Możliwości magazynowania energii elektrycznej z OZE

Podobne dokumenty
Przetwarzanie energii: kondensatory

1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA OGNIWA PALIWOWEGO

Laboratorium ogniw paliwowych i produkcji wodoru

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OGNIW PALIWOWYCH

JEDNOKOMOROWE OGNIWA PALIWOWE

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 2-OP BADANIE OGNIW PALIWOWYCH

Przetwarzanie energii: kondensatory

CATA ASPEKTY TECHNICZNE WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA ENERGII. Centrum Zastosowań Zaawansowanych Technologii MIECZYSŁAW KWIATKOWSKI

Ogniwa galwaniczne. Elektrolizery. Rafinacja. Elektroosadzanie.

OGNIWA PALIWOWE. Zapewniają ekologiczne sposoby wytwarzania energii w dobie szybko wyczerpujących sięźródeł paliw kopalnych.

UZUPEŁNIENIE DO WYKŁADÓW

Przykładowe układy napędowe

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku

Elementy Elektrochemii

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

MATERIAŁY W BUDOWIE OGNIW PALIWOWYCH

Bezemisyjna energetyka węglowa

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

SOFC. Historia. Elektrochemia. Elektroceramika. Elektroceramika WYKONANIE. Christian Friedrich Schönbein, Philosophical Magazine,1839

Laboratorium odnawialnych źródeł energii. Ćwiczenie nr 5

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)

Historia elektrochemii

Budowa i zasada działania akumulatora

OGNIWA PALIWOWE SPOSOBY NA KRYSYS ENERGETYCZNY

Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium / Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska. Wyd. 1 (WN PWN). Warszawa, cop.

Magazyny energii, elektromobilność i uboczne korzyści magazynowania energii

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Ogniwa paliwowe FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ. Wykorzystanie wodoru jako nośnika energii

Epoka kamienia łupanego nie skończyła się z powodu braku kamienia

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM,

Stanowisko do badania ogniwa paliwowego Nexa 1,2 kw

Sprawozdanie z laboratorium proekologicznych źródeł energii

Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych

Akumulatory i nie tylko...

ELEKTROCHEMIA CIAŁA STAŁEGO

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu

EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Akumulacja energii w systemie elektroenergetycznym przy zastosowaniu technologii sodowo-jonowych

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

Kompozytowy akumulator kwasowy (KLAB)

INDEKS ALFABETYCZNY CEI:2004

Nowoczesne technologie w dziedzinie fotowoltaiki. A. Zaremba I stytut Elektrote h iki Prze ysłowej, Wydział Elektry z y, Polite h ika Często howska

Materiały w bateriach litowych.

Baterie trakcyjne, akumulatory trakcyjne

Zasilanie układów elektronicznych - ogniwa i baterie

Przegląd technologii magazynowania energii elektrycznej. Mariusz Kłos

Nowoczesne akumulatory do zastosowań w transporcie i energetyce

Magazyn energii elektrycznej - definicja

Co to są ogniwa paliwowe

Magazynowanie wodoru. Wizja? Konieczność? Możliwości?

Parametry ogniw: napięcie ogniwa otwartego

Nowe kierunki rozwoju technologii superkondensatorów

Układy napędowe i magazyny energii w pojazdach elektrycznych oraz systemy do ładowania baterii

Energetyka obywatelska. Magazyny energii w rozwoju transportu elektrycznego

Ogniwa paliwowe (fuel cells)

Część 3. Magazynowanie energii. Akumulatory Układy ładowania

4. OGNIWA GALWANICZNE 1

NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII OGNIWA PALIWOWE

Tradycyjny, pięcioetapowy system produkcji i dystrybucji energii elektrycznej

ĆWICZENIE 1. Ogniwa paliwowe

Wiadomości do tej pory

Wysoka sprawność ogniwa paliwowego zasilanego metanolem

Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a. Zadania

Zasady działania: systemów fotowoltaicznych, turbin wiatrowych, ogniw paliwowych. Prowadzący: Bartosz Królczyk

Sa o hód jako źródło dla do u Technologie zasobnikowe PME. Marcin Fice Polite h ika Śląska

HYBRYDOWE MAGAZYNY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Czysta energia potrzebuje czystych akumulatorów

Nowe materiały i ich zastosowania:

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Otrzymywanie wodoru M

Nowe materiały i ich zastosowania:

Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd

Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia

Wybrane Działy Fizyki

Elektrolity wykazują przewodnictwo jonowe Elektrolity ciekłe substancje rozpadające się w roztworze na jony

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na Dolnym Śląsku, odzysk energii z odpadów w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii

WYKORZYSTANIE OGNIW PALIWOWYCH DO OGRZEWANIA BUDYNKÓW

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 124

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

Odnawialne źródła energii

Od baterii z Bagdadu do ogniw paliwowych

BUDOWA BATERII ołowiowo-kwasowych

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 14/15

Samochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru

Stan obecny i perspektywy wykorzystania energii odnawialnej

Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne - Jastrzębska GraŜyna. Spis treści. Przedmowa Wykaz oznaczeń Wykaz skrótów

Ekologiczne, odnawialne źródła energii

Ogniwa paliwowe. Rozdział 5

ELEKTROGRAWIMETRIA. Zalety: - nie trzeba strącać, płukać, sączyć i ważyć; - osad czystszy. Wady: mnożnik analityczny F = 1.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

WYKORZYSTANIE AKUMULATORÓW W SYSTEMACH MAGAZYNOWANIA ENERGII

Scenariusz lekcji z podstaw elektrotechniki i elektroniki prowadzonej w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter elektronik

Barbara Adamska. 11 czerwca 2019

Transkrypt:

Możliwości magazynowania energii elektrycznej z OZE Grzegorz Lota Politechnika Poznańska, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw grzegorz.lota@put.poznan.pl grzegorz.lota@claio.poznan.pl

Odnawialne źródła energii (OZE) Energia promieniowania słonecznego Energia wiatru Energia wody Elektrownie wodne Energia prądów morskich, pływów i falowania Biopaliwo Biomasa Biogaz Energia geotermalna https://pixabay.com/pl/panele-s%c5%82oneczne-fotowoltaicznych-2016467/ https://pixabay.com/pl/przyl%c4%85dek-ortegal-galicja-wiatraki-117601/

Problemy z pracą OZE Zapotrzebowanie na energię zmienia się w ciągu doby Energia wytwarzana z OZE może ulegać zmianie w ciągu doby, ale również w zależności od pory roku https://pixabay.com/en/solar-energy-photovoltaic-power-872804/ https://pixabay.com/en/solar-panels-sunset-sky-clouds-2458717/ https://pixabay.com/en/pinwheel-wind-energy-wind-power-3665528/

Bufory magazyny energii Elektrownie szczytowo pompowe Chemiczne źródła prądu Akumulatory kwasowo ołowiowe (Pb/PbO 2 ) Akumulatory litowo jonowe (Li-ion) Akumulatory niklowo wodorkowe (Ni-MH) Kondensatory elektrochemiczne Ogniwa paliwowe Wodór Metan Borowodorki Energia kinetyczna (koło zamachowe) Sprężone powietrze

Chemiczne źródła prądu Ogniwa pierwotne Ogniwa odwracalne Ogniwa paliwowe Kondensator elektrochemiczny (superkondensator)

Ogniwa kwasowo - ołowiowe Elektroda ujemna: Pb Elektroda dodatnia: PbO 2 Elektrolit: H 2 SO 4 Cykle: ~ 500 Napięcie: 2,1 V pojedynczej celi (dostępne jako układy: 2V, 6V, 12V) Zastosowanie: przemysł samochodowy (akumulatory rozruchowe) systemy magazynowania energii gęstość energii ~30Wh/kg (-) Pb+ SO 4 2 PbSO 4 + 2e (+) PbO 2 + SO 4 2 + 4H + + 2e PbSO 4 + 2H 2 O Pb+ PbO 2 + 2 H 2 SO 4 2 PbSO 4 + 2 H 2 O Polscy producenci AutoPart Jenox ZAP Sznajder Loxa Bater (trakcyjne i stacjonarne) http://www.autopart.pl/oferta/osobowe-i-dostawcze/galaxy-efb https://www.jenox-akumulatory.pl/

Ogniwa kwasowo - ołowiowe ZALETY: wysokie napięcie pracy pojedynczego ogniwa 2,1 V zdolność wyładowania dużym prądem przez krótki okres czas prostota układu ładowania, niska cena w stosunku do pojemności wysokie bezpieczeństwo recykling rodzima produkcja WADY: masa na jednostkę pojemności niska energia właściwa (około 30 Wh/kg) konieczność wentylacji ogniw ołów zasiarczenie http://www.autopart.pl/oferta/osobowe-i-dostawcze/galaxy-efb https://www.jenox-akumulatory.pl/

Ogniwa litowo -jonowe Łączy w sobie wysoką energię właściwą, wysokie napięcie pracy, długą żywotność, brak efektu pamięci oraz niskie samowyładowanie. (-) Li x C C + x Li + + x e (+) Li 1-x MO 2 + x Li + + x e LiMO 2 Li x C + Li 1-x MO 2 C + LiMO 2

Ogniwa litowo -jonowe ZALETY: Długa żywotność oraz długi okres trwałości >1000 Niski stopień samowyładowania Zdolność szybkiego ładowania/wyładowania Wysoka wydajność cyklu ładowanie/wyładowanie Wysoka gęstość energii >150 Wh/kg (ok. 3,6 V) Brak tzw. efektu pamięci Bezobsługowość WADY: Degradacja w wysokich temperaturach >45 o C Wymagają dodatkowych układów zabezpieczających elektronicznych BMS Wydzielanie ciepła na skutek przeładowania lub zapłon! Wrażliwe na obecność wilgoci Bardzo niebezpieczne po uszkodzeniu Nie mogą być przechowywane w większych ilościach

Ogniwa niklowo - wodorkowe Napięcie 1,2V Gęstość energii ~90Wh/kg - ok. dwukrotnie większa pojemność niż NiCd Cykle: ~ 1000 cykli Samowyładowanie: ~ 30% / miesiąc Elektrody: katoda: NiOOH anoda: stopy wodorochłonny - metali ziem rzadkich (uwalnianie wodoru podczas wyładowania, a wiązania w trakcie ładowania- AB 5, AB 2, A 2 B 7 itp.) Elektrolit: KOH (+) NiOOH + H 2 O + e Ni(OH) 2 + OH (-) MH + OH M + H 2 O + e NiOOH + MH Ni(OH) 2 + M

Ogniwa niklowo - wodorkowe ZALETY: Bardziej przyjazne środowisku niż NiCd Większa pojemność i gęstość energii niż NiCd WADY: Samowyładowanie ~ 30% / miesiąc Typowy czas ładowania > 12h Niższa odporność na pracę w temp. powyżej 30 o C i poniżej -20 o C

Kondensatory elektrochemiczne (superkondensatory) Kondensator elektrochemiczny to układ szeregowo połączonych kondensatorów 1 C E 1 C 1 1 2 CU 2 1 C 2 C C 1 1 C 2 2C S C e d S ~ 1000 m 2 g -1 ~100 F g -1

Kondensatory elektrochemiczne (superkondensatory) ZALETY Możliwość szybkiego naładowania i wyładowania Duża gęstość mocy Wysoka sprawność (ok. 95%) WADY Niska toksyczność stosowanych materiałów Możliwość wyładowania do 0 V, a nawet przebiegunowania Układy bezobsługowe Możliwość wielokrotnego ładowania/wyładowania (rząd miliona cykli) Niska zgromadzona energia na jednostkę masy (w porównaniu do baterii) Małe dopuszczalne napięcie pracy dla układów wodnych (1 V), organicznych (2,7V) Duże samowyładowanie Brak plateau podczas wyładowania (liniowy spadek napięcia) Cena na jednostkę energii

Ogniwa paliwowe Ogniwo paliwowe to niskonapięciowe źródło prądu (<1 V), które wytwarza w sposób ciągły stały prąd na drodze utleniania paliwa Paliwo: wodór, metanol, gaz ziemny, hydrazyna, dekalina Utleniacz: tlen, powietrze

Ogniwa paliwowe - typy Niskotemperaturowe Ogniwa paliwowe z polimerową membraną (PEMFC Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells) Alkaliczne ogniwa paliwowe (AFC Alkaline Fuel Cells) Ogniwa paliwowe z bezpośrednim utlenianiem metanolu (DMFC Direct Methanol Fuel Cells) Średniotemperaturowe Ogniwa paliwowe z kwasem fosforowym (PAFC Phosphoric Acid Fuel Cells) Wysokotemperaturowe Ogniwa paliwowe ze stałym tlenkiem (SOFC Solid Oxide Fuel Cells) Ogniwa paliwowe ze stopionym węglanem (MCFC Molten Carbonate Fuel Cells)

Wodór paliwo przyszłości Wodór to pierwiastek o liczbie atomowej 1 (najlżejszy) Podczas spalania wydziela się woda oraz ciepło (bardziej efektywna reakcja elektrochemiczna) Posiada największą gęstość energii na jednostkę masy Z 1 kg wodoru można pozyskać ok. 33kWh (26,8 Ah) Otrzymywanie w procesie reformingu lub elektrolizy 2 H 2 + O 2 2 H 2 O + ciepło

Wodór paliwo przyszłości Sposoby magazynowania Skraplanie Adsorpcja Sprężanie Absorpcja (stopy wodorochłonne np. NiMH, materiały węglowe) Borowodorki

Wodór paliwo przyszłości Q [kah/m3] E [kwh/m3] T [K] p [atm] ρ [g/l] skroplony wodór [1] 21 1 70.8 1882 2315 adsorpcja na węglu [1] 193 98.69 20 531.8 654.1 sprężony wodór (obliczone wg. [2]) 298 200 14.68 390.3 480.0 [1] Züttel A., Materials for hydrogen storage, Mater. Today 6(9) (2003) 24-33. [2] Zienkowicz J., Dział ogólny, [w:] Zienkowicz J., Senderacka I., Wallmoden W. (red.), Kalendarz chemiczny. Część I ogólna. Działy: informacyjny, ogólny, fizyko-chemiczny, własności związków nieorganicznych, własności związków organicznych i analityczny, Państwowe Wydawnictwa Techniczne, Warszawa 1954, 195.

Wodór paliwo przyszłości Borowodorki Związek Masa molowa [g/mol] Gęstość [g/cm 3 ] (25 C) Energia [kwh/kg] Zawartość wodoru [%] LiBH 4 21,78 0,666 16,1 18,5 NaBH 4 37,83 1,074 9,3 10,6 KBH 4 53,94 1,180 6,5 7,4

Rodzaje instalacji OZE Off grid (wyspowe) On grid Hybrydowe

Off grid (wyspowe)

On - grid

Hybrydowy

Dziękuję za uwagę Podziękowania Dr inż. Maciej Kopczyk prof. IMN Mgr inż. Małgorzata Graś Mgr inż. Katarzyna Szwabińska