У публікації аналізуються екологічні проблеми в світі та вплив на них розвитку енергетичної галузі.
П. Морган
Супутникові та наземні зображення Індійського субконтиненту до поширення пандемії COVID-19 (рис.1) і після того, як для 1,3 мільярда громадян країни було видано загальнонаціональний наказ залишатися вдома (рис. 2). Зміна людської діяльності значно скоротилася, що призвело до зменшення забруднюючих викидів і чистішого та здоровішого повітря. (Джерело фотографій: NASA, Scientific Visualization Studios).
Завдяки багатомісячним зобов’язанням залишатися вдома, світ зазирнув у перспективу того, що буде при різкому скороченні вуглецевих викидів. З меншою кількістю автомобілів на дорогах, човнів у воді та літаків у небі наш десятиліттями шкідливий вплив на навколишнє середовище став набагато очевиднішим. Фотографії та відео про вплив на навколишнє середовище до та після пандемії стали «вірусною» сенсацією. Мешканці провінції Пенджаб в Індії вперше за 30 років побачили Гімалаї з відстані 150 миль через зменшення забруднення повітря, а морське життя, яке роками не бачили у водних шляхах Венеції, знову повернулося , оскільки рух човнів і забруднення води у місті практично було припинено. У Пекіні, Нью-Йорку та Парижі викиди двоокису вуглецю, чадного газу та закису азоту значно знизилися. Хоча призупинення транспорту та транспортної інфраструктури на невизначений термін в ім’я цілісності навколишнього середовища є неможливим рішенням і, безсумнівно, завдасть шкоди світовій економіці, обіцянка електрифікованого майбутнього з нейтральним викидом вуглецю дозволяє нам мати надію на краще майбутнє.

Рис. 1. Індійський субконтинент до пандемії COVID-19: 2017-2019

Рис. 2. Індійський субконтинент після пандемії COVID-19: березень – квітень, 2020
Електромобілі в епіцентрі електрифікації. Якби в Лос-Анджелесі були електромобілі та електробуси, повітря було б чистим щодня, – стверджує Лія Стокс, доцент університету з Каліфорнії. У центрі світового поштовху до більш стійкого, електрифікованого майбутнього, як стверджує автор публікації, знаходиться електромобіль.
За даними Всесвітнього економічного форуму «до 2030 року на дорогах в світі буде 215 мільйонів електричних пасажирських транспортних засобів. Це означає зростання нових продажів електричних пасажирських транспортних засобів на 23% щороку з 2018 по 2030 рік». З огляду на те, що темпи впровадження електромобілів у всьому світі зростатимуть такими швидкими темпами протягом наступного десятиліття, попит на допоміжні технології продовжуватиме теж зростати. Майже кожен регіон світу оновив свої стимули для електромобілів. Зараз настав час прискорити впровадження нової технології електрифікації, але це не станеться відразу. У всій екосистемі електрифікації все ще існує багато бар’єрів для впровадження електромобілів. «До 2030 року глобальний попит на батареї становитиме 2523 гігават-години, причому 2333 гігават-години вироблятимуть батареї для електромобілів».
Всесвітній економічний форум відмітив, що сучасна інфраструктура електромережі практично не спроможна відповідати зростаючим вимогам, які постануть із збільшенням кількості електромобілів на дорогах. Крім того, електричні транспортні засоби ще не досягли паритету за ціною та продуктивністю з транспортними засобами з двигуном внутрішнього згоряння для того, щоб викликати суттєве підвищення попиту серед споживачів. Виробники автомобілів все ще шукають більш ефективний і рентабельний спосіб електрифікації у своїх автопарках. Нарешті, сьогоднішні програми переробки та повторного використання акумуляторів електромобілів недостатньо економічні та ефективні, щоб виправдати широке впровадження. Без повторного використання та переробки акумуляторів для електромобілів багато цих виробів все ще потрапляють на звалища.
Інфраструктура електрифікації майбутнього: системи накопичення енергії, нові технології акумуляторних батарей. В останні роки накопичення енергії стало важливим центром уваги для фахівців, чому сприяло прогнозоване зростання кількості електромобілів та інших технологій електрифікації. Оскільки світ все більше залежить від електрифікації, навантаження на існуючу енергосистему може бути значним. Системи накопичення енергії дозволяють стабілізувати сучасну мережу, використовуючи великі батареї як буфер для накопичення непікової енергії, виробленої з відновлюваних джерел, і роблячи енергію доступною в будь- який час, особливо під час високого або пікового попиту, включаючи зарядку електромобілів. Системи зберігання енергії можуть використовувати багато буферів, розміщених поблизу точки навантаження, тому існуюча мережа може постачати більше енергії без додаткових ліній електропередач або електростанцій, зменшуючи витрати, пов’язані з модернізацією інфраструктури. За прогнозами у 2030 році 65% доданої ємності накопичувачів буде використано для підтримки змінних відновлюваних джерел енергії в мережу та надання різноманітних мережевих послуг; 30% на підтримку житлових, комерційних та промислових об’єктів; і 5% на підтримку інфраструктури електромобілів.
Формування та випробування батареї є важливою частиною процесу виробництва батареї для електромобілів, оскільки саме тоді визначається, чи відповідатиме батарея критичним критеріям продуктивності та безпеки. Процес формування та тестування складається з надзвичайно точного виміру струму та напруги протягом 24-36 годин. Ускладнення і без того складного формування та випробування батареї пов’язане з додатковими викликами через нові хімічні процеси в батареях. Ці процеси вимагають більш високого рівня точності вимірювань у найважчих виробничих умовах.
40% – це приблизний відсоток вартості акумуляторної батареї електромобіля (рис. 3). Відомо, що хімічні елементи акумуляторів, такі як фосфат літію і заліза (LiFePO), набувають все більшого значення.
Хоча хімічні речовини на основі кобальту можуть забезпечити на 10-20% більшу щільність енергії, ніж LiFePO, слід відзначити, що кобальт має високу екологічну токсичність. Крім того, за поточних темпів використання кобальту його світові запаси можуть бути вичерпані до 2030 року, у той же час батареї на базі LiFePO мають нижчу вартість, є безпечнішим і повністю перевірені у виробництві, оскільки широко використовуються більше 10 років. Сучасні електромобілі мають запас ходу від 60 до 400 миль залежно від моделі транспортного засобу, час заряджання складає від 30 хвилин до 12 годин залежно від типу зарядного пристрою автомобіля. Електромобіль чудово підходить для коротких дистанцій або приміських поїздок, де транспортний засіб можна заряджати вдома. Проте запас ходу та час зарядки є важливими факторами для розширення автомобільного ринку. Крім того, враховуючи 10-кратне зростання ринку електромобілів протягом наступного десятиліття, зростає потреба в ефективній системі керування батареями для їх моніторингу та підтримки.

Рис. 3. Конструкція типового електромобіля
Електронні системи управління акумуляторною батареєю електромобіля вимагають високої точності, гарантованої в загальних умовах експлуатації протягом повного терміну служби автомобіля, щоб максимізувати запас ходу електромобіля на одній зарядці.
Акумуляторна батарея електромобіля (рис. 4) складається із сотень або тисяч окремих акумуляторних елементів, які працюють разом. У міру того, як живлення надходить до акумуляторної батареї або виходить з неї, цими елементами потрібно точно управляти, щоб забезпечити максимальний діапазон заряду. Крім того, хоча електронна система управління коштує лише частину вартості батареї, вона є головним фактором у визначенні запасу ходу, безпеки та вартості автомобіля. Наприклад, щоб за безпечити максимальну корисну ємність батареї протягом повного терміну служби автомобіля, точність повинна бути гарантована в усіх умовах експлуатації та суворих середовищах, включаючи екстремальні температури, а також магнітні та електричні перешкоди, протягом повного терміну служби електромобіля. Найсучасніша точність таких систем становить 2 мВ, що має бути гарантовано на кожній комірці батареї від 400 В до 800 В. Щоб забезпечити безпеку, електронна система повинна бути розроблена так, щоб повністю відповідати всім стандартам безпеки, які постійно розвиваються та вдосконалюються. Ці стандарти вимагають розробки інноваційної архітектури акумуляторів. Зараз в акумуляторних батареях почала використовуватися нова бездротова технологія. Побудована на основі існуючих компонентів дротової системи управління бездротова система управління батареями нещодавно розроблена компанією Analog Devices і анонсована у співпраці з компанією General Motors. Вона усуває потребу в джгуті проводів, який з’єднує елементи батареї, що зберігає витрати на розробку, а також пов’язані з цим механічні проблеми та складність виготовлення джгута проводів. Це також дозволяє конструкції акумуляторної батареї стати модульною та масштабованою, щоб її можна було використовувати в різних конструкціях автомобілів. Крім того, оскільки кожен модуль батареї є бездротовим, дані про його параметри можна збирати та зберігати з моменту формування елемента, що дозволяє обчислювати стан працездатності батареї. Це забезпечує більш ефективне повторне використання (або другий термін служби), наприклад, під час зберігання, переробки або інших застосувань батареї, зменшуючи загальні витрати для виробника та власника автомобіля та обмежуючи вплив на навколишнє середовище.

Рис. 4. Типова акумуляторна батарея електромобіля
Друге життя акумуляторної батареї електромобіля (рис. 5). За прогнозом розвитку глобального ринку зберігання енергії очікується, що до 2035 року загальний ринок накопичувачів енергії зросте до 546 мільярдів доларів щорічного доходу. Незважаючи на те, що електромобілі рекламуються як екологічна альтернатива двигунам внутрішнього згоряння та викопному паливу, у них є очевидна ахіллесова п’ята: що робити з півтонною батареї, коли вона більше не може містити достатньо заряду для живлення автомобіля? Сьогодні переробка є більш поширеним варіантом, тобто процесом відновлювання деяких, але не всіх сировинних матеріалів, а саме таких як кобальт і літій.

Рис. 5. Зберігання акумуляторних батарей електромобілів для повторного використання
Переробка є дорогою, нерегульованою та не має чітко визначеного ланцюжка поставок. Інститут енергетичних досліджень очікує, що до 2025 року у світі буде накопичено понад 3,4 мільйона викинутих акумуляторів електромобілів, порівняно з приблизно 55 тисячами минулого року. Альтернатива переробці, або, точніше, проміжний крок, з’являється у формі повторного використання батарей. Коли заряд літій-іонної батареї транспортного засобу знижується до 70-80% від початкової ємності заряду, як правило, це відбувається після восьми-десяти років експлуатації, вона більше не може живити автомобіль і потребує заміни. Зростаюча пропозиція цих знятих з експлуатації акумуляторів створює абсолютно нові ринкові можливості, які називають сектором батарей другого терміну служби або акумуляторів другого терміну служби. Застосування батареї другого терміну служби може додати ще п’ять-десять корисних років, але в кінцевому підсумку цей термін служби визначатиметься тим, наскільки добре з батареєю поводилися під час основного використання. Технологія бездротової системи керування батареєю забезпечує постійне збирання даних про акумулятор, передає та зберігає дані у хмарі, що робить її ідеальним інструментом для зберігання даних. Завдяки бездротовій технології батарея дозволяє зберігати дані акумулятора безпосередньо в елементах акумулятора перед їх використанням у транспортному засобі (рис. 6). Під час експлуатації автомобіля виконуються обчислення, щоб зрозуміти стан працездатності батареї, і ці дані можна постійно оновлювати відповідно до умов водіння та навколишнього се редовища, щоб зрозуміти, скільки робочого часу залишилося в акумуляторній батареї, що знаходиться у експлуатації у транспортному засобі. Це дозволяє встановити залишкову вартість акумуляторної батареї, що визначає напрямок для наступного терміну служби елементів батареї.

Рис. 6. Технологія вимірювання та передавання даних про стан елементів акумуляторної батареї
Перед тим, як батарею буде направлено до повторного використання, ці дані можуть бути використані для оцінки вартості батареї при повторному використанні. За прогнозом компанії McKinsey & Company пошук застосувань для цих все ще корисних батарей дуже важливий і може зрештою, навіть, допомогти знизити вартість зберігання, щоб забезпечити подальшу інтеграцію відновлюваної енергії в мережі . Акумуляторні батареї електромобілів можна направити на другий термін експлуатації, якщо вони більше не відповідають стандартам продуктивності для електромобілів. Оскільки світ швидко рухається до більш екологічно стійких застосувань, важливо враховувати наслідки та бар’єри, які існують у всій екосистемі електрифікації. Зосередження лише на одній сфері не принесе плодів більш екологічного майбутнього. Ось деякий перелік інновацій у використанні акумуляторних батарей для автомобілів:
Високоточне інтегроване тестування максимізує продуктивність батареї, а бездротова передача даних зменшує складність тестування на 50%.
Управління запасами акумуляторних елементів на складі за допомогою моніторингу їх параметрів дозволяє подовжити термін служби акумуляторної батареї в цілому на 30%.
Розроблений та сертифікований моніторинг 4 параметрів акумуляторної батареї дозволяє підтримувати найвищий рівень безпеки та надійності електромобіля (ASIL D).
Набір бездротових рішень в акумуляторній батареї дозволяє виробникам транспортних засобів застосовувати модульний підхід і гнучкість у конструкції батарейних блоків без перепроектування та складання нових джгутів.
Високоточні вимірювання параметрів елементів батареї збільшують запас ходу автомобіля до 15% завдяки збільшенню корисної ємності акумулятора.
Підтримка детального моніторингу параметрів окремих елементів батареї протягом усього терміну її служби спрощує технічне обслуговування.
Бездротова технологія компанії Analog Devices забезпечує додаткову швидкість оцінки залишкової вартості батареї, водночас знижуючи вартість збирання акумулятора для другого терміну служби на 15%.
Забезпечується можливість вторинного використання батареї електромобіля для підведення електроенергії до раптово відключених від мережі інфраструктурних об’єктів.
Дані про стан у часі акумуляторної батареї використовуються для сертифікації її при повторному використання. Наприклад, за допомогою безпечної зарядки потужністю 350 кВт старі батареї електромобілів можна використовувати для накопичення сонячної енергії для живлення автономних громад.
Відомо, що електроенергія займає одне з центральних місць в житті кожної людини. Лікарні, школи, будинки, вуличне освітлення та зв’язок залежать від надійного постачання електроенергії. Тепер, більше ніж століття тому, як перші електричні дроти перетнули наші міста, енергетична галузь переживає другу революцію — таку, яка сформує не лише нову паливну суміш, що живить мережу, але й саму систему розподілу електроенергії — від централізованої до децентралізованої. У кінцевій меті лежить здоров’я нашої планети та нас самих. Як стверджують екологи, забруднення повітря твердими частинками скорочує середню тривалість життя людей у всьому світі майже на 2 роки.
ВИСНОВКИ
Спалювання викопного палива для виробництва електроенергії чи тепла є причиною приблизно половини забруднень в світі, викликаних глобальним потеплінням . Підготовка акумуляторних батарей для електромобілів до другого терміну служби може допомогти зменшити екологічну токсичність. Електромобілі, які з часом замінять транспортні засоби, що витрачають газ, можуть знизити забруднення повітря в містах на 50-90%. Таким чином, відновлюване електрифіковане майбутнє пропонує кожній людині шанс на здоровіше життя та реалізацію свого потенціалу у чистішому середовищі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Rob Picheta. People in India can see the Himalayas for the first time in ’decades,’ as the lockdown eases air pollution. CNN, April 9, 2020.
2. Melissa Locker. Video Captures Gliding Jellyfish Visible in Venice’s Canals as Italy Remains on Lockdown. Time, April 22, 2020.
3. Second-Life EV Batteries: The Newest Value Pool in Energy Storage, McKinsey & Company, April 30, 2020.
4. David Biello. How to Solve Global Warming: It’s the Energy Supply. Scientific American, April 14, 2014.