும் இறுதிப் பயன்பாட்டைப் பொறுத்து நீண்டதாக இருக்கலாம் | ஒரு உலகளாவிய மின்சாரம்-முதல்-மின்சார உருவம் மூலம் அர்த்தமுள்ள வகையில் குறிப்பிடப்படவில்லை | முதிர்ந்த வெப்ப{0}}சேமிப்புப் பயன்பாடுகள் முதல் வளர்ந்து வரும் ஆற்றல்-முதல்{2}}பவர் சிஸ்டம் வரை | வெப்பநிலை, வெப்ப{0}}பரிமாற்ற வடிவமைப்பு, காப்பு, மாற்று உபகரணங்கள், இறுதி{1}}பயன்பாடு ஒருங்கிணைப்பு | தொழில்துறை வெப்பம், மாவட்ட ஆற்றல், செறிவூட்டப்பட்ட சூரிய ஒளி அல்லது வெப்ப ஆற்றல் நேரடி மதிப்பு கொண்ட திட்டங்கள் |
| ஹைட்ரஜன் / இரசாயன சேமிப்பு | மிக நீண்ட-காலம் மற்றும் பருவகாலமாக இருக்கலாம் | குறிப்பிடப்பட்ட ஒப்பீட்டில் இருதரப்பு ஹைட்ரஜன் உள்ளமைவுக்கு சுமார் 31% | கூறுகள் வணிக ரீதியானவை; முழு சக்தி{0}}முதல்-ஹைட்ரஜன்-முதல்-பவர் மதிப்புச் சங்கிலிகள் திட்ட-குறிப்பிட்டதாகவே இருக்கும் | மின்னாற்பகுப்பு மற்றும் மறுமாற்றம் செலவு, சேமிப்பு புவியியல் அல்லது கப்பல்கள், சுருக்கம், குழாய் இணைப்புகள், பாதுகாப்பு, இறுதி{0}}உள்கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துதல் | மிக நீண்ட சேமிப்பு இடைவெளிகள் அல்லது மின் துறைக்கு வெளியே ஹைட்ரஜனைப் பயன்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் |

நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பு எதிராக லித்தியம்-அயன் பேட்டரிகள்
LDES பெரும்பாலும் லித்தியம்-அயனுக்கு மாற்றாக வழங்கப்படுகிறது, ஆனால் அந்த ஃப்ரேமிங் முழுமையடையாது. லித்தியம்-அயன் என்பது பரந்த சேமிப்பக நிலப்பரப்பில் உள்ள ஒரு தொழில்நுட்ப விருப்பமாகும். ஒரே சக்தி, ஆற்றல், கால அளவு, சைக்கிள் ஓட்டுதல், நம்பகத்தன்மை மற்றும் தளத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் முழுமையான திட்ட கட்டமைப்புகளுக்கு இடையே சரியான ஒப்பீடு உள்ளது.
லித்தியம்-அயன் ஒரு நன்மையைக் கொண்டுள்ளது
- அதிக சுற்று-பயண செயல்திறன்.
- விரைவான பதில் மற்றும் வலுவான ஆற்றல்{0}}கட்டுப்பாட்டு திறன்.
- மட்டு மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் வேகமான வரிசைப்படுத்தல்.
- பெரிய உற்பத்தித் தளம் மற்றும் நிறுவப்பட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் சுற்றுச்சூழல்.
- விரிவான இயக்க அனுபவம் மற்றும் வங்கியான வணிக கட்டமைப்புகள்.
ஏன் நீண்ட காலம் செலவு கட்டமைப்பை மாற்றுகிறது
கால அளவு அதிகரிக்கும் போது, ஒரு திட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு மெகாவாட் வெளியேற்றும் சக்திக்கும் அதிக மெகாவாட் தேவைப்படுகிறது. பேட்டரி அமைப்பில், அதிக செல்கள், ரேக்குகள், கொள்கலன்கள், வெப்ப-மேலாண்மை உபகரணங்கள் மற்றும் பிற ஆற்றல்{2}}சார்ந்த கூறுகளைச் சேர்ப்பதைக் குறிக்கிறது. ஃப்ளோ பேட்டரிகள், பம்ப் செய்யப்பட்ட ஹைட்ரோ அல்லது CAES போன்ற தொழில்நுட்பங்களில், அதிகரிக்கும் ஆற்றல் நீர்த்தேக்கம், ஆற்றல் மாற்றும் கருவியில் இருந்து வித்தியாசமாக அளவிடப்படலாம்.
இதனால்தான் $/kWh மட்டும் நிறுவப்பட்ட ஒரு முழுமையற்ற முடிவு அளவீடு ஆகும். சார்ஜிங் ஆற்றல், செயல்திறன் இழப்புகள், சைக்கிள் ஓட்டுதல் அதிர்வெண், மாற்றீடு அல்லது பெருக்குதல், நிலையான மற்றும் மாறக்கூடிய O&M, நிதியளித்தல், திட்ட வாழ்க்கை மற்றும் மீதமுள்ள மதிப்பு ஆகியவற்றைக் கணக்கிட வேண்டும்.
LDES எங்கே மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது?
யுடிலிட்டி-ஸ்கேல் புதுப்பிக்கத்தக்க ஒருங்கிணைப்பு
பயன்பாடுகள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க டெவலப்பர்கள் அதிக காற்று அல்லது சூரிய உற்பத்தியில் இருந்து அதிக நிகர தேவை உள்ள நீண்ட காலத்திற்கு ஆற்றலை நகர்த்துவதற்கு நீண்ட-கால சேமிப்பகத்தைப் பயன்படுத்தலாம். தேவையான கால அளவு தன்னிச்சையான 10-, 12- அல்லது 24-மணி நேர இலக்கை விட காலவரிசை உற்பத்தி மற்றும் சுமை மாடலிங் மூலம் வர வேண்டும்.
பரந்த திட்ட கட்டமைப்பிற்கு, தளத்தின்பயன்பாடு-அளவிலான ஆற்றல் சேமிப்பு தீர்வுகள்பக்கமானது பயனுள்ள அடுத்த படியை வழங்குகிறது.
நீண்ட உச்ச காலங்கள் மற்றும் திறன் ஆதரவு
சில அமைப்புகள் வழக்கமான மாலை உச்சநிலையை விட அதிக நேரம் நிகர தேவையை அனுபவிக்கின்றன. இந்த சந்தர்ப்பங்களில், LDES நீட்டிக்கப்பட்ட உச்ச நிலைகளுக்கு மட்டுமே தேவைப்படும் உற்பத்தியின் அளவைக் குறைக்கலாம். திறன் மதிப்பு இன்னும் உள்ளூர் சந்தை விதிகள் மற்றும் அங்கீகார முறைகளுக்கு எதிராக மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டும்.
ரிமோட் கிரிட்கள் மற்றும் மைக்ரோகிரிட்கள்
வரையறுக்கப்பட்ட பரிமாற்றம் மற்றும் எரிபொருள் பன்முகத்தன்மை கொண்ட ரிமோட் சிஸ்டம்கள், மாறி புதுப்பிக்கத்தக்க வெளியீட்டை உறிஞ்சி, அனுப்பக்கூடிய ஜெனரேட்டர்கள் இயங்க வேண்டிய மணிநேரங்களின் எண்ணிக்கையைக் குறைக்கும் சேமிப்பிலிருந்து பயனடையலாம். சரியான கால அளவு உண்மையான மணிநேர சுமை, சூரிய அல்லது காற்று உற்பத்தி, எரிபொருள் தளவாடங்கள் மற்றும் நம்பகத்தன்மை இலக்குகளைப் பொறுத்தது.
தொழில்துறை ஆற்றல் மற்றும் முக்கியமான உள்கட்டமைப்பு
தொழில்துறை தளங்கள் ஆற்றல் மாற்றம், தேவை மேலாண்மை, புதுப்பிக்கத்தக்க ஒருங்கிணைப்பு, செயல்முறை வெப்பம், மீள்தன்மை அல்லது இவற்றின் கலவையை மதிப்பிடலாம். தளத்தின் உண்மையான ஆற்றல் வடிவம் மற்றும் செயல்பாட்டு அட்டவணையைச் சுற்றி சேமிப்பக தொழில்நுட்பம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும். மின்சாரத்தை பேட்டரியாக மாற்றி பின்னர் மீண்டும் வெப்பமாக மாற்றுவதை விட வெப்பச் செயலாக்கம் வெப்ப சேமிப்பகத்தால் சிறப்பாகச் சேவை செய்யப்படலாம்.
பல-நாள் புதுப்பிக்கத்தக்க குறைபாடுகள்
பல-நாள் சேமிப்பகம் குறைந்த புதுப்பிக்கத்தக்க வெளியீட்டை நீண்ட காலத்திற்கு ஈடுசெய்ய உதவும், ஆனால் இது பரிமாற்றம், நெகிழ்வான தேவை, அதிக உருவாக்கம், அனுப்பக்கூடிய தலைமுறை மற்றும் உறுதியான திறனின் பிற வடிவங்களுடன் போட்டியிடுகிறது. கணினி திட்டமிடல் போர்ட்ஃபோலியோக்களை ஒப்பிட வேண்டும், தொழில்நுட்பங்களை தனித்தனியாக அல்ல.
நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பின் நன்மைகள்
- நீண்ட ஆற்றல் மாற்றம்:சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றலை ஒரே இரவில், -பகல் அல்லது பல{1}}நாட்களுக்கு இடையே நகர்த்தலாம்.
- சிறந்த புதுப்பிக்கத்தக்க பயன்பாடு:சில இல்லையெனில்-குறைக்கப்பட்ட தலைமுறையை பிற்கால உபயோகத்திற்காக சேமிக்கலாம்.
- திறன் ஆதரவு:நீண்ட வெளியேற்றமானது அதிக நிகர தேவையின் நீண்ட காலங்களை உள்ளடக்கும், அங்கு குறுகிய சொத்துக்கள் ஆற்றல் இல்லாமல் போகலாம்.
- தொழில்நுட்ப பன்முகத்தன்மை:திட்டங்கள் ஒரு பேட்டரி வேதியியல் அல்லது ஒரு சேமிப்பு பொறிமுறைக்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை.
- சாத்தியமான குறைந்த ஆற்றல்{0}திறன் செலவு:சில கட்டமைப்புகள் ஒவ்வொரு சக்தி கூறுகளையும் விகிதாசாரமாக அளவிடாமல் ஆற்றல் தேக்கத்தை பெரிதாக்க முடியும்.
- தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பங்களுக்கான நீண்ட சொத்து ஆயுள்:சிவில் மற்றும் மெக்கானிக்கல் சேமிப்பு அமைப்புகள் பல மின்வேதியியல் அமைப்புகளை விட நீண்ட காலண்டர் ஆயுளைக் கொண்டிருக்கும்.
சவால்கள் மற்றும் வரம்புகள்
பொருளாதாரம்: LCOS ஐப் பயன்படுத்தவும், முன்பணம் $/kWh மட்டும் அல்ல
ஒரு kWhக்கான நிறுவப்பட்ட செலவு பயனுள்ளதாக இருக்கும், ஆனால் இது LDES திட்டத்தின் முழுமையான பொருளாதாரத்தை பிடிக்காது. PNNL, காலண்டர் ஆயுள், சுழற்சியின் ஆயுள், வெளியேற்றத்தின் ஆழம், O&M, மாற்றீடுகள், மாற்றியமைத்தல், நிதியளித்தல் மற்றும் பிற திட்டப்பணிகளை உள்ளடக்கிய ஆற்றல் அளவீட்டின்{1}}வெளியேற்ற{2}}யூனிட்டின்{1}}ஒரு வாழ்நாள் செலவாகும் (LCOS) என PNNL வரையறுக்கிறது.
2026 ஆம் ஆண்டின் சக மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆய்வில், அடியாபாடிக் CAES, பம்ப் செய்யப்பட்ட{2}}வெப்ப ஆற்றல் சேமிப்பு, மற்றும் லித்தியம்{3}}அயன் ஆகியவற்றை 24 சூழ்நிலைகளில் ஒப்பிடும் போது, LCOS தரவரிசை பிராந்தியம் மற்றும் பயன்பாட்டு வழக்கைப் பொறுத்து மாறியதைக் கண்டறிந்தது; சுற்று-பயண செயல்திறன் மற்றும் வருடாந்திர முழு{6}}நேரம் ஆகியவை முக்கிய செலவு இயக்கிகளில் அடங்கும். ஒரு தொழில்நுட்பம் எவ்வளவு அடிக்கடி, எங்கு செயல்படும் என்பதன் அடிப்படையில் சுயாதீனமாக தரவரிசைப்படுத்த முடியாது என்பதை இது ஒரு பயனுள்ள நினைவூட்டலாகும்.
பேட்டரி-குறிப்பிட்ட விலை கூறுகளுக்கு, தளத்தைப் பார்க்கவும்BESS செலவு வழிகாட்டி.
செயல்திறன் முக்கியமானது, ஆனால் இது முழு பதில் அல்ல
சுற்று-பயணத்தின் செயல்திறன் சேமிப்பக அமைப்பை சார்ஜ் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஆற்றலுடன் ஒப்பிடும்போது எவ்வளவு மின்சாரம் மீட்டெடுக்கப்படுகிறது என்பதை அளவிடும். அதிக செயல்திறன் சார்ஜிங் இழப்பைக் குறைக்கிறது, ஆனால் அது தானாகவே குறைந்த வாழ்நாள் செலவை உருவாக்காது.
வளர்ந்து வரும் LDES தொழில்நுட்பங்களை ஒப்பிடும் ஆராய்ச்சியானது நிலத்தடி, செயலற்ற இழப்புகள், மட்டுப்படுத்தல், அளவிடுதல், செயல்திறன் மற்றும் காலத்துடன் மூலதனச் செலவு மாறும் விதம் ஆகியவற்றை வலியுறுத்தியுள்ளது. குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட-செயல்திறன் தொழில்நுட்பம் இன்னும் போட்டித்தன்மையுடன் இருக்கும், அது மிகக் குறைந்த ஆற்றல்{2}}திறன் செலவு, நீண்ட ஆயுள், குறைந்த சுய-வெளியேற்றம் அல்லது ஒப்பீட்டளவில் குறைவான வருடாந்திர சுழற்சிகளைக் கொண்ட கடமைச் சுழற்சி.
உட்காருதல் மற்றும் அனுமதித்தல்
LDES தொழில்நுட்பங்கள் மிகவும் குறிப்பிட்ட தளமாக இருக்கலாம். பம்ப் செய்யப்பட்ட ஹைட்ரோவுக்கு பொருத்தமான நிலப்பரப்பு மற்றும் நீர்த்தேக்க ஏற்பாடுகள் தேவை. நிலத்தடி CAES உப்பு குகைகள் அல்லது பிற ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய புவியியல் சார்ந்தது. ஹைட்ரஜனுக்கு சேமிப்புக் குகைகள், சுருக்கம், குழாய்கள் அல்லது சிறப்புக் கப்பல்கள் தேவைப்படலாம். ஃப்ளோ பேட்டரிகளுக்கு தொட்டி மற்றும் தாவர தடம் தேவை. வெப்ப அமைப்புகளுக்கு பெரிய சேமிப்பு ஊடகம், காப்பு மற்றும் தொழில்துறை வெப்ப ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படலாம்.
விரிவான நிதி மாடலிங் செய்வதற்கு முன் தளக் கட்டுப்பாடுகள் திரையிடப்பட வேண்டும். இல்லையெனில், ஒரு திட்டக் குழு, அந்த இடத்தில் யதார்த்தமாக அனுமதிக்க முடியாத அல்லது கட்டமைக்க முடியாத தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்துவதற்கு பல மாதங்கள் செலவிடலாம்.
தொழில்நுட்ப முதிர்ச்சி மற்றும் வங்கித் திறன்
தொழில்நுட்ப செயல்திறன் வணிகத் தயார்நிலையின் ஒரு பகுதி மட்டுமே. கடன் வழங்குபவர்கள், காப்பீட்டாளர்கள், உரிமையாளர்கள் மற்றும் EPC ஒப்பந்தக்காரர்கள் செயல்பாட்டு வரலாறு, சப்ளையர் வலிமை, உத்தரவாத விதிமுறைகள், செயல்திறன் உத்தரவாதங்கள், மாற்றுக் கடமைகள், பாதுகாப்பு சான்றுகள், சேவை திறன், திட்டக் குறிப்புகள் மற்றும் விநியோக{1}}சங்கிலி ஆழம் ஆகியவற்றை மதிப்பீடு செய்யலாம்.
வளர்ந்து வரும் மாற்று ஒரு ஆய்வகம் அல்லது மாடலிங் மெட்ரிக்கில் சிறப்பாக இருக்கும் போது கூட முதிர்ந்த தொழில்நுட்பங்கள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்க இது ஒரு காரணம்.
பாதுகாப்பு மற்றும் கணினி ஒருங்கிணைப்பு
வேதியியல் மற்றும் கட்டிடக்கலையைப் பொறுத்து பாதுகாப்புத் தேவைகள் மாறுபடும். பேட்டரி திட்டங்களுக்கு பொருத்தமான செல்-நிலை மற்றும் சிஸ்டம்{2}}நிலை பாதுகாப்பு, வெப்ப மேலாண்மை, கண்டறிதல், அடக்குமுறை உத்தி, கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் அவசரகால திட்டமிடல் தேவை. ஹைட்ரஜன், உயர்-வெப்பநிலை வெப்ப அமைப்புகள், அழுத்தப்பட்ட காற்று மற்றும் பெரிய சிவில் வேலைகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு ஆபத்துகளையும் அனுமதிக்கும் தேவைகளையும் அறிமுகப்படுத்துகின்றன.
அமெரிக்க பாதுகாப்புத் தரங்களைப் பயன்படுத்தும் சந்தைகளில் பேட்டரி திட்டங்களுக்கு, தளத்தின் வழிகாட்டி ஆன்BESSக்கான UL சான்றிதழ்கூடுதல் சூழலை வழங்குகிறது. திட்டக் குழுக்கள் அதிகார வரம்பைக் கொண்ட உள்ளூர் அதிகாரிக்குத் தேவைப்படும் சரியான குறியீடுகள் மற்றும் தரநிலைகளை இன்னும் சரிபார்க்க வேண்டும்.

ஒரு நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பு தொழில்நுட்பத்தை எவ்வாறு தேர்வு செய்வது
- ஆற்றல் சிக்கலை வரையறுக்கவும்.
செயல்பாட்டு அடிப்படையில் வேலையைக் குறிப்பிடவும்: மதியம் சூரிய ஒளியை இரவு முழுவதும் மாற்றவும், 12-மணிநேர உச்சத்தை மூடவும், ரிமோட் மைக்ரோகிரிட்டை ஆதரிக்கவும், மூன்று நாட்கள் இருப்பு வழங்கவும், குறைப்பைக் குறைக்கவும் அல்லது தொழில்துறை வெப்பத்தை வழங்கவும்.
- ஆற்றல் மற்றும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலைக் கணக்கிடுங்கள்.
இணைக்கும் இடத்தில் தேவையான MW மற்றும் MWh மாதிரி. கணினி முழு காலத்திற்கும் முழு ஆற்றலை வழங்க வேண்டுமா அல்லது மாறி வெளியேற்ற சுயவிவரத்தைப் பின்பற்ற வேண்டுமா என்பதைக் குறிப்பிடவும்.
- கடமை சுழற்சி மாதிரி.
ஒரு நாள் அல்லது வருடத்திற்கான மதிப்பிடப்பட்ட சுழற்சிகள், வெளியேற்றத்திற்கு முன் வழக்கமான சேமிப்பு நேரம், வெளியேற்றத்தின் ஆழம், இருப்பு தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்க்கப்படும் செயலற்ற காலங்கள். தினசரி-சைக்கிள் பொருளாதாரம் அவசரகால அல்லது பருவகால பயன்பாட்டிலிருந்து மிகவும் வேறுபட்டது.
- திரை தள கட்டுப்பாடுகள்.
நிலம், புவியியல், நீர், ஒன்றோடொன்று இணைப்பு, சுற்றுச்சூழல் மறுஆய்வு, தீ மற்றும் உயிர்{0}}பாதுகாப்புத் தேவைகள், போக்குவரத்து அணுகல், பைப்லைன்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பப் பட்டியலுக்குச் செல்வதற்கு முன் அனுமதி வழங்குதல் ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும்.
- முழு{0}}வாழ்க்கைப் பொருளாதாரத்தை ஒப்பிடுக.
மின் சாதனங்கள், ஆற்றல் நீர்த்தேக்கம், ஒருங்கிணைப்பு, சார்ஜிங் ஆற்றல், திறன் இழப்புகள், சீரழிவு, பெருக்குதல், மாற்றீடுகள், O&M, நிதி, வரிகள், பணிநீக்கம் மற்றும் எஞ்சிய மதிப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பொதுவான நிதி கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தவும்.
- சோதனை வங்கித்திறன்.
சப்ளையர் நிதி வலிமை, செயல்பாட்டுக் கடற்படை, உத்தரவாதங்கள், செயல்திறன் உத்தரவாதங்கள், EPC பொறுப்பு, நீண்ட-காலச் சேவை, உதிரி பாகங்கள், காப்பீடு மற்றும் கடன் வழங்குபவரின் ஏற்பு ஆகியவற்றை மதிப்பாய்வு செய்யவும்.
- உணர்திறன் வழக்குகளை இயக்கவும்.
மின்சார விலைகள், பயன்பாடு, நிதிச் செலவு, செயல்திறன், மாற்று நேரம், திட்ட தாமதம் அல்லது ஆற்றல்{0}}காலம் மாறினால் என்ன ஆகும் என்பதைச் சோதிக்கவும். LDES பொருளாதாரம் குறிப்பாக சொத்து எவ்வளவு அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் உண்மையில் எவ்வளவு ஆற்றல் திறன் தேவைப்படுகிறது.
LDES பற்றிய பொதுவான தவறான கருத்துக்கள்
"எல்டிஇஎஸ் என்பது ஒரு வகை பேட்டரி"
எண். பேட்டரிகள் என்பது LDES தொழில்நுட்பங்களின் ஒரு குடும்பமாகும். இயந்திர, வெப்ப, ஈர்ப்பு மற்றும் இரசாயன சேமிப்பகமும் நீண்ட-கால ஆற்றலை வழங்க முடியும்.
"10 மணிநேரத்திற்கு மேல் எதுவும் தானாகவே சிறந்தது"
எண். பத்து மணிநேரம் என்பது பயனுள்ள DOE வரம்பு, மதிப்பு உத்தரவாதம் அல்ல. கட்டம் அல்லது வாடிக்கையாளருக்கு கூடுதல் சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் தேவைப்படும் போது மட்டுமே கூடுதல் காலம் மதிப்பை உருவாக்குகிறது.
"மிகவும் திறமையான தொழில்நுட்பம் எப்போதும் சிறந்தது"
இல்லை. செயல்திறன் சார்ஜிங் செலவைப் பாதிக்கிறது, ஆனால் LCOS ஆனது பயன்பாடு, சுழற்சி மற்றும் காலண்டர் ஆயுள், சேமிப்பக-நடுத்தர செலவு, O&M, மாற்றீடுகள், நிதியுதவி மற்றும் திட்ட வாழ்க்கை ஆகியவற்றையும் சார்ந்துள்ளது.
"எல்டிஇஎஸ் தானாகவே காப்பு சக்தியை வழங்குகிறது"
இல்லை. காப்புப் பிரதி செயல்பாடு மின் கட்டமைப்பு, கட்டுப்பாடுகள், தீவு, பாதுகாப்பு, சேமிக்கப்பட்ட-ஆற்றல் இருப்பு, கருப்பு-தேவைப்படும் இடங்களில் தொடங்கும் திறன் மற்றும் தொடர்ந்து ஆற்றலுடன் இருக்க வேண்டிய சுமை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
"லித்தியம்-அயன் LDES ஆக முடியாது"
அது மிகவும் கடினமானது. லித்தியம்-அயனை நீண்ட{2}}காலச் செயல்பாட்டிற்கு உள்ளமைக்க முடியும். அந்த கட்டமைப்பு தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும், நிதி ரீதியாகவும் மற்றும் செயல்பாட்டு ரீதியாகவும் தேவையான கடமை சுழற்சிக்கு போட்டியாக உள்ளதா என்பது கேள்வி.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கே: எத்தனை மணிநேரம் நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பாகக் கருதப்படுகிறது?
A: DOE தற்போது LDESஐ 10 மணிநேரம் அல்லது அதற்கு மேல் மின்சாரம் வழங்கும் திறன் கொண்ட சேமிப்பு என வரையறுக்கிறது. பிற கட்டமைப்புகள் வெவ்வேறு வரம்புகளைப் பயன்படுத்துகின்றன, மேலும் திட்டமிடல் ஆய்வுகள் -நாள், பல-நாட்கள் மற்றும் பருவகால சேமிப்பகத்தை வேறுபடுத்தலாம்.
கே: குறுகிய கால-காலம் மற்றும் நீண்ட{1}}கால சேமிப்பிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?
A: முக்கிய வேறுபாடு என்னவென்றால், எவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்தக்கூடிய சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் தேவையான வெளியேற்ற சக்தியை ஆதரிக்கும் என்பதுதான். நீண்ட காலம் திட்டச் செலவு அமைப்பு, சைக்கிள் ஓட்டுதல் உத்தி, உட்காருதல் மற்றும் ஆற்றல் தேக்கத்தின் ஒப்பீட்டு முக்கியத்துவம் மற்றும் ஆற்றல் மாற்றும் கருவி ஆகியவற்றை மாற்றுகிறது.
கே: LDESக்கு என்ன தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன?
ப: பெரிய குடும்பங்களில் லித்தியம்-அயன் மற்றும் பிற பேட்டரிகள், ஃப்ளோ பேட்டரிகள், பம்ப் செய்யப்பட்ட-சேமிப்பு நீர் மின்சாரம், அழுத்தப்பட்ட-காற்று சேமிப்பு, வெப்ப சேமிப்பு, ஈர்ப்பு அமைப்புகள், ஹைட்ரஜன் மற்றும் பிற இரசாயன ஆற்றல் கேரியர்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
கே: LDES பல நாட்களுக்கு மின்சாரத்தை சேமிக்க முடியுமா?
ப: ஆம். சில மெக்கானிக்கல், தெர்மல் மற்றும் கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் கருத்துக்கள் பல-நாட்கள் அல்லது நீண்ட சேமிப்பிற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்தத் திறன் சிக்கனமானதா என்பது தளம், சேமிப்பக ஊடகம், மாற்று உபகரணங்கள், சுய-வெளியேற்றம் மற்றும் எவ்வளவு அடிக்கடி சேமிக்கப்பட்ட ஆற்றல் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்தது.
கே: சிறந்த நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பு தொழில்நுட்பம் எது?
ப: உலகளாவிய சிறந்த தேர்வு எதுவும் இல்லை. சரியான தொழில்நுட்பம் வெளியேற்றும் காலம், சக்தி, சைக்கிள் ஓட்டுதல் அதிர்வெண், தளக் கட்டுப்பாடுகள், செயல்திறன், பாதுகாப்பு, முதிர்வு, வங்கித் திறன் மற்றும் முழு-வாழ்க்கைப் பொருளாதாரம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது.
கே: LDES தொழில்நுட்பங்களை எவ்வாறு ஒப்பிட வேண்டும்?
ப: பொதுவான கடமை சுழற்சி மற்றும் நிதி மாதிரியைப் பயன்படுத்தவும். பயன்படுத்தக்கூடிய MWh, MW, கால அளவு, சுற்று-பயணத்தின் செயல்திறன், சுழற்சி மற்றும் காலண்டர் ஆயுள், சுய-வெளியேற்றம், பதில், தடம், உட்காருதல், பாதுகாப்பு, முதிர்வு, மாற்றீடுகள், O&M மற்றும் LCOS ஆகியவற்றை ஒரு தலைப்பு மெட்ரிக்கை ஒப்பிடுவதை விட ஒப்பிடவும்.
முடிவு: தேவையான ஆற்றல் சேவையுடன் தொடங்கவும்
நீண்ட-கால ஆற்றல் சேமிப்பு என்பது ஒரு வெற்றிகரமான பேட்டரி வேதியியலைக் கண்டறியும் பந்தயம் அல்ல. இது பல்வேறு கால அளவுகளில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்க்கும் தொழில்நுட்பங்களின் குடும்பமாகும்.
மதியம் முதல் நள்ளிரவு வரை சூரிய சக்தியை நகர்த்துவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட திட்டமானது, மூன்று-நாட்கள் புதுப்பிக்கத்தக்க பற்றாக்குறையைத் தக்கவைக்கும் நோக்கத்தில் இருந்து அடிப்படையில் வேறுபட்டது. ஒவ்வொரு நாளும் சுழற்சி செய்யும் உயர்-செயல்திறன் மாடுலர் சிஸ்டத்தை முதலில் ஆதரிக்கலாம். இரண்டாவது குறைந்த-செலவு ஆற்றல் திறன், குறைந்த சுய-வெளியேற்றம், பெரிய நீர்த்தேக்கங்கள் அல்லது மிக நீண்ட சேமிப்பு ஆயுட்காலம் ஆகியவற்றில் அதிக மதிப்பைக் கொடுக்கலாம்.
எனவே வலுவான LDES திட்டங்கள் மூன்று எண்களுடன் தொடங்குகின்றன:தேவையான சக்தி, பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் மற்றும் தேவையான கால அளவு. அவை வரையறுக்கப்பட்டவுடன், டெவலப்பர்கள் ஒரு திட்டத்தை உண்மையில் கட்டியெழுப்ப முடியுமா, நிதியளிப்பதா, இயக்கப்படுவதா மற்றும் அதன் முழு வாழ்நாளில் செலுத்த முடியுமா என்பதை தீர்மானிக்கும் காரணிகளின் மீது தொழில்நுட்பங்களை ஒப்பிடலாம்.
