CIUDEN valide son système de stockage par batterie sodium-soufre pour l'intégration avec l'hydrogène solaire et vert.

  • CIUDEN termine les tests de son système NaS à 305°C, avec 1.000 750 kW de charge, 5.800 kW de décharge et XNUMX XNUMX kWh.
  • Il sera connecté à une centrale photovoltaïque de 2,1 MWc et à deux électrolyseurs (PEM et SOEC) pour produire de l'hydrogène vert.
  • Projet attribué à CYMI (4,84 millions d'euros) ; batteries NGK distribuées par BASF ; mises en œuvre à Cubillos del Sil.
  • Financé par le PRTR-Next Generation EU pour évaluer les performances, optimiser la gestion et soutenir la décarbonisation.

Stockage avec des batteries sodium-soufre

La Fondation Cité de l'Énergie (CIUDEN) a terminé avec succès la phase de test et de mise en service de sa nouvelle installation stockage par batterie sodium-soufre (NaS), certifiant qu'elle opère dans les limites requises dans le cadre du processus d'appel d'offres.

Situé dans le Centre de développement technologique de Cubillos du Sil, le système fait partie du projet de production et stockage d'hydrogène vert de l'entité, avec un budget de 4,84 millions d'euros, décerné à CYMI (Groupe COBRA IS) et équipé de batteries de NGK (distribué en Europe par BASF).

Le système de stockage NaS fonctionne efficacement et en toute sécurité

Banque de batteries NaS

L'ensemble fonctionne à 305 ° C et a passé avec succès les tests à froid et à chaud : vérification du chauffage et du contrôle thermique des modules, tests opérationnels et tests de performances du système complet.

Sa puissance nominale atteint 1.000 XNUMX kW en charge. y 750 kW en décharge, avec une énergie stockée minimale de 5.800 kWhAprès les tests, l'installation est terminée. certifié selon les spécifications de l'appel d'offres.

Intégration aux énergies renouvelables et à la production d'hydrogène vert

Le stockage NaS fonctionnera avec d’autres systèmes pour exploiter l’énergie d’une plante. 2,1 MWc photovoltaïque et alimenter en électricité deux électrolyseurs : l'un des membrane polymère (PEM) et un autre cellule à oxyde solide à haute température (SOEC), destiné à la production d'hydrogène renouvelable.

Avec cette configuration, vous pourrez optimiser la gestion de l'énergie, améliorer la sécurité d'approvisionnement, réduire les coûts, stimuler la consommation et valider la compatibilité de la technologie avec différents scénarios de production.

Technologie sodium-soufre : comment ça marche

Les batteries NaS sont basées sur des réactions électrochimiques entre un cathode de soufre fondu est notre valeur principale. anode de sodium fondu, séparés par un électrolyte céramique de bêta-alumine qui permet le passage des ions sodium.

Pour assurer un bon fonctionnement, les électrodes sont maintenues entre 300 et 340ºC par radiateurs indépendants, garantissant que les deux restent dans un état fondu et stabilisant le comportement de la cellule.

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Avantages et objectifs du projet

Mettre en évidence des aspects tels que haute densité énergétiqueune Longue durée de vie et la disponibilité des matières premières à des coûts abordables, ce qui favorise leur utilisation dans applications stationnaires.

  • Grande capacité stockage pour la gestion de la charge à long terme
  • Haute densité énergétique par rapport à d'autres solutions stationnaires
  • Longue vie et une bonne réponse aux cycles profonds
  • Robustesse thermique et des matériaux largement disponibles

Le projet est financé par le Plan de relèvement, de transformation et de résilience (PRTR) avec des fonds UE de nouvelle générationSon but est d'obtenir données techniques à l'échelle industrielle qui facilitent l'extrapolation des conditions de fonctionnement optimales et contribuent à la décarburation de l'industrie.

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Embauche et fournisseurs

La fourniture et l'intégration du système ont été confiées à CYMI (Contrôle et Assemblages Industriels, Groupe COBRA IS) par 4,84 M€, avec des batteries fabriquées par NGK et distribution européenne par BASF, dans les installations de CIUDEN à Cubillos du Sil. La validation du stockage NaS prépare une infrastructure capable de amortir l'intermittence des énergies renouvelables, alimenter la production de hydrogène vert et générer des connaissances opérationnelles qui peuvent être appliquées dans de nouveaux déploiements industriels.