• Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности
EN
Ассоциация "Глобальная энергия"
Advertisement
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
Ассоциация "Глобальная энергия"
Ничего не нашли
Все результаты поиска
Главная Новости Наука и Технологии

Аккумулятор на основе каустической соды: разработка для хранения энергии  

Компания Hyme Energy разработала аккумулятор для хранения энергии, который основан на использовании соли гидроксида натрия – белого твердого вещества, более известного как каустическая сода. Инновация будет опробована в системе хранения энергии емкостью 1,6 мегаватт-часов (МВт*Ч), которая будет построена в датском портовом городе Эсбьерг.

12.05.2023
в Наука и Технологии, Новости
A A
Аккумулятор на основе каустической соды: разработка для хранения энергии  
199
Поделилось
1.5k
Просмотры

Источник фото — Hyme Energy

Данная технология применяется на электростанциях концентрированной солнечной энергии, которые состоят из комплекса зеркал, направляющих солнечный свет на башню-приемник, оснащенную фотоэлектрическими модулями и изнутри наполненную расплавом солей. Концентрированный солнечный свет нагревает расплав до температуры более чем 550 градусов Цельсия; образующуюся тепловую энергию можно использовать для преобразования воды в пар и последующей выработки электричества.

Специалисты Hyme Energy предложили применять эту технологию для стационарного аккумулирования энергии, используя в качестве расплава солей уже упомянутую каустическую соду, которая отличается сравнительно низкой температурой плавления (318 градусов Цельсия) и высокой теплоемкостью (2,1 кДж/кг-К). Это должно обеспечить компактность системы хранения энергии, состоящей из четырех основных элементов: электрического нагревателя, который снабжается из возобновляемых источников (ВИЭ) и генерирует тепловую энергию; двух резервуаров, один из которых нагрет до 350 градусов Цельсия, а другой – до 700 градусов; и теплообменника, с помощью которого происходит преобразование воды в пар.

Все четыре элемента соединены между собой. Каустическая сода на этапе зарядки аккумулятора циркулирует между «холодным» и «горячим» резервуарами, минуя нагреватель; а на этапе разрядки направляется из «горячего» резервуара в теплообменник, который нагревает воду. Наконец, на завершающем этапе охлажденный расплав перекачивается в холодный резервуар, после чего весь цикл повторяется заново.

Достоинством технологии является сравнительно высокий КПД, отражающий уровень регенерации накопленной энергии: для тепловой энергии этот показатель составляет 90%, а для электричества – 40%. Другим преимуществом является возможность масштабирования: по оценке Hyme Energy, система емкостью 1 гигаватт-час (ГВт*Ч) при разрядке может обеспечивать 100 тыс. домохозяйств тепловой и электрической энергией в течение десяти часов.

Теги: ВИЭПартеплообменниктехнологии

Читайте также

В Уругвае создали солнечную систему с бетонным аккумулятором тепла для промышленности
Наука и Технологии

В Уругвае создали солнечную систему с бетонным аккумулятором тепла для промышленности

14.08.2026
Новая технология позволяет одновременно получать водород и эпоксиды
Наука и Технологии

Новая технология позволяет одновременно получать водород и эпоксиды

13.08.2026
К 2060 году в мире накопится до 400 млн тонн отработавших солнечных панелей
Наука и Технологии

К 2060 году в мире накопится до 400 млн тонн отработавших солнечных панелей

10.08.2026
Показать еще

Новости

В Уругвае создали солнечную систему с бетонным аккумулятором тепла для промышленности

Ветропарки в Северном море могут сократить осадки в прибрежных районах Европы

Безсвинцовый перовскит может повысить КПД солнечных элементов до 32%

Новая технология позволяет одновременно получать водород и эпоксиды

Глубоководные вихри оказались скрытым каналом переноса тепла к Антарктиде

Влияние нефтяных шоков на цены продуктов усилилось за последние 30 лет

В Шотландии запустили крупнейшую в Европе аккумуляторную батарею

К 2060 году в мире накопится до 400 млн тонн отработавших солнечных панелей

В России запустили крупнейшую солнечную электростанцию мощностью 120 МВт

Ученые из ЮАР и России создали мембрану для извлечения благородных металлов из автомобильных выхлопных систем

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар
Новости

Лауреатами премии «Глобальная энергия» стали Илу Лю, Юйшань Янь и Йоханн Вальтер Колар

14.07.2026

Альметьевск (Республика Татарстан), 14 июля 2026 г. – Лауреатами 24-й Международной премии «Глобальная энергия» стали воспитанники китайской научной школы, работающие...

ПодробнееDetails
  • Пресс-центр
  • Контакты
  • Политика конфиденциальности

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+

Ничего не нашли
Все результаты поиска
  • Ассоциация
    • О нас
    • Члены ассоциации
    • Партнеры
    • Cотрудничество
  • Премия
    • О премии
    • Состав Международного комитета
    • Положение о премии
    • Правила подачи заявки
  • Лауреаты
  • Пресс-центр
    • Новости
      • Наука и Технологии
      • Мероприятия
      • Проекты
      • Премия
    • Фото
    • Фильмы
    • Энергия пера
      • Победители 2025г.
      • Победители 2024г.
      • Победители 2023г.
      • Победители 2022г.
    • Контакты для СМИ
    • Фирменный стиль
  • Мероприятия
    • Церемония объявления имён лауреатов
    • Церемония вручения премии
    • Почетные дипломы ассоциации
    • Regional to Global (От регионального к глобальному)
    • Доклад «10 прорывных идей в энергетике на следующие 10 лет»
    • “Молодой ученый 4.0”
    • Научный журнал “Глобальная энергия”
  • Видео
    • Фильмы
    • Интервью
    • Мероприятия
    • Короткие видео
English version

© 2026 Ассоциация “Глобальная энергия” 8+