Sähkönen tärkeys meille. Me käytämme sitä valaistaksemme taloumme, laitteiden toiminnan tukena keittiössä ja lataamalla älykäyttäjät, kuten puhelimet tai tabletit jne. Se auttaa meitä kirjoittamaan viestejä perheelle ja ystäville, mikä tekee elämästä helpomman. Mutta tiedätkö, että sähkön tuottaminen voi myös hyödyttää ympäristöä? Se voi aiheuttaa ilmakehän saastumista ja vaikuttaa planeettaamme. Siksi ihmiset siirtyvät uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinkoenergiaan ja vesituulienergiaan (tuulivoimasta). Ne ovat ilmaisia, eivätkä niiden määriä ole rajoituksia maapallolla (ja niillä on vähemmän haittaa ilmakehälle kuin perinteisillä energialähteillä). Mutta on yksi este: aurinkoa ei ole päivittäin koko ajan, eikä tuuli myöskään puuskaile kaikkialla jatkuvasti. Tässä vaiheessa sekoitusenergian varastointi auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat.
Hybridienergialaitteen tallennus yhdistää kaksi tai useampia erilaisia energiatallennuslaitteita. Kun ne tekevät niin, se mahdollistaa parhaan käytön jokaisen menetelmän ominaisuuksista, jotta voimme saada luotettavamman energian. Akkujen esimerkiksi vahvuutena on tarjota nopeita energia-pulssseja heti, kun niitä tarvitaan, mutta niillä ei ole kykyä varastoida suuria määriä energiaa pitkään aikaan. Vastaavasti vesipumpausvarastointi pystyy säilyttämään suuren määrän energiaa pitkään aikaan (tunteja kuukausiin) — mutta vain, jos se sijaitsee sopivassa maantieteellisessä alueella, jossa on riittävästi maata ja vettä. Kun nämä järjestelmät toimivat yhdessä, ne voidaan yhdistää hybridi-energiavarastointijärjestelmäksi, joka antaa luotettavuutta ja johdonmukaisuutta kotiemme valaistusta varten.
Hybridienergialaitteen säilyttäminen, joka koostuu akkutekniikasta ja superkapasitoritekniikasta, nimetään BESS:ksi - Akkuliitännän Energiasäilöjärjestelmiksi. Tämä auttaa säästämään energiaa, koska ne käyttävät ladataankoja akkuja ja tarjoavat myös voimaa tarvittaessa. Olennaisesti, kun meillä on ylimääräistä sähköä (esimerkiksi aurinkoisilla päivillä, jotka aiheuttavat korkean tuotannon solapaneelien kanssa), ylimääräiset akut ladataan silloin ja toimittavat energiat. Akut purkavat varastoidun sähkön, kun ei ole tarpeeksi voimaa, kuten katkon aikana tai yön aikana (vaikka ei ole aurinkoenergiaa!). BESS voidaan käyttää kotitalouksissa, yrityksissä ja jopa sähköverkoissa. Niitä käytetään varakapasiteettien luomiseen katkojen aikana, aurinkoenergian varastointiin sen tuotannon aikana ja myytyyn sähköön huipputarpeiden aikoina.
Vesipumppaus on tärkeä toinen strategia energian varastointiin, prosessissa, joka muistuttaa painoarvon kierrettyä takaisin ylöspäin sen nostamisen jälkeen. Esimerkiksi käyttämällä pumpeja veden nostamiseksi alhaisemmasta varastoimasta silloin, kun on enemmän sähköä kuin tarvitaan. Prosessi varastoi vedet korkealle, kunnes se pumppuu ulos tarvittaessa. Kun sitä tarvitaan, vesi virtaa taas alas matalampaaseen varastoimansa ja siirtyy samalla turbiinien kautta — jotka pyörittävät niitä jättimisiä säikeitä, mikä antaa kaiken sen alapuolella pyörähtää yhdessä yksikönä. Kustannus Sähkö Valitse sekoittaa eri teknologian tukea, joka perustuu suurelta osin vesipumppaavaaraan, mikä tekee siitä edelleen hyvän keinan energian varastointiin, mutta joka vaatii runsaasti vettä ja maata, joten se ei toimi kaikkialla. Tämän tyyppinen varastoiminen täytyy sijoittaa erittäin huolellisesti.
Hybridienergialaitteen avulla voidaan tehdä aurinko- (ja tuuli-)energia paljon luotettavammaksi uusiutuvana energialähteenä. LED-valot voivat jopa toimia huonoilla sääolosuhteilla, kuten pilvinetyillä päivillä, joilla ei ole tuultaa. Tämä on se kohta, jossa hybridienergiasäilöllä on erittäin tärkeä rooli kestävän energian parantamisessa. Se auttaa vähentämään vaatimuksia haitallisten fossiilisten polttoaineiden käytöstä, jotka vapauttavat ilmaston haitallisia kaasuja. Teknologia auttaa maita saavuttamaan puhtaiden energian tavoitteensa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä, mikä on keskeistä planeetamme säilyttämiseksi.
Hybridienergialaitteen teknologia kehittyy nopeasti. Uusi sukupolvi tiede- ja insinöörimiehiä näyttää olevan avoimia näihin esteisiin: he jatkavat edes outojen materiaalien kehittämistä, mukaan lukien grafeeni- ja vanadiumbaseerattuja järjestelmiä, jotka suunnitellaan parantamaan akkujen toimintaa nykyisten rajojen verrattuna sekä kestämään kauemmin. Nämä kehitykset voivat siis tehdä akkuista tehokkaampia ja johtaa parempiin ja pidempään kestäviin akkuihin. Muut mekanismit, kuten tiivistettyilma-energiatarve (CAES) ja pyöriveilit ovat myös joukossa energian tallennusmenetelmissä. CAES tallentaa energiata kuin tiivistetty ilta maan alle ja pyöriveilit tallentavat liikettä energiana myöhemmän käytön varalle. Nämä kaksi ideaa tarjoaa energiatihersyysjokaan 20 kertaa suuremmat kuin laitteet, jotka ovat nyt käytössä, ja ne voivat myös osoittautua tehokkaammiksi.