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Molecular Solar Thermal Energy Storage Systems

Description du projet

Un système moléculaire de stockage de l’énergie solaire à zéro émission

Le stockage de l’énergie jouera un rôle important dans l’intégration de sources d’énergie renouvelables dans les réseaux électriques de la planète. Le projet MOST, financé par l’UE, ambitionne ainsi de créer un système de stockage de l’énergie solaire à zéro émission reposant sur des matériaux totalement renouvelables. Ce système moléculaire captera l’énergie solaire à température ambiante et la stockera pendant de longues périodes sans pertes significatives. Associé au stockage de l’énergie thermique, le système hybride permettra une utilisation efficace et à la demande de l’énergie du soleil. Il existera deux modes de fonctionnement. Dans le premier mode, l’objectif sera d’atteindre une production thermique stable, tandis que dans le second, des gradients de température supérieurs seront visés, avec des durées plus courtes. Ces travaux aideront à faire progresser les technologies de stockage de l’énergie solaire.

Objectif

The MOST project aims to develop and demonstrate a zero-emission solar energy storage system based on benign, all-renewable materials. The MOST system is based on a molecular system that can capture solar energy at room temperature and store the energy for very long periods of time without remarkable energy losses. This corresponds to a closed cycle of energy capture, storage and release. The MOST project will develop the molecular systems as well as associated catalysts and devices to beyond state-of-the-art performance and scale. Further, the MOST systems will be combined with thermal energy storage (TES) in a hybrid concept to enable efficient and on-demand utilization of solar energy. The hybrid structure of the device, combining TES and MOST, enables the operation of the system in two different modes, targeting different applications. In mode A, the objective is to reach a stable thermal output. In this operation mode, the MOST system is used to mitigate the daily variation in solar flux which consequently leads to a variable output of the TES. In operation mode B, the system is targeting larger temperature gradients under shorter durations of time. Mode A is simulating applications where a stable temperature output is needed, such as e.g. heat to power generation. Mode B is simulating operation where the system operates as a part of a larger energy system where the task is to mitigate variations in energy demand and energy production. The materials production features scalable, green chemistry production routes. Further, the project will build an innovation ecosystem around the project and engage with future users of the technology in order to ensure future development and EU capacity for future market implementation.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

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Appel à propositions

H2020-FETPROACT-2019-2020

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Sous appel

H2020-EIC-FETPROACT-2019

Coordinateur

CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA AB
Contribution nette de l'UE
€ 1 325 200,00
Adresse
-
412 96 Goteborg
Suède

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Région
Södra Sverige Västsverige Västra Götalands län
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total
€ 1 378 000,00

Participants (6)