Списание ЕНЕРГИЯ | брой 1, 2019г.

енергия 26 ÅÍÅÐÃÈß 1'2019 Р Е К Л А М А трическата енергия. Съхранението на електрическа енергия под формата на кинетична енергия се извършва с маховик. Съвременната конструкция на супер маховик (flywheel energy storage – FES) обикновено включва компонентите маховик, лагери, електродвигател/генератор, вакуумна клетка. Съхраняването и освобождаването на електрическа енергия се дължи на ускорението или забавянето на маховика. Количеството на съхраняваната електрическа енергия в супер маховик зависи от скоростта на въртене на последния. Съвременните маховици издържат на 105-107 цикъла на ускорение и забавяне. Значително внимание се обръща на използването на композитни материали за увеличаване на якостта и оптимизиране на характеристиките на теглото и размерите, както и на проблеми с безопасността. Маховиците се използват широко за възстановяване на спирачната енергия на метровлаковете, като устройствотоеразположеновподстанцията, а не във влака. Използва се в аварийните енергийни системи на големи отговорни потребители, например за захранване при стартиране на дизелов двигател. Основното им предимство е почти моменталното поемане на натоварването, докато енергопоглъщаемостта е доста малка. Всички супер маховици могат да бъдат разделени в две категории, ниско скоростни (6000min-1) и високо скоростни (до 100000min-1). Супер маховиците имат висока ефективности относително висока енергийна плътност. По нова разработка е пуснатата в експлоатация ССЕЕ на базата на супермаховици с обща инсталирана мощност от 20MW. Целта на тази инсталация е бързото регулиране на честотата на мрежовото напрежение. Електрохимични системи за съхранение на електрическа енергия Световната електроенергетика е намерила други решения за за местната околна среда. Съхраняването на електрическа енергия под формата на сгъстен въздух (compressed air energy storage – CAES) се извършва с помощта на електрически компресор, който с високо налягане нагнетява въздух в подземни кухини от естествен произход или в специални резервоари. Нагнетяването се извършва през нощта, в часовете с минимално ниво на консумация на електрическа енергия. В часовете на максимална консумация на електрическа енергия, натрупаният сгъстен въздух се използва за работа на турбогенератор. Технологиите CAES могат да се използват за съхранение на големи количества електрическа енергия, подобно на хидроакумулиращите електроцентрали, като въздухът се нагнетява в естествени съоръжения за съхраняване. За местна употреба въздухът се нагнетява в изкуствени резервоари. Основната пречка за използването на технологията CAES е намирането на подходящо географско местоположение на хранилището и по-ниска ефективност в сравнение с хидроакумулиращите електроцентрали. По-нова разработка на CAES технологията е AA-CAES, в която е интегрирано термично съхранение на елекǬȐȏȍȓȖȊȐ ǫȍȕȍȘȈȚȖȘȐ CumminV PoZHU Generation ǶȜȐȞȐȈȓȍȕ ȌȐșȚȘȐȉțȚȖȘ ȏȈ ǩȢȓȋȈȘȐȧ ǹȖȜȐȧ țȓ ÄǸȍȏȉȈȘșȒȈ´ ȹ Țȍȓ ȜȈȒș ǵȈȠȈȚȈ ȍȕȍȘȋȐȧ ȘȈȉȖȚȐ ȏȈ ǪȈș!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTEyMTYwMw==