1.バッテリー:
- バッテリーは太陽エネルギーを貯蔵するための最も一般的な方法の 1 つです。電気を化学的な形で蓄え、太陽が輝いていないときに機器に電力を供給するために使用できます。
- 鉛蓄電池、リチウムイオン電池、フロー電池など、電池の種類によって特性、コスト、寿命が異なります。
2.揚水発電 (PHES):
- PHES システムは、過剰なエネルギー生産期間中 (たとえば、ソーラー パネルが必要以上に多くの電力を生成するとき) に、下の貯水池から上の貯水池に水を汲み上げることによってエネルギーを貯蔵します。
- エネルギーが必要な場合、水は発電するタービンを通じて下部貯水池に戻されます。
- PHES システムは大量のエネルギーを貯蔵できますが、適切な地理的条件が必要であり、環境に重大な影響を与える可能性があります。
3.圧縮空気エネルギー貯蔵 (CAES):
- CAES システムは、空気を圧縮して地下の洞窟やその他の貯蔵構造に貯蔵することによってエネルギーを貯蔵します。
- 過剰なエネルギー生産の期間中、圧縮空気は貯蔵されます。エネルギーが必要になると、圧縮空気が放出されて膨張し、タービンを駆動して発電します。
- CAES システムは大規模なエネルギー貯蔵を提供しますが、往復効率が比較的低い場合があります。
4.フライホイール エネルギー ストレージ:
- フライホイールエネルギー貯蔵システムは、回転するフライホイールに運動エネルギーの形でエネルギーを貯蔵します。
- エネルギーが過剰に生成されると、フライホイールが加速され、より速く回転します。エネルギーが必要になると、フライホイールが減速し、蓄えられた運動エネルギーが放出されて発電します。
- フライホイールシステムは効率が高いですが、他の方式に比べてエネルギー貯蔵容量が限られています。
5.溶融塩エネルギー貯蔵:
- 溶融塩エネルギー貯蔵システムは、溶融塩を使用して熱エネルギーの形でエネルギーを貯蔵します。
- 過剰なエネルギー生産の期間中、溶融塩は太陽エネルギーを使用して加熱されます。エネルギーが必要な場合、溶融塩を使用して蒸気を生成し、タービンを駆動して電気を生成します。
- 溶融塩システムは高温での貯蔵を可能にし、比較的長期間の貯蔵が可能ですが、特殊な材料とインフラストラクチャーが必要です。
エネルギー貯蔵方法の選択は、太陽光発電設備のサイズと規模、経済的考慮事項、地理的制約、特定のエネルギー要件などのさまざまな要因によって決まります。
コベントリーはバッテリー生産のハブになりたい
ブリヂストンが21,000本のタイヤをリコールし、欠陥の可能性がある8本を見つけた
乗客がボートで飲むことは合法ですか?
車のオーディオシステムにセカンドバッテリーを取り付ける方法は?