Baza wiedzy

Wodorowa Przyszłość: Nowa Era Magazynowania Energetycznego

HYBRIT prezentuje obiecujące wyniki testów magazynowania wodoru, otwierając drzwi do bardziej efektywnej i zrównoważonej energetyki

HYBRIT przeprowadził badania nad przechowywaniem wodoru na rynku energii elektrycznej, które sugerują, że dzięki magazynowaniu można obniżyć koszty produkcji wodoru w zmiennych warunkach cen energii elektrycznej o 25-40%.

Po miesiącu komercyjnych testów współpracy SSAB, LKAB i Vattenfall, HYBRIT przeprowadził próby wytwarzania wodoru z energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w zależności od zmiennych cen energii, dążąc do osiągnięcia jak najniższych kosztów.

Badania przeprowadzono w zakładzie magazynowania wodoru w Svartöberget, Luleå, w Szwecji. Zakład, który ma zdolność magazynowania 100 metrów sześciennych wodoru, okazał się idealnie przystosowany do szybkiego opróżniania i uzupełniania zapasów.

Marie Anheden, główny menedżer projektu w HYBRIT, podkreśliła, że wyniki były bardzo dobre, nawet pomimo optymalizacji operacji w oparciu o rzeczywiste ceny energii elektrycznej w okresie niskich wahań cen. Dzięki rzeczywistemu monitorowaniu oszczędności można było śledzić korzyści płynące z magazynowania.

Pierwsze testy zakładu HYBRIT rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku, a planowane są do zakończenia w 2024 roku.

Początkowo zakładano, że po osiągnięciu pełnej skali zakład będzie mógł magazynować do 120 000 metrów sześciennych wodoru, co pozwoli magazynować energię odpowiadającą 100 GWh w postaci gazu wodorowego.

Mikael Nordlander, szef ds. dekarbonizacji przemysłu w Vattenfall, podkreślił, że magazynowanie wodoru w dużych ilościach umożliwia dostosowanie zużycia energii elektrycznej w systemie o zmiennym dostępie i cenach oraz dostarczanie przemysłowi stabilniejszego i bardziej opłacalnego źródła wodoru.

HYBRIT został założony w 2016 roku przez firmy SSAB, LKAB i Vattenfall. Jego celem jest produkcja wodoru w okresach nadwyżki energii elektrycznej, magazynowanie go pod ziemią i wykorzystywanie w sytuacjach, gdy system energetyczny jest obciążony, np. do produkcji żelaza gąbczastego.

Stefan Savonen z LKAB dodał, że do 2050 roku planują wytworzyć ponad milion ton wodoru i zużyć ponad 70 TWh energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł rocznie. Dlatego obniżenie kosztów jest kluczowe.

Powiązane artykuły

System magazynowania wodoru w podziemnej kawernie solnej.
Baza wiedzy

Wodór jako magazyn energii – gdzie uzupełnia baterie i elektrownie szczytowo-pompowe?

Wodór nie jest najbardziej efektywnym magazynem krótkoterminowym, ale może przechowywać bardzo duże...

Przekrój stosu ogniwa paliwowego PEM z układami pomocniczymi.
Baza wiedzy

Ogniwa paliwowe PEM – jak działają i gdzie tworzą wartość dla przemysłu?

Ogniwo paliwowe zamienia energię chemiczną wodoru bezpośrednio w energię elektryczną. Największą wartość...

Cykl życia wodoru od produkcji energii do wykorzystania przemysłowego.
Baza wiedzy

Ślad węglowy wodoru. Dlaczego kolor nie wystarcza do oceny emisji? –>

Wodór nie emituje dwutlenku węgla w punkcie użycia, ale jego produkcja i...

Pojazdy wodorowe i bateryjne przy stacji tankowania oraz ładowania.
Baza wiedzy

Wodór czy baterie? Gdzie ogniwa paliwowe mają największy sens w transporcie

Nie istnieje jedno zeroemisyjne rozwiązanie dla wszystkich pojazdów. Baterie są bardzo efektywne,...