I perioder med globalisering har ændringer i industri- og energiopbygningen gjort stabilitet, effektivitet og bæredygtighed i energiforsyningen afgørende for udviklingen af moderne industrier. I denne sammenhæng understøtter den multifunktionelle, hurtigt implementerbare og nemt skalerbare teknologi inden for batteribaserede lagringssystemer (BESS) industrielle driftsprocesser. Efter 16 års produktforskning, udvikling og itérationscyklusser anerkender virksomheder, der har investeret i industrielle og kommercielle energilagringssektorer, BESS som en løsning på aktuelle energiudfordringer – og endnu vigtigere, som en systematisk tilgang til at opnå varig bæredygtig vækst.
1. Enhver branche's energiudfordringer
Industrier såsom produktion og datacentre samt højteknologiske industrier kræver ikke blot store mængder energi, men står også over for tre uundgåelige hovedudfordringer. Den første er problemet med energiforsyningsvolatilitet. Integrationen af variable vedvarende energikilder såsom vind- og solenergi i elnettet medfører periodiske strømmangler og -overskud under produktionsperioder. Det tredje problem er den konstante stigning i energiomkostninger, hvilket belaster energiforbruget og øger produktionsomkostningerne. Prissætningsmekanismer i topproduktionsperioder overfører store omkostninger til de industrielle virksomheder. Den sidste udfordring er stigende miljøbeskyttelsespolitikker, som regeringer indfører for at reducere udledningen af kuldioxid. I de fleste tilfælde må industrielle virksomheder betale alvorlige bøder og mister deres sociale goodwill.
2. Værdiforslaget for batterilagringssystemer til industrier
Med en målrettet tilgang til at løse de ovennævnte udfordringer leverer batteribaserede lagringssystemer (BESS) tre værdiforslag til moderne industrier. For det første sikrer ubrudt strømforsyning. BESS-systemer på land kan registrere ændringer i elnettet inden for millisekunder. Når nettet oplever spændingssvingninger, skifter BESS automatisk til omgåelsesmodus og forhindrer dermed driftsafbrydelser. For industrier med kontinuerlig produktion, f.eks. halvleder- og medicinsk udstyrsproduktion, er denne sikkerhed afgørende. For det andet giver systemet virksomheden mulighed for at opnå betydelige besparelser på energiomkostninger. Ved intelligent styring af nettoppe og lavtariftperioder reduceres unødige driftsomkostninger. For eksempel kan et passende konfigureret og strategisk placeret BESS, som typisk integreres i stor industriproduktion, resultere i besparelser på ca. 15-25 % på årlige stromudgifter. For det tredje øger BESS forbruget af vedvarende energi. BESS-systemer eliminerer begrænsningerne i selvdækning af vedvarende energi, der er forbundet med 'afvist vind- eller solenergi'. I kombination med lokale vedvarende energikilder, f.eks. solceller, kan den i BESS-lagrede energi anvendes til at dække lokal drift, hvilket fremskynder opnåelsen af virksomhedens mål om kulstofneutralitet og større bæredygtighed.
3. Praktiske anvendelsesscenarier for BESS inden for industrielle og kommercielle områder
På grund af de teknologiske fremskridt opnået i løbet af de 16 år med BESS-ekspansion gennem alle fire generationer har BESS nu evnen til at imødekomme mange funktionelle behov på tværs af en bred vifte af industrier, og BESS kan nu betragtes som det 'mangeformige energiværktøj i erhvervslivet'.
Spidslastreduktion og dalfyldning: BESS hjælper virksomheden med at spare penge og undgå belastning af elnettet ved at flytte energiforbruget væk fra spidstimer og undgå energiforbrug i myldretimer.
Deltagelse i virtuelle kraftværker (VPP): Ved at forbinde mange BESS-anlæg sammen kan virksomheden effektivt deltage i VPP'er og derved opnå en indtjening fra ydelserne. Desuden kan virksomheden tjene ekstra indtægt ved at levere sekundærydelser til elnettet, såsom kontrol af netsvingefrekvens.
Reserve strømforsyning: I forhold til konventionelle dieselgeneratorer er BESS en bedre primær/reserve-generator på grund af dets stille drift, renhed og lang levetid. Dette gør det ideelt til sårbare miljøer som datacentre og fødevareprocesseringsanlæg.
Styring af trefasesymmetri: BESS kan forbedre energieffektiviteten og reducere slitage på udstyr i industrier med asymmetrisk elektrisk belastning, som metalbehandling, ved at afbalancere trefasestrømmen i elnettet.
4. Nøglekriterier for valg af industrielle BESS
For industrielle applikationer indebærer egnetheden af et BESS overvejelsen af tre kerneegenskaber, som tilfældigvis er de vigtigste styrker hos etablerede aktører inden for energilagring. Den første er sikker drift. Industrielle BESS er typisk højspændings- og højkapacitetsløsninger. Derfor er flere beskyttelseslag nødvendige for at forhindre alvorlige sikkerhedsrisici såsom brand: beskyttelse mod overophladning, overophedning og kortslutning. Den anden er evnen til at tilbyde skræddersyede løsninger. Forskellige industrier og anvendelser kan have forskellige energibehov. Et datasenter vil for eksempel kræve langvarig, stabil backupstrøm, mens en produktionsfabrik mere bekymrer sig om spidsbelastningsreduktion. De bedste BESS-udbydere tilbyder fuldt skræddersyede energiløsninger. Endelig er der behovet for at kunne iterere og udvikle teknologien videre. Hurtige fremskridt inden for energilagring kræver produktopgraderinger for at overholde ændrede regler og nye teknologier. Virksomheder med lang erfaring og stor indsats inden for forskning og udvikling, såsom dem der har eksisteret i 16 år, er bedst positioneret til at sikre, at BESS forbliver levedygtige i årene fremover.
5. Fremtidige tendenser og ansvarsområder for virksomheder
Efterhånden som den globale energiovergang fortsætter, vil batterilagringssystemer (BESS) sandsynligvis gennemgå et par nøgletendenser. For det første vil energitætheden og omkostningerne ved batterier fortsat fremme anvendelsen af BESS hos mindre og mellemstore virksomheder. For det andet vil sammensmeltningen af BESS med digitale teknologier (f.eks. kunstig intelligens og internettet af ting) lette automatiseret energistyring og forbedre effektiviteten i de globale energisystemer.
For virksomheder, der er involveret i energilagring til industriel og kommerciel brug, indebærer disse tendenser større byrder. De vil skulle producere BESS-produkter, der ikke kun er sikrere, men også økonomisk og strategisk værdifulde, samt samarbejde med store globale industriaktører om initiativer rettet mod bred udbredelse af rene energiteknologier for at hjælpe med at realisere verdens ambitioner om energifrihed.
Konklusion
I lyset af de løbende udviklinger i energiudfordringerne og de strenge krav til bæredygtig udvikling er batteribaserede lagringssystemer (BESS) blevet en afgørende del af den moderne industrielle infrastruktur. De løser de kortsigtede udfordringer ved at levere pålidelig og billigere energi til virksomheder, og understøtter samtidig de langsigtende mål om decarbonisering og bæredygtig udvikling. For industri- og handelsvirksomheder er erhvervelsen af et kvalitets-BESS samt et samarbejde med anerkendte leverandører af energilagringsløsninger både energimæssigt og økonomisk motiveret. Det er også et stort skridt i deres udviklingsproces.
Indholdsfortegnelse
- 1. Enhver branche's energiudfordringer
- 2. Værdiforslaget for batterilagringssystemer til industrier
- 3. Praktiske anvendelsesscenarier for BESS inden for industrielle og kommercielle områder
- 4. Nøglekriterier for valg af industrielle BESS
- 5. Fremtidige tendenser og ansvarsområder for virksomheder
- Konklusion