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【盘点】那些年我们应用的储能技术

发布时间: 2015-07-27 09:14:46    来源: 知乎专栏
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[摘要]储能技术是通过装置或物理介质将能量储存起来以便以后需要时利用的技术。储能技术按照储存介质进行分类,可以分为机械类储能、电气类储能、电化学类储能、热储能和化学类储能。

  三 电化学类储能

  电化学类储能主要包括各种二次电池,有铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池和液流电池等,这些电池多数技术上比较成熟,近年来成为关注的重点,并且还获得许多实际应用。

  3.1 铅酸电池

  (1)基本原理

  铅酸电池是世界上应用最广泛的电池之一。铅酸电池内的阳极(PbO2)及阴极(Pb)浸到电解液(稀硫酸)中,两极间会产生2V的电势,这就是铅酸电池的原理。经由充放电,则阴阳极及电解液即会发生如下的变化:

  (阳极) (电解液) (阴极)

  PbO2 + 2H2SO4 + Pb ---> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放电反应)

  (过氧化铅) (硫酸) (海绵状铅)

  (阳极) (电解液) (阴极)

  PbSO4 + 2H2O + PbSO4---> PbO2+ 2H2SO4+ Pb (充电反应)

  (硫酸铅) (水) (硫酸铅)

  (2)优点

  技术很成熟,结构简单、价格低廉、维护方便;

  循环寿命可达1000次左右;

  效率可达80%至90%,性价比高。

  (3)缺点

  深度、快速、大功率放电时,可用容量下降;

  能量密度较低,寿命较短。

  (4)应用

  铅酸电池常常用于电力系统的事故电源或备用电源,以往大多数独立型光伏发电系统配备此类电池。目前有逐渐被其他电池(如锂离子电池)替代的趋势。

  3.2 锂离子电池

  (1)基本原理

  锂离子电池实际上是一个锂离子浓差电池,正负电极由两种不同的锂离子嵌入化合物构。充电时,Li+从正极脱嵌经过电解质嵌入负极,此时负极处于富锂态,正极处于贫锂态;放电时则相反,Li+从负极脱嵌,经过电解质嵌入正极,正极处于富锂态,负极处于贫锂态。

  (2)优点

  锂离子电池的效率可达95%以上;

  放电时间可达数小时;

  循环次数可达5000次或更多,响应快速;

  锂离子电池是电池中比能量最高的实用型电池,有多种材料可用于它的正极和负极(钴酸锂锂离子电池、锰酸锂锂离子电池、磷酸铁锂锂离子电池、钛酸锂锂离子电池等)。

  (3)缺点

  锂离子电池的价格依然偏高;

  有时会因过充电而导致发热、燃烧等安全问题,有一定的风险,所以需要通过过充电保护来解决。

  (4)应用

  由于锂离子电池在电动汽车、计算机、手机等便携式和移动设备上的应用,所以它目前几乎已成为世界上应用最为广泛的电池。锂离子电池的能量密度和功率密度都较高,这是它能得到广泛应用和关注的主要原因。它的技术发展很快,近年来,大规模生产和多场合应用使其价格急速下降,因而在电力系统中的应用也越来越多。锂离子电池技术仍然在不断地开发中,目前的研究集中在进一步提高它的使用寿命和安全性,降低成本、以及新的正、负极材料的开发上。

  3.3 钠硫电池

  (1)基本原理

  钠硫电池的阳极由液态的硫组成,阴极由液态的钠组成,中间隔有陶瓷材料的贝塔铝管。电池的运行温度需保持在300℃以上,以使电极处于熔融状态。

  (2)优点

  循环周期可达4500次;

  放电时间可达6至7小时;

  周期往返效率约为75%;

  它的能量密度高,响应时间快(毫秒级)。

  (3)缺点

  由于它使用了金属钠,是一种易燃物,又运行在高温下,所以存在一定的风险。

  (4)应用

  日本的NGK公司是世界上唯一能制造出高性能的钠硫电池的厂家。目前采用50kW的模块,可由多个50kW的模块组成MW级的大容量的电池组件。在日本、德国、法国、美国等地已建有约200多处此类储能电站,主要用于负荷调平、移峰、改善电能质量和可再生能源发电,电池价格仍然较高。

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