Sage reporta resultados exitosos del piloto de almacenamiento de energía subterráneo

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Sage reporta resultados exitosos del piloto de almacenamiento de energía subterráneo

Informe sobre los resultados del piloto comercial de Sage Geosystems Inc.

Sage Geosystems Inc. demuestra la confiabilidad y rentabilidad de EarthStore™

En la foto (de izquierda a derecha): Lev Ring, Sage; Tamás Csrefkó, Nabors; Cindy Taff, salvia; Siggi Meissner, Nabors. (fuente: Sage Geosystems)

Sage Geosystems Inc. (Sage), una empresa de almacenamiento de energía y carga base geotérmica, ha anunciado los resultados y los datos de su piloto comercial a gran escala de EarthStore™, el sistema de almacenamiento de energía de la empresa que puede proporcionar almacenamiento de corta o larga duración. Además, los resultados muestran que la tecnología de Sage es competitiva en costos con las baterías de iones de litio, la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo y las plantas de pico de gas natural.

Sage presentará los resultados de su piloto de almacenamiento de energía en la conferencia PIVOT 2023.

Resumen de los resultados del piloto comercial de Sage

EarthStore™ es la tecnología de almacenamiento de energía mecánica de Sage que recolecta la energía de presión del fluido y también se ve mejorada por el calor de la formación.

  • Produjo 200 kW durante más de 18 horas (larga duración) y 1 MW durante 30 minutos (seguimiento de carga), limitado únicamente por las tuberías de alquiler de equipos de superficie de pequeño diámetro.
  • Electricidad generada con turbinas Pelton para alimentar los equipos en el lugar.
  • Eficiencias medidas del sistema subterráneo entre 88-94 %, con una eficiencia de ida y vuelta (RTE) estimada de 70-75 %.
  • El calor de la formación expande el fluido del fondo del pozo y mejora el RTE.
  • Pérdidas de líquido medidas <2%, que disminuyen al 1% al final del período de 5 semanas.
  • Demostró la capacidad en un solo pozo de generar una producción neta de 2-3MW.
  • LCOS calculado que es competitivo en costos con respecto a la energía hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo y las baterías de iones de litio.

“Hemos descifrado el código para proporcionar el complemento perfecto a la energía renovable, generando una carga base alternativa confiable de una manera que tiene un costo competitivo con las baterías de iones de litio y las plantas de pico de gas natural”, dijo Cindy Taff, directora ejecutiva de Sage Geosystems. “Las oportunidades para que nuestro almacenamiento de energía proporcione energía son significativas, desde operaciones mineras remotas hasta centros de datos para resolver la pobreza energética en ubicaciones remotas. Podemos interconectarnos con redes eléctricas o desarrollar islas/microrredes con una solución de energía más limpia que esté probada y lista para escalar”.

Resultados destacados

Almacenamiento de corta y larga duración. Los resultados de campo de 2022/2023 y el extenso análisis de datos realizado en 2023 confirmaron que Sage puede proporcionar 18 horas o más de capacidad de almacenamiento para generar energía de carga base de manera efectiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana cuando se combina con generación solar o eólica. Los resultados de campo también demostraron que Sage puede proporcionar alternativamente energía de alta potencia y de corta duración (seguimiento de carga) durante los picos de demanda. Ambos intervalos de almacenamiento, de larga y corta duración, mejoran la confiabilidad de la red con una producción de energía estable. Además, el calor de la formación expande el fluido en el fondo del pozo y mejora la eficiencia de ida y vuelta (RTE).

Los conjuntos de datos de Sage se obtuvieron bombeando y haciendo fluir agua de su pozo para medir la capacidad y la duración de la energía. No se midió sismicidad inducida ni durante la fracturación ni durante las operaciones de bombeo posteriores.

El diseño de almacenamiento de energía de Sage está listo para escalar y no está limitado geográficamente. Además, se puede utilizar en pozos recién perforados y en pozos de petróleo y gas existentes. La flexibilidad de su almacenamiento, tanto de corta como de larga duración, puede proporcionar flujos en el momento óptimo para mover la energía desde un momento del día (o de la semana o más) donde la demanda es baja a otro momento cuando la demanda es alta.

Costo competitivo LCOS (costo nivelado de almacenamiento). Lo que es aún más significativo, los resultados mostraron, basados en LCOS, que el almacenamiento de energía de Sage puede proporcionar energía a un costo menor que el almacenamiento con baterías de iones de litio y el almacenamiento hidroeléctrico tradicional por bombeo. También es competitivo con las plantas de gas natural en horas pico, brindando una opción más limpia para brindar servicios auxiliares, servicios de arranque en negro y/o redistribuir energía restringida durante los períodos de demanda pico.

Transición energética en acción: del almacenamiento de energía a la geotermia

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo:

  • Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
  • Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
  • Objetivo 13: Acción por el clima

El artículo se centra en el almacenamiento de energía y la carga base geotérmica, lo que está directamente relacionado con el Objetivo 7 de Energía asequible y no contaminante. Además, la tecnología de almacenamiento de energía de Sage Geosystems es una forma de innovación en la industria y la infraestructura, lo que se conecta con el Objetivo 9 de Industria, innovación e infraestructura. Por último, el artículo menciona que la solución de almacenamiento de energía de Sage puede proporcionar una opción más limpia para brindar servicios auxiliares y redistribuir energía durante los períodos de demanda pico, lo que contribuye al Objetivo 13 de Acción por el clima.

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:

  • Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en la matriz energética global.
  • Meta 9.4: Actualizar la infraestructura y reacondicionar las industrias para que sean sostenibles, utilizando tecnologías limpias y eficientes.
  • Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

El artículo menciona que la tecnología de almacenamiento de energía de Sage Geosystems utiliza energía renovable, lo que contribuye a la Meta 7.2 de aumentar la proporción de energía renovable en la matriz energética global. Además, la solución de almacenamiento de energía de Sage es una forma de infraestructura sostenible y utiliza tecnologías limpias y eficientes, lo que se relaciona con la Meta 9.4 de actualizar la infraestructura y reacondicionar las industrias para que sean sostenibles. Por último, la capacidad de redistribuir energía durante los períodos de demanda pico contribuye a la Meta 13.2 de integrar medidas de cambio climático en las políticas y estrategias nacionales.

3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:

  • Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
  • Indicador 9.4.1: Valor agregado bruto de la industria manufacturera en relación con el empleo y el impacto ambiental.
  • Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

El artículo no menciona explícitamente estos indicadores, pero se puede inferir que son relevantes para medir el progreso hacia los objetivos identificados. El indicador 7.2.1 mediría la proporción de energía renovable utilizada en el sistema de almacenamiento de energía de Sage Geosystems. El indicador 9.4.1 evaluaría el impacto ambiental de la industria de almacenamiento de energía y carga base geotérmica de Sage. Y el indicador 13.2.1 mediría la integración de medidas de cambio climático en las políticas y estrategias relacionadas con el almacenamiento de energía.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores:

ODS Metas Indicadores
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en la matriz energética global. Indicador 7.2.1: Proporción de energía renovable en el consumo final de energía.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura Meta 9.4: Actualizar la infraestructura y reacondicionar las industrias para que sean sostenibles, utilizando tecnologías limpias y eficientes. Indicador 9.4.1: Valor agregado bruto de la industria manufacturera en relación con el empleo y el impacto ambiental.
Objetivo 13: Acción por el clima Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. Indicador 13.2.1: Integración de medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: piensageotermia.com

 

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