- 14
- Nov
Rata-rata siklus urip baterei lithium wesi fosfat biasa
Mlaku-mlaku menyang Stasiun Listrik Demonstrasi Nasional Angin lan Panyimpenan lan Transmisi Solar ing Zhangbei County, sampeyan bisa ndeleng baris turbin angin putih lan panel fotovoltaik biru gleaming ing padang rumput ijo.
Iki minangka proyek demonstrasi panyimpenan lan transmisi angin-solar paling gedhe ing negaraku. Iku adopts pisanan ing donya panyimpenan angin-solar lan transmisi digabungake gagasan construction generasi daya lan rute technical. Iki minangka proyek demonstrasi energi anyar sing komprehensif sing nggabungake tenaga angin, fotovoltaik, piranti panyimpenan energi lan transmisi daya cerdas. .
Pembangkit listrik iki bisa “nyimpen” sumber daya angin lan solar sing “angel diprediksi, angel dikontrol, lan angel dikirim”, lan ngowahi dadi energi listrik ijo sing berkualitas lan dipercaya kanggo input menyang kothak, lan bisa digunakake. ing “fluktuasi Gamelan” lan “puncak cukur lan ngisi lembah” Ngoper fleksibel antarane mode. Ing cilik saka mundhut saka sumber daya external saka kothak daya, stasiun daya panyimpenan energi bisa njaga operasi normal saka kothak daya liwat kemampuan timer wiwitan internal.
Pangembangan teknologi panyimpenan energi minangka salah sawijining teknologi inti utama kanggo ningkatake generasi energi anyar lan nambah keamanan lan stabilitas jaringan listrik. Ing antarane macem-macem jinis teknologi panyimpenan energi elektrokimia, baterei lithium titanate nduweni karakteristik siklus urip sing dawa lan kinerja safety sing apik, sing cocog karo skenario aplikasi panyimpenan energi kothak. Nanging, biaya dhuwur saka baterei lithium titanate ora kondusif kanggo aplikasi panyimpenan energi Gedhe-ukuran.
Ing babagan iki, China Electric Power Research Institute wis gabung karo sawetara unit kanggo bebarengan mbentuk tim proyek “Pengembangan baterei lithium titanate murah kanggo panyimpenan energi lan pangembangan lan aplikasi teknologi integrasi sistem”. Sawise pirang-pirang taun riset, tim proyek, adhedhasar baterei lithium titanate asli, ngusulake sistem bahan baterei lithium titanate lan prinsip rekonstruksi proses produksi lan solusi teknis kanggo nyukupi kabutuhan aplikasi panyimpenan energi, lan ngembangake materi Lithium titanate tingkat sub-mikron. . Baterei lithium titanate kanggo panyimpenan energi sing dikembangake dening proyek kasebut njaga karakteristik intrinsik sing umure dawa, dene regane suda banget. Ing Beijing Science and Technology Awards 2017, proyek kasebut menang hadiah kaping pindho.
Outlet sabanjure kanggo energi anyar
Panyimpenan energi dianggep minangka outlet sabanjure kanggo energi anyar. Minangka teknologi maju-looking kanggo ningkataké pangembangan industri energi anyar ing mangsa, industri panyimpenan energi bakal muter peran ageng ing sambungan kothak energi anyar, kendaraan energi anyar, kothak pinter, microgrids, sistem energi mbagekke, lan energi ngarep. sistem panyimpenan.
“Alasan kanggo pangembangan panyimpenan energi yaiku pembangkit listrik tenaga fotovoltaik lan angin sing intermiten lan ora stabil. Mula, kerjasama sistem panyimpenan energi dibutuhake kanggo nyedhiyakake daya sing stabil lan dipercaya. Direktur Kantor Riset Ontologi Baterai Penyimpanan Energi, Institut Riset Tenaga Listrik China Yang Kai marang wartawan.
Panggunaan teknologi panyimpenan energi skala gedhe bisa ningkatake pangembangan energi sing bisa dianyari, ningkatake keamanan lan stabilitas jaringan listrik, ningkatake kualitas sumber daya, lan kanthi efektif nyuda kontradiksi antara pasokan listrik lan permintaan.
Sistem panyimpenan energi skala gedhe mlaku liwat kabeh aspek pembangkitan, transmisi, distribusi, lan panggunaan sistem tenaga. Aplikasi kasebut ora mung bisa nambah kinerja sistem tenaga tradisional, nanging uga nggawa revolusi kanggo perencanaan, desain, tata letak, operasi lan manajemen lan panggunaan jaringan listrik. Ing pangertèn iki, teknologi panyimpenan energi minangka dhuwure teknologi kanthi wigati strategis nasional, lan pangembangan teknologi panyimpenan energi bener-bener “nyimpen masa depan.”
A “kembang apik” ing baterei lithium-ion
Dimangerteni manawa teknologi panyimpenan energi utamane dipérang dadi panyimpenan energi mekanik, panyimpenan energi elektrokimia, panyimpenan energi elektromagnetik lan panyimpenan energi owah-owahan fase. Ing taun-taun pungkasan, teknologi panyimpenan energi elektrokimia sing diwakili dening baterei lithium-ion nduweni karakteristik skala energi sing gedhe, pilihan lokasi sing fleksibel, lan kacepetan respon cepet, sing nyukupi syarat teknis sistem tenaga lan tren pangembangan jaringan cerdas, lan wis ana. dianggep minangka fokus riset dening institusi riset ing macem-macem negara. Dadi teknologi panyimpenan energi sistem tenaga sing paling cepet berkembang. Baterei lithium-ion minangka jinis “baterei kursi goyang”. Elektroda positif lan negatif dumadi saka rong senyawa utawa zat prasaja sing bisa deinterkalate lithium kaping pirang-pirang. Nalika ngisi daya, materi elektroda positif wis delithified, lan ion lithium ngetik elektrolit lan nembus separator kanggo ditempelake ing elektroda negatif. Elektroda positif ngalami reaksi oksidasi. Kosok baline nalika discharge.
Teknologi baterei lithium-ion wis berkembang kanthi cepet kanthi riset bahan elektroda baterei. Saiki wis ditambahi saka baterei lithium kobalt oksida menyang sistem ternary, lithium manganate, lithium wesi fosfat, lithium titanate lan sistem baterei liyane coexisting. Baterei lithium-ion anyar karo lithium titanate minangka elektroda negatif ngilangi watesan gawan saka grafit minangka elektroda negatif, lan wis kinerja Ngartekno luwih apik tinimbang baterei lithium-ion tradisional, dadi salah siji saka baterei panyimpenan energi paling janjeni. Kanggo tujuan iki, Yang Kai ngenalake para wartawan papat kaluwihan utama baterei lithium titanate sing bisa katon:
Keamanan lan stabilitas sing apik. Amarga materi anoda lithium titanate duweni potensi selipan lithium sing dhuwur, generasi lan udan litium metalik dihindari sajrone proses ngisi daya. Lan amarga potensial keseimbangn luwih dhuwur tinimbang potensial pangurangan paling akeh pelarut elektrolit, ora bereaksi karo elektrolit lan ora mbentuk padhet – Film passivation ing antarmuka Cairan ngindhari kedadeyan akeh reaksi sisih, saéngga ningkatake safety. . “Stasiun listrik panyimpenan energi padha karo kendaraan listrik, lan safety lan stabilitas minangka indikator sing paling penting.” ujar Yang Kai.
Kinerja pangisi daya cepet sing apik banget. Wektu ngisi daya sing dawa banget mesthi dadi kendala sing angel diatasi ing pangembangan kendaraan listrik. Umume, bus listrik murni sing diisi alon-alon digunakake, lan wektu ngisi daya paling sethithik 4 jam, lan wektu ngisi daya akeh mobil penumpang listrik murni nganti 8 jam. Baterei lithium titanate bisa diisi kanthi lengkap sajrone sepuluh menit, yaiku lompatan kualitatif saka baterei tradisional.
Siklus urip dawa. Dibandhingake karo bahan grafit sing umum digunakake ing baterei lithium-ion tradisional, bahan lithium titanate meh ora nyusut utawa nggedhekake struktur kerangka sajrone proses ngisi daya lan mbuwang lithium. / Masalah karusakan struktur elektroda disebabake galur volume sel nalika intercalating ion lithium, supaya wis kinerja siklus banget banget. Miturut data eksperimen, urip siklus rata-rata baterei lithium wesi fosfat biasa yaiku 4000-6000 kali, nalika siklus urip baterei lithium titanate bisa luwih saka 25000 kali.
kinerja apik ing resistance suhu sudhut. Umume, kendharaan listrik bakal duwe masalah nalika ngisi daya lan ngeculake ing -10°C. Baterei lithium titanate duwe resistensi suhu sing amba lan daya tahan sing kuat. Padha bisa diisi lan dibuwang kanthi normal ing -40 ° C nganti 70 ° C, ora ketompo ing negara Lor beku, Isih ing sisih kidul panas, kendaraan ora bakal mengaruhi karya amarga “kejut” baterei, ngilangake kuwatir pangguna. .
Iku adhedhasar kaluwihan kasebut yen baterei lithium titanate wis dadi “keajaiban” sing nggumunake ing pangembangan teknologi baterei lithium-ion.