Efterhånden som verden går over til vedvarende energi, bliver energilagring i netskala
For eksempel til pumpede lagerinstallationertegner sig for omkring 95 % af verdens netenergireserver, og kraftværker i gigawatt-skala har været i drift siden 1980'erne. Problemet er, at brugen af disse ressourcer kræver en bestemt type lokalitet og en enorm mængde beton til at bygge et pumpet vandkraftværk. Rådnende vegetation fanget i dæmninger bidrager også til drivhusgasemissioner. I mellemtiden har de hidtil største megabatterier en kapacitet på kun 200 MW/MWh.
En lagerenhed med trykluftenergi (CAES) kan lagre energi i en netskala. På samme tid betragtes det som pålideligt som en hydraulisk akkumulator, men uden begrænsninger i konstruktionen.
I 2017 udviklede det canadiske firma Hydrostor et nyt lagringssystem for trykluftenergi. Det er billigere end at bruge genopladelige lithium-ion-batterier.
I dag annoncerede Hydrostor udviklingen afCaliforniens langsigtede energilagringsanlæg med en kapacitet på 1.000 MW. Alle projekter vil bruge virksomhedens Advanced Compressed Air Energy Storage (A-CAES) teknologi, som giver energilagring fra 8 til 12 timer.
A-CAES-systemet bruger overskydende energigenereret i kraftværker for at komprimere luft, som derefter sendes til opbevaring i en container under jorden. Varmen, der genereres ved denne kompression, akkumuleres også.
Ifølge Quartz er prisen på en kilowatt-timeopbevaringsfaciliteterne på Hydrostor vil være omtrent de samme som ved tankstationer eller batterier. Men når kapaciteten øges, skaleres de meget billigere.
Det første anlæg skal bygges i Rosamond, Californien. Hvis alt går efter planen, vil det starte i 2026. Det andet anlæg vil være placeret i Californien, men den nøjagtige placering er endnu ikke meddelt.
Læs mere
Elon Musk: de første turister til Mars dør
Det første nøjagtige kort over verden blev oprettet. Hvad er der galt med alle andre?
En død stjerne er blevet opdaget, der roterer på sin akse på et sekund