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Advanced HYBRID solar plant with PCM storage solutions in sCO2 cycles.

Description du projet

Créer une énergie solaire concentrée à faible impact

L’ajout de nouvelles sources d’énergie renouvelables contribue à la lutte contre le changement climatique, et la réduction du coût et l’amélioration de l’efficacité de l’énergie solaire sont des moyens d’y parvenir. Le projet HYBRIDplus, financé par l’UE, ouvrira la voie à la prochaine génération de systèmes d’énergie solaire concentrée, qui apporeteront une plus grande capacité de stockage de l’énergie et une plus grande capacité de répartition, tout en ayant un impact moindre sur l’environnement. Grâce à la technologie des matériaux à changement de phase et à l’intégration de laine métallique recyclée, les chercheurs convertiront l’énergie solaire concentrée en énergie thermique stockée à l’aide d’un nouveau cycle de CO2 supercritique à haute température, fournissant ainsi une énergie abondante prête à l’emploi. Cette approche révolutionnaire fournira de grandes quantités d’énergie, efficace et accessible, sans incidences négatives sur l’environnement.

Objectif

HYBRIDplus:Advanced HYBRID solar plant with PCM storage solutions in sCO2 cycles. HYBRIDplus aims to pioneer the next generation of CSP with an advanced innovative high-density and high-temperature thermal energy storage (TES) system capable of providing a high degree of dispatchability at low cost and with much lower environmental burden than the State of the Art. This thermal storage is based in the Phase Change Material (PCM) technology in a cascade configuration that can reproduce the effect of a thermocline and integrates recycled metal wool in its nucleus that provide hybridization possibilities by acting as an electric heater transforming non-dispatchable renewable electricity such as PV into thermal stored energy ready to be dispatched when needed. HYBRIDplus proposes a novel approach to concentrated solar power with a PV+Cascade PCM-TES CSP configuration based on a high temperature supercritical CO2 cycle working at 600 ºC. This new plant is called to form the backbone of the coming energy system thanks to a higher efficiency and lower LCoE than state-of-the-art technology, and in addition to other benefits such as full dispatchability reached with the hybridization in the storage that allow higher shares of variable output renewables in the energy system and environmental friendliness (lower CO2 emissions, minimum water consumption, enhancement life cycle impact).

Coordinateur

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Contribution nette de l'UE
€ 1 007 371,25
Coût total
€ 1 007 371,25

Participants (7)