
שלב אגירת אנרגיה:
כאשר יש חשמל בשפע, פחמן דו חמצני בלחץ אטמוספרי נדחס כדי לאגור את חום הדחיסה, ופחמן דו חמצני בלחץ גבוה מנוזל ומאוחסן בטמפרטורת החדר.
שלב ייצור החשמל:
החום המאוחסן משמש לחימום פחמן דו חמצני נוזלי בלחץ גבוה לגז בטמפרטורה גבוהה, המניע טורבינה לייצור חשמל.
מהם היתרונות של אחסון אנרגיה של פחמן דו חמצני?
למערכות אחסון אנרגיה של פחמן דו חמצני יש יתרונות רבים בקיבולת גדולה, משך זמן ארוך ובטיחות.
ידידותי לסביבה, פחמן דו חמצני פועל במערכת סגורה, בעל השפעה מועטה על הסביבה, וכל התהליך הוא תהליך שינוי פיזי, ולא נוצרים מזהמים; לא נדרשים תנאים גיאולוגיים מיוחדים, אין צורך בשטח תת קרקעי, יכולת ההסתגלות האזורית טובה, ולא נדרשים תנאים גיאולוגיים מיוחדים לבחירת האתר; תקופת בנייה קצרה, חיים ארוכים, אפס פליטת פחמן, תקופת הבנייה היא כשנתיים, וחיי השירות הם יותר מ-30 שנים, ללא תדלוק, אפס פליטת פחמן, ועלות החשמל לקילו-ואט-שעה נמוכה לאורך כל החיים. מַחזוֹר; פעולת לחץ קבוע לאורך כל התהליך, המערכת פועלת בלחץ קבוע בכל עת, המכונות המסתובבות פועלות בתנאים מדורגים לאורך זמן, ויעילות המערכת גבוהה; זה עונה על הצרכים של שיגור רשת חשמל, דחיסה, הרחבה, חילופי חום וציוד אחר ניתן להפעיל ולהפסיק במהירות תוך זמן קצר, ולהגיב לדרישות של שיגור רשת החשמל בזמן; מתן שירותי עזר יכול לספק תמיכה באינרציה סיבובית עבור רשת החשמל, ויכול לספק שירותי עזר כגון ויסות עומס שיא וויסות תדרים; השרשרת התעשייתית ניתנת לשליטה, וכל תת-מערכת וציוד ליבה מרכזי מפותחים באופן עצמאי, בטוח וניתן לשליטה.
