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文档简介
1、全钒液流电池全钒液流电池 1我国能源背景我国能源背景 能源,是与国民经济可持续发展和国家安全紧密相关的重大话题。当前,摆在我们面前的现实矛盾是一直依赖的化石能源日益枯竭,且传统能源利用方式引起的环境恶化日趋严重。一个典型的例子是近年来雾霾天气在我国出现得日益频繁,已经严重影响了国民健康,这也使得人们对清洁能源的需求更为迫切。因此,节约化石能源、提高化石能源利用效率、实现节能减排以及研究开发和大规模可再生能源,实现能源多样化成为世界各国能源发展战略的共识。1全钒液流电池 简介全钒液流电池全钒液流电池 简介简介 液流电池是由美国科学家thallerl.h.于1974年提出的一种电化学储能技术。根据
2、发生反应的电对不同,液流电池可以分为:全钒液流电池、锌溴液流电池、多硫化钠/溴液流电池、锌/镍液流电池、半液流电池等。3全钒液流电池全钒液流电池 简介简介 虽然各自的电化学体系不同,但都具备以下特点: 1.功率和容量相互独立,输出功率由电池模块的大小和数量决定,储能容量由电解液的浓度和体积决定,故可实现功率与容量的独立设计; 2.能量转化效率高,启动速度快; 3.具有很强的过载能力和深度放电能力; 4.部件多为廉价的碳材料、工程塑料,材料来源丰富,易于回收。全钒液流电池全钒液流电池 简介简介 全钒液流电池(Vanadium Redox Flow Battery,VRB),简称是钒电池,是一种活
3、性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。VRB具备充放电可逆性高、循环寿命长、能量转换效率高、正负极电解质无交叉污染和容易规模化等优点。同时显示了较大的成本优势,建设周期短,系统运行和维护费用低,特别是具有运行安全和环境友好的特点。 全钒液流电池全钒液流电池 简介简介 钒电池系统可以广泛用于太阳能和风能发电的储能设备、大型应急电源系统、电站储能和电力系统的削峰填谷、负载调平等方面。目前钒电池在国外已经获得了长足的发展,一些商业化示范工程也已经建立并稳定运行。 4全钒液流电池全钒液流电池 简介简介应用案例1 辽宁卧牛石风电场全钒液流电池储能示范电站于2012年5月动工,建设在风电场升压站内,在201
4、3年2月22日,风电场5000千瓦2小时全钒液流电池储能示范电站一次送电成功,标志着辽宁电网首座电池储能示范项目的正式并网。2全钒液流电池 工作原理4全钒液流电池全钒液流电池 工作原工作原理理 钒电池的电能是以化学能的方式存储在不同价态钒离子的硫酸电解液中,通过外接泵把电解液压入电池堆体内,在机械动力作用下,使其在不同的储液罐和半电池的闭合回路中循环流动,采用质子交换膜作为电池组的隔膜,电解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流,从而使得储存在溶液中的化学能转换成电能。4全钒液流电池全钒液流电池 工作原工作原理理 钒属于B 族元素,化学性质活跃,呈现多种价态。VRB
5、就是以钒离子的不同价态的溶液为电解液,使其在正负极板上发生可逆反应,得以顺利完成充电、放电和再充电过程。正极电解液由V5+和V4+离子溶液组成,负极电解液由V3+和V2+离子溶液组成,电池充电后,正极物质为V5+离子溶液,负极为V2+离子溶液,电池放电后,正、负极分别为V4+和V3+离子溶液,电池内部通过H+导电。V5+和V4+离子在酸性溶液中分别以VO2+离子和VO2+离子形式存在。 VRB正负极板发生以下反应:正极:VO2+2H+e- VO2+H2O 负极:V2+ V3+e- 电池反应:VO2+2H+V2+ VO2+H2O+V3+ 4全钒液流电池全钒液流电池 工作原理工作原理 VRB示意图
6、V3+/V2+V5+/V4+3全钒液流电池 特点 a. 适合大容量储能 b.VRB使用寿命长 c. 自放电现象微弱 d. VRB环境友好 f. 启动速度快 g. VRB的部件成本低 h. 保障软件性能和质量 i.充放电性能好全钒液流电池 特点 e. VRB安全性高 j. 能量效率高,性价比非常高优势优势 4全钒液流电池全钒液流电池 特点特点 目前VRB的劣势:1.能量密度低,目前先进的产品能量密度大概只有40Wh/kg。铅酸电池大概有35Wh/kg。2.因为能量密度低,又是液流电池,所以占地面积大。3.目前国际先进水平的工作温度范围为 5 和 45C,过高或过低都需要调节。4全钒液流电池 关键
7、技术 电堆技术电解液技术控制技术系统集成技术1212全钒液流电池全钒液流电池 关键技术关键技术 4全钒液流电池全钒液流电池 关键技术关键技术 电堆技术离子交换膜电极材料双极板电堆的流场技术密封技术耐腐蚀,寿命长离子交换能力好,电池效率高一致性要好硬石墨软石墨石墨板导电塑料石墨毡碳毡 4全钒液流电池全钒液流电池 关键技术关键技术 电解液技术 在氧化还原流体电池里,能量是通过称为电解液的工作流体化学变化进行储存的,流体内所包含的可溶性物质可以通过电化学氧化或还原来储存能量。 电解液决定了VRB的储电量,也是钒电池成本的重要组成部分。电解液技术的关键在于以下几个方面,如配方配方、制备方法制备方法、纯
8、度纯度以及成本成本等。 电解液的原材料最初是由VOSO4直接溶解得到的,但是 VOSO4价格贵,电池成本高,难以大规模应用。后来选用V V2 2O O5 5通过化学还原化学还原法法和电解法电解法制备电解液,其可满足电解液的要求 4全钒液流电池全钒液流电池 关键技术关键技术 控制技术 VRB的控制系统对于钒电池长期稳定运行相当关键。包括:电解液的温度、流量,流量分配,充放电电压、电流等。相对于燃料电池的控制系统,钒电池的控制系统要求相对比较简单。 系统集成技术 首先是钒电池系统各主要部件的选择和应用集成技术。包括泵的选择,管路、阀门、控制器等,要能够长期稳定支持钒电池系统运行;另一部分是如充电机
9、、大功率系统的电流、电压控制器,与风力发电的集成控制,与太阳能发电的集成控制等。其中VRB选用的是蠕动泵蠕动泵,它的优点是液流不接触泵体,只在泵管内流动,不会污染液体,腐蚀泵;密封、稳定性好,可空转,防止回流;维护只用更换泵管,无阀门和密封件,可以保证支持全钒液流电池系统长期稳定的运行。 5全钒液流电池 发展现状 13全钒液流电池全钒液流电池 发展现发展现状状1KW全钒液流电池详细参数 全钒液流电池全钒液流电池 发展现发展现状状 目前世界上比较知名的全钒液流电池生产公司主要有加拿大的VRB Power Systems公司,以下是其建立的商用全钒液流电池系统。全钒液流电池全钒液流电池 发展现发展现状状还有日本住友电工(SEI)公司,其建立的商用全钒液流电池系统如下:全钒液流电池全钒液流电池 发展现发展现状状 中国工程物理研究院电子工程研究
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