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Una batería de sales fundidas danesa podría abastecer a 100.000 hogares con una eficiencia del 90%

por World Energy Trade
Una batería de sales fundidas danesa podría abastecer a 100.000 hogares con una eficiencia del 90%

El ámbito del almacenamiento de energía renovable a gran escala va a recibir un enorme impulso con el desarrollo de un sistema de almacenamiento en sales fundidas de 1 GWh, capaz de suministrar energía a unos 100.000 hogares durante 10 horas con una eficiencia de hasta el 90%.

Este avance es fruto de la colaboración entre la empresa danesa de almacenamiento de energía térmica Hyme Energy y el especialista suizo en ingeniería de fluidos Sulzer.

«El almacenamiento de energía con sales fundidas es una tentadora oportunidad para ayudar a descarbonizar la industria y acelerar la transición energética, ya sea en términos de recuperación de calor, almacenamiento de energía renovable o pequeños reactores modulares (SMR)», dijo Benoît Martin, director de ingeniería avanzada de Sulzer.

«Es emocionante trabajar con Hyme Energy para seguir validando esta innovadora tecnología en beneficio de todos».

La colaboración se produce tras la exitosa inauguración de la planta de demostración MOSS en Esbjerg, Dinamarca, en abril de 2024. Esta instalación validó el concepto de almacenamiento de energía renovable en sales fundidas a temperaturas de hasta 600 °C (1.112 °F).

«Nuestra tecnología está diseñada para integrarse con la infraestructura existente, lo que facilita su adopción por parte de las industrias que buscan la transición a la energía sostenible», destacó Ask Emil Løvschall-Jensen, consejero delegado y cofundador de Hyme Energy.

Sal de hidróxido fundido para almacenar energía

La tecnología utiliza sal de hidróxido fundido, un subproducto rentable de la producción de cloro, para almacenar la energía captada de fuentes renovables.

Almacena electricidad procedente de fuentes renovables en sal de hidróxido fundido durante un máximo de dos semanas, utilizando un diseño de almacenamiento en dos depósitos y una tecnología propia de control de la corrosión de la sal de hidróxido.

Durante la carga, la electricidad se convierte en calor, lo que eleva la temperatura de la sal a 600 °C (1.112 °F).

La descarga consiste en hacer circular la sal caliente a través de un generador de vapor, que produce vapor a alta temperatura que puede utilizarse directamente en procesos industriales para alimentar turbinas de generación de electricidad.

Hyme Energy informa de que el sistema alcanza eficiencias de alrededor del 90% para aplicaciones de calor industrial y de entre el 80% y el 90% para cogeneración. La generación de electricidad por sí sola se estima en un 40% de eficiencia.

«Nuestra fiable solución convierte la energía renovable intermitente en calor verde flexible y constante, haciendo posible la descarbonización sin concesiones», señala Hyme Energy.

El mayor sistema industrial de almacenamiento de energía térmica del mundo

La amplia experiencia de Sulzer en el desarrollo de bombas de sales fundidas, incluido el suministro de bombas para un proyecto de energía solar concentrada (CSP) de 100 MW en China, será fundamental para apoyar los esfuerzos de comercialización de Hyme Energy.

«Con la planta MOSS proporcionando buenos resultados desde su inauguración en abril de 2024, ahora estamos trabajando con Hyme Energy para optimizar aún más el sistema, mejorar la competitividad de la solución y establecer una sólida cadena de suministro», añadió Martin.

Hyme Energy está desarrollando ahora lo que se anuncia como el mayor sistema industrial de almacenamiento de energía térmica del mundo, una instalación de 200 MWh en Holstebro (Dinamarca) que, según las previsiones, ahorrará a la cooperativa láctea danesa-sueca Arla Foods unos 3 millones de euros (3,1 millones de dólares) anuales en costos de calor de proceso.

«Para nosotros, en Hyme, es fundamental trabajar con socios consolidados como Sulzer. Combinando nuestros puntos fuertes, podemos acelerar el progreso y llevar esta solución al mercado más rápidamente», concluyó Løvschall-Jensen en un comunicado de prensa.

Con información de Interesting Engineering.

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