banner
Дом / Блог / Вы видите глиноземный завод, я вижу очень-очень большую батарею.
Блог

Вы видите глиноземный завод, я вижу очень-очень большую батарею.

Jun 28, 2023Jun 28, 2023

Большинство превосходных исследований, посвященных глиноземному сектору Австралии, были сосредоточены на потенциальном сокращении выбросов углекислого газа. Однако, как аналитик электроэнергии, я вижу абсолютно массовую реакцию спроса/аккумулятора.

Глиноземные заводы в Квинсленде потенциально могут обеспечить тот же объем хранения/потребности, что и аккумуляторная батарея мощностью 2 ГВт/8 часов. Чтобы увидеть, как это может быть, по крайней мере, изнутри пузыря искажения реальности этой заметки, пожалуйста, читайте дальше.

Цель этой заметки — показать экономический потенциал глиноземного завода для обеспечения возобновляемой энергии, поставляемой алюминиевому заводу по практически безубыточной цене. Или, по крайней мере, это безубыточность в моем пузыре искажения реальности.

Декарбонизация является побочным преимуществом. То же самое можно сказать и о высвобождении 46 ПДж ежегодного потребления газа, чтобы остаться в земле.

Алюминий по-прежнему остается крупнейшим потребителем электроэнергии в Австралии. На его долю приходится примерно 10% потребления в Новом Южном Уэльсе, Квинсленде и Виктории и, возможно, больше в Тасмании.

В течение нескольких лет многие из нас думали о том, как заменить угольную электроэнергию возобновляемой электроэнергией для выплавки алюминия.

Однако сложность (спасибо Мэтту Хауэллу) заключается в том, что выплавка алюминия по сути является непрерывным процессом. Хотя вы можете время от времени отключать электроэнергию плавильного завода на пару часов, это влияет на срок службы «котла», и это на самом деле не то, чего хочет процесс.

Производство алюминия гораздо лучше подходит для гидроэнергетики, чем для ветровой и солнечной энергетики. Таким образом, в отсутствие какого-либо вмешательства можно было бы ожидать, что глобальное производство алюминия переместится из угольных регионов, таких как Китай, в гидроинтенсивные регионы, такие как Россия и Канада, поскольку декарбонизация становится все более и более масштабной задачей.

Это означает, что австралийские металлургические заводы находятся под угрозой закрытия. Они сталкиваются с экологическими издержками, которых нет у их китайских конкурентов, и их не так легко восстановить, как может показаться.

Несмотря на то, что владельцы металлургических заводов печально известны своей жадностью к правительственным подачкам, основная реальность такова, что они продают продукцию на мировом рынке, и она должна быть так или иначе конкурентоспособной на мировом рынке.

Это может быть стоимость, когда электроэнергия обычно является единственным фактором, определяющим затраты, или это может быть стоимость, если, скажем, существует «зеленая» надбавка. Но в основном это стоимость.

Несмотря на то, что затраты на ветроэнергетику и солнечную энергию в Австралии, вероятно, очень конкурентоспособны по сравнению с затратами на гидроэнергию, трудным является компонент укрепления. Так что то, что казалось очевидным способом действий, возможно, было не таким уж очевидным. Однако в последнее время я много думал о промежуточном этапе процесса производства алюминия – глиноземе.

Австралия обладает крупнейшими, но не обязательно самыми экономически выгодными запасами бокситов, а Австралия является крупным мировым производителем глинозема. Однако, по крайней мере в Квинсленде, глиноземные заводы старые.

Следующее, что нужно оценить, это то, что глинозем является крупнейшим потребителем газа в Австралии, помимо производства электроэнергии и производства СПГ, с общим потреблением, превышающим 220 ПДж. Общий поток газа в Австралии показан ниже, и я снимаю шляпу перед превосходной диаграммой Сэнки:

Исключение газа из глинозема будет иметь больший эффект, чем исключение газа из всего потребления в быту, не говоря уже о новом потреблении.

Самый важный момент, который следует понять в этой заметке, заключается в том, что глиноземные заводы, и особенно реакторы, являются гибкими. Как кастрюлю на плите, их можно переворачивать вверх и вниз без каких-либо повреждений, кроме потери производительности.

Это потенциально делает их невероятно полезными в сочетании с солнечной энергией. Также возможно, я говорю «МОЖЕТ быть возможным», аккумулировать избыточное технологическое тепло от варочного котла и высвободить его в течение ночи.

Таким образом, конечная идея состоит в том, чтобы запустить гибкий глиноземный завод и соседний алюминиевый завод на солнечной и ветровой энергии. В течение дня нефтеперерабатывающий завод работает в основном на солнечной энергии, а избыточное тепло сохраняется.