Interpretasi aliran penyimpanan energi baterai

Aliran teknologi penyimpanan energi baterai

Baterai aliran umumnya merupakan perangkat penyimpanan energi elektrokimia. Melalui reaksi oksidasi-reduksi bahan aktif cair, konversi energi listrik dan energi kimia diakhiri, sehingga mengakhiri penyimpanan dan pelepasan energi listrik. Karena keunggulannya yang luar biasa seperti daya dan kapasitas independen, kedalaman pengisian dan pengosongan yang dalam, serta keamanan yang baik, ini telah menjadi salah satu pilihan terbaik di bidang penyimpanan energi.

Sejak baterai cairan ditemukan pada tahun 1970-an, telah melalui lebih dari 100 proyek, dari laboratorium ke perusahaan, dari prototipe hingga produk standar, dari demonstrasi hingga implementasi komersial, dari kecil hingga besar, dari tunggal hingga universal.

Kapasitas terpasang baterai aliran vanadium adalah 35mw, yang saat ini merupakan baterai aliran yang paling banyak digunakan. Dalian Rongke Energy Storage Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai Rongke Energy Storage), didanai oleh Institut Fisika Kimia Dalian, Akademi Ilmu Pengetahuan China, bekerja sama dengan Institut Fisika Kimia Dalian untuk menyelesaikan lokalisasi dan rencana produksi bahan utama untuk baterai aliran redoks semua-vanadium. Pada saat yang sama, produk elektrolit diekspor ke Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan negara-negara lain. Selektivitas tinggi, daya tahan tinggi dan biaya rendah membran konduktif ion non-fluorin lebih baik daripada membran pertukaran ion asam perfluorosulfonat, dan harganya hanya 10% dari semua baterai aliran vanadium, yang benar-benar menembus kemacetan biaya semua baterai aliran vanadium .

Melalui optimasi struktural dan penggunaan material baru, kepadatan arus operasi tambahan dari reaktor baterai aliran semua vanadium telah dikurangi dari 80 mA asli menjadi C/C㎡ 120 mA/㎡ lanjutan sambil mempertahankan fungsi yang sama. Biaya reaktor telah berkurang hampir 30%. Tumpukan tunggal standar adalah 32kw, yang telah diekspor ke Amerika Serikat dan Jerman. Pada Mei 2013, sistem penyimpanan energi baterai aliran vanadium 5 MW/10 MWH terbesar di dunia berhasil tersambung ke jaringan di ladang angin 50mw Guodian Longyuan. Selanjutnya, proyek penyimpanan energi yang terhubung ke jaringan listrik tenaga angin 3mw/6mwh, dan proyek penyimpanan energi Guodian dan tenaga angin 2mw/4mwh telah dilaksanakan di Jinzhou, yang juga merupakan kasus penting dalam eksplorasi model bisnis penyimpanan energi di negara saya.

Pemimpin lain dalam baterai aliran vanadium adalah sumitomoelektrik Jepang. Perusahaan memulai kembali bisnis baterai ponselnya pada tahun 2010 dan akan menyelesaikan pabrik baterai ponsel vanadium 15MW/60MW/jam pada tahun 2015 untuk mengatasi beban puncak dan tekanan kualitas daya yang dibawa oleh penggabungan pembangkit listrik tenaga surya skala besar di Hokkaido. Keberhasilan pelaksanaan proyek ini akan menjadi tonggak lain di bidang baterai aliran vanadium. Pada tahun 2014, dengan dukungan dari US Energy and Clean Fund, US UniEnergy Technologies LLC (UET) mendirikan sistem penyimpanan energi baterai vanadium 3mw/10mw aliran penuh di Washington. UET akan menggunakan teknologi elektrolit asam campuran untuk pertama kalinya untuk meningkatkan kepadatan energi sekitar 40%, memperluas jendela suhu dan rentang tegangan semua baterai aliran vanadium, dan mengurangi konsumsi energi manajemen termal.

Saat ini, daya energi dan keandalan sistem baterai lithium aliran positif, dan pengurangan biayanya merupakan masalah penting dalam perencanaan aplikasi yang luas dari baterai aliran positif. Teknologi utamanya adalah mengembangkan bahan baterai berperforma tinggi, mengoptimalkan desain struktur baterai, dan mengurangi resistansi internal baterai. Baru-baru ini, tim peneliti Zhang Huamin telah mengembangkan baterai aliran redoks semua vanadium dengan daya baterai tunggal untuk mengisi dan mengeluarkan energi. Kepadatan arus kerja adalah 80ma/C meter persegi, yang mencapai 81% dan 93% beberapa tahun yang lalu, yang sepenuhnya membuktikan luasnya. Ruang dan prospek.