Jauna metode mikrorežģu veidošanai uz saules, ūdeņraža bāzes

Jauna metode mikrorežģu veidošanai uz saules, ūdeņraža bāzes

Polimēru elektrolīta membrānas kurināmā elementu izmantošana kā rezerves enerģijas ražošana saules mikrorežģos varētu samazināt izmaksas un uzlabot efektivitāti, norāda starptautiska pētnieku grupa. Viņi ir ierosinājuši jaunu enerģijas pārvaldības sistēmu, kas varētu būt ideāla hibrīdiem saules un ūdeņraža mikrorežģiem attālās vietās.

Attēls: SMA

Dalīties

Icon Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon WhatsApp Icon Email

Starptautiska pētnieku grupa ir izstrādājusi jaunu enerģijas pārvaldības stratēģiju, lai palīdzētu pārvaldīt pārmērīgu piedāvājumu attālos saules mikrorežģos, kas rezerves enerģijas ražošanā paļaujas uz ūdeņraža degvielas šūnām.

Viņi demonstrēja modeli, izmantojot pārejas sistēmas simulācijas programmas (TRNSYS) programmatūru uz PV sistēmas, kas bija saistīta ar polimēra elektrolīta membrānas (PEM) degvielas elementu. Tas nodrošina elektroenerģiju sistēmai, ja slodzes jauda pārsniedz jaudu, ko rada PV stacija. 21,4 kW saules blokam ikgadējā jaudas jauda standarta apstākļos ir 127,3 kW h / m2.

“PV elektrostacijas kopējā platība ir aptuveni 205,3 m2, un PV modelis ir 100 Wp un 1 m2apgabals tiek izvēlēts, ”sacīja akadēmiķi. "Maksimālās jaudas punkta izsekošana (MPPT) tiek izmantota PV masīvā, lai iegūtu maksimālo PV jaudu."

Elektrolizators tika projektēts ar jaudu 5 kW, kas būtu pietiekami, lai absorbētu saules elektrības radīto elektroenerģiju un ražotu ūdeņradi kurināmā elementam periodiskas PV jaudas laikā, sacīja pētījuma grupa.

"" Šajā modelī elektrolizatora efektivitāte bija 90%, "viņi paskaidroja. "Vienas šūnas spriegums bija 1,64 V 220 V kaudzes spriegumam, kam kopumā nepieciešamas 134 šūnas."

Populārs saturs

Šī kombinācija spēj radīt ūdeņradi pie septiņiem bāriem un ar lielu blīvumu. Ūdeņraža tvertnes izmērs bija 22 kubikmetri, lai visu ūdeņraža daudzumu uzglabātu pie 150 bāriem. Kurināmā elementa izmērs bija maksimālās slodzes jaudas koeficients 3 kW maksimālajām slodzēm.

Pētnieki 12 mēnešu laikā veica Pekinas sistēmas simulācijas. Viņu projekts parādīja, ka laika posmā no marta līdz septembrim, kad PV sistēmā bija lielāka enerģijas ražošana, kurināmā elements darbojās ar pilnu jaudu. Akadēmiķi sacīja, ka ierosinātā sistēmas konfigurācija un izmērs nodrošināja, ka patērētais ūdeņraža daudzums gadā būs tāds pats kā saražotā gada daudzums.

"Rezultāti apstiprina, ka sistēma bija pareizi izmērīta," teica pētnieki. "Tika lēsts, ka kopējā sistēmas efektivitāte ir 47,9%, kas bija augstāka nekā iepriekšējos pētījumos ar tādu pašu konfigurāciju."

Viņi aprakstīja enerģijas pārvaldības sistēmuEfektīva fotoelementos integrēta ūdeņraža kurināmā elementu hibrīdsistēma: enerģijas pārvaldība un optimāla konfigurācija, Kas nesen tika publicēts Ilgtspējīgas enerģijas žurnāls.


Izlikšanas laiks: Jan-12-2021