Tool estimates lifetime greenhouse gas emissions of widespread grid-scale energy storage technology
这个数字模型展示了正在运行的抽水蓄能水电站。这种形式的可再生能源不仅可以有效存储电力,而且在电网存储技术中温室气体排放量最低。图片来源:IKM 3D

美国国家可再生能源实验室 (NREL) 开发了一款首创工具,使水电运营商和开发商能够估算与建设和运营闭环抽水蓄能水电 (PSH) 设施相关的温室气体排放量。

闭环 PSH 通过在上下水库之间移动水来发电和储存电力。这是一项成熟的技术,占当今电网规模储能的大部分。

作为清洁能源转型的一部分, 太阳能和风能等正在迅速部署。然而,由于这些发电来源是可变的,因此需要电网规模的储能来帮助平衡和需求。

储能技术建设和运营的低碳化也很重要。以 PSH 为例,可以有由于柴油驱动的建筑设备、混凝土和钢材的使用以及当地电网的电力混合为泵提供动力,将水输送到上部水库。

2023 年,NREL 研究小组发表的一项研究表明,与其他四种电网存储技术——压缩空气能源相比,PSH 是温室气体排放量最小的贮存研究结果表明,PSH 可以通过在适应风能和太阳能发电方面发挥关键作用,带来巨大的气候效益。

认识到这一潜力,NREL 团队使用 2023 年研究的数据和方法创建了抽水蓄能水电生命周期评估工具

PSH 开发人员和任何对 PSH 部署感兴趣的人都可以使用这个基于网络的交互式应用程序来确定 PSH 设施在其生命周期内的温室气体排放量。生命周期排放量取决于许多特定地点的因素,例如、组件,尤其是用于运营该设施的电网电力组合。

用户可以输入不同详细程度的 PSH 设施规格。规格示例包括水库容量、大坝材料和尺寸、涡轮机的数量和容量以及将 PSH 系统连接到电网的输电线路的长度。

用户可以并排比较不同的 PSH 场景,并按组件、材料和生命周期阶段查看排放量。其想法是帮助用户确定可最大限度减少排放的地点、规格和配置。

Stuart Cohen 表示:“该工具的最终目标是展示 PSH 如何为总体温室气体减排做出贡献,并使清洁能源转型尽可能清洁。”

更多信息:抽水蓄能水电生命周期评估:www.nrel.gov/water/life-cycle- �ow-facilities.html

引文:工具估算广泛使用的电网规模储能技术的终生温室气体排放量(2024 年 10 月 8 日)检索日期:2024 年 10 月 8 日来自 https://techxplore.com/news/2024-10-tool-lifetime-greenhouse-gas-emissions.html

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