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第240章 能源危机下的边境城市储能站
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  库存为零。

  事实上,印度电厂库存早就进入下行趋势,而进入本月中旬以来,电厂库存开始急剧下降,电厂煤炭存煤可用天数就已经由上月预估的两个月,迅速下降至仅28天。

  以上事实表明,全球迎来了一次电力危机。

  早在今年年初,米国就发生过一场震惊世界的电力危机,造成了米国东北部和中西部大停电,数以百万计的人遭受停电,在严寒地区停电时间经常超过24小时。

  断电发生后,立刻有人指责道,大力发展可再生能源,摒弃煤炭等传统能源,就是断电的根本原因。

  米国通过那一次断电后,证明意味关闭煤炭、天然气和核电站是危险的举动,这些电力站更加稳定。

  他们做出了最终的结论。

  “我们转而采用更间歇性的,坦白说也是更不可靠的风能和太阳能能源,我们必须正视这个问题,就米国的可再生能源进行坦诚的讨论。风力涡轮机被冻上了,太阳能也毫无用处。这就是可再生能源扩张很危险的原因。”

  也正是这一份言论基调定下来后,导致了新能源发电的前景变得糟糕起来。

  这正是由于除了米国电力管制原因外,最主要的原因就在于可再生能源发电占比越来越高,而这些发电系统对气候的依赖性很强,稳定度不够,碰上灾难性的气候,立刻就崩了。

  而以煤电为主力的发电系统虽然足够稳定,但占比越来越小,电力系统供给稳定性就大打折扣。

  所以在这次事件之后,依靠煤炭发电的火力发电站则再一次重回宝座,让全世界的煤炭开始了急速损耗。

  边境里面的发展情况也受到国际情势的影响,直接导致了煤炭能源短缺,从而直接拖延了边境的发展建设速度。

  对于新能源发电这一块,边境科学家已经通过打造储能电站的方式来积极应对新能源发电所带来的负面效果。

  简单的来说,储能电站是为了调节峰谷用电问题所设立的电站,一般有抽水储能电站、超大型电池组两种方式。

  储能电站把人们在用电低峰时段要浪费掉的电量储存起来,在用电高峰的时候重新释放到电网中,来达到解决能源问题的目的。

  其中女儿城的抽水储能电站,就是边境中较大的一处储能电站。

  抽水储能电站安装有抽水,发电两用机组,又能抽水,又能发电。

  在白天和前半夜,水库放水,高水位的水通过两用机组,此时两用机组作为发电机,将高水位的水的机械能转化为电能,向电网输送,解决用电高峰时电力不足。

  到后半夜,电网处于用电低谷,电网中不能储存电能,这时将两用机组作为抽水机,两用机组可作反向旋转,利用电网中多余的电能,将低水位的水抽向高水位,并注入高水位的水库中。

  这样,在用电低谷时把电网中多余的电能转化为水的机械能储存在水库中。

  到用电高峰,水库放水,又将水的机械能,通过发电机转化为电能,向电网输送。

  水库中的水多次使用,与两机组一起,完成能量的多次转化。

  高水位水库储存了大量低水位的水,相当于储存电网中多余的电能,解决了电能不能储存的问题。

  由于用电高峰和低谷的电价不同,高峰电价高,低谷电价低,这样使抽水蓄电站的经济效益也大大提高了。

  另外的就是城市中所使用的超大型电池组储能电站,这种电站直接应用于居民区之中,主要作为应急能源使用。

  比如说在发电站完全停电的情况下,超大型电池组储能电站就能够让路灯,充电桩,水泵等得到足够的电力,从而维持百姓的基本生活。

  好在边境里面的新能源发电方式多种多样,风力发电站,水力发电站和太阳能发电站在设计的时候所产生的电力,现在已经远远超过了边境的需求量。

  在通过正在不断打造的城市储电站,缺电的危机将会影响较小。

  边境打造的大规模城市储电站中的蓄电池,是放电后经充电可继续使用的电池。

  它的工作原理是把化学能转化为电能。

  通常人们所说的电瓶是指铅酸蓄电池,即一种主要由铅及其氧化物做电极,硫酸溶液做电解液的蓄电池,而边境所选用的便是这种蓄电池。

  因为这种电池技术简单,而且造价低廉,通过华夏就能够大规模的进口原材料制作,或者对二手电瓶进行回收拆解制作。

  现在的技术中主要采用火法,湿法,冶金工业以及固相电解还原技术,把回收的旧电瓶中所含的铅,塑料和酸经过二次的加工,使他们重新变为循环利用的再生铅,塑料和硫酸结晶。

  旧电瓶进行分解拆解,废旧电池中还能用的部分再利用成为新组装电池的一部分,从而能够大大的降低城市储能站的成本价格。

  在这一点上,边境可以算得上是开创世界上的先河!
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