Penyimpanan energi termal (bahasa Inggris: thermal energy storage/TES) dicapai dengan teknologi yang sangat beragam. Bergantung pada teknologi spesifik, metode
Penyimpanan ini memungkinkan
energi panas berlebih untuk disimpan dan digunakan berjam-jam, berhari-hari, atau berbulan-bulan kemudian, pada skala mulai dari proses individu, bangunan, kabupaten, kota, atau wilayah yang lebuh luas. Contoh penggunaannya adalah penyeimbangan permintaan
energi antara siang dan malam hari, menyimpan panas saat musim panas sebagai sumber pemanasan saat musim dingin, atau dinginnya musim dingin sebagai pendingin udara saat musim panas (
Penyimpanan energi termal musiman). Media
Penyimpanan meliputi tangki air atau lumpur es, massa tanah asli atau batuan dasar yang dihubungkan dengan penukar panas melalui lubang bor, akuifer dalam yang terkandung di antara lapisan yang tidak tembus air, dengan lubang dangkal, berjajar diisi dengan kerikil dan air dan terisolasi di bagian atas, serta solusi eutektik dan material perubahan fase.
Sumber
energi panas lainnya untuk disimpan termasuk panas atau dingin yang dihasilkan dengan pompa panas dari puncak produksi tenaga listrik yang berbiaya rendah, suatu praktik yang disebut pencukuran puncak. Contohnya berupa panas dari pembangkit listrik panas gabungan (CHP), panas yang dihasilkan oleh
energi listrik terbarukan yang melebihi permintaan jaringan, dan limbah panas dari proses industri.
Penyimpanan panas, baik musiman maupun jangka pendek, dianggap sebagai sarana penting untuk menyeimbangkan porsi tinggi dari produksi
energi terbarukan, integrasi sektor listrik, dan pemanas dalam sistem
energi yang hampir atau sepenuhnya disuplai oleh
energi terbarukan.
Kebanyakan sistem pemanas matahari aktif menyediakan
Penyimpanan energi dengan kapasitas yang setara dengan penggunaan
energi selama beberapa jam hingga satu hari. Namun, semakin banyak fasilitas yang menggunakan
Penyimpanan energi termal musiman (STES), memungkinkan
energi matahari disimpan di musim panas untuk penggunaan ruang pemanas selama musim dingin. Komunitas Solar Drake Landing di Alberta, Kanada, kini telah mencapai fraksi pemanasan matahari 97% sepanjang tahun, rekor dunia yang hanya dimungkinkan dengan menggunakan STES.
Penggunaan panas laten dan panas yang dapat diukur juga dimungkinkan dengan adanya input panas matahari suhu tinggi. Berbagai campuran logam eutektik, seperti Aluminium dan Silikon (AlSi12) menawarkan titik lebur tinggi yang cocok untuk menghasilkan uap yang efisien, sementara bahan berbasis semen alumina berkonsentrasi tinggi menawarkan kemampuan
Penyimpanan panas yang baik.
Teknologi garam leleh
Panas yang dapat diukur dari garam leleh juga digunakan untuk menyimpan
energi matahari pada suhu tinggi. Garam leleh dapat digunakan sebagai metode
Penyimpanan energi termal untuk mempertahankan
energi termal. Saat ini,
Penyimpanan berbasis garam leleh adalah teknologi yang digunakan secara komersial untuk menyimpan panas yang dikumpulkan oleh tenaga surya terkonsentrasi (misalnya, dari menara surya atau bak surya). Panas kemudian dapat diubah menjadi uap super panas untuk memberi daya turbin uap konvensional dan menghasilkan listrik dalam cuaca buruk atau di malam hari. Hal itu ditunjukkan dalam proyek Solar Two pada tahun 1995-1999. Perkiraan pada tahun 2006 memperkirakan efisiensi tahunan sebesar 99%, sebuah perbandingan
energi yang disimpan dengan menyimpan panas sebelum mengubahnya menjadi listrik, dengan mengubah panas langsung menjadi listrik.
Garam meleleh pada suhu 131 °C (268 °F). Garam dijaga agar tetap berupa lelehan pada suhu 288 °C (550 °F) dalam tangki
Penyimpanan "dingin" yang terisolasi. Garam leleh dipompa melalui panel di pengumpul surya di mana matahari terfokus memanaskannya menjadi 566 °C (1.051 °F). Kemudian garam leleh dikirim ke tangki
Penyimpanan panas. Dengan isolasi tangki yang tepat,
energi termal dapat disimpan dengan bermanfaat hingga satu minggu. Ketika listrik diperlukan, garam leleh panas dipompa ke generator uap konvensional agar menghasilkan uap panas berlebih untuk menggerakkan turbin/generator konvensional seperti yang digunakan pada pembangkit listrik tenaga batubara atau minyak atau nuklir. Turbin 100 megawatt akan membutuhkan tangki setinggi 91 meter (299 ft) dan diameter 24 meter (79 ft) untuk menjalankannya selama empat jam.
Tangki tunggal dengan pelat pembagi untuk menampung garam leleh dingin dan panas, sedang dalam pengembangan. Lebih ekonomis mencapai
Penyimpanan panas per unit volume 100% lebih banyak ketimbang menggunakan sistem tangki ganda karena tangki
Penyimpanan garam leleh mahal akibat konstruksinya yang rumit. Material perubahan fase (PCM) juga digunakan dalam
Penyimpanan energi garam-leleh.
Beberapa pembangkit listrik palung parabola di Spanyol dan pengembang menara tenaga surya SolarReserve menggunakan konsep
Penyimpanan energi termal ini. Stasiun Pembangkit Solana di AS dapat menyimpan kapasitas pembangkitan sebesar 6 jam dalam garam cair. Selama musim panas 2013, pembangkit listrik tenaga surya/menara garam leleh Gemasolar Thermosolar di Spanyol terus menghasilkan listrik 24 jam per hari selama 36 hari.
Referensi