Список использованной литературы:
1. "Биотехнология очистки загрязненных вод и почв" (М.А. Исаев, 2018)
2. "Биоремедиация: принципы и практика" (И.В. Кузнецов)
3. https://cyberleninka.ru/?ysclid=lxhob4j5u8355000166
© Дурдыев А., Велмаммедов С., Керимов Б., Нурягдыев М., 2024
УДК 620.9
Шаммыев Ж.
Преподаватель
Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа государственного концерна "Туркменгаз" г. Мары, Туркменистан Худайбердиев К. Преподаватель
Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа государственного концерна "Туркменгаз" г. Мары, Туркменистан Бердиев Б. Преподаватель
Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа государственного концерна "Туркменгаз" г. Мары, Туркменистан Мырадалыев Я. Преподаватель
Марыйская нефтегазовая средняя профессиональная школа государственного концерна "Туркменгаз" г. Мары, Туркменистан
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ ПРЕРЫВИСТОСТИ ВИЭ ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ, ТАКИХ КАК АККУМУЛЯТОРЫ И СИСТЕМЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА
Аннотация
В данной статье будут рассмотрены два перспективных метода хранения энергии для ВИЭ: аккумуляторы и системы сжатого воздуха. Будут проанализированы принципы работы этих технологий, их преимущества и недостатки, а также будут представлены примеры их практического применения.
Ключевые слова:
возобновляемые источники энергии (ВИЭ), прерывистость ВИЭ, хранение энергии, аккумуляторы,
системы сжатого воздуха, устойчивая энергетика.
Введение:
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнечная и ветровая энергия, становятся
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»
ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470
№6 / 2024
все более важными игроками в глобальном энергетическом балансе. Однако эти источники энергии имеют один существенный недостаток: их выработка прерывиста. Это означает, что количество энергии, которое они могут генерировать, зависит от погодных условий и времени суток.
Аккумуляторы:
Аккумуляторы - самый распространенный метод хранения энергии для ВИЭ. Они работают путем преобразования электрической энергии в химическую энергию, которая затем может быть сохранена для позднего использования. Существует множество различных типов аккумуляторов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Наиболее распространенными типами аккумуляторов, используемых для ВИЭ, являются литий-ионные и свинцово-кислотные аккумуляторы.
Преимущества аккумуляторов:
• Высокая удельная энергия: аккумуляторы могут хранить большое количество энергии в малом объеме.
• Быстрая зарядка и разрядка: аккумуляторы могут быстро заряжаться и разряжаться, что делает их подходящими для приложений, требующих быстрого реагирования.
• Долгий срок службы: свременные аккумуляторы могут служить много лет при правильном использовании.
• Широкий диапазон применения: аккумуляторы могут использоваться в различных приложениях, от портативных устройств до крупных электростанций.
Гидроаккумуляторы:
• Хранят энергию путем перекачки воды между резервуарами на разных высотах.
• Эффективный и долговечный метод, но требует наличия подходящей топографии.
Теплохранилища:
• Хранят энергию в виде тепла.
• Могут быть использованы для отопления зданий или генерации пара для производства электроэнергии.
Недостатки аккумуляторов:
• Высокая стоимость: аккумуляторы могут быть дорогими, особенно литий-ионные.
• Ограниченный срок службы: аккумуляторы со временем теряют свою емкость и должны быть заменены.
• Негативное воздействие на окружающую среду: Производство и утилизация аккумуляторов могут негативно воздействовать на окружающую среду.
Системы сжатого воздуха:
Системы хранения энергии сжатого воздуха (CAES) используют избыточную электроэнергию для сжатия воздуха в резервуаре под высоким давлением. Когда требуется энергия, воздух расширяется и приводит в действие турбину, вырабатывающую электричество. CAES являются зрелой технологией с длительным сроком службы и низкими эксплуатационными затратами.
Преимущества систем сжатого воздуха:
• Длительный срок службы: системы сжатого воздуха могут служить десятилетиями при правильном обслуживании.
• Высокая масштабируемость: системы сжатого воздуха могут быть легко расширены для увеличения емкости хранения энергии.
• Экологичность: системы сжатого воздуха не имеют негативного воздействия на окружающую среду при правильной эксплуатации.
Недостатки систем сжатого воздуха:
• Низкая плотность энергии: системы сжатого воздуха требуют много места для хранения большого количества энергии.
• Потери при хранении: со временем из систем сжатого воздуха может уходить сжатый воздух, что приводит к потерям энергии. Заключение:
Совершенствование технологий хранения энергии является ключом к решению проблемы прерывистости ВИЭ и широкому внедрению возобновляемых источников энергии. Аккумуляторы и системы сжатого воздуха предлагают различные преимущества и недостатки, и выбор оптимальной технологии зависит от конкретных требований.
Дальнейшие исследования и разработки в области хранения энергии необходимы для снижения стоимости, повышения плотности энергии и увеличения срока службы, чтобы сделать ВИЭ еще более конкурентоспособными и устойчивыми.
Список использованной литературы:
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Compressed-air_energy_storage
2. https://huntkeypower.com/about-us/
3. https://shop.theiet.org/compressed-air-energy-storage
© Шаммыев Ж., Худайбердиев К., Бердиев Б., Мырадалыев Я., 2024