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Proyecto LIFE ZAESS Resultados y Conclusiones

14 junio 2017

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Proyecto LIFE ZAESS

2014-2017

Zinc-Air Energy Storage System

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Técnicas Reunidas

DIVISIÓN DE DESARROLLO

DE TECNOLOGÍAS PROPIAS

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¿Por qué zinc-aire?

500.000 tn/año 3,3 MWh/tn ≈ 1,7 TWh/año

(Fuente: La Nueva España)

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Zinc-Aire: ¿Cómo funciona?

Zn OH- O2

H2O

+ -

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Batería de Flujo Zinc-Aire

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Planta Piloto

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Planta Piloto: Módulo

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Planta Piloto: Perfil solar

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Planta Piloto: Perfil eólico

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Planta Piloto: Durabilidad

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Planta Piloto: Conclusiones

1. Rendimiento menor del esperado: shunt currents y

pérdidas óhmicas.

2. Acumulación de zinc por shunt currents.

3. Degradación electrodos de aire por inundación con

electrolito.

4. Degradación del electrolito por carbonatación.

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60% 5 años

5 MW 20 MWh

Zinc-Aire Avanzado

Planta industrial: Magnitudes

1 ciclo diario

1.000 m3

40%

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Planta industrial: Plot Plan

10.000 m2

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Planta industrial: Eficiencia

Planta

33,9 MWh

7,4 MWh

20 MWh

Energía carga baterías Energía descarga baterías

Consumos auxiliares

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (sin 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠) =20

33,9𝑥100 = 59%

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (con 𝑎𝑢𝑥𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠) =20

(33,9 + 7,4)𝑥100 = 48%

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Planta industrial: CAPEX

≈ 4.500 EUR / kW ≈ 1.100 EUR / kWh

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Planta industrial: OPEX

≈ 0,23 EUR / kWh

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Planta industrial: Costes

Equipos auxiliares

Personal

Instalación y construcción

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Desarrollo tecnológico

Modular Automatización

Reducción de costes

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Tecnología actual Zinc-Aire no es viable

Zinc-Aire Avanzado podría ser competitivo

pero ya hay otras tecnologías en el

mercado

Desarrollo tecnológico Zinc-Aire limitado

Aprendizaje para nuevos desarrollos

Conclusiones

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