Списание ЕНЕРГИЯ | брой 5, 2016г.

енергия 40 ÅÍÅÐÃÈß 5'2016 получаване на гореща вода, общата ефективност на системата се увеличава. Горивните клетки са също по-ефективни при генериране на електричество, което дава на комбинираните агрегати обща ефективностот80-95%. Агрегатите за комбинирано производство за жилищни сгради са широко разпространени в Япония с повече от 10хил. броя до края на 2010г., осигурявайки енергия и отопление на дома. Южна Корея също разработва когенерационни агрегати за домашни нужди, но за закупуването им, както и в Япония, все още се разчита на държавни субсидии. UPS системите осигуряват гарантирана доставка на електроенергия в случай на прекъсване на захранването от мрежата. Този пазар може да бъде разделен в пет подсектора: Системи за автономна работа и краткосрочна експлоатация за телекомуникационни базови станции; Системи за автономна работа и продължителна експлоатация за критични комуникационни базови станции като наземни мобилни (TETRA) мрежи; Системи за автономна работа и продължителна експлоатация за монтиране в шкафове за центрове за данни; Системи за работа в паралел с мрежата монтирани в шкафове за центрове за данни и Системи за автономна работа за жилищни нужди. Микро CHP системите на ClearEdge Power преобразуватприроден газ втоплинна и електрическа енергия чрез използване на горивни клетки за генериране на тази енергия, за разлика от конвенционалните източници на енергия, които изгарят изкопаеми горива. По този начин се постига 90% ефективност на системата и 40% по-малка консумация на природен газ, за да се генерира същата енергия, доставена чрез конвенционални практики за разпределение. Оттези петсектора, първитетри са най-модерните и включват по-голямата част от продажбите. Изборът на гориво варира в зависимост от региона с природен газ и пропан-бутан, доминиращ в Азия, водород, който е разпространен в САЩ, а в Европа някои компании опитват с метанол. Големите стационарни мегаватови блокове произвеждат първична мощност. Тези устройства са разработени да заменятмрежата в райони, където има малка или никаква инфраструктура на електрическата мрежа, и могат да се използват за разширяване на мрежовите възли. Производството на тези мегаватови блокове се намира предимно в САЩ и Япония алтернатива на батериите. Тези алтернативни енергийни устройства могат да се използват за захранване на широка гама от преносими и мобилни електронни уреди. Те са в състояние да превърнат гориво (течен метанол) с висока енергийна плътностдиректно в електричество, осигурявайки източник на енергия за горивни клетки за захранване на преносими компютри, мобилни телефони, военно оборудване и други приложения, разработени от OEM производители на електроника, като Samsung и Toshiba. Те работят тихо, при сравнително ниски температури и предлагат много по-дълго време за работа от батериите днес. Метаноловите горивни клетки нямат нужда от презареждане, както батериите. Те могат да осигурят непрекъснато електричество за потребителските електронни устройства, стига да има кислород и гориво за горивната клетка. За да се постигне това, DMFC могат да бъдат "сменени" и незабавно презаредени чрез замяна на касетите с метанол (подобно на батериите). Стационарни Fuel Cell Today определя стационарните горивни клетки като устройства, които осигурявателектричество (а понякога итоплина), но не са предназначени да бъдатпремествани. Те включват комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (CHP), непрекъсваеми токозахранващи системи (UPS) и енергийни блокове. Агрегатите за комбинирано производство натоплина и енергия са с размеримежду 0.5kWe и 10kWe, използвайки PEMили SOFCтехнология и факта, че тези горивни клетки генерират топлина, заедно с електричеството. Чрез използването на тази топлина, например за снимка: Toyota Mirai

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==