Teollisuudenalat ympäri maailmaa ovat riippuvaisia suurista lämpömääristä prosesseissa, kuten metallien sulatuksessa ja hiekan muuntamisessa lasiksi. Tällä hetkellä he luottavat voimakkaasti fossiilisiin polttoaineisiin tämän lämmön saamiseksi, joten tehokkaan ja kestävän vaihtoehdon etsiminen on kriittinen tehtävä. Antora Energyn lämpöpatterit käyttävät aurinko- ja tuulienergiaa hiililohkojen lämmittämiseen tarjoten käytännöllisen ratkaisun teollisuuden lämmön ja sähkön tarpeisiin. Nämä akut mullistavat vaikeasti hiilestä poistettavan teollisuussektorin tarjoten yksinkertaisen, kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon perinteisille energian varastointimenetelmille.
Antora Energy on löytänyt ratkaisun innovatiivisella lämpöakkuteknologiallaan, joka valjastaa ylimääräisen aurinko- ja tuulienergian nostaakseen hiililohkot paahtavan kuumiin, säteilylämpötiloihin. Tämä teknologia voi nopeasti tuottaa sähköä tai prosessilämpöä jopa hämmästyttävään 2000 °C:een aina tarvittaessa. Tätä sähköä käytetään grafiittilohkojen lämmittämiseen yli 3 200 °F:n lämpötiloihin lämpöeristetyssä säiliössä. Avaamalla säiliön ikkunan varastoitu lämpö vapautuu ja voidaan myös muuntaa sähköksi termofotovoltaisten kennojen avulla . He aloittivat äskettäin kaupallisen mittakaavan pilottiprojektin Fresnossa, Kaliforniassa.
Antora Energyn perustajajäsen ja toimitusjohtaja Andrew Ponec sanoi: ”Alueilla, joilla on edullisia uusiutuvia energialähteitä, kilpailemme suoraan fossiilisten polttoaineiden kanssa, ja asiakkaamme eivät valitse meitä siksi, että he haluaisivat olla vihreitä – vaikka monissa tapauksissa he haluavatkin – vaan koska se on heille itse asiassa kannattavaa.”
Bill Gatesin tukema Antora kehittää suuria akkuja helpottaakseen tehtaiden siirtymistä puhtaaseen energiaan, ja näin he jatkavat prosessia.
- He käyttävät kustannustehokasta ja ajoittaista sähköä isojen hiililohkojen lämmittämiseen.
- jotta minimoi lämpövuoto hiili on kääritty tavalliseen teollisuuseristeeseen.
- Tämä lämpöenergia valjastetaan tarjoamaan teollisille asiakkaille prosessoitu lämpö ja sähkö samalla kun se tuottaa nollapäästöjä.
Kaikkien näiden komponenttien yhdistäminen johtaa yksinkertaisen ja elegantin ratkaisun syntymiseen, minkä vuoksi se on yksi vuoden 2023 vaikutusvaltaisimmista keksinnöistä. Yritys on ilmoittanut tuotantolaitoksesta, jonka ensimmäiset laatikot valmistuvat vuonna 2024. Antora työskentelee myös teknologian parissa, joka muuntaa lämmön takaisin sähköksi teollisia prosesseja varten käyttämällä aurinkosähköpaneeleja, jotka toimivat hehkuvien lohkojen lähettämällä voimakkaalla valolla.
Tietoja Antoran lämpöpatterista

Edullisen ja helposti saatavilla olevan aineen lämmittäminen oli uskomattoman suoraviivaista ja kustannustehokkaampaa kuin mikään vaihtoehtoinen energian varastointimenetelmä. Tutkittuaan perusteellisesti lukuisia varastointimateriaaleja ja lämmön talteenottomenetelmiä perustajat hämmästyivät löydöksensä yksinkertaisuudesta. Alustava löytö paljasti, että hiili on poikkeuksellinen aine . Tässä on hiilen ominaisuudet, jotka selittävät, miksi sitä pidettiin parhaana vaihtoehtona.
1. Raaka-aineiden kustannukset
Hiililohkot ovat edullisia lämmön varastointimateriaaleja. Ne on valmistettu muiden teollisuudenalojen tuottamasta kiinteästä hiilijätteestä , ja ne ovat erittäin edullisia.
2. Ympäristöystävällinen ja turvallinen
Kiinteä hiili on luotettava valinta, koska se ei aiheuta toimitusketjun rajoituksia, ympäristöön liittyviä huolenaiheita eikä myrkyllisyysongelmia.
3. Laajamittainen tarjonta
Metalliteollisuus tuottaa noin 30 miljoonaa tonnia hiiliblokkeja vuodessa. Vaikka tästä toimitusketjusta hyödynnettäisiin vain pieni osa, se voi silti tuottaa kapasiteettia rakentaa terawattituntien energian varastointikapasiteettia vuosittain.
4. Erinomaiset lämpö- ja mekaaniset ominaisuudet
Hiili erottuu poikkeuksellisista fysikaalisista ominaisuuksistaan, kuten:
- Ylivoimainen lämmönjohtavuus
- Korkea emissiokyky
- Huomattava lämpöiskun kestävyys
- Erinomainen sähkönjohtavuus
- Lisääntynyt mekaaninen lujuus korkeissa lämpötiloissa
Nämä ominaisuudet tarjoavat Antora Energyn valmistamille lämpöakuille lukuisia toiminnallisia etuja , mukaan lukien kyvyn absorboida tehokkaasti suuria määriä sähköä ja rajoittamattoman käyttöiän. Huomionarvoista on, että hiilen korkean lämpötilan lämpökapasiteetti ylittää useimpien perinteisten lämmönvarausmateriaalien 30–70 % , mikä johtaa huomattavasti suurempaan energianvarastointikapasiteettiin massayksikköä kohden.
Katso myös : B2U Storage Solutions kierrättää sähköautojen akkuja aurinkovoimaloissa
5. Verraton lämpötilansietokyky
Hiili on erittäin vakaa materiaali, joka pysyy kiinteänä jopa yli 3000 °C:n lämpötiloissa , mikä on kaksinkertainen teräksen sulamispiste ja noin puolet auringon pinnan lämpötilasta. Tämä erottuva ominaisuus avaa useita keskeisiä etuja, kuten alla mainitaan.
- Energiatiheys - Korkea maksimikäyttölämpötila lisää energiatiheyttä ja pienentää järjestelmän kokoa ja kustannuksia.
- Yksinkertaisuus - Kiinteiden hiililohkojen käyttö lämmön varastoinnissa on yksinkertainen ja kustannustehokas vaihtoehto sulan suolan käytölle. Se eliminoi monimutkaisten suojajärjestelmien tarpeen ja tarjoaa yksinkertaisuutta, kohtuuhintaisuutta ja luotettavuutta.
- Lämpösäteily - Hiilen äärimmäinen lämpötilakestävyys on etu lämmönsiirrossa. Yli 1500°C lämpötiloissa lämmönsiirto toimii eri tavalla kuin huoneenlämpötila.
- Erittäin korkean lämpötilan sovellus - Sementin, teräksen ja kemikaalien kaltaiset teollisuudenalat tarvitsevat erittäin korkeita lämpötiloja prosesseihinsa. Nämä hiilivarastojärjestelmät voivat tuottaa lämpöä missä tahansa lämpötilassa, jota nämä teollisuus tarvitsevat.
- Kasvihuonekaasupäästöt – Se voi auttaa vähentämään joidenkin maailman suurimpien kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajien päästöjä.
Tietoja Antosta
Startup-yrityksen tavoitteena on mullistaa vaikeasti hiilidioksidipäästöiltään irtautuva teollisuussektori ja pitää kustannukset kurissa. Yhdysvalloissa kolmasosa kulutetusta energiasta käytetään tehtaiden lämmitykseen, aina panimoiden maakaasukäyttöisistä kattiloista teräksenvalmistuksen uuneissa käytettävään hiileen.
Kuinka se toimii?

Lämpöpatterit on erityisesti suunniteltu varastoimaan energiaa tehokkaasti, ja se tehdään seuraavalla menetelmällä.
- Hyödyntämällä sähköä auringosta tai tuulesta lähteistä, suuria hiililohkoja lämmitetään.
- Virta valjastetaan ja kanavoidaan kelojen kautta, kuten leivänpaahtimessa, äärimmäisen yli 3,000 XNUMX asteen Fahrenheitin lämmön tuottamiseksi.
- Tämän voimakkaan lämmön sitten absorboivat kiinteät aineet, hyvin eristetyt hiililohkot, jolloin varastoitiin huomattava määrä energiaa.
- Nämä lämpöä varastoivat lohkot, jokainen noin metrin pituinen, saavuttavat äärimmäisen korkeita lämpötiloja eristetyissä säiliöissä ja pystyvät vapauttamaan lämpöä tarpeen mukaan teollisuuslaitteita varten.
- Mahdollisuus yhden sivuston talo 10 ja 100 välillä Näistä rahtikontin kokoisista yksiköistä on valtavat mahdollisuudet suuren mittakaavan energian varastointiin.
- Moduulit kootaan tehtaalla ja kuljetetaan työmaalle, jossa ne otetaan käyttöön ja kytketään päälle.
- Heidän esittelyyksikkönsä on sähköyhtiön työmaalla Fresnossa, Kaliforniassa.
Tietoja perustajista
Andrew Ponec oli mukana perustamassa Antora Energyä , ja tämä innovatiivinen yritys on herättänyt arvostettujen sijoittajien, kuten Lowercarbon Capitalin ja Breakthrough Energy Venturesin, tuen, jotka tunnustavat yrityksen mission valtavan potentiaalin ja arvon.
Ponecin omistautuminen alalleen näkyy hänen koulutuksestaan, sillä hän on suorittanut energiajärjestelmien tekniikan kandidaatin tutkinnon arvostetussa Stanfordin yliopistossa. Opiskeluaikanaan hän teki laajaa tutkimusta edistyneestä aurinkosähköstä ja tehoelektroniikasta. Vuonna 2014 Ponec perusti Dragonfly Systems -nimisen yrityksen, joka työskenteli uuden tehoelektroniikan parissa suurille aurinkovoimaloille ja jonka SunPower osti.
Antora Energyn perustajajäsen ja operatiivinen johtaja, tohtori Justin Briggs , osallistui myös aktiivisesti innovatiivisten lämpöenergian varastointituotteiden kehittämiseen varmistaen tasaisen ja hiilivapaan lämmön ja sähkön toimituksen 24/7. Tri Briggs suoritti fysiikan kandidaatin tutkinnon UC Berkeleyssä ja sovelletun fysiikan tohtorin tutkinnon Stanfordin yliopistossa. Tohtoriopinnoissaan hän keskittyi uusiutuvan energian teknologiaan ja tutki korkean lämpötilan materiaaleja energian tuotantoon ja varastointiin.
David Bierman , Antora Energyn perustajajäsen ja kaupallinen johtaja, omaa vaikuttavan taustan ja hänellä on tutkinto arvostetusta Massachusetts Institute of Technologysta.
Lähde : Antora



