Quais são os combustíveis de baixo carbono?

Muitas empresas tornaram prioritária a redução de sua pegada de carbono. Várias maneiras de reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO 2 ) estão disponíveis para os proprietários das empresas.

Um deles é comprar compensações de carbono-pague a outra pessoa para reduzir as emissões em seu nome. Outra é usar menos energia, por exemplo, fazer com que os funcionários viajem com menos frequência ou melhorando a eficiência energética de um edifício. O uso de combustíveis alternativos de baixo carbono e é uma terceira opção que se tornou viável para um número cada vez maior de empresas. Os combustíveis de baixo carbono podem ser usados como substitutos para os combustíveis fósseis tradicionais em muitas aplicações. Por exemplo, veículos de todos os tipos, incluindo carros pessoais, caminhões, veículos off-Road, navios e outros, podem funcionar com combustíveis de baixo carbono. A compra de eletricidade feita de combustíveis de baixo carbono ou energias renováveis também é uma forma de reduzir a pegada de carbono de uma empresa.

Mas o que são exatamente os combustíveis com baixo teor de carbono? Existem vários tipos de combustíveis de baixo carbono. Aqui estão os principais:

Os combustíveis de baixo carbono são de gás natural e propano?

That ' s right-apesar de sua origem fóssil, gás natural e propano são combustíveis de baixo carbono-em comparação com as alternativas tradicionais. Ambos têm um fator de emissão mais baixo que a gasolina e o diesel. Isso significa que a queima de uma certa quantidade ou gás natural ou propano liberará menos CO 2 do que queimando a quantidade equivalente de gasolina ou diesel. Fuels with higher carbon contents release more CO2 when they are burned. O gás natural consiste principalmente de metano. Uma molécula de metano contém um único átomo de carbono. Como resultado, o metano tem um menor teor de carbono para a energia do que outros combustíveis fósseis.

Os motores usados como unidades mecânicas em operações em campos petrolíferos são candidatos principais para operação de gás natural. Os poços de petróleo quase sempre produzem gás natural, além de óleo. Quando um local de extração não tem infraestrutura para coletar e transportar o gás natural disponível, o gás natural indesejado é queimado. Em vez disso, usando esse excesso de gás natural, uma alternativa ao diesel para as unidades mecânicas economiza dinheiro, reduz as emissões e ajuda a garantir o suprimento de combustível.

As conversões de usinas a gás natural alimentadas a carvão também são uma tendência importante no setor de geração de energia . Você pode ter lido sobre um fechamento de usina de carvão local? As possibilidades são, ele está sendo substituído por um gás natural-acionado usina de energia do ciclo combinado.

O que são GNC, GNL, GLP; são combustíveis de baixo carbono?

Caminhões-trator, caminhões transportadores, caminhões de lixo, ônibus e outros veículos comerciais e até mesmo navios podem ser convertidos para funcionar com gás natural comprimido (GNC), gás natural liquefeito (GNL) ou gás de petróleo liquefeito (GLP, uma forma de propano).

Isso permite que o proprietário diminua as emissões dos veículos convertidos sem quebrar o banco. Com o caso de uso correto, as conversões de combustível também oferecem vários outros benefícios. Você pode ler mais sobre esses benefícios de combustíveis alternativos e de flexibilidade de combustível.

O que são biogás e gás natural renovável?

Hidrocarbonetos gasosos também podem ser facilmente produzidos a partir da biomassa. Like renewable diesel and biodiesel, these fuels are CO2-neutral. Quantidades significativas são criadas por meio de fermentação natural em pântanos e no trato digestivo de mamíferos, particularmente vacas. As bactérias comem matéria orgânica, quebrando-a e liberando metano, CO 2 e sulfeto de hidrogênio. O gás resultante é conhecido como biogás.

O biogás também é um produto não intencional da fermentação que ocorre em aterros sanitários. Nos Estados Unidos, os aterros sanitários são obrigados a coletar o biogás para evitar sua emissão para a atmosfera. The requirement exists because methane, when it is not burned, is a much stronger greenhouse gas than CO2. Enquanto alguns aterros se desfazem do biogás coletado, outros o usam produtivamente. O biogás pode ser usado como-está em motores de combustão interna especialmente projetados para gerar eletricidade . Mais simplesmente, pode ser queimado em um forno ou uma caldeira para o calor.

How is biogas produced?

Em alguns casos de uso, o biogás também pode ter valor de intensidade de carbono negativo. Isso ocorre porque a captura e o uso produtivo do biogás impedem as emissões de carbono.

Também é possível separar o metano do outro, constituintes indesejados. A seguir, obtém-se o gás natural renovável. O gás natural renovável é totalmente intercambiável com gás natural e pode ser injetado em dutos de gás natural ou usado por conta própria.

O biogás e o gás natural também são produzidos industrialmente em estações de tratamento de efluentes e operações de pecuária. Mais comumente, a biomassa-lodo de esgoto ou esterco de vaca-é fermentado em grandes tanques conhecidos como digestores, gerando biogás. Para promover a fermentação, os digestores podem ser aquecidos usando calor desperdiçado de geradores no local movidos a biogás-um estojo de uso clássico para calor e energia combinados. De acordo com o departamento de energia dos EUA, cerca de 1, 300 estações de tratamento de efluentes nos Estados Unidos produzem biogás por fermentação e o usam no local.

Running gas generators on biogas or renewable natural gas is a great way to produce CO2 free electricity from renewable resources. Ao contrário da eletricidade renovável produzida por painéis solares e turbinas eólicas, que é inerentemente variável, a eletricidade renovável produzida em um gerador usando biogás e gás natural renovável está disponível sob demanda. Isso torna as opções de grande descarbonização de biogás e gás renovável para instalações que exigem uma fonte de energia sempre disponível no local para fins de alimentação elétrica de reserva, primária ou contínua. É por isso que muitos data centers , hospitais, instalações industriais e muito mais estão explorando ou investindo em geradores de biogás e gás renovável.

O que é óleo vegetal hidrotratado; é diesel renovável?

Os combustíveis diesel-like podem ser fabricados sem o uso de quaisquer recursos fósseis. O óleo vegetal hidrotratado (HVO) é um tipo comum. O HVO é obtido pelo processamento de lipídios como óleo vegetal, sebo ou óleo de cozinha usado, que é feito de hidrocarbonetos parafínicos. O combustível é derivado das mesmas matérias-primas usadas para a produção de biodiesel. No entanto, em vez de usar o processo de transesterificação, o HVO é produzido por meio do processo hidrotratado. O HVO às vezes é chamado de diesel renovável ou diesel verde.

O que é biodiesel; o biodiesel é um combustível com baixo teor de carbono?

O biodiesel é um combustível distinto. É feito usando um processo químico conhecido como transesterificação. O processo de transesterificação resulta em moléculas chamadas ésteres metílicos de ácidos graxos, ou fama. O biodiesel consiste principalmente dessas moléculas de fama. Os combustíveis que atendem ao padrão da indústria para o diesel renovável podem ser usados como substituições de drop-in para diesel fóssil. Os biodiesels, em contrapartida, devem ser misturados com diesel fóssil para serem usados na maioria dos veículos.

Quando o diesel renovável e o biodiesel queimam, eles apenas retornam o carbono para a atmosfera-os mesmos átomos de carbono que as plantas usadas como matéria-prima se retiraram da atmosfera. Eles são, assim, net-CO 2 combustíveis livres, ou CO 2 -neutro .

O que são power-to-x e combustíveis elétricos (e-fuels)?

Trata-se de uma categoria emergente de combustíveis sintéticos de baixo carbono ou sem carbono. Os e-Fuels são fabricados a partir de matéria-prima inorgânica, principalmente CO2 e água, usando eletricidade renovável, como solar, eólica ou hidrelétrica. A categoria inclui uma variedade de combustíveis de hidrocarbonetos, como o e-metanol, e-diesel e e-metano, bem como os combustíveis não de hidrocarbonetos, como a amônia. Não se esqueça de conferir quais são os motores Power-to-x e e-Fuels com mais detalhes e exemplos.

E quanto ao hidrogênio?

Queimaduras de hidrogênio sem liberar qualquer carbono. Nem todos os hidrogênio, no entanto, é de baixo teor de carbono. A maioria do hidrogênio produzido no mundo de hoje é fabricado através do processo de reforma do metano a vapor. Esse processo usa o metano como matéria-prima e gera muitos CO2 (a menos que a matéria-prima do metano seja proveniente de biogás, caso em que o processo é CO2 neutro).

Outro processo, a eletrólise, permite a produção de hidrogênio a partir da água. A eletrólise é intensiva em energia, mas quando é realizada usando eletricidade renovável, o resultado é hidrogênio totalmente livre de CO2, ou "hidrogênio verde".

Uma variedade de aplicações que usam o hidrogênio verde estão disponíveis comercialmente ou em estágios de desenvolvimento, incluindo locomotivas, veículos pessoais, turbinas a gás, geradores de combustão interna e muito mais. O hidrogênio verde também pode ser usado como matéria-prima para outros e-combustíveis.

Encontrar o combustível alternativo certo para sua empresa

Você passou por uma gama de combustíveis alternativos e de baixo carbono. À medida que você procura atender às necessidades de seu negócio, é importante lembrar que não há uma resposta de tamanho único.

Além do combustível em si, aqui estão algumas outras que você pode levar em consideração ao encontrar o ajuste adequado para sua empresa: a disponibilidade desses combustíveis em todos os locais, os regulamentos locais com os quais o seu equipamento precisa estar em conformidade e seu caso de uso específico.

Como você notou, essas considerações adicionais são mais locais e exclusivas para sua empresa. Você pode acessar mais informações e discuti-las ainda mais ao chegar a um parceiro local para o seu negócio .

Aytek Yuksel - Cummins Inc

Aytek Yuksel

Aytek Yuksel é líder em marketing de conteúdo da Cummins Inc., com foco em mercados de sistemas de energia. A aytek ingressou na empresa em 2008. Desde então, ele trabalhou em várias funções de marketing e agora traz os aprendizados de nossos principais mercados, desde os mercados industriais até os residenciais. Aytek vive em Minneapolis, Minnesota, com sua esposa e dois filhos.

Aprenda a superar a falha de energia com ligação em paralelo de geradores para sistemas elétricos de alimentação de emergência

A rede de alimentação centralizada pode falhar, mas o sistema de alimentação de emergência não deve. Com o clima em mudança e uma rede de alimentação centralizada obsoleta, a importância dos sistemas de energia de emergência continua a crescer. Isso, por sua vez, aumentou a necessidade de uma solução de sistemas de energia para emergências altamente confiáveis.

Junte-se ao da Cummins Power Generation o próximo webcast com o engenheiro especificando consultoria no dia 17 de fevereiro para obter uma visão geral abrangente dos recursos de controle fundamentais necessários para conjuntos geradores paralelos juntos e com a rede elétrica. A ligação em paralelo da engrenagem tradicional é revisada e comparada aos controles de ligação em paralelo que usam arquitetura de lógica distribuída para ajudá-lo a especificar um sistema de ligação em paralelo confiável. Este curso pode ser atribuído a créditos de aprendizagem contínua, pois os participantes se qualificam para um certificado de conclusão.

Este seminário informativo será conduzido pelo nosso assessor técnico global, Hassan Obeid. Hassan está na Cummins desde 2007 em uma variedade de funções abrangendo engenharia de projeto de sistemas de energia, engenharia de projeto e engenharia de aplicações. Sua paixão por resolver uma ampla gama de problemas técnicos complexos o levou a projetar vários componentes cruciais de sistemas de energia, como switchgears, controles, ligação em paralelo, chaves de transferência, grupos geradores e soluções digitais para uma variedade de aplicações de sistema de alimentação elétrica.

REGISTRE-SE AGORA

Cummins Office Building

Cummins Inc.

A Cummins é líder mundial em energia que projeta, fabrica, vende e comercializa motores diesel e de combustível alternativo de 2,8 a 95 litros, grupos geradores elétricos movidos a diesel e alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, bem como componentes e tecnologia relacionados. A Cummins atende a seus clientes por meio de sua rede de 600 instalações de distribuidores independentes e de propriedade da empresa e mais de 7, 200 locais de revendedores em mais de 190 países e territórios.

A Cummins firma uma parceria com a Great Minds in STEM para oferecer bolsas de estudo e suporte

Cummins Great Minds in STEM - 2021 Scholarships

Há mais de uma década, a Cummins firmou parceria com a Great Minds in STEM™ (GMiS) para fornecer bolsas de estudo que apoiam estudantes hispânicos que buscam diplomas relacionados a STEM em faculdades dos EUA, ajudando a fechar lacunas financeiras para que possam se concentrar em seu futuro. Os bolsistas de bolsas de estudo da Cummins deste ano foram reconhecidos durante a conferência virtual da organização, realizada no mês passado, juntamente com mais de 80 outros estudiosos de STEM pendentes de todo o país.

Great Minds in STEM - Cummins Scholars
Os bolsistas de bolsas de estudo da GMiS da Cummins deste ano foram reconhecidos durante a conferência virtual da organização.

"Os custos de educação universitária continuam aumentando ano a ano e, para alguns estudantes, isso tornou o sonho de buscar o ensino superior inatingível", disse Erika Murguia, diretora de ciência e inovação de dados e análise de qualidade da Cummins. "Por meio de nossa participação com a GMiS, a Cummins aspira a apoiar e atrair os melhores talentos de STEM que podem trazer inovação, experiências e insights diversificados para nossa empresa."

Para ser elegível para a bolsa de estudos da Cummins em conjunto com o programa de bolsas de estudo da GMIS, os alunos têm que exibir realizações acadêmicas, liderança e envolvimento em atividades no campus e/ou na Comunidade. Eles devem estar matriculados em um grau STEM e ter um GPA de 3,0 ou superior. Cada bolsista da Cummins recebeu US $5, 000 e a oportunidade de entrevistar a Cummins para um estágio ou uma posição cooperativa durante 2022 anos.

Durante a conferência GMiS deste ano, o gerente de qualidade de fornecedores da Cummins, Jesus Escobar, foi homenageado com o prêmio holofotes Luminary, uma honra para aqueles que fizeram contribuições significativas para a comunidade técnica hispânica como líderes e modelos de ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Leia mais: GMiS Spotlight Luminary: Jesus Escobar da Cummins Inc.-grandes mentes em STEM

A Cummins também participou e patrocinou vários eventos na conferência, incluindo [email protected] em computação, Speed Networking, College Bowl, um Hackathon, um webinar intitulado "coisas que seus pais não lhe contaram" e uma feira de carreira virtual.

Grandes mentes em STEM™ é a porta de entrada para os hispânicos em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Estabelecido em 1989, como HENAAC, grandes mentes no STEM se concentra em programas de conscientização educacional STEM para estudantes do jardim de infância até a carreira. A Cummins é parceira da Great Minds in STEM há quase uma década.

Leia mais: bolsas GMiS- três GMiS 2021 estudiosos premiados bolsas de estudo da Cummins-grandes mentes em STEM
 

Tags
Catherine Morgenstern - Cummins Inc.

Catherine Morgenstern

Catherine Morgenstern é uma jornalista de marca da Cummins, abrangendo temas como propulsão alternativa, digitalização, inovação de fabricação, autonomia, sustentabilidade e tendências de local de trabalho. Ela tem mais de 20 anos de experiência em comunicações corporativas, ocupando posições de liderança mais recentemente no setor de bens de capital industrial.

Catherine começou sua carreira como escritora de marketing para uma empresa de biotecnologia, onde aprendeu a levar informações complicadas e altamente técnicas e torná-las acessíveis a todos. Ela acredita que o conceito de "Storytelling" é mais do que um chavão da moda e gosta de encontrar maneiras para seus leitores fazerem conexões pessoais com seus súditos. Catherine tem uma paixão por tecnologia e inovação e como sua interseção pode fazer um impacto em todas as nossas vidas.

Catherine voltou recentemente para sua cidade natal no vale do Hudson, Nova York, depois de várias décadas em Los Angeles e Chicago. Ela é um graduado da UCLA e gosta de jardinagem e passar o tempo com seu marido e três filhos.

O que é o arco-íris de hidrogênio?

Talvez você já tenha ouvido falar de hidrogênio azul, hidrogênio verde ou até hidrogênio rosa, mas o que esses descritores de vários tons realmente significam? As cores que compõem o arco-íris de hidrogênio nos dizem muito sobre como cada tipo específico de hidrogênio é produzido e os efeitos que ele pode ter em nosso planeta.

O hidrogênio pode ser o elemento mais abundante do universo, mas não existe por conta própria. Em vez disso, é produzido por meio de vários processos que geram diferentes tipos de energia, que vêm com seus próprios conjuntos de benefícios, subprodutos e usos. O método de produção é o que dá a cada tipo de hidrogênio seu apelido colorido-embora não exista nenhuma convenção de nomenclatura universal, assim as definições podem mudar ao longo do tempo e variar entre os países.

Vamos quebrar o atual código de cor de hidrogênio e dar uma olhada em como um matiz de hidrogênio, em particular, está levando os cientistas e os fabricantes ao pote de ouro – um futuro de emissões zero – no final do arco-íris de hidrogênio.

Hidrogênio cinzento

O hidrogênio cinza é criado a partir de gás natural, mais comumente metano, por meio de um processo chamado de reforma do metano a vapor. Embora seja atualmente a forma mais comum de produção de hidrogênio, os gases de efeito estufa feitos no processo não são capturados.

Hidrogênio azul

O hidrogênio azul confia no processo convencional de reforma do metano a vapor, mas o dióxido de carbono produzido como subproduto é capturado e seqüestrado no subsolo. É uma fonte de hidrogênio limpo com baixo teor de carbono.

Hidrogênio turquesa

Uma das cores mais recentes para se juntar ao espectro de hidrogênio, o hidrogênio turquesa é produzido por meio de um processo chamado de pirólise de metano. Suas saídas primárias são o hidrogênio e o carbono sólido. Enquanto o hidrogênio turquesa ainda não tem impacto comprovado em escala, ele tem potencial como uma solução de baixa emissão, se os cientistas encontrarem maneiras de alimentar o processo térmico com energia renovável e usar ou armazenar adequadamente o subproduto do carbono.

Hidrogênio rosa

As torneiras de hidrogênio rosa em energia nuclear para abastecer a eletrólise exigida para produzi-lo. As altas temperaturas dos reatores nucleares proporcionam um benefício adicional – o calor extremo produz vapor que pode ser usado para a eletrólise ou a reforma do metano a gás fóssil a vapor em outras formas de produção de hidrogênio.

Hidrogênio marrom/preto

Se o hidrogênio verde e azul segurar a chave para uma produção de hidrogênio mais limpa, o hidrogênio marrom ou preto é exatamente o oposto e o mais prejudicial ao meio ambiente. Confiando na gaseificação do carvão para produzir hidrogênio, este processo libera emissões de carbono prejudiciais que podem ter um impacto duradouro no em nosso clima .

Hidrogênio verde

Em meio ao arco-íris de hidrogênio, o hidrogênio verde é a única variedade produzida com emissões de gases prejudiciais ao efeito estufa zero. Ele é criado usando fontes de energia renovável como solar, eólica e hidrelétrica para eletristizar a água. A reação resultante produz apenas hidrogênio e oxigênio, o que significa que o dióxido de carbono zero é emitido no processo.

Embora os benefícios do hidrogênio verde sejam significativos, sua produção é mais cara hoje. Conseqüentemente, o hidrogênio verde compõe apenas uma pequena porcentagem da atual produção de hidrogênio. Mas, à medida que novos avanços e inovações em hidrogênio verde forem feitos, o preço virá abaixo, e esperamos que se torne comum em todo o mundo.

O futuro do hidrogênio é verde

O hidrogênio tem sido usado como combustível há mais de dois séculos. Hoje, milhares de veículos e máquinas em todo o mundo são alimentados por células de combustível de hidrogênio. A ênfase na redução das emissões de carbono e no trabalho em direção a um futuro mais verde e sustentável mudou o foco de muitos líderes de energia, inclusive a Cummins, para o investimento e a inovação na produção de hidrogênio verde. Pode vir a ser o ouro no final do arco-íris de hidrogênio.

O custo de produção diminuiu a adoção em larga escala da energia do hidrogênio. Muitos líderes no setor de energia estão agora colocando ênfase em tornar as células de combustível de hidrogênio mais prontamente disponíveis para os consumidores. A Cummins está construindo nossa de tecnologia de eletryzer líder do setor para reduzir o custo das células a combustível de hidrogênio e tornar mais fácil obter de soluções de energia verde nas mãos dos nossos clientes.

O hidrogênio verde não está apenas tomando o palco central no setor privado, tampouco. Os governos em todo o mundo estão colocando em prática estratégias de hidrogênio e aprovando legislação para incentivar a produção e o uso dessas tecnologias verdes.

As excitantes possibilidades do hidrogênio verde estão orientando a inovação para a Cummins e outros líderes de energia, mas a idéia de um futuro de emissões zero não pode ser apenas em hidrogênio verde. Estamos aproveitando todas as nossas tecnologias de energia alternativa para aumentar a descarbonização global e fornecer as soluções certas no momento certo para nossos clientes que buscam a sustentabilidade.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

A Cummins é líder mundial em energia que projeta, fabrica, vende e comercializa motores diesel e de combustível alternativo de 2,8 a 95 litros, grupos geradores elétricos movidos a diesel e alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, bem como componentes e tecnologia relacionados. A Cummins atende a seus clientes por meio de sua rede de 600 instalações de distribuidores independentes e de propriedade da empresa e mais de 7, 200 locais de revendedores em mais de 190 países e territórios.

Tipos de recursos de energia distribuída

Os recursos de energia distribuída, ou DERs, têm se expandido rapidamente na última década. Sua expansão é uma das mudanças mais significativas que o setor de geração de energia experimentou nesse período.

Se DERs são novos para você, não se esqueça de conferir quais são os recursos de energia distribuída e como eles funcionam antes de ir em frente.

Proprietários de imóveis e empresas instalam DERs para reduzir suas faturas de energia e ter energia de reserva no caso de uma interrupção do serviço.

Serviços públicos e produtores de energia independentes (IPPs) instalam a DERs como ativos autônomos na rede para fornecer uma variedade de serviços de grade. Cada vez mais, a indústria está se concentrando em agregar DERs residenciais e comerciais para fornecer serviços à rede elétrica. Existem vários benefícios dos recursos de energia distribuída nesses casos de uso, inclusive o deferimento de transmissão e o balanceamento de geração.

Os DERs incluem várias categorias de tecnologias de geração de energia elétrica pequenas e modulares . Aqui estão os principais:

Pequena hidro como um recurso de energia distribuída

A hidroeletricidade continua sendo uma das formas mais amplamente utilizadas de de energia renovável.

Usinas hidrelétricas de todas as escalas existem, desde as enormes barragens da autoridade do Tennessee Valley até pequenas turbinas fluviais que fornecem alguns quilowatts de potência. A pequena Hydro é constituída de unidades menores que 5 MW, embora as definições variem. Pequenas unidades hidrelétricas geralmente não envolvem nenhuma represa, então elas têm menos impacto ambiental do que grandes projetos, e podem ser construídas com menos burocracia.

Pequenas unidades hidrelétricas são construídas onde quer que córregos, rios e outros recursos hídricos estejam disponíveis, o que naturalmente resulta em um modelo de desenvolvimento altamente distribuído.

Solar como fonte de energia distribuída

Os painéis solares são uma das tecnologias de geração de energia de mais rápido crescimento.

Nos setores residencial, comercial e industrial, o crescimento da energia solar foi promovido pela tarifa de alimentação e pelas políticas de medição líquidas, bem como pelos preços em queda rápida dos matrizes solares. Sob tarifas feed-in, as concessionárias são obrigadas a comprar eletricidade solar de proprietários e empresas, geralmente a uma taxa atrativa.

As políticas de medição líquida, entretanto, permitem que os produtores solares creditem a eletricidade que produziram, contra seu consumo, em sua conta de serviço público. Quando essas políticas estiverem em vigor, quantidades significativas de solar DERs, assim, se integraram à rede elétrica mais ampla.

Resposta à demanda como recurso de energia distribuída

Os esquemas de resposta à demanda também existem há muito tempo.

Tradicionalmente, eles consistiam em acordos entre serviços públicos e locais industriais com grandes cargas elétricas. Quando o utilitário chamado, a fábrica desligaria um conjunto de grandes máquinas ou aquecedores, aliviando assim a carga na grade.

Ultimamente, os esquemas de resposta à demanda foram trilidos em direção a uma forma ainda mais distribuída.

As mudanças no ambiente regulatório permitiram que proprietários de casas e pequenas empresas se tornem participantes nos agregados de resposta à demanda. A carga de uma única casa não é significativa em termos de balanceamento da grade. Quando agregado, no entanto, a carga de vários milhares de lares constitui um DER que os serviços públicos têm vindo a valorizar altamente.

Armazenamento de energia da bateria como recurso de energia distribuída

O armazenamento de energia da bateria tem crescido a um ritmo acelerado desde a sua aparição no setor de energia como uma tecnologia mainstream em 2016.

A maioria dos sistemas de bateria estacionária em serviço ou em construção usa atualmente baterias de íon-lítio – do mesmo tipo que telefones elétricos e veículos elétricos, mas outros tipos de tecnologias de armazenamento de energia estacionária são usadas algumas vezes em aplicações de energia. As baterias de fluxo, por exemplo, são uma categoria emergente de baterias de armazenamento de energia que usam um eletrólito líquido, e podem ser feitas para durar um tempo muito longo, superando muitos dos desafios tecnológicos das baterias de íon de lítio.

Existem sistemas de armazenamento de energia da bateria de todas as escalas, desde grandes sistemas centralizados com várias centenas de megawatts-hora de capacidade até pacotes de bateria domésticos com classificação de alguns quilowatts-hora. Esses últimos podem ser incluídos em agregações de centrais elétricas virtuais, juntamente com contratos de resposta à demanda. Agregações de armazenamento de energia residenciais são na verdade uma inovação que só recentemente foi implantada em escala.

Geradores de energia como recursos de energia distribuída

Geradores de energia autônomos são uma escolha popular para muitas empresas e proprietários de imóveis. Os geradores comerciais residenciais e normalmente são usados para fornecer energia de reserva.

Types of distributed energy resources

Para data centers, hospitais, centros de controle de tráfego aéreo e muitos outros tipos de atividades, uma queda de energia pode levar a consequências negativas significativas, de modo que os geradores de reserva sejam mantidos no local no caso de uma interrupção da rede.

Algumas instalações também usam geradores no local durante os tempos normais para otimizar seu perfil de energia. Na maioria das vezes, esses geradores atendem às necessidades próprias da instalação e não estão interligados à grade de forma que lhes permita exportar energia.

Cada vez mais, no entanto, os gerentes de instalações podem entrar em acordos de compra de energia (PPAs) com a concessionária ou com compradores privados para quem fornecem energia por meio da rede elétrica. Do ponto de vista econômico, isso faz muito sentido. Por que deixar geradores de reserva fazendo nada mais que 99% do tempo em que eles poderiam ser usados para ganhar dinheiro?

Não são apenas grandes geradores industriais que podem ser usados para exportar energia para a grade. Os geradores comerciais e residenciais de pequena escala também podem ser potencialmente agregados em usinas de energia virtuais da mesma forma que os esquemas de resposta à demanda e os sistemas de bateria.

Próximas tecnologias de recursos de energia distribuída

Os recursos de energia distribuída pertencem a um campo que está evoluindo rapidamente.

Várias tecnologias futuras provavelmente conseguirão um amplo apelo na próxima década ou duas. as células de combustível , por exemplo, contam com tecnologias que são bem compreendidas. Embora seu custo permaneça proibitivamente alto para aplicações mainstream, muitas empresas e instituições de pesquisa estão desenvolvendo células de combustível mais acessíveis. Em uma casa, uma célula de combustível pode funcionar em gás natural ou hidrogênio e pode fornecer eletricidade, calor e água quente, tudo no mesmo pacote. As células de combustível podem, como os geradores, também estar interligadas à grade e servir como DERs.

Alguns veem a utilização de veículos elétricos para fornecer armazenamento de energia na grade como uma espécie de Santo Graal da tecnologia DER. Os veículos elétricos contêm pilhas de bateria de íon-lítio que são muito semelhantes às células da bateria usadas em baterias caseiras e em aplicações de armazenamento de energia em grande escala. Quando eles estiverem conectados, suas baterias terão o potencial de servir como ativos de armazenamento de energia distribuída para a grade. Há vários obstáculos técnicos e práticos a serem superados antes que isso possa ser o caso, mas esta é uma área de pesquisa e desenvolvimento ativo.

Inscreva-se para o Energy IQ para receber insights focados em energia em mercados que vão de data centers e instalações de serviços de saúde, para escolas e instalações de fabricação e tudo além.

Cummins Office Building

Cummins Inc.

A Cummins é líder mundial em energia que projeta, fabrica, vende e comercializa motores diesel e de combustível alternativo de 2,8 a 95 litros, grupos geradores elétricos movidos a diesel e alternativos de 2,5 a 3, 500 kW, bem como componentes e tecnologia relacionados. A Cummins atende a seus clientes por meio de sua rede de 600 instalações de distribuidores independentes e de propriedade da empresa e mais de 7, 200 locais de revendedores em mais de 190 países e territórios.

Redirecionando para
cummins.com

As informações que você está procurando estão no
cummins.com

Estamos disponibilizando esse site para você agora.

Obrigado.