
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<div id="oa_widget"></div>');
document.write('<script type="text/javascript" src="https://beta.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=undefined&type=result"></script>');
-->
</script>
Review of energy storage services, applications, limitations, and benefits

Les systèmes énergétiques sont dynamiques et en transition en raison des ressources énergétiques alternatives, des innovations technologiques, de la demande, des coûts et des conséquences environnementales. Les combustibles fossiles sont les sources de production d'énergie traditionnelle, mais ils sont progressivement passés aux technologies innovantes actuelles, en mettant l'accent sur les ressources renouvelables comme le solaire et l'éolien. Malgré des augmentations constantes des prix de l'énergie, les demandes des clients augmentent rapidement en raison de l'augmentation de la population, du développement économique, de la consommation par habitant, de l'approvisionnement dans des endroits éloignés et sous forme statique pour les machines et les appareils portables. Le stockage d'énergie peut permettre une production et une livraison flexibles d'électricité stable pour répondre aux demandes des clients. Les exigences en matière de stockage d'énergie deviendront le triple des valeurs actuelles d'ici 2030 pour lesquelles des dispositifs et des systèmes très spéciaux sont nécessaires. L'objectif de la présente recherche d'examen est de comparer et d'évaluer les dispositifs et les systèmes actuellement utilisés et prévus pour l'avenir. Les questions économiques et environnementales ainsi que les défis et les limites ont été élaborés grâce à une consultation approfondie et forte de la littérature, des recherches antérieures, des rapports et des revues. Les technologies telles que les batteries à flux, les supercondensateurs, LES PME (stockage d'énergie magnétique supraconductrice), les FES (Flywheel Energy Storage), les PHS (stockage hydraulique par pompage), les tes (stockage d'énergie thermique), les CAE (stockage d'énergie à air comprimé) et les HES (stockage d'énergie hybride) ont été discutées. Cet article peut contribuer à guider les décideurs et les praticiens s'ils veulent sélectionner les dispositifs et systèmes de stockage d'énergie les plus récents et les plus innovants pour leurs réseaux et d'autres utilisations associées comme les machines et les appareils portables. Les caractéristiques, les avantages, les limites, les coûts et les considérations environnementales ont été comparés à l'aide de tableaux et de démonstrations pour faciliter leur décision finale et la gestion des problèmes émergents. Ainsi, les résultats de cette étude d'examen peuvent s'avérer très utiles pour diverses parties prenantes du secteur de l'énergie.
Los sistemas energéticos son dinámicos y transitorios debido a los recursos energéticos alternativos, las innovaciones tecnológicas, la demanda, los costes y las consecuencias ambientales. Los combustibles fósiles son las fuentes de generación de energía tradicional, pero se ha hecho una transición gradual a las tecnologías innovadoras actuales con énfasis en los recursos renovables como la solar y la eólica. A pesar de los constantes aumentos en los precios de la energía, las demandas de los clientes están aumentando rápidamente debido a un aumento en las poblaciones, el desarrollo económico, el consumo per cápita, el suministro en lugares remotos y en formas estáticas para máquinas y dispositivos portátiles. El almacenamiento de energía puede permitir la generación flexible y el suministro de electricidad estable para satisfacer las demandas de los clientes. Los requisitos para el almacenamiento de energía se convertirán en el triple de los valores actuales para 2030, para lo cual se requieren dispositivos y sistemas muy especiales. El objetivo de la investigación de revisión actual es comparar y evaluar los dispositivos y sistemas actualmente en uso y anticipados para el futuro. Los problemas económicos y ambientales, así como los desafíos y limitaciones, se han elaborado a través de una consulta profunda y sólida de la literatura, investigaciones previas, informes y revistas. Se han discutido las tecnologías como baterías de flujo, supercondensadores, SME (Superconducting magnetic energy storage), FES (Flywheel Energy Storage), PHS (Pumped hydro storage), tes (Thermal Energy Storage), caes (Compressed Air Energy Storage) y HES (Hybrid energy storage). Este artículo puede contribuir a guiar a los responsables de la toma de decisiones y a los profesionales si desean seleccionar los dispositivos y sistemas de almacenamiento de energía más recientes e innovadores para sus redes y otros usos asociados, como máquinas y dispositivos portátiles. Las características, ventajas, limitaciones, costos y consideraciones ambientales se han comparado con la ayuda de tablas y demostraciones para facilitar su decisión final y la gestión de los problemas emergentes. Por lo tanto, los resultados de este estudio de revisión pueden resultar muy útiles para varias partes interesadas del sector energético.
Energy systems are dynamic and transitional because of alternative energy resources, technological innovations, demand, costs, and environmental consequences. The fossil fuels are the sources of traditional energy generation but has been gradually transitioned to the current innovative technologies with an emphasis on renewable resources like solar, and wind. Despite consistent increases in energy prices, the customers' demands are escalating rapidly due to an increase in populations, economic development, per capita consumption, supply at remote places, and in static forms for machines and portable devices. The energy storage may allow flexible generation and delivery of stable electricity for meeting demands of customers. The requirements for energy storage will become triple of the present values by 2030 for which very special devices and systems are required. The objective of the current review research is to compare and evaluate the devices and systems presently in use and anticipated for the future. The economic and environmental issues as well as challenges and limitations have been elaborated through deep and strong consultation of literature, previous research, reports and journal. The technologies like flow batteries, super capacitors, SMES (Superconducting magnetic energy storage), FES (Flywheel Energy Storage), PHS (Pumped hydro storage), TES (Thermal Energy Storage), CAES (Compressed Air Energy Storage), and HES (Hybrid energy storage) have been discussed. This article may contribute to guide the decision-makers and the practitioners if they want to select the most recent and innovative devices and systems of energy storage for their grids and other associated uses like machines and portable devices. The characteristics, advantages, limitations, costs, and environmental considerations have been compared with the help of tables and demonstrations to ease their final decision and managing the emerging issues. Thus, the outcomes of this review study may prove highly useful for various stakeholders of the energy sector.
تتسم أنظمة الطاقة بالديناميكية والانتقال بسبب موارد الطاقة البديلة والابتكارات التكنولوجية والطلب والتكاليف والعواقب البيئية. الوقود الأحفوري هو مصادر توليد الطاقة التقليدية ولكن تم نقله تدريجياً إلى التقنيات المبتكرة الحالية مع التركيز على الموارد المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. على الرغم من الزيادات المستمرة في أسعار الطاقة، فإن طلبات العملاء تتصاعد بسرعة بسبب الزيادة في عدد السكان، والتنمية الاقتصادية، واستهلاك الفرد، والإمدادات في الأماكن النائية، وفي أشكال ثابتة للآلات والأجهزة المحمولة. قد يسمح تخزين الطاقة بتوليد وتوصيل الكهرباء المستقرة بشكل مرن لتلبية متطلبات العملاء. ستصبح متطلبات تخزين الطاقة ثلاثة أضعاف القيم الحالية بحلول عام 2030 والتي تتطلب أجهزة وأنظمة خاصة جدًا. الهدف من بحث المراجعة الحالي هو مقارنة وتقييم الأجهزة والأنظمة المستخدمة حاليًا والمتوقعة للمستقبل. تم توضيح القضايا الاقتصادية والبيئية وكذلك التحديات والقيود من خلال التشاور العميق والقوي للأدبيات والبحوث السابقة والتقارير والمجلات. تمت مناقشة التقنيات مثل بطاريات التدفق، والمكثفات الفائقة، والشركات الصغيرة والمتوسطة (تخزين الطاقة المغناطيسية فائقة التوصيل)، و FES (تخزين طاقة الحدافة)، و PHS (التخزين المائي المضخ)، و TES (تخزين الطاقة الحرارية)، و CAES (تخزين طاقة الهواء المضغوط)، و HES (تخزين الطاقة الهجين). قد تساهم هذه المقالة في توجيه صانعي القرار والممارسين إذا كانوا يرغبون في اختيار أحدث الأجهزة والأنظمة المبتكرة لتخزين الطاقة لشبكاتهم والاستخدامات الأخرى المرتبطة بها مثل الآلات والأجهزة المحمولة. تمت مقارنة الخصائص والمزايا والقيود والتكاليف والاعتبارات البيئية بمساعدة الجداول والعروض التوضيحية لتسهيل قرارها النهائي وإدارة القضايا الناشئة. وبالتالي، قد تكون نتائج هذه الدراسة الاستعراضية مفيدة للغاية لمختلف أصحاب المصلحة في قطاع الطاقة.
- Universiti Malaysia Terengganu Malaysia
- National University of Malaysia Malaysia
- Sultan Qaboos University Oman
- National University of Malaysia Malaysia
- Sultan Qaboos University Oman
Renewable energy, Energy storage, Environmental economics, Economics, Materials Science, Compressed air energy storage, Lithium-ion Battery Management in Electric Vehicles, FOS: Mechanical engineering, Automotive engineering, Quantum mechanics, Engineering, Materials for Electrochemical Supercapacitors, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Electrical and Electronic Engineering, Hybrid Energy Storage, Waste management, Energy transition, Aqueous Zinc-Ion Battery Technology, Physics, Fossil fuel, Energy Storage, Power (physics), Energy sustainability, Flywheel, Computer science, TK1-9971, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Electrical engineering, Physical Sciences, Automotive Engineering, Pumped-storage hydroelectricity, Process engineering, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, Distributed generation
Renewable energy, Energy storage, Environmental economics, Economics, Materials Science, Compressed air energy storage, Lithium-ion Battery Management in Electric Vehicles, FOS: Mechanical engineering, Automotive engineering, Quantum mechanics, Engineering, Materials for Electrochemical Supercapacitors, FOS: Electrical engineering, electronic engineering, information engineering, Electrical and Electronic Engineering, Hybrid Energy Storage, Waste management, Energy transition, Aqueous Zinc-Ion Battery Technology, Physics, Fossil fuel, Energy Storage, Power (physics), Energy sustainability, Flywheel, Computer science, TK1-9971, Electronic, Optical and Magnetic Materials, Electrical engineering, Physical Sciences, Automotive Engineering, Pumped-storage hydroelectricity, Process engineering, Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering, Distributed generation
citations This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).471 popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.Top 0.1% influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).Top 1% impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.Top 0.1%
