全球储能行业调研报告内容
储能产业专题调研报告

储能产业专题调研报告一、背景介绍近年来,随着可再生能源的快速发展以及电动汽车的普及,能源储存技术引起了广泛关注。
储能技术能够有效解决可再生能源波动性大、不可控的问题,提高能源利用效率,推动能源转型。
因此,储能产业逐渐成为全球研究和投资的热点领域。
二、储能产业现状分析1.储能技术种类丰富目前,常见的储能技术包括电池储能、超级电容储能、氢能储能等。
电池储能技术主要包括锂离子电池、钠离子电池和流动电池等。
超级电容储能技术具有高功率密度、长寿命和快速充电的特点,适用于频繁放电场景。
氢能储能技术则可以实现长期储能和大规模能量储存。
2.全球储能市场增速快根据市场研究机构的数据,全球储能市场正在快速增长。
2024年,全球储能装机容量达到220GWh,同比增长约35%。
预计到2025年,全球储能市场规模将超过700GWh,年均增速超过25%。
中国是全球最大的储能市场,占据了全球储能市场的半壁江山。
3.储能产业发展主要驱动因素(1)可再生能源发展迅猛。
可再生能源发电随季节、天气等因素变化较大,储能技术可以有效解决可再生能源的波动性,提高电网的稳定性。
(2)电动汽车市场快速增长。
电动汽车的兴起使得储能产业得到了迅猛发展,电动汽车的大规模普及需要有效的电池储能技术支撑。
(3)电网推进。
储能技术可以提高电网灵活性和稳定性,为分布式能源、微电网等提供支持。
三、储能产业面临的问题1.成本问题。
储能技术的成本仍然较高,尤其是电池储能技术,需要进一步提高产业化水平,降低成本。
2.安全问题。
电池储能技术存在着一定的安全隐患,如过度充电、短路等问题,需要进一步加强安全管理和监测。
3.环境影响问题。
储能产业的发展需要大量的原材料和能源供应,对环境造成一定的影响,需要在技术创新和工艺改进方面加强研究。
四、储能产业发展趋势与前景1.纳入能源发展规划。
各国政府纷纷将储能产业纳入国家能源发展规划中,并出台相应政策,扶持储能技术的发展。
2.技术创新推动发展。
储能电池行业调研报告

储能电池行业调研报告储能电池行业调研报告一、背景介绍储能电池是一种能够存储和释放能量的设备,用于储存各种形式的能源,如太阳能、风能、电网能源等。
随着新能源的快速发展和普及,储能电池行业也迎来了快速增长的机遇。
二、市场现状分析1. 市场规模根据数据,储能电池市场规模在过去几年内呈现了快速增长的趋势。
据预测,未来几年内,全球储能电池市场规模将进一步扩大。
2. 技术发展目前,储能电池行业主要以锂离子电池为主,由于其能量密度高、寿命长等优点,已成为主流技术。
此外,气体储能、超级电容器等技术也在不断发展。
3. 市场竞争储能电池行业竞争激烈,主要厂商包括特斯拉、宁德时代等国内外知名企业。
由于技术和品牌优势,这些企业在市场中占据较大的份额。
三、市场前景展望1. 新能源发展带动随着新能源的快速发展和普及,储能电池作为关键设备将迎来更多的市场机遇。
未来几年内,储能电池市场有望进一步扩大。
2. 政策支持推动政府在新能源领域加大了对储能电池行业的支持力度,鼓励企业投资研发和生产,为行业的发展提供了支持。
3. 技术创新带来挑战随着技术的不断创新,储能电池市场将面临更多的竞争和挑战。
企业需要不断提高技术水平和产品质量,适应市场的变化和需求。
四、发展建议1. 投资研发企业应加大对研发的投资,提高技术创新能力。
通过不断推出新产品和新技术,提高企业在市场中的竞争力。
2. 拓展市场企业应积极拓展国内外市场,寻找更多的销售渠道和合作伙伴。
同时,注重建设品牌形象,提高产品在市场中的认可度。
3. 加强合作储能电池行业的发展需要各方共同努力。
企业应加强与供应商、客户和政府等合作,形成合力,推动行业的稳定发展。
总结:储能电池行业作为新兴产业,具有广阔的市场前景。
企业应抓住机遇,加大投资和研发力度,提高技术水平和产品质量。
同时,加强合作,积极拓展市场,为储能电池行业的发展做出贡献。
储能技术应用调研报告

储能技术应用调研报告储能技术是一种将能源转换为可储存能源的技术。
它可以通过多种形式进行储存,包括电能、化学能、机械能等。
储能技术在能源管理方面具有重要的作用,也对可再生能源的利用和用户侧能源的管理产生了积极的影响。
以下是关于储能技术应用调研的报告。
一、储能技术的类型。
1.电化学储能技术。
电化学储能技术常见的类型有电池、超级电容器等。
电池作为一种常见的电化学储能技术被广泛应用,其中锂离子电池、铅酸蓄电池、钠离子电池等为主要应用类型。
超级电容器则可以储存很少的电能,但是可以在短时间内释放大量的电能,适用于高速动力系统。
2.机械储能技术。
机械储能技术与电化学储能技术采用不同的原理进行储能。
机械储能技术包括压缩空气储能技术、电动飞轮储能技术和重力储能技术等。
其中压缩空气储能技术适用于储存大规模的能量,有望成为今后能源储存的主要方式。
二、储能技术在能源管理中的应用。
1.支持可再生能源。
可再生能源如太阳能和风能具有波动性和时效性,使得电网管理更加具有挑战性。
储能技术可以储存并释放能源以规避消费需求的峰值或者不稳定的可再生能源供应。
2.改善电网稳定性。
电力系统的稳定性是关键,在高峰期,电能需求量增加导致了电系统负荷的不稳定性。
储能系统能够在电力系统的峰值期储存能源,在系统负荷增加时释放能量以支持稳定的供电。
3.提高用电效率。
储能技术可以对供电方式进行优化,例如在电峰期切换为储能时释放能量,而在在非峰值期储存能源。
三、市场发展趋势。
随着能源需求的增长和环保意识的提高,储能技术正得到广泛的关注和应用。
市场发展趋势有以下几点:1.降低成本。
储能技术在成本方面相对较高,这是主要的挑战之一。
但是随着技术的进步,储能成本将会降低,这将有利于市场开发和商业应用。
2.多样化的应用领域。
储能技术的应用不仅局限于民用领域,还可以将其广泛应用于交通和军事领域。
此外,储能技术领域也将拓宽到更广泛的领域,如石油和天然气产业以达到更好的能源管理。
储能行业市场调研报告

储能行业市场调研报告1.引言1.1 概述储能行业市场调研报告的概述部分旨在介绍本文的研究对象和目的。
随着能源需求的不断增长和可再生能源的广泛应用,储能行业正面临着巨大的发展机遇和挑战。
本篇报告旨在对储能行业市场进行全面的调研和分析,以揭示行业的发展现状、未来趋势以及竞争格局,为行业内外的企业和投资者提供决策参考。
同时,本报告还将对储能行业的技术发展趋势、市场前景以及发展建议进行分析和探讨,以期为行业的健康发展提供有益的建议和方向。
通过本文的阐述,读者将更深入地了解储能行业的发展现状及未来发展趋势,为相关从业者提供准确可靠的参考。
文章结构部分的内容应包括对整篇文章的组织和安排进行简要介绍。
可以描述本报告分为引言、正文和结论三个部分,每个部分的主要内容和重点讨论的内容。
同时,还可以提及每个部分的重要性和对于读者理解储能行业市场的作用,以及为读者提供的帮助和指导。
{},"3.3 总结": {}}}}请编写文章1.2 文章结构部分的内容1.3 目的本报告的目的是对储能行业市场进行深入调研和分析,以全面了解该行业的发展现状、技术趋势和竞争格局。
通过对市场概况、技术发展趋势和竞争格局的深入剖析,我们旨在为行业内企业、投资者和政府部门提供可靠的市场情报,帮助他们制定正确的发展战略、投资决策和政策支持措施。
同时,本报告还旨在为行业内相关人士提供有益的见解和思路,为储能行业的健康发展和可持续增长贡献力量。
2.正文2.1 储能行业市场概况储能行业市场概况部分的内容可以包括以下内容:1. 储能行业发展历程:首先介绍储能行业的发展历程,包括起源、发展阶段以及相关政策法规的影响。
2. 储能行业市场规模:对当前储能行业市场的整体规模进行分析,包括市场容量、市场需求和市场规模的趋势和预测。
3. 储能行业市场结构:分析储能行业的市场结构,包括主要参与者、行业关键环节和市场分布情况。
4. 储能行业市场需求:介绍当前市场对储能产品和技术的需求情况,包括各类应用场景和行业需求的概况。
储能调研报告

储能调研报告储能调研报告一、背景和概述随着清洁能源的推广和发展,储能技术正日益成为能源系统的重要组成部分。
储能技术可以解决可再生能源的间歇性和不稳定性问题,提高能源利用效率,促进能源转型和可持续发展。
本报告旨在对当前储能技术进行调研和分析,以了解其市场发展情况、主要应用领域以及未来发展趋势。
二、市场发展情况1. 市场规模储能市场规模正逐年扩大,预计在未来几年内将继续保持高速增长。
根据市场研究报告,全球储能市场规模从2018年的100亿美元增长到2025年的400亿美元。
其中,电池储能技术是目前市场规模最大的领域,占据了储能市场的大部分份额。
2. 主要应用领域储能技术在电力系统、交通运输、工业和住宅等领域都有广泛的应用。
在电力系统中,储能技术可以平衡电网负荷、提供备用能源、增加电力供应可靠性。
在交通运输领域,储能技术可以提高电动汽车的续航里程和充电效率。
在工业和住宅领域,储能技术可以实现能源的自给自足,减少对传统能源的依赖。
三、主要技术与发展趋势1. 电池储能技术电池储能技术是当前市场上最常见和成熟的储能技术。
其中,锂离子电池是最常用的电池类型,具有高能量密度、长寿命和低自放电率的优点。
未来的发展趋势将集中在提高电池的能量密度、降低成本、延长电池寿命和提高安全性。
2. 储氢技术储氢技术是一种利用氢气储存能量的技术。
目前最常见的储氢技术是压缩氢气和液化氢气储存。
随着可再生能源的快速发展和氢能源的普及,储氢技术有望成为未来的重要储能方案。
3. 储热技术储热技术是将能量转化为热能并储存起来,以便在需要时再转化为其他形式的能量。
目前常见的储热技术包括热石堆储能、热盐储能和热泵储能等。
储热技术具有较低的成本和较长的寿命,是一种具有潜力的储能方案。
四、挑战和机遇1. 成本储能技术的成本仍然是一个重要的挑战。
目前,储能技术的成本较高,限制了其在大规模应用中的普及。
未来的发展方向将集中在降低成本、提高能量密度和延长寿命。
储能产业专题调研报告

储能产业专题调研报告一、储能市场现状及相关政策2021年下半年以来储能政策频繁出台,从国家到地方与储能相关的直接政策、间接政策约有90项发布或征求意见,涉及安全、管理、价以及各个应用领域,对储能项目的收益及市场拓展影响深远,储能成为市场关注的焦点。
在政策驱动下,储能市场顺势而上。
10月,国家发布了《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》两份重磅文件,明确将推动新型储能发展作为加快构建清洁低碳安全高效能源体系、建设新型电力系统的重要布局和主要工作之一。
并在国务院文件中首次明确了到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上的总体目标,在“十四五”时期我国储能产业将至少实现10倍以上的增长。
国家能源局也相继出台了4项与储能相关的直接政策,《关于加快推动新型储能发展的指导意见》明确了“十四五”、“十五五”时期我国新型储能发展的方向,部署了储能在技术发展、各领域应用的主要任务。
《新型储能项目管理规范(暂行)》、《电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)》两份文件,规范了储能全流程管理要求,明确“无歧视”并网,对国家各相关管理部门的安全职责进行了梳理和划分,明确各环节消防安全的管理与责任。
《电化学储能电站并网调度协议(示范文本)(征求意见稿)》由国家能源局与市场监管总局联合发布,首次针对新型电化学储能电站形成并网调度协议文本,破除了储能参与市场交易,并网调度无据可依的状态。
在储能产业高速发展的初期,国家政策及时出台,为储能产业进行顶层设计,通过规范化管理为储能规模发展、高质量发展保驾护航,通过明确无歧视并网、形成并网调度协议规范文本,打通储能市场交易的最后一公里。
上述政策的出台,与国家“双碳”战略部署相呼应,为储能在“十四五”时期实现安全、优质、规模化发展奠定基础。
二、储能技术简介储能技术有热储能、电储能、氢储能。
电力储能现货市场调研报告

电力储能现货市场调研报告引言电力储能技术是未来电力系统的重要组成部分,具有平衡供需、峰谷调峰、可再生能源消纳等优势。
为了深入了解电力储能现货市场的发展状况和趋势,我们进行了一次调研。
本报告将对现有的电力储能现货市场进行描述和分析,并对未来的发展进行展望。
现有电力储能现货市场概述目前,全球范围内的电力储能现货市场规模不断扩大。
主要包括全球性的交易平台,如美国能源交易所(NYISO)、澳大利亚能源市场交易所(AEMO) 等,以及国内一些省级市场,如深圳、广东等地。
全球易平台全球性的交易平台是电力储能现货市场的核心,其具有高效、透明的特点。
这些平台提供电力储能设备的接入和交易功能,通过撮合双方的供需关系,实现能量的交易。
交易双方可以是电网企业、电力交易商、可再生能源发电企业等。
国内省级市场国内的电力储能现货市场相对较新,但正在快速发展。
一些省份已经实施了电力储能项目,并建立了相应的现货市场。
这些市场在促进可再生能源消纳、平衡供需等方面发挥了重要作用。
然而,目前国内的电力储能现货市场还面临着一些挑战,如政策支持不足、交易机制不完善等。
现有电力储能现货市场运营模式电力储能现货市场的运营模式通常包括三个环节:能量购买、储能和能量销售。
能量购买储能企业通过在电力储能现货市场上购买电能来储存。
这些能量可以来自电力公司或可再生能源发电企业。
购买能源时,储能企业需要考虑成本、稳定性和供需关系等因素。
储能储能是电力储能现货市场的核心环节。
储能设备将购买的电能转化为储存电能,以备后续销售使用。
目前常见的储能技术包括电池储能、飞轮储能和压缩空气储能等。
这些技术各有优势和适用场景。
能量销售能量销售是储能企业的主要收入来源。
储能企业将储存的能量卖给需要的企业或个人,如电力公司、电力交易商等。
销售价格通常通过交易平台的撮合决定,同时也受到市场供需关系和政策支持等因素的影响。
现有电力储能现货市场的问题与挑战尽管电力储能现货市场有着广阔的前景,但目前仍存在一些问题和挑战。
2023年飞轮储能行业市场调研报告

2023年飞轮储能行业市场调研报告一、引言飞轮储能是一种新型的能量储存技术,通过将机械能转换为电能进行储存,其具有高能量密度、高效率、快速响应等优点,广泛应用于风电、光伏等新能源领域,成为新一代能源储存技术的重要组成部分。
本报告主要对飞轮储能行业进行市场调研,分析其市场现状、发展趋势和未来发展方向。
二、飞轮储能行业市场现状分析1.全球飞轮储能市场规模根据市场研究机构的数据显示,2019年全球飞轮储能市场规模约16亿美元,预计到2025年将达到32亿美元,年均复合增长率约8%。
2.国内飞轮储能市场现状目前国内飞轮储能行业虽然处于起步阶段,但是其在新能源领域的应用越来越广泛,市场前景广阔。
据悉,2019年我国电力储能市场规模已达到128亿元,其中不乏飞轮储能技术的应用。
目前国内主要的飞轮储能产品厂商有卓远、大唐电气等。
3.飞轮储能行业市场应用领域飞轮储能技术主要用于电力系统中的频率调节、电网稳定等领域,同时也应用于风力发电、光伏发电等新能源领域。
在工业领域,飞轮储能技术也有广泛的应用,如电动汽车、高速列车等。
三、飞轮储能行业发展趋势分析1.技术创新飞轮储能技术具有高效率、快速响应、长寿命等优点,在应用中不断地得到优化和创新,例如通过增加飞轮数量、改进转轴制造工艺等技术手段,提高飞轮储能系统的输出功率和可靠性。
2.市场竞争加剧随着技术不断地完善,市场上的竞争也越来越激烈,业内企业需要通过不断地技术创新、市场营销、产品差异化等手段,才能在竞争中占据优势。
3.市场前景广阔飞轮储能技术是新一代的能源储存技术之一,其在新能源领域应用广泛,未来市场前景十分广阔。
随着能源形势的变化和电力储能市场的逐步开放,飞轮储能将有更加广泛的市场应用。
四、飞轮储能行业未来发展方向1.技术的发展未来飞轮储能技术的发展重点将集中于提高飞轮储能系统的效率、可靠性和寿命;探索新的制造工艺和材料,以提高性能和降低成本;通过数字化技术实现对飞轮储能系统的远程监控、智能控制和故障诊断等。
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储能行业调研报告内容(初稿)第壱章储能技术产品电能可以转换为势能、动能、电磁能、化学能等形态存储,按照其具体方式主要分为物理储能、电磁储能、化学储能三大类型。
物理储能是指将电能转换为势能或动能存储的方式,主要包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。
电磁储能是指直接以电磁能的方式存储电能的技术,主要包括超导电磁储能、超级电容储能等。
电化学储能是通过化学反应存储电能的方式,主要包括电池储能和制氢储能等。
图1 储能方式分类其中物理储能存在的问题是对场地和设备有较高的要求,具有地域性和前期投资大的特点。
电磁储能主要是指超导储能,主要问题是高的制造成本以及低的能量密度。
而变相储能是通过制冷或者蓄热储存能量,储能效率必然较低。
与其它几种方式相比,化学储能具有使用方便、环境污染少,不受地域限制,在能量转换上不受卡诺循环限制、转化效率高、比能量和比功率高等优点,是储能电站储能方式的可行方案。
电池储能主要包括铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池、钒液流电池、锌空气电池、氢镍电池、燃料电池以及超级电容器,其中铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池和液流电池是研究热点和重点。
在储存电能中,由于锂电池、镍氢电池等高能二次电池目前只适合做微型或小型可携式电源;钠硫电池需要在高温下运行,可靠性、安全性以及成本影响其商业化;铅酸电池虽然技术上已成熟,但充电放电性能与可靠性不佳、不能满足功率和容量同时兼顾的要求,且使用寿命短、污染环境等缺点限制其使用。
由此储能上更倾向于具有明显优点的氧化还原液流电池,包括多硫化钠/溴、铁/杂多酸、铁/铬、铈/钒和全钒。
铅酸电池面临严重的环保问题:我国没有形成规模的铅酸电池的回收系统,废旧电池的污染已引起政府关注。
在日本、加拿大、美国、澳大利亚、西欧等国家和地区已开始取代容量小、寿命短、污染大的铅酸电池。
锂离子电池的安全问题:锂离子电池的安全隐患使其不适合用于大规模储能系统,太阳/风能电厂,智能电网,通讯基站等。
锂离子电池产业已接近饱和,国内锂电的生产厂家有近千家,仅深圳就有200多家锂电池生产厂。
全钒液流电池容量取决于活性物质的浓度和储液槽容量,不受电池本身限制,适宜发展大规模能量储存系统;与传统的二次电池相比,其电极反应过程无相变发生,可以进行深度充放电;由于正、负极活性物质分开存储,杜绝存放过程自放电可能性;具有效率高、寿命长、价格便宜等特点。
经过优化的电池系统能量效率可达75%~85%,充放电循环次数可达13000次以上,其性能远远高于现有二次电池。
可通过更换溶液实现电池的“即时充电”,具备快速响应和超负荷工作能力,活性溶液可重复循环使用,不污染环境等众多优势。
第二章储能产品技术性能对比:电池储能技术性能比较,如下表表示钒电池与其它蓄电池的特征比较,如下表所示:成本比较第三章储能产品应用优劣分析目前已有的储能技术主要包括抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能、超导储能、铅酸电池、锂电池、钠硫电池、液流电池及超级电容器等。
不同的储能技术适用于不同的应用场合和领域,根据系统功率与放电时间,可以将储能技术的主要应用领域分为能源管理、电力桥接和电能品质管理三部分。
未来储能市场的发展将集中在分布式储能、分布式光伏+储能、微网等配网侧和用户侧等领域。
近年来中国储能产业在项目规划、政策支持和产能布局等方面均加快了发展的脚步,未来几年随着可再生能源行业的快速发展,储能市场亦将迎来快速增长。
不过我国储能产业还处于发展的初级阶段,尚以示范应用为主,储能商业化应用面临着储能成本偏高、电力交易市场化程度不健全、储能技术路线不成熟、缺乏储能价格有效激励等各方面的问题,可谓机遇与挑战共存。
现有的储能系统主要分为四类:机械储能、电气储能、电化学储能、热储能。
目前世界占比最高的是抽水蓄能。
产品应用场景各自优劣分析如下:一、机械储能包括抽水蓄能、压缩空气储能和飞轮储能等。
1、抽水储能将电网低谷时利用过剩电力作为液态能量媒体的水从地势低的水库抽到地势高的水库,电网峰荷时高地势水库中的水回流到下水库推动水轮机发电机发电,效率一般为75%左右。
不足之处:选址困难,及其依赖地势;投资周期较大,损耗较高,包括抽蓄损耗+线路损耗,未来技术发展趋势为抽水储能电站流体机械的设计、复杂地质条件下高坝的施工和支护,以及抽数储能机械的国产化方向。
2、压缩空气储能压缩空气蓄能是利用电力系统负荷低谷时的剩余电量,由电动机带动空气压缩机,将空气压入作为储气室的密闭大容量地下洞穴,当系统发电量不足时,将压缩空气经换热器与油或天然气混合燃烧,导入燃气轮机作功发电。
适用于大规模风场储能应用。
目前只有德国和美国有投运的压缩空气储能站,国家电网公司已立项研究10MW压缩空气储能。
不足之处:效率较低。
原因在于空气受到压缩时温度会升高,空气释放膨胀的过程中温度会降低。
还有需要大型储气装置、一定的地质条件和依赖燃烧化石燃料。
未来技术发展趋势为复杂压缩机、高负荷轴流膨胀技术及现金的压缩空气储能装置的集成控制技术的发展。
3、飞轮储能飞轮储能是利用高速旋转的飞轮将能量以动能的形式储存起来。
需要能量时,飞轮减速运行,将存储的能量释放出来。
难点在于根据不同的用途开发不同功能的新产品,因此飞轮储能电源是一种高技术产品但原始创新性并不足,这使得它较难获得国家的科研经费支持。
飞轮储能多用于工业和UPS中,适用于配电系统运行,以进行频率调节,可用作一个不带蓄电池的UPS,当供电电源故障时,快速转移电源,维持小系统的短时间频率稳定,以保证电能质量(供电中断、电压波动等),飞轮储能最适合高功率、短时间放电或频繁充放电的储能需求。
不足之处:能量密度不够高、自放电率高,如停止充电,能量在几到几十个小时内就会自行耗尽,只适合于一些细分市场,比如高品质不间断电源等。
未来技术发展趋势为新型飞轮储能系统、储能整列与大型发电机组协调控制技术的研究,以及大容量飞轮储能系统在不同电力系统中的耦合控制技术发展趋势。
二、电气储能1、超级电容器储能用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的电容量。
与利用化学反应的蓄电池不同,超级电容器的充放电过程始终是物理过程。
充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保。
用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大的电容量。
与利用化学反应的蓄电池不同,超级电容没有太复杂的东西,就是电容充电,其余就是材料的问题,目前研究的方向是能否做到面积很小,电容更大。
超级电容器的发展还是很快的,目前石墨烯材料为基础的新型超级电容器,非常火。
不足之处:和电池相比,其能量密度导致同等重量下储能量相对较低,直接导致的就是续航能力差,依赖于新材料的诞生。
未来技术发展趋势为高能量密度和高功率密度超级电容研制以及高比电容、搞工作电压、大比功率密度长循环寿命的电极材料的研发与制备技术的发展。
2、超导储能利用超导体的电阻为零特性制成的储存电能的装置。
超导储能系统大致包括超导线圈、低温系统、功率调节系统和监控系统4大部分。
能量以超导线圈中循环流动的直流电流方式储存在磁场中。
不足之处:成本高(包括材料和低温制冷系统),由于其格昂贵和维护复杂,虽然已有商业性的低温和高温超导储能产品可用,在电网中应用很少,大多是试验性的。
未来技术发展趋势为高效低温制冷技术及在线管理技术的发展。
三、电化学储能化学储能主要包括铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池、镍氢电池、钒液电池等。
1、铅酸电池电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。
目前在世界上应用广泛,循环寿命可达 1000 次左右,效率能达到 80%-90%,性价比高,原料易得,价格相对低廉;高倍率放电性能良好;温度性能良好,可在-40-60℃的环境下工作;适合于浮充电使用,使用寿命长,无记忆效应;废旧电池容易回收,有利于保护环境。
常用于电力系统的事故电源或备用电源。
不足之处:如果深度、快速大功率放电时,可用容量会下降。
其缺点是能量密度低,寿命短,比能量低,一般30-40Wh/kg;使用寿命不及Cd/Ni电池;制造过程容易污染环境,必须配备三废处理设备。
未来技术发展趋势为主要集中在电池材料的制备技术、电池管理与温度控制技术的发展2、锂离子电池由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。
主要应用于便携式的移动设备中,其效率可达95%以上,环次数可达5000次或更多,响应快速。
比能量高;电压平台高;循环性能好;无记忆效应;环保,无污染,目前来说用的最多。
近年来技术也在不断进行升级,正负极材料也有多种应用。
目前是最好潜力的电动汽车动力电池之一。
不足之处:存在价格高、过充导致发热、燃烧等安全性问题,需要进行充电保护。
锂电池产品安全事故案例很多。
如:近期韩国灵岩风力发电厂的ESS设备发生火灾,造成706㎡规模电池建筑和3500块以上锂电池全部烧毁;比亚迪汽车锂电池安全事故频发等。
未来技术发展趋势为电化学体系优化技术的发展和电池热安全管理技术的发展。
3、钠硫电池以金属钠为负极、硫为正极、陶瓷管为电解质隔膜的二次电池。
循环周期可达到4500次,放电时间6-7小时,周期往返效率75%,能量密度高,响应时间快,高比能量(理论760wh/kg;实际390wh/kg);高功率(放电电流密度可达200~300mA/cm2);充电速度快(充满30min);长寿命(15年;或2500-4500次);无污染,可回收(Na,S回收率近100%);无自放电现象,能量转化率高,目前在日本、德国、法国、美国等地已建有200 多处此类储能电站,主要用于负荷调平,移峰和改善电能质量。
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。
不足之处:因为使用液态钠,运行于高温下,容易燃烧,工作温度高,其工作温度在300-350度,电池工作时需要一定的加热保温,启动慢;价格昂贵,万元/每度;安全性差。
未来技术发展趋势为低成本的电极材料的研制和制备、新型水系钠基储能技术的发展。
4、镍氢电池与铅酸电池比,能量密度有大幅度提高,重量能量密度65Wh/kg,体积能量密度都有所提高200Wh/L;功率密度高,可大电流充放电;低温放电特性好;循环寿命(提高到1000次);环保无污染;技术比较锂离子电池成熟。
不足之处:正常工作温度范围-15-40℃,高温性能较差;工作电压低,工作电压范围1.0-1.4V;价格比铅酸电池、镍氢电池贵,但是性能比锂离子电池差。
5、液流电池(钒电池) 和铅酸电池、镍氢电池等相比,在性能和成本上具有明显技术优势,主要表现在:(1)电池自放电很小(年自放电低于10%),充放电转化效率高(电流效率90%);充放电承受能力强,可多次深度充放电,特别适用于需要快速充电和大电流放电的场合,充放电过程没有复杂的固相反应及不出现在一般电池体系中经常发生的活性物质脱落和短路现象。