Salthålor har länge använts som vätelagringsbehållare av oljeraffinaderier och petroleumindustrin. Ny forskning visar att saltavlagringar spelar en viktig roll vid lagring av förnybar energi och väte. Forskare vid University of Texas vid Austin's Bureau of Economic Geology. upptäckt att dessa saltkristaller kan potentiellt användas för att lagra eller innehålla väte på väg att generera energi.
Energilagring i form av gas, såsom tryckluft och väte, kan leda till produktion av CO2-lagring, och geotermisk energi, vilket kan leda till övergången till energikällor med låga koldioxidutsläpp. Salthåligheter är konstgjorda hålrum i saltavlagringar under ytan som bildas genom kontrollerad upplösning av stensalt genom vatteninjektion under lösningsutvinningsprocessen.
Salt har en betydande inverkan på bildandet av jordens underjordiska lager. Med många underjordiska saltgrottor högre än Mount Everest, spänner geologiska processer dem till enorma saltavlagringar. Dessa strukturer, liksom geologin som omger dem, ger flera potentialer för energiproduktion och föroreningshantering.
Det finns olika möjliga fördelar med att samlokalisera blått väte (väte från naturgas) med CO2-lagring. Medan H2 skapad levereras till salthålor, de koldioxidutsläpp som produceras av blå väte produktionen kan permanent behållas i det omgivande berget, vilket hindrar dessa utsläpp från att komma in i atmosfären.
På grund av dess många saltkupoler, Texas Gulf Coast är en bra plats för denna typ av kombinerad produktion och lagring, enligt experterna. Forskning diskuterar också hur salt kan hjälpa till att påskynda införandet av nästa generations geotermisk teknik genom att leda värme från varmare underliggande bergarter för att generera geotermisk elektricitet.
Läs också: Åldrande vätebränsleceller får nytt liv i Honda
Efter den senaste forskningen visar att saltavlagringar spelar en viktig roll i förnybar energi och vätelagringsexperter ser möjligheter att använda expertis och data som samlats in från årtionden av saltbassängstudier, kolväteprospektering och gruvdrift till energiövergångsteknik. Slutligen, en bättre kunskap om hur salt beter sig kommer att göra det möjligt för oss att optimera designen, sänka risken och öka effektiviteten hos en mängd olika innovativa energiövergångstekniker.
Källa: UT Nyheter



