PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Energy storage technologies : review

Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Przegląd technologii magazynowania energii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In this work, the currently developed technologies of energy storage have been presented. The requirements set out for energy storage facilities have also been discussed. Attention has been drawn to the characteristic features of chosen technologies devoted to energy storage, including: energy density, power density, as well as the duration of effective work of such a storage. A selection of criteria determine the choice of a specific energy storage, among others: environmental threats, high energy/power density, price for 1 kWh, and the durability of a device. It should be emphasised that in the case of PHS and CAES, the additional obstacle in using these types of storage is the factor of topography. In this work, the support programmes run by the National Fund for Environmental Protection and Water Management, designed for prosumer micro installations and energy storage facilities, have also been discussed.
PL
W niniejszej części pracy przedstawiono obecnie rozwijane technologie magazynowania energii. Zaprezentowano także wymagania stawiane magazynom energii. Zwrócono uwagę na cechy charakterystyczne wybranych technologii magazynowania energii m.in: gęstość energii, gęstość mocy a także czas przez jaki magazyn może dostarczać energię. Szereg kryteriów do których zalicza się: szkodliwość dla środowiska, wysoką gęstość energii/mocy, cenę za kWh oraz żywotność determinują wybór określonego magazynu energii. Należy podkreślić, że w przypadku PHS oraz CAES dodatkowymi utrudnieniami stosowania tych magazynów są odpowiednie ukształtowania terenu. W pracy omówiono także programy wsparcia prowadzone przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które są skierowane dla mikroinstalacji prosumenckich oraz magazynów energii.
Rocznik
Tom
Strony
13--21
Opis fizyczny
Bibliogr. 35 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
  • Institute of Vehicles, Warsaw University of Technology
  • Institute of Vehicles, Warsaw University of Technology
autor
  • Faculty Automotives and Heavy Machinery Design, Warsaw University of Technology
Bibliografia
  • [1] Chmielewski A., Radkowski S. Smart grid jako jeden z elementów poprawy efektywności energetycznej Polski w perspektywie 2020. (Smart grid as an element of improvement in energy efficiency in Poland in view of 2020), Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, str. 25-34, 3(99)/2014. [In Polish]
  • [2] Directive 2009/28/EC of the council of 23 April 2009, on the promotion of theuse of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC.
  • [3] Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC.
  • [4] Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC.
  • [5] EUCO 169/14 - konkluzje (conclusions) – 23–24 October 2014.
  • [6] Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (National Fund for Environmental Protection and Water Management – http://www.nfosigw.gov.pl/– {dostęp 29.03.2015}. [In Polish]
  • [7] Chmielewski A., Radkowski S. Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Polski - wyzwania i problemy (Development of Renewable Energy Sources in Poland – challenges and problems). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, str. 13-24, 3(99)/2014. [In Polish]
  • [8] Chmielewski A., Gumiński R., Radkowski S., Szulim P.: Aspekty wsparcia i rozwoju mikrokogeneracji rozproszonej na terenie Polski (Aspects of support and development of distributed microcogeneration in Poland), Rynek Energii, 2014, nr 5 (114), pp. 94-101. [In Polish]
  • [9] Chen H., Cong N., Yang W., Tan C., Li Y., Ding Y.: Progress in electrical energy storage system: A critical review. Progress in Natural Science Vol. 19, pp. 291- 312, 2009.
  • [10] Luo X., Wang J., Dooner M., Clarke J.: Overview of current development in electrical energy storage technologies and the application potential in power system operation, Applied Energy, Vol. 137, pp. 511-536, 2015.
  • [11] International Energy Agency-Technology Roadmap- Energy Storage- 2014 {www.iea.org- dostęp 29.03.2015}.
  • [12] Satkin M., Noorollahi Y., Abbaspour M., Yousefi H.: Multi criteria site selection model for wind-compressed air energy storage power plants in Iran, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 32, pp. 579-590, 2014.
  • [13] Wolf D., Budt M.: LTA-CAES – A low-temperature approach to Adiabatic Compressed Air Energy Storage, Applied Energy, Vol. 125, pp. 158-164, 2014.
  • [14] Czerwiński A. Akumulatory, baterie, ogniwa (Batteries, accumulators, cells), WKŁ, 2012. [In Polish]
  • [15] Chmielewski A., Radkowski S.: Modelowanie procesu ładowania akumulatora elektrochemicznego pracującego w układzie kogeneracyjnym (Modelling of the charging proces of electrochemical battery in cogeneration system). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 2(98)/2014. [In Polish]
  • [16] Cugnet M., Liaw B. Y., Effect of discharge rate on charging a lead-acid battery simulated by mathematical model. Journal of Power Sources Vol. 196, pp. 3414– 3419, 2011.
  • [17] Sekrecki M., Krawczyk P., Kopczyński A. Nieliniowy model symulacyjny akumulatora Li-lon do obliczeń napędów pojazdów elektrycznych (Non-linear simulation model of a Li-ion battery for calculation of Electric vehicle drive system). Logistyka nr 6, str. 9425-9431, 2014. [In Polish]
  • [18] Chmielewski A., Lubikowski K., Radkowski S. Simulation of energy storage work and analysis of cooperation between micro combined heat and power (μCHP) systems and energy storage. Rynek Energii, Nr 2,Vol. 117, pp. 126-133, 2015.
  • [19] Ghate M., Raj P., Singh A., Pradhan S., Hussain M.M., Abdull K. K.: Design, development and fabrication of indigenous 30 kA NbTi CICC for fusion relevant superconducting magnet. Cryogenics Vol. 63, pp. 166–173, 2014.
  • [20] Bizon N. Load-following mode control of a standalone renewable/fuel cell hybrid power source, Energy Conversion and Management Vol. 77, pp. 763–772, 2014.
  • [21] Bizon N., Oproescu M., Raceanu M.: Efficient energy control strategies for a Standalone Renewable/Fuel Cell Hybrid Power Source. Energy Conversion and Management Vol. 90, pp. 93-110, 2015.
  • [22] Stempiena J. P., Sunc Q., H. Chan S.: Solid Oxide Electrolyzer Cell Modeling: A
  • [23] Szczęśniak A., Milewski J.: The reduced order model of a proton–conducting solid oxide fuel cell, Journal of Power Technologies, Vol. 94, No. 2, pp. 122–127, 2014.
  • [24] Milewski M., Discepoli G., Desideri U.: Modeling the performance of MCFC for various fuel and oxidant compositions, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 39, pp. 11713–11721, 2014.
  • [25] Chia Y. Y., Lee L. H., Shafiabady N., Isa D.: A load predictive energy management system for supercapacitor-battery hybrid energy storage system in solar application using the Support Vector Machine, Applied Energy Vol. 137, pp. 588–602, 2015.
  • [26] Chmielewski A. et al: Thermodynamic analysis and experimental research on cogeneration system with Stirling engine, Wulfenia Journal, Vol. 21, No. 4, pp. 107- 118, 2014.
  • [27] Chmielewski A., Gumiński R., Radkowski S., Szulim P.: Badania układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga, materiały pokonferencyjne (Research on the Micro Cogeneration System with Stirling Engine, conference materials), Rynek Ciepła REC 2014, str.49-64, 2014. [In Polish]
  • [28] Chmielewski A., Gumiński R., Radkowski S., Szulim P. "Experimental research and application possibilities of microcogeneration system with Stirling engine, Journal of Power Technologies, Vol. 95 (Polish Energy Mix) pp. 14-22, 2015.
  • [29] Shahinfard S., Beyene A.: Regression comparison of organic working mediums for low grade heat recovery operating on Rankine cycle. Journal of Power Technologies Vol. 93, No 4, pp. 257–270, 2013.
  • [30] Cabeza L. F, Furmanski P., Jaworski M. et al. Unconventional experimental technologies available for phase change materials (PCM) characterization. Part 1. Thermophysical properties. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 43, pp. 1399–1414, 2015.
  • [31] Fernandez A. I., Furmanski P., Jaworski M. et al. Unconventional experimental technologies used for phase change materials (PCM) characterization: part 2 – morphological and structural characterization, physico-chemical stability and mechanical properties. Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 43, pp. 1415–1426, 2015.
  • [32] Journal of Laws of the Republic of Poland, Item 984, Warsaw, 27 August 2013. [In Polish]
  • [33] RES Act of 20 February 2015. [In Polish]
  • [34] Kacejko P., Pijarski P., Gałązka K. Prosument- krajobraz po bitwie. Rynek Energii Nr 2(117), pp. 40-44, 2015. [In Polish]
  • [35] Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the council of 11 February 2004 on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC. [In Polish].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-c016d9cc-3f3c-4498-a847-5946c91d7707
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.