L'emmagatzematge de bateries obre camí per a un futur renovable

Nov 20, 2020

Deixa un missatge

Font: irena.org


Els sistemes d'emmagatzematge de bateries estan emergint com una de les solucions clau per integrar eficaçment altes accions de renovables solars i eòliques en sistemes d'energia a tot el món. unanàlisi recentde l'Agència Internacional d'Energies Renovables (IRENA) il·lustra com es poden utilitzar tecnologies d'emmagatzematge d'electricitat per a diverses aplicacions del sector elèctric, des de la mobilitat electrònica idarrere del comptadoraplicacions aa escala d'utilitatcasos d'ús.



Les bateries a escala d'utilitat, per exemple, poden permetre un major feed-in de renovables a la xarxa emmagatzemant l'excés de generació i mitjançant la fermesa de la producció d'energia renovable. A més, particularment quan es combinen amb generadors renovables, les bateries ajuden a proporcionar electricitat fiable i barata en xarxes aïllades i a comunitats fora de la xarxa, que d'altra manera confien en combustible dièsel importat car per a la generació d'electricitat.

Actualment, els sistemes d'emmagatzematge de bateries a escala d'utilitat s'estan desplegant principalment a Austràlia, Alemanya, Japó, Regne Unit, Estats Units i altres països europeus. Un dels sistemes més grans en termes de capacitat és el projecte d'emmagatzematge de bateries d'ions Tesla 100 MW / 129 MWh al Parc Eòlic Hornsdale a Austràlia. Als EUA-Estat de Nova York, un projecte de demostració d'alt nivell utilitzant un sistema d'emmagatzematge de bateries de 4 MW / 40 MWh va mostrar que l'operador podria reduir gairebé 400 hores de congestió a la xarxa elèctrica i estalviar fins a 2,03 milions de dòlars en costos de combustible.

A més, diverses comunitats insulars i fora de la xarxa han invertit en l'emmagatzematge de bateries a gran escala per equilibrar la xarxa i emmagatzemar l'excés d'energia renovable. En un projecte de bateria mini-xarxa a Martinica, la sortida d'una granja de PV solar es recolza en un traster d'energia de 2 MWh, assegurant que l'electricitat s'injecti a la xarxa a un ritme constant, evitant la necessitat de generació de back-up. A Hawaii, s'han implementat gairebé 130 MWh de sistemes d'emmagatzematge de bateries per proporcionar serveis de suavitzat per a PV solar i energia eòlica.

A nivell mundial, s'espera que el desplegament d'emmagatzematge d'energia als mercats emergents augmenti més d'un 40% cada any fins al 2025.

Figura 1. Creixement de la capacitat energètica de l'emmagatzematge de bateries estacionàries, 2017-2030


Actualment, les bateries estacionàries a escala d'utilitat dominen l'emmagatzematge d'energia global. Però per al 2030, s'espera que l'emmagatzematge de bateries a petita escala augmenti significativament, complementant aplicacions a escala d'utilitat.

Les bateries del comptador (BTM) estan connectades darrere del comptador d'utilitats de clients comercials, industrials o residencials, principalment amb l'objectiu d'estalviar en la factura de la llum. Les instal·lacions de bateries BTM a nivell mundial estan en auge.Aquest augment ha estat impulsat per la caiguda dels costos de la tecnologia d'emmagatzematge de bateries, a causa del creixent mercat de consum i el desenvolupament de vehicles elèctrics (VES) i vehicles híbrids endollables (PHEVs), juntament amb el desplegament de la generació d'energia renovable distribuïda i el desenvolupament de xarxes intel·ligents. A Alemanya, per exemple, s'han instal·lat el 40% de les aplicacions solars de PV al terrat recents amb bateries BTM. Austràlia aspira a arribar al milió d'instal·lacions de bateries de BTM el 2025, amb 21.000 sistemes instal·lats al país el 2017.

Figura 2. Serveis prestats pels sistemes d'emmagatzematge de bateries BTM

En general, la capacitat total de la bateria en aplicacions estacionàries podria augmentar des d'una estimació actual d'11 GWh fins a entre 180 i 420 GWh, un augment de 17 a 38 plecs.





Enviar la consulta
Enviar la consulta