Tafsiran storan tenaga bateri aliran

Aliran teknologi penyimpanan tenaga bateri

Bateri aliran biasanya merupakan peranti penyimpanan tenaga elektrokimia. Melalui tindak balas pengoksidaan-pengurangan bahan aktif cecair, penukaran tenaga elektrik dan tenaga kimia ditamatkan, dengan itu menamatkan penyimpanan dan pelepasan tenaga elektrik. Oleh kerana kelebihannya yang luar biasa seperti kuasa dan kapasiti bebas, kedalaman cas dan pelepasan yang dalam, dan keselamatan yang baik, ia telah menjadi salah satu pilihan terbaik dalam bidang penyimpanan tenaga.

Sejak bateri cecair dicipta pada tahun 1970-an, ia telah melalui lebih daripada 100 projek, dari makmal ke syarikat, daripada prototaip kepada produk standard, daripada demonstrasi kepada pelaksanaan komersil, dari kecil ke besar, dari tunggal kepada universal.

Kapasiti terpasang bateri aliran vanadium ialah 35mw, yang kini merupakan bateri aliran yang paling banyak digunakan. Dalian Rongke Energy Storage Technology Co., Ltd. (selepas ini dirujuk sebagai Rongke Energy Storage), yang dibiayai oleh Institut Fizik Kimia Dalian, Akademi Sains China, bekerjasama dengan Institut Fizik Kimia Dalian untuk melengkapkan penyetempatan dan pengeluaran yang dirancang bahan utama untuk bateri aliran redoks semua-vanadium. Pada masa yang sama, produk elektrolit dieksport ke Jepun, Korea Selatan, Amerika Syarikat, Jerman, United Kingdom dan negara lain. Selektiviti tinggi, ketahanan tinggi dan kos rendah membran pengalir ion bukan fluorin adalah lebih baik daripada membran pertukaran ion asid perfluorosulfonik, dan harganya hanya 10% daripada semua bateri aliran vanadium, yang benar-benar menembusi kesesakan kos semua bateri aliran vanadium .

Melalui pengoptimuman struktur dan penggunaan bahan baharu, ketumpatan arus operasi tambahan bagi reaktor bateri aliran semua vanadium telah dikurangkan daripada 80 mA asal kepada C/C㎡ 120 mA/㎡ termaju sambil mengekalkan fungsi yang sama. Kos reaktor telah dikurangkan hampir 30%. Timbunan tunggal standard ialah 32kw, yang telah dieksport ke Amerika Syarikat dan Jerman. Pada Mei 2013, sistem penyimpanan tenaga bateri aliran vanadium 5 MW /10 MWH terbesar di dunia telah berjaya disambungkan ke grid di ladang angin Guodian Longyuan 50mw. Selepas itu, projek penyimpanan tenaga bersambung grid kuasa angin 3mw/6mwh, dan projek penyimpanan tenaga Guodian dan kuasa angin 2mw/4mwh telah dilaksanakan di Jinzhou, yang juga merupakan kes penting dalam penerokaan model perniagaan storan tenaga di negara saya.

Satu lagi peneraju dalam bateri aliran vanadium ialah sumitomoelektrik Jepun. Syarikat itu memulakan semula perniagaan bateri mudah alihnya pada 2010 dan akan menyiapkan loji bateri mudah alih vanadium 15MW/60MW/jam pada 2015 untuk mengatasi beban puncak dan tekanan kualiti kuasa yang dibawa oleh penggabungan loji solar berskala besar di Hokkaido. Kejayaan pelaksanaan projek ini akan menjadi satu lagi kejayaan dalam bidang bateri aliran vanadium. Pada tahun 2014, dengan sokongan Dana Tenaga dan Bersih AS, US UniEnergy Technologies LLC (UET) menubuhkan sistem storan tenaga bateri vanadium aliran penuh 3mw/10mw di Washington. UET akan menggunakan teknologi elektrolit asid campurannya buat kali pertama untuk meningkatkan ketumpatan tenaga sebanyak kira-kira 40%, mengembangkan tetingkap suhu dan julat voltan semua bateri aliran vanadium, dan mengurangkan penggunaan tenaga pengurusan haba.

Pada masa ini, kuasa tenaga dan kebolehpercayaan sistem bateri litium aliran positif, dan mengurangkan kosnya adalah isu penting dalam perancangan penggunaan luas bateri aliran positif. Teknologi utama adalah untuk membangunkan bahan bateri berprestasi tinggi, mengoptimumkan reka bentuk struktur bateri, dan mengurangkan rintangan dalaman bateri. Baru-baru ini, pasukan penyelidik Zhang Huamin telah membangunkan bateri aliran redoks semua-vanadium dengan satu cas bateri dan kuasa tenaga nyahcas. Ketumpatan arus kerja ialah 80ma/C meter persegi, yang mencapai 81% dan 93% beberapa tahun lalu, yang membuktikan sepenuhnya keluasannya. Ruang dan prospek.