液流电池工作原理、组成部分及优缺点介绍

液流电池工作原理、组成部分及优缺点介绍

最佳答案 匿名用户编辑于2023/03/02 14:07

可逆氧化还原反应实现电能和化学能的相互转化。

液流电池是由电堆、两个储能罐以及配套的泵和管道组成。  液流电池通过正、负极电解质溶液发生可逆氧化还原反应实现电能和化学能的相互转化。充电时,正极发生氧化反应 使活性物质价态升高,负极发生还原反应使活性物质价态降低,放电过程与之相反。

与一般固态电池不同,液流电池的正极和(或)负极电解质溶液储存于电池外部的储罐中,通过泵和管路输送到电池 内部进行反应。

液流电池储能系统以功率部分(电堆)、容量部分(储罐、电解液、管路等)、电池控制部分(BMS)及其他辅助设备 一体化集成在预制舱组成。

 电堆是系统的核心部件,发生电化学反应和产生电能的场所,基本结构类似三明治机构,由电极和双极板(碳材料)、 电极框(塑料)、集流板(铜板)、端板(铝合金板或铸铁板)、紧固螺杆(钢)和离子传导膜组成,可以由若干个单 元电池串联装配而成。

 功率/容量解耦合,扩容性强,模块化设计实现大规模和长时储能。 液流电池输出功率由电池堆栈所具有的数量和大小决定,储能容量大小主要取决于电解液的体积和浓度,可根据需求任意 调整容量;锂电池容量增长非线性,扩容边际成本高。

参考报告REPORT

钒电池专题研究报告:长时储能优选,项目落地加速.pdf

钒电池专题研究报告:长时储能优选,项目落地加速。全钒液流电池:长时储能的优选路径。未来空间:预计2030年长时储能装机量将达到150GW,国内钒电池累计新增24GW。2021年全球长时储能装机量超5GW,国内液流电池占新型储能0.9%,2030年国内钒电池预计累计新增装机量24GW;钒电池研究始于20世纪80年代,但商业化进程不达预期,成本高和下游需求较弱为主要制约因素,长时储能需求将带动钒电池行业发展。产业链:产业链初步成形,电解液价值占比过半。上游:原材料自主性高,全钒液流电池储能系统成本下降预期好,离子交换膜国产化指标良好。中游:电解液可实现100%回收利用,电池系统研发周期长,技术壁垒...

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