Který typ baterie má nejlepší efekt skladování energie?
1. Super kondenzátorové skladování energie
Vyvinuto podle teorie elektrochemické dvouvrstvé vrstvy, nazývá se také elektrický dvouvrstvý kondenzátor. Vzdálenost mezi oběma vrstvami náboje je velmi malá (obecně menší než 0,5 mm). Speciální struktura elektrody zvyšuje plochu elektrody desetitisícekrát. Velká elektrická kapacita.
Vývoj superkondenzátorového skladování energie má za sebou více než 50 let historie. V posledních dvou desetiletích se jeho kapacita výrazně zvýšila ve srovnání s tradičními kondenzátory a dosáhla řádu několika tisíc faradů a jeho specifická hustota výkonu může dosáhnout tradičních kondenzátorů. Desetkrát.
Superkondenzátorové skladování energie přímo ukládá elektrickou energii v elektrickém poli, bez přeměny formy energie, rychlého nabíjení a doby vybíjení a vhodné pro zlepšení kvality napájení. Díky nízké hustotě energie je vhodný pro kombinované použití s jinými metodami skladování energie.
2. Skladování supravodiče energie
Systém skladování supravodiče energie se skládá ze svítidla ze supravodiče a je umístěn v kryogenní nádobě (Dewar), systému klimatizace výkonu (PCS) a kryogenním chladicím systému.
Energie je uložena v magnetickém poli ve formě přímého proudu cirkulujícího v supravodicí cívce.
Supravodivá akumulace energie je vhodná pro zlepšení kvality napájení, zvýšení tlumení systému a zlepšení stability systému, zejména pro potlačení nízkofrekvenčních výkonových oscilací.
Nicméně, vzhledem k jeho drahé a komplikované údržbě, ačkoli komerční nízkoteplotní a vysokoteplotní supravodivé produkty pro skladování energie jsou k dispozici, jsou zřídka používány v energetických sítích a většina z nich je experimentální. Aplikace SMES v napájecích systémech závisí na vývoji supravodicí technologie (zejména vývoj materiálů, nízké náklady, chlazení, výkonová elektronika atd.).
3. Olověná baterie
Olověné baterie jsou jednou z nejrozšířenějších baterií na světě. Anoda (PbO2) a katoda (Pb) v olověné baterii jsou ponořeny do elektrolytu (zředěná kyselina sírová) a mezi oběma elektrodami bude generován 2V potenciál. To je princip olověné baterie.
Olověné baterie se často používají jako nouzové zdroje energie nebo záložní zdroje energie pro napájecí systémy. V minulosti byla takovými bateriemi vybavena většina nezávislých fotovoltaických systémů výroby energie. Existuje tendence k postupnému nahrazování jinými bateriemi (například lithium-iontovými bateriemi).
4. Lithium-iontová baterie
Lithium-iontová baterie je ve skutečnosti lithium-iontový rozdíl baterie. Pozitivní a záporné elektrody se skládají ze dvou různých sloučenin mezikalilace lithiových iontů.
Při nabíjení je Li+ deinterkalován z kladné elektrody elektrolytem a vložen do záporné elektrody. V současné době je záporná elektroda ve stavu bohatém na lithium a pozitivní elektroda je ve stavu chudém na lithium; při vybíjení je Li+ deinterkalován z negativní elektrody a vložen do pozitivní elektrody elektrolytem a pozitivní elektroda je ve stavu bohatém na lithium a záporná elektroda Ve stavu chudém na lithium.
Díky aplikaci lithium-iontových baterií v přenosných a mobilních zařízeních, jako jsou elektrická vozidla, počítače a mobilní telefony, se téměř stala nejpoužívanější baterií na světě.
Hustota energie a hustota výkonu lithium-iontových baterií jsou vysoké, což je hlavní důvod, proč může být široce používán a věnovat pozornost.
Jeho technologie se rychle vyvinula. V posledních letech způsobila rozsáhlá výroba a při několika příležitostech rychle pokles ceny a její aplikace v napájecích systémech se také zvýšila.
Technologie lithium-iontových baterií je stále ve vývoji. Současný výzkum je zaměřen na další zlepšování životnosti a bezpečnosti, snižování nákladů a vývoj nových pozitivních a negativních materiálů.
5. Baterie ze sodíku a síry
Anoda baterie se sodíkem a sírou se skládá z kapalné síry a katoda se skládá z tekutého sodíku, mezi nimiž je keramická beta hliníková trubice. Provozní teplota baterie musí být udržována nad 300 °C, aby elektroda byla v roztaveném stavu.
Japonská společnost NGK je jediným výrobcem na světě, který dokáže vyrábět vysoce výkonné baterie se sodíkem a sírou. V současné době se používají 50kW moduly a více 50kW modulů může tvořit komponenty velkokapacitní baterie třídy MW.
Více než 200 takových elektráren pro skladování energie bylo postaveno v Japonsku, Německu, Francii, Spojených státech a dalších místech. Používají se hlavně pro vyrovnávání zatížení, špičkové řazení, zlepšování kvality energie a výrobu obnovitelné energie. Cena baterií je stále vysoká.
Výrobce Dissmann Fuses s 20 lety zkušeností pro více informací. kontaktujte nás e-mailem: anna@delfuse.com nebo WhatsApp: +86 18813915908
Pojistky Dissmann jsou široce používány v elektrických vozidlech, hybridních vozidlech s benzinovými a palivovými buňkami a jejich klíčových částech (PACK/PDU/BDU/MSD/Electric/High pressure connector, atd.), EV nabíječka / EV charing pile systém / Modul, systém výroby energie, komunikační zdroj 5G, napájení cloudového serveru, skladování energie, AGV (přesunout k odeslání bezpilotních vozidel), malebná oblast turistického vozu, golfového vozu, zdravotní péče, chůze, zařízení a stavebních strojů, systém pozemního vytápění, slučovací box PV Solar, řízení napájení stejnosměrného napětí, průmyslové stroje a zařízení a další oblasti vysokonapěťových aplikačních polí DC.
6. Veškerá vanadová průtoková baterie
V průtokové baterii je energie uložena v elektroaktivních druzích rozpuštěných v kapalném elektrolytu a kapalný elektrolyt je uložen v nádrži mimo baterii. Elektrolyt uložený v nádrži je čerpán do zásobníku baterií přes elektrody a membrány. Přeměňují elektrickou energii na chemickou energii nebo přeměňují chemickou energii na elektrickou energii.
Existuje mnoho systémů pro průtokové baterie, z nichž vanad redox flow baterie (VRFB) přitáhl největší pozornost.
Tato technologie baterií byla nejprve vynalezena Univerzitou Nového Jižního Walesu v Austrálii a poté převedena na VRB v Kanadě.
Výkon a energie baterie jsou irelevantní. Akumulační energie závisí na velikosti akumulační nádrže, takže může ukládat až několik hodin až několik dní. Kapacita může dosáhnout i MW, což je vhodné pro aplikace v napájecích systémech.
