1. Pumped Hydroelectric Storage (PHES) :PHES-system återvinner energi under lågtrafik genom att använda överskottsel för att pumpa vatten från en lägre reservoar till en högre. Det lagrade vattnet släpps sedan ut genom turbiner under rusningstid och genererar elektricitet. Den potentiella energin som lagras i den högre reservoaren omvandlas tillbaka till elektrisk energi vid behov.
2. Compressed Air Energy Storage (CAES) :CAES-system komprimerar luft under lågtrafik och lagrar den i underjordiska grottor eller kärl ovan jord. Den lagrade tryckluften släpps sedan ut och expanderas genom turbiner för att generera elektricitet under perioder med hög efterfrågan. Energin lagras som potentiell energi i tryckluften.
3. Batterilagring :Olika typer av batterier, såsom litiumjonbatterier, flödesbatterier eller batterier med smält salt, kan användas för att lagra återvunnen energi. Elektricitet används för att ladda batterierna och den lagrade kemiska energin kan omvandlas tillbaka till elektrisk energi vid behov.
4. Svinghjulsenergilagring :Energilagringssystem för svänghjul använder snurrande svänghjul för att lagra kinetisk energi. Överskottsenergi används för att accelerera svänghjulen, som lagrar energin som rotationskinetisk energi. Vid behov kan svänghjulen bromsas för att frigöra den lagrade energin och generera elektricitet.
5. Lagring av värmeenergi :För system som återvinner termisk energi, såsom spillvärme eller solvärmeenergi, kan metoder för lagring av termisk energi användas. Dessa kan inkludera varmvattentankar, smälta salttankar eller underjordiska termiska lagringssystem som lagrar den återvunna värmen för senare användning eller konvertering till elektricitet.
6. Lagring från fordon till nät (V2G) :I samband med elfordon gör V2G-tekniken det möjligt för elfordon att lagra överskottsel av el från nätet eller förnybara källor och släppa ut den tillbaka till nätet under perioder med hög efterfrågan. Denna form av energilagring möjliggörs av batterierna i elfordon.
Det är värt att notera att den energilagringsmetod som väljs beror på faktorer som energiåtervinningens omfattning, tillgången på resurser, effektivitetsöverväganden och den avsedda användningen av den lagrade energin. Dessa energilagringssystem spelar en avgörande roll för att balansera den intermittenta karaktären hos förnybara energikällor och hantera energiefterfrågan effektivt.