電気は人間の生活や社会の生産活動で広く使われていますが、春、夏、秋、冬、昼と夜、就業日と休日など、さまざまな時期の人々の電気需要は非常に不均一です。電気は違います。 それは非常に大きく、電力消費のピークとバレーの間にピークとバレーの負荷差を形成します。 ピーク時の電気を「蓄え」、ピーク時に使用することは可能ですか?

電気エネルギーには、大規模生産、他のエネルギーへの容易な変換、便利な長距離輸送、集中管理、自動測定および制御などの一連の利点があります。 しかし、電気は石炭、石油、天然ガスとは異なり、直接貯蔵することはできません。 電気エネルギー貯蔵技術は、電気エネルギーを貯蔵用の他の形態のエネルギーに変換し、必要に応じて出力用に電気エネルギーに変換します。 たとえば、ポンプ式貯蔵発電所では、その原理は、電力システムの低負荷時に過剰な電気エネルギーを使用して、下流の貯水池から上流の貯水池に水を汲み上げ、電気エネルギーが特定のポテンシャルを持つ水になるようにすることです。貯蔵のためのエネルギー; 電力需要がピークに達すると、上流の貯水池から水を放出して発電します。

余った電気は水だけでなく空気でも貯めることができます! 圧縮空気エネルギー貯蔵は、電力の山と谷の差を効果的に調整できるもう1つの技術です。 圧縮空気エネルギー貯蔵発電所は、電力網の谷で余剰の電気エネルギーを利用して、コンプレッサーを駆動して空気を圧縮します。 システムの消費電力がピークに達すると、圧縮空気が放出されて燃焼室に送られ、注入された燃料(天然ガスなど)と混合されます。高温高圧ガスがガスタービンを駆動して生成します。電力ピーク調整を効果的に実行するために。 圧縮空気エネルギー貯蔵ガスタービン発電所は、運用および保守コストが低く、負荷範囲が広く、サイトの選択が容易であるという利点があるため、開発の見通しが良好です。
