塩の洞窟での水素貯蔵ドイツの研究者たちは、塩の洞窟を水素貯蔵のための実行可能で柔軟な解... この投稿をInstagramで見る 塩の洞窟での水素貯蔵 ドイツの研究者たちは、塩の洞窟を水素貯蔵のための実行可能で柔軟な解決策として特定しました。彼らはまた、ヨーロッパが84.8 PWhの総貯蔵容量で、層状の塩の堆積物と塩のドームに水素を注入する可能性があることを明らかにしました。 画像:ギルヘムヴェルート、flickr ドイツのユーリッヒエネルギー気候研究所(IEK-5)の科学者たちは、塩の洞窟が水素貯蔵のための実現可能で柔軟かつ効率的なソリューションであると信じています。ただし、これまでのところ、同様の施設は、米国と英国ではごく限られた数しか存在しません。 研究者は、空洞の設計、建設、および運用に対する同様のニーズがあるため、塩の洞窟での水素の貯蔵は天然ガスの貯蔵と同様であると述べました。それらは、アクセスウェル、洞窟の頭、および送電インフラストラクチャーの材料のみが異なります。 「地下空洞内の天然ガス貯蔵は何十年もの間実践されてきた」と研究者たちは言った。「これによって得られた知識は、水素貯蔵の場合に簡単に転用できます。」 水素注入 枯渇した石油やガスの貯留層と比較して、塩の洞窟は岩石の破損を避けるためにクッションガス要件が低く、岩塩の大きなシーリング能力と塩構造の不活性な性質という利点があります。塩の洞窟も高い水素注入率と回収サイクルを保証できるため、より柔軟なソリューションです。 安全な保管操作を確保するために、塩の洞窟の吊り壁の最小厚さは洞窟の直径の75%である必要があります。一方、足の壁の場合、このパーセンテージは20%に減少します。「200メートルの最小の塩の厚さと500メートルから2,000メートルの最小から最大の深さの範囲は、塩の洞窟の建設に適したものとして選択されました」と科学者たちは説明しました。 塩の洞窟のエネルギー密度は、1立方メートルあたり214 kWhから458 kWhの間で変化します。エネルギー密度に洞窟の体積を掛けることにより、研究者たちは、ドーム型塩構造における塩洞窟の容量が210 GWhで最大であるのに対し、層状塩床にある洞窟の容量は65 GWhから160 GWhの範囲であることを発見しました。より深い塩の構造は貯蔵容量の量を増やすことができると彼らは言った。 ヨーロッパの可能性 研究グループは、ヨーロッパには84.8 PWhの水素を層状塩堆積物と塩ドームに貯蔵する技術的可能性があると推定しています。これらの塩の洞窟のほとんどは、北ヨーロッパの沖合と陸上の場所に集中しています。ドイツが最大のシェアを占め、オランダ、イギリス、ノルウェー、デンマーク、ポーランドがそれに続きます。その他の候補地は、ルーマニア、フランス、スペイン、ポルトガルです。 陸上サイトの貯蔵容量は23.2 PWhで、そのほとんどは塩のドームにあります。研究者によると、海岸線から約50 kmの距離は、塩水処理の点で依然として経済的であるため、海岸に近いことは良い要素と考えられています。ポーランドでは、塩の構造のほとんどが国の中心に位置しており、他の国に比べて貯蔵の可能性をかなり引き下げています。 「ドイツは、陸上および海上で最も高い貯蔵可能性を有しており、それぞれ陸上および拘束されたケースのみで、それぞれ容量は35.7、9.4および4.4 PWhです」とグループは結論付けました。 彼らは、最近、International Journal of Hydrogen EnergyとScienceDirectのWebサイトで公開された、ヨーロッパでの水素貯蔵用の塩の洞窟の技術的可能性に関する研究を発表しました。 Wood Mackenzieによる最近の研究では、主に太陽電解によって生成されるグリーン水素が、2030年までにオーストラリア、ドイツ、日本でコストの平等に達すると示唆されています。 #太陽光発電 #飛花落葉 #hikarakuyho 飛花落葉クラブ(@hikarakuyho)がシェアした投稿 - 2020年Jun月15日pm11時19分PDT