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Antecedentes / descripción del diagrama:

En un sistema de almacenamiento hidráulico por bombeo (PHS), el agua se recolecta de los arroyos y / o ríos y se almacena en un depósito superior (comúnmente bajo demanda fuera del pico). Se necesita energía eléctrica para bombear el agua al depósito superior. Las pérdidas debidas a equipos eléctricos y mecánicos están presentes durante el bombeo. La energía se almacena como energía potencial. La energía almacenada se utiliza con mayor frecuencia para satisfacer las demandas máximas. La energía potencial se vuelve a transformar en energía eléctrica de la misma manera que se hace en las centrales hidroeléctricas tradicionales: el agua pasa por una turbina que está conectada a un generador. El sistema de almacenamiento hidráulico por bombeo Dinorwig de 2.000 MW en el Reino Unido es un ejemplo de una aplicación a gran escala de este tipo de sistemas de almacenamiento de energía. Cuando el agua fluye hacia abajo, también hay pérdidas. Aproximadamente el 20% de la energía utilizada en todo el proceso se pierde, por lo que se recupera el 80% de la energía [Menéndez et al., 2020; Ramos et al., 2020; Yao et al., 2015; Yimen et al., 2018].

Este tipo de sistema de almacenamiento de energía necesita tiempos de construcción prolongados y altos costos de capital tanto para la planta como para las líneas de transmisión (ya que depende de ubicaciones geográficas específicas que comúnmente están lejos de los centros de consumo). Sin embargo, PHS parece ser la mejor opción de almacenamiento de energía ya que, al igual que las centrales hidroeléctricas comunes, tiene la capacidad de una respuesta de arranque y parada casi instantánea. Por lo tanto, este tipo de almacenamiento de energía es una buena opción para compensar los picos de demanda. Asimismo, su operación, costo de generación y mantenimiento son menores que otro tipo de sistemas de almacenamiento de energía. Es uno de los sistemas de almacenamiento de energía con mayor eficiencia, 80% aproximadamente [Menéndez et al., 2020; Ramos et al., 2020; Yao et al., 2015; Yimen et al., 2018].

Basado en información de:
[Menéndez et al., 2020] Menéndez, J .; Fernández-Oro, JM; Loredo, J. Viabilidad económica de plantas hidroeléctricas de almacenamiento por bombeo subterráneo que brindan servicios auxiliares. Apl. Sci. 2020, 10, 3947.

[Ramos y col., 2020] Ramos, HM; Dadfar, A .; Besharat, M .; Adeyeye, K. Energía hidroeléctrica de almacenamiento bombeado en línea hacia la recuperación de energía inteligente y flexible en redes de agua. Agua 2020, 12, 2224.

[Yao y col., 2015] Yao, E .; Wang, H .; Liu, L .; Xi, G. Un novedoso sistema hidráulico de bombeo de presión constante combinado con un sistema de almacenamiento de energía de aire comprimido. Energies 2015, 8, 154-171.

[Yimen et al., 2018] Yimen, N .; Hamandjoda, O .; Meva'a, L .; Ndzana, B .; Nganhou, J. Análisis de un sistema híbrido fotovoltaico / eólico / biogás / hidroeléctrico bombeado fuera de la red para electrificación rural en África subsahariana: estudio de caso de Djoundé en el norte de Camerún. Energías 2018, 11, 2644.

PowerPoint Diagram Template: Pumped Hydro Storage (PHS) System

SKU: JD8
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