加快大规模集中化全钒液流储能商业化应用研究
全钒液流电池国内外发展状况及展望

全钒液流电池国外发展状况及展望1、国外研发和应用现状有关钒电池的应用研究主要集中在储能领域。
国外研发机构投入大量的资金,进行长达数十年的深入研究,并相继在泰国、日本、美国、南非等地建成了KW-MW级的钒电池储能系统,用于电站调峰,并给边远地区供电。
目前,国外多家卓有成效的研发和应用机构进行着钒电池研发,并已步入商业化阶段。
1.1澳大利亚钒液流电池的研发工作最早始于1984年,由澳大利亚新南威尔士大学M Sya llas-K azacos提出。
1986年,钒液流电池体系获得专利。
之后,对钒液流电池的相关材料,如隔膜、导电聚合物电极、石墨毡等进行了研究,并取得了多项专利。
1994年,钒液流电池用在高尔夫车上,4kWh钒液流电池在潜艇上作为备用电源。
1997年UNSW 将专利权转售给澳大利亚Pinnacle矿业公司,新南威尔士大学停止了V2+/V3+电对和V4+/V5+电对在硫酸体系类型的钒电池研究。
Pinnacle 公司又于1999年将在日本和非洲大陆的专利许可分别授予了日本住友公司和加拿大Vanteck公司。
1.2普能国际—加拿大VRB能源系统公司其前身为加拿大Vanteck技术公司,2001年10月通过控股Pinnacle公司,从而拥有钒电池核心技术,2002年改名为VRB能源系统公司(VRB Power Systerms),从事钒电池技术的开发和转让。
2008年11月,VRB能源公司因为财务问题和经济危机,停止了其所有业务。
2009年普能公司收购了VRB能源公司,成立普能国际。
1.3泰国Cellennium(泰国)是一家致力于钒电池开发的公司,其钒电池单电池开路电压从1.1V—1.6V,电池堆垂直放置并采用独有的溶液串联结构设计,优点表现在:基本消除旁路电流;由于易于检测堵塞和电解水可迅速被阻止因而非常安全;电解液流速和泵功率比溶液并联结构小因而系统效率高。
另外,该公司电解液制备也很有特点:可持续生产,成本低。
大规模储能技术及多功能应用研究综述

大规模储能技术及多功能应用研究综述摘要:随着“双碳”目标的推进,我国能源供给将实现以煤电为主到以新能源为主的系统性变革。
截至2022年7月底,我国煤电装机在电力总装机中的占比为53.3%,风电、太阳能发电等新能源发电装机占比为28%,预计2030年新能源发电装机占比将超过煤电。
随着波动性新能源装机占比的逐年增高,电力系统面临的安全稳定运行、新能源消纳、源荷供需不平衡等问题将日益突出,储能技术可以实现有功、无功的快速双向调节,在电力系统中承担着平抑新能源出力波动、提升新能源消纳、电网安全支撑、辅助服务、延缓设备扩容等多种应用功能。
本文主要分析大规模储能技术及多功能应用研究。
关键词:大规模储能技术;技术经济特性;新型电力系统;政策;多功能应用引言储能产业仍处于商业化应用初期阶段,在对储能市场主体地位认可的基础上,需尽快研究确定其市场服务类型及价格机制,在电源侧、电网侧及用户侧发挥有力调节作用,探索出支撑我国“双碳”目标的储能发展之路。
1、储能技术的种类1.1电池储能应用电池储能是电化学储能技术的主要体现方式,具有自然环境友好、响应速度快、安装便捷不受地理限制、长期经济性好的特点,技术成熟度也相对较高,是当下新能源电力系统中比较常见的储存技术,并且在电网系统中也发挥着重要的作用,不管电网系统的发展进程和内容如何,都需要借助储能技术的有效发挥才能得到具体落实。
所以储能技术的使用也是能够确保电力系统能够得到稳定运行的重要环节之一,并且也因为其具有一定的发电功能,对于电力系统的安全运转有着十分重要的作用。
在发电环节中的使用,可以结合当前实际发展需求,以智慧电网体系的构建为研究目标,通过对实际情况进行调查来看,因为智慧电网建设需要电池储能技术的有力支持,通过将这一技术在电力系统中进行合理的使用,对于运营电网提升安全性和高效性发挥着十分重要的作用,并且通过电池储能系统的实际容量选取进行深入的分析,要以当前电网的运营情况为基础并且了解区域的供电需求和建设目标,通过对所有的影响因素进行综合分析,能够找到计算储能量相关的数据。
(2023)全钒液流电池生产建设项目可行性研究报告(一)

(2023)全钒液流电池生产建设项目可行性研究报告(一)(2023)全钒液流电池生产建设项目可行性研究报告(一)一、引言全钒液流电池是一种新型的高容量和长寿命的储能技术,被广泛应用于可再生能源系统、电网储能和电动车辆等领域。
本报告旨在评估在2023年建设全钒液流电池生产项目的可行性,并针对项目的投资回报、市场前景、技术要求以及环境影响等方面进行详细分析。
二、市场前景分析当前,全球可再生能源产业发展迅猛,对储能技术的需求也日益增长。
全钒液流电池作为一种高性能、可持续发展的储能技术,具有很大的市场潜力。
根据市场研究报告显示,预计到2023年,全球全钒液流电池市场规模将达到100亿美元,并呈现出快速增长的趋势。
由于其高能量密度、长寿命和可充放电性能优越,全钒液流电池有望成为未来主流的储能设备。
三、投资回报分析本项目预计投资总额为5亿元,主要包括建设厂房、购买设备、技术研发和市场推广等方面。
根据市场预测数据,预计项目投产后,年销售收入可达到2亿元,利润率为20%。
考虑到项目投资金额较大,预计投资回收期将在6年左右。
鉴于全钒液流电池市场前景广阔且持续增长,该项目具备良好的投资回报潜力。
四、技术要求分析全钒液流电池的生产需要掌握相关的核心技术,包括电解液配方、电池堆设计和组装工艺等方面。
项目需要引进高端技术和专业团队进行研发和生产,确保产品的质量和性能。
同时,需要优化生产工艺,提高生产效率,提升产品竞争力。
在技术方面,项目需要与研究机构和高校建立良好的合作关系,引进先进的生产设备。
五、环境影响分析全钒液流电池生产建设项目将涉及到一定程度的环境影响。
项目需选址在适合的工业园区,合理规划排放管路,控制废水、废气的排放量,确保环境保护要求。
项目建设完成后,还需要制定严格的废料处理和再利用方案,降低对环境的不良影响。
同时,项目需要严格执行国家的环保法律法规,确保生产过程中不给环境带来污染。
六、总结综上所述,(2023)全钒液流电池生产建设项目具备良好的可行性。
全钒液流电池用质子交换膜的研究进展

㊀收稿日期:2023-02-02基金项目:国家自然科学基金面上项目(21676282)作者简介:肖伟(1982-)ꎬ男ꎬ辽宁沈阳人ꎬ副教授ꎬ研究方向:高分子隔膜材料㊁分离膜材料.㊀∗通信作者:肖伟ꎬE ̄mail:nuaaxiaowei@163.com.㊀㊀辽宁大学学报㊀㊀㊀自然科学版第51卷㊀第1期㊀2024年JOURNALOFLIAONINGUNIVERSITYNaturalSciencesEditionVol.51㊀No.1㊀2024全钒液流电池用质子交换膜的研究进展肖㊀伟∗ꎬ孟昭函ꎬ宋云东(辽宁石油化工大学石油化工学院ꎬ辽宁抚顺113001)摘㊀要:作为高效率的大型储能系统ꎬ全钒液流电池(VFB)系统可满足新能源领域的大规模储能需求ꎬ显示出优越的发展前景.质子交换膜(PEMs)是VFB系统的关键组成材料ꎬ在一定程度上直接影响VFB的充放电性能㊁使用寿命及成本.开发兼具良好质子传导性㊁阻钒性和价格低廉的质子交换膜材料显得尤为重要.基于质子交换膜的组成材料和制备方法ꎬ本文对近年国内外VFB用质子交换膜的研究进展进行了分类总结ꎬ并进一步阐述了未来质子交换膜的研究重点和发展方向.关键词:全钒液流电池ꎻ质子交换膜ꎻ组成材料ꎻ制备方法ꎻ电池性能中图分类号:TM912ꎻO646㊀㊀㊀文献标志码:A㊀㊀㊀文章编号:1000-5846(2024)01-0016-08ResearchProgressofProtonExchangeMembranesforVanadiumFlowBatteryXIAOWei∗ꎬMENGZhao ̄hanꎬSONGYun ̄dong(SchoolofPetrochemicalEngineeringꎬLiaoingPetrochemicalUniversityꎬFushun113001ꎬChina)Abstract:㊀Asahigh ̄efficiencylarge ̄scaleenergystoragesystemꎬvanadiumflowbattery(VFB)systemcanmeetthelarge ̄scaleenergystoragedemandinthefieldofnewenergyꎬshowingasuperiordevelopmentprospect.Protonexchangemembranes(PEMs)arethekeycomponentmaterialsofVFBsystemꎬwhichdirectlyaffectthechargeanddischargeperformancesꎬservicelifeandcostofVFBsystem.ItisparticularlyimportanttodevelophighperformancePEMswithgoodprotonconductivityꎬvanadiumresistanceandlowprice.BasedonthematerialsandpreparationmethodsofPEMsꎬthisarticleclassifiesandsummarizestheresearchprogressofprotonexchangemembranesforVFBinrecentyearsꎬandfurtherelaboratesthefutureresearchfocusanddevelopmentdirectionofprotonexchangemembranes.Keywords:㊀vanadiumflowbatteryꎻprotonexchangemembranesꎻcomponentmaterialsꎻpreparationmethodꎻbatteryperformance㊀㊀0㊀引言目前ꎬ传统化石能源的不可再生性和环境污染等问题促使全球能源结构转型ꎬ更高效㊁更清洁地开发和利用可再生资源是我国及世界各国实现能源结构转型的必经之路.风能㊁太阳能等受时间㊁地域及天气等多种不可控因素影响ꎬ需要安全稳定的储能系统来帮助其突破不可全天候高效工作的壁垒ꎬ提高能源结构转型的效率和质量.20世纪80年代ꎬSkyllas ̄Kazacos等[1]首先提出了全钒液流电池(VFB)的概念ꎬ该类电池的能量存储于电解液中ꎬ可通过改变电解液浓度和体积来改变电池的容量.该类电池具有大电流快速充放电的能力ꎬ同时具有优越的安全性和环保性.近年来ꎬ多项兆瓦级的VFB示范工程得到推广ꎬ显示出较好的社会效益和经济效益.VFB主要由正负极室㊁集流板和质子交换膜组成ꎬ示意图见图1.图1㊀VFB示意图[2]其电解液为V4+/V5+(正极)和V2+/V3+(负极)的硫酸混合溶液ꎬ钒离子在电极表面发生氧化还原反应ꎬ其电池反应如下:阳极反应:VO2++H2O-e-=VO+2+2H+阴极反应:V3++e-=V2+总反应:VO2++H2O+V3+=VO+2+2H++V2+VFB用质子交换膜应具有优异的质子传输性㊁阻钒性㊁耐腐蚀性㊁耐氧化性以及低成本性等特点.在电池运行过程中ꎬ正负极室的钒离子若透过膜发生交叉污染ꎬ会导致电池严重的自放电ꎬ加速电池的容量衰减.基于上述性能要求ꎬ近年来关于VFB用质子交换膜的基础研究和产业应用研究受到广泛关注ꎬ并获得了长足发展ꎬ本文对近年国内外研究者的相关研究成果进行总结和归纳ꎬ并阐述膜材料的未来发展趋势.1㊀全氟磺酸树脂基(PFSA)质子交换膜全氟磺酸类质子交换膜是最先在VFB领域实现产业化应用的膜材料ꎬ如美国杜邦公司(DuPont)生产的Nafion系列全氟磺酸质子交换膜.全氟磺酸树脂的分子链骨架由C F键构成ꎬ能有效保护C C主链在电化学反应中不被氧化ꎬ从而保证树脂良好的化学稳定性[3].同时由于磺酸根是阴离子ꎬ具有良好的阳离子透过性.此外ꎬ全氟烷基醚侧链携带磺酸基团可形成离子簇ꎬ其亲水通道可供质子通过.但是ꎬNafion膜具有较低的离子选择性ꎬ导致钒离子渗透现象严重ꎬ能量损失ꎬ寿命缩短ꎬ自放电问题加速了VFB的容量衰减ꎬ而高昂的成本等制约了Nafion膜的大规模应用.为了使Nafion膜能在VFB中发挥更好的作用ꎬ国内外研究者开展了大量的Nafion膜改性研究工作ꎬ并取得了较好的效果.本部分围绕不同材料与全氟磺酸树脂杂化制备复合膜对Nafion改性研究进展进行总结.1.1㊀有机材料对Nafion膜改性Nafion膜中的磺酸基团吸水后发生溶胀现象ꎬ会增大钒离子透过率ꎬ通过向Nafion膜中复合有机物填充膜内的孔结构ꎬ可提升复合膜的阻钒性能.Teng等[4]制备了新型Nafion/有机改性硅杂化膜ꎬ该膜具有良好的阻钒性和较低的自放电率.在60mA cm-2电流密度下进行100次循环后ꎬVFB的能量效率(EE)为87.4%ꎬ与传统Nafion膜相比ꎬVFB性能显著提高.Kim等[5]通过在Nafion膜表面逐层叠加改性剂的方法对Nafion212膜进71㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀肖㊀伟ꎬ等:全钒液流电池用质子交换膜的研究进展㊀㊀行改性以提高膜的性能.该层状改性剂由纳米纤维素纳米晶(CNC)和聚二烯丙基二甲基氯化铵(PDDA)两种成分通过简单的一层一层(LBL)的浸没过程来改性膜ꎬ堆叠示意图见图2(a).CNC可以保护膜免受VFB电解液强酸性的影响ꎬPDDA起到Nafion和CNC的桥接作用ꎬ通过静电斥力抑制钒离子的交叉影响.结果发现ꎬPDDA-CNC的最优层数是20层ꎬNafion-(PDDA/CNC)20(形貌见图2(b))可以使VFB的性能提高且VFB循环性能优于原始膜.图2㊀文献[5]引用的复合膜制备工艺及截面微观形貌[5]注:SEM为扫描电子显微镜Luo等[6]制备了聚醚酰亚胺(PEI)/Nafion复合膜ꎬ由于PEI对钒离子的排斥作用ꎬ钒离子的渗透性得到限制ꎬVFB的电流效率(CE)从93.8%提高至96.2%以上.Huang等[7]通过原位溶胶-凝胶法制备了Nafion117/SiO2-SO3H复合膜ꎬ单电池最大CE为94%ꎬEE为82%ꎬ对比未改性Nafion117膜有较大幅度提升.Yu等[8]制备了Nafion/氧化石墨烯杂化膜ꎬ石墨烯有效地提高了杂化膜的机械性能ꎬ并发挥了良好的阻钒作用ꎬ该膜在80mA cm-2电流密度下的EE为85%ꎬCE为96%.Mai等[9]制备了Nafion/聚偏氟乙烯复合膜ꎬ降低了膜的溶胀程度ꎬ进而降低了钒离子的透过率ꎬ同时又保持了较高的质子透过速率ꎬ与纯Nafion膜相比ꎬ复合膜的电池库仑效率有所提高.1.2㊀无机材料对Nafion膜改性除了有机材料可以与Nafion复合制备质子交换膜外[10-11]ꎬ无机材料也可与Nafion膜进行有效复合ꎬ与有机材料复合的原理类似ꎬ向Nafion膜中复合无机材料可以调控复合膜的微结构ꎬ进而优化膜的离子透过性.Nafion膜中离子通道固有的大尺寸导致膜的钒离子渗透严重ꎬ能量损失严重ꎬ寿命缩短ꎬ阻碍了其进一步发展.因此ꎬ许多研究者已经在PFSA膜的性能优化方面作出努力.Wang等[12]制备了具有降低界面电阻特性的碳纳米管(CNT)增强的Nafion膜(CNT/N)ꎬ并用于钒氧化还原液流电池.CNT的增强有效地强化了Nafion膜的拉伸性能.电化学阻抗(EIS)测量表明ꎬ复合膜表面暴露的CNT显著降低了膜的界面电阻.在40mA cm-2的电流密度下ꎬCNT/N的VFB单电池性能显示出比Nafion膜的电池更高的电压效率(93%对89%)和能量效率(86%对83%).一些研究者也会选用纳米材料为填料以减少钒离子的渗透.Lin等[13]使用氨基二氧化硅通过溶胶-凝胶法修饰Nafion膜ꎬ膜的性能得到了一定程度的改善ꎬ膜的表面形成颗粒层以减少钒离子的渗透.曾四秀[14]采用SiO2与聚合物均匀混合制备了Nafion/SiO2纳米复合膜ꎬ当SiO2质量分数为5%㊁270ħ高温处理时ꎬ复合膜的综合性能最优.该膜在65mA cm-2的电流密度下循环100次ꎬVFB电池的EE保持在83%以上.Wang等[15]制备Nafion/TiO2复合膜ꎬ该膜在60mA cm-2电流密度下VFB电池的EE为88.8%ꎬCE为71.5%ꎬ较Nafion膜分别提升了2.90%和2.58%.然而ꎬ由于静电相互作用或高比表面能ꎬ一些填料如氧化石墨烯[8]容易发生团聚ꎬ导致较差的分散性ꎬ较难获得均匀且循环稳定性好的复合膜.因此ꎬ开发一种包含高度分散填料的基于PFSA的混合膜ꎬ该膜具有高质子电导率和在VFB电池运行期间对氧化VO+2离子的良好耐久性ꎬ仍然是一个巨大的挑战.碳化硅(SiC)是一种陶瓷材料ꎬ因其具有高亲水性和优异的稳定性而备受关注[16].然而ꎬSiC不81㊀㊀㊀辽宁大学学报㊀㊀自然科学版2024年㊀㊀㊀㊀含离子交换基团ꎬ不能传导质子.尽管将其添加到聚合物基质中可以减少钒离子的渗透ꎬ但会导致膜电阻急剧上升ꎬ从而导致电池穿孔.填料的功能化是解决这一问题的有效策略之一.Ye等[17]采用超薄多孔聚四氟乙烯(PTFE)层被PFSA聚合物与官能化碳化硅(f-SiC)纳米线(见图3)夹在中间的方法ꎬ获得PTFE@PFSA/f-SiC复合膜.相比于Nafion212膜ꎬ应用该膜的VFB单电池具有高库仑效率(高达96.2%)㊁高能效(高达87.1%)和良好的循环稳定性(1000循环ꎬ超过233.4h).PFSA基体中具有磺酸基的f-SiC纳米线提供了更多的路径来促进质子的传输.PTFE层用于抑制溶胀率并提高膜的稳定性.该复合膜有望减少钒离子的渗透并增强离子选择性ꎬ从而改善VFB电池的性能.图3㊀文献[17]引用的两种纳米材料的微观形貌[17]Yang等[18]在Nafion膜表面复合一层较薄的沸石粒子层ꎬ得到Nafion-沸石复合膜ꎬ该膜具有较好的离子透过选择性ꎬ所装配VFB在60mA cm-2电流密度下的EE为77%.崔传敏[19]制备了MFI沸石掺杂的Nafion-沸石复合膜.沸石质量分数为5.0%(mSi/mAl=11)的复合膜在高电流密度下表现出良好的电池性能.Aziz等[20]制备了Nafion/ZrO2纳米管(ZrNT)复合膜ꎬ该膜在40mA cm-2电流密度下进行100次循环ꎬVFB电池的EE和CE与纯膜相比也显著提升ꎬ说明其离子透过性和选择性得到优化.2㊀非氟类质子交换膜聚苯并咪唑(PBI)㊁聚醚醚酮(PEEK)㊁聚砜(PSF)等树脂材料具有价格低廉㊁机械性能好等优良特性ꎬ可通过磺化㊁季铵化等方法制备具有离子传导能力的非氟类质子交换膜.本部分对几种非氟类质子交换膜的相关研究进行阐述.2.1㊀聚苯并咪唑(PBI)PBI膜具有良好的机械性能和一定的阻钒性ꎬ但本身质子传导性能较差ꎬ常通过掺杂酸来提高其电导率[21]ꎬ被先后应用于燃料电池和液流电池领域.Yuan等[22]制备了PBI质子交换膜ꎬ由于Donnan效应ꎬ该膜具有良好的阻钒性及较高的电导率.在80mA cm-2电流密度下ꎬ其CE稳定在98.87%ꎬEE稳定在90.11%ꎬ经历13000次循环后效率无明显衰减.Wu等[23]制备了PBI/1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐(BF4-20)复合膜ꎬ由于氢键的存在ꎬ该膜具有良好的理化稳定性以及质子传导性.在40mA cm-2电流密度下ꎬ该膜装配VFB电池的CE稳定在99%ꎬEE稳定在92%ꎬ经历1000次循环后电池效率无明显衰减.卫浩[24]制备了聚乙烯(PE)/PBI复合膜ꎬ其中PE发挥增强作用ꎬPBI树脂分布在骨架的多孔结构中ꎬ经过磷酸化后发挥离子传导功能.在180mA cm-2电流密度下ꎬ该膜的CE稳定在99%ꎬEE稳定在80%ꎬ经历150次循环后CE和EE无明显衰减ꎬ且在200mA cm-2高电流密度下ꎬEE值仍达到80.11%ꎬ该复合膜与纯PBI膜及Nafion212膜相比自放电情况显著改善.宋西鹏等[25]制备了PBI/聚乙烯吡咯烷酮(PVP)复合膜ꎬ其中PBI/PVP-5(PVP质量分数为5%)复合膜在100mA cm-2电流密度下ꎬ膜的CE达到99%ꎬEE达到70.90%.2.2㊀磺化聚醚醚酮(SPEEK)SPEEK膜被认为是最有可能代替传统Nafion膜应用于VFB领域的隔膜.SPEEK因其无污染ꎬ具有相对高的质子导电性㊁较好的机械性能㊁良好的热稳定性ꎬ且SPEEK较为廉价等特点ꎬ在复合增强质子交换膜研究领域也是一大热点[26].Yuan等[27]制备的SPEEK膜显示出较高的CE和EE以及91㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀肖㊀伟ꎬ等:全钒液流电池用质子交换膜的研究进展㊀㊀良好的阻钒性能.Khan等[28]通过改变在磺化聚苯醚(SPPO)中SPEEK的量ꎬ设计了系列混合SPEEK/SPPO膜.与Nafion117相比ꎬSPEEK/SPPO膜具有更强的机械稳定性ꎬ当加入SPPO的质量分数从0增加到100%时ꎬ质子交换率从35mS cm-1增至84mS cm-1ꎬ且吸水率和溶胀率都有所提高.为提高SPEEK膜性能ꎬ研究者们还通过复合其他材料进行改性ꎬ使其更适合VFB.张强[29]制备了SPEEK与不同类型沸石共混的复合膜ꎬ并通过球磨方法改变沸石形貌ꎬ得到致密均匀的复合膜.研究发现ꎬ掺杂LindeType-A(LTA)沸石增加了复合膜的酸性位点ꎬ既提高了膜的质子传输速率ꎬ也造成了钒离子的快速渗透ꎻNH4-A沸石的加入没有引入酸性位点ꎬ但氨基会与SPEEK中的磺酸基团作用导致其数量减少.但与纯SPEEK膜相比ꎬ该类复合膜的稳定性和机械性能都有显著提高.Chen等[30]制备了聚醚砜(PES)/SPEEK复合膜ꎬ在80mA cm-2电流密度下ꎬ该膜的CE为94.52%ꎬEE为81.66%.Yin等[31]分别制备了SPEEK/Al2O3㊁SPEEK/SiO2㊁SPEEK/TiO2复合膜.氧化物降低了钒离子透过率ꎬ结果发现质量分数为5%氧化物的复合膜性能最好ꎬ在80mA cm-2电流密度下ꎬ相比传统Nafion膜ꎬ该膜具有更高的EE.Jia等[32]制备了SPEEK/短羧基多壁碳纳米管(SCCT)复合膜ꎬ该膜具备良好的机械性能㊁较低的钒离子透过率和较高的CE和EE.2.3㊀磺化聚酰亚胺(SPI)同PBI一样ꎬSPI最先被应用于燃料电池领域ꎬ后由于其经济性与合成便捷性等优点ꎬ也被应用于VFB领域.Yue等[33]制备了六元环SPI膜ꎬ该膜的阻钒能力与Nafion膜相比大幅度增加.为了提高SPI膜的性能ꎬ人们利用不同物质对其修饰以提升其综合性能.Yue等[34-35]进一步制备了SPI/壳聚糖(CS)复合膜.其中SPI/CS-24复合膜具有最优的性能ꎬ不仅钒离子透过率远远低于传统Nafion膜ꎬ质子选择性也呈倍数增长ꎬ同时也保证了优质的电导率[36].在80mA cm-2电流密度下ꎬ该膜的CE为97.8%ꎬEE为88.6%ꎬ与Nafion117膜相比分别增加了2.3%和3.1%.Cao等[37]制备了SPI/氧化石墨烯(GO)复合膜ꎬ并分别对GO进行两性改性ꎬ由于Donnan效应ꎬ钒离子透过率大大降低ꎬ同时电导率有一定提升.Yuan等[38]制备了SPI/聚偏氟乙烯(PVDF)复合膜ꎬSPI质量分数为40%时复合膜表面最均匀ꎬ性能最佳ꎬ电导率比传统Nafion117膜提升了21%.2.4㊀金属有机框架材料(MOFs)杂化膜由金属离子和有机接头构成的金属有机骨架MOFsꎬ由于其多孔结构和酸稳定性在过去几年中引起了极大的关注[39].它是一种自组装形成的有机-无机多孔杂化材料ꎬ稳定性好ꎬ可通过设计结构来改变材料的性能ꎬ其孔径可以调整到质子和钒离子的大小之间ꎬ从而在不阻碍质子运动的情况下为钒离子交叉创造障碍[40-41].但是ꎬ大多数MOFs中缺乏质子传导基团ꎬ仍可能导致复合膜表现出较低的质子电导率.为了解决这一问题ꎬ陈戚[42]以SPI为基体材料ꎬ制备了SPI/UIO-66-NH2杂化膜.UIO-66-NH2是一种Zr基MOFsꎬ其具有优异的酸稳定性和合适的孔径(0.52nm)ꎬ范围在H5O+2(0.24nm)和水合钒离子(>0.6nm)之间[39]ꎬ将其与SPI复合所得的质子膜具有良好的阻钒性能ꎬ研究发现膜中UIO-66-NH2质量分数为1%时得到了性能最好的杂化膜.该膜在120mA cm-2电流密度下的EE为85.42%ꎬ自放电时间达57hꎬ远高于Nafion115膜.Yang等[43]将磷钨酸(HPW)通过静电相互作用吸收至UIO-66-NH2ꎬ再与Nafion复合成膜ꎬ结果表明质子电导率显著增加ꎬ但观察到HPW会从膜中泄漏.于是ꎬ通过使用 固体封闭转化 过程ꎬ将受限的固体金属源在有机溶液中转化为MOFꎬGuo等[44]首先通过将带负电荷的单链DNA组装到带正电荷的氢氧化锌纳米链(ZHNs)的表面上ꎬ然后将其浸入2-甲基咪唑溶液中ꎬ最终制备了DNA@ZIF-8杂化膜复合薄膜ꎬ形貌见图4ꎬ在97%相对湿度(RH)㊁25ħ下ꎬ复合膜的质子电导率达到3.40ˑ10-4S cm-1.02㊀㊀㊀辽宁大学学报㊀㊀自然科学版2024年㊀㊀㊀㊀图4㊀文献[44]引用的各种复合材料微观形貌图[44]注:SEM为扫描电子显微镜ꎻTEM为透射电子显微镜.㊀㊀通过将具有质子传导基团的线性聚合物结合到MOFs的孔中ꎬ可以构造连续的纳米通道以促进质子传输ꎬ实现高质子传导性.然而ꎬ上述固体约束转换过程[43]需要使用特定类型的MOFs材料ꎬ这将不可避免地限制其在质子交换膜制造中的进一步应用.Zhai等[45]通过在UIO-66-NH2孔中浸渍的磺化单体的原位聚合ꎬ制备了带有聚苯乙烯磺酸(PSSA)(S-UIO)的UIO-66-NH2ꎬ结构见图5(a).将S-UIO掺入SPEEK中ꎬ增加了SPEEK/S-UIO复合膜的亲水结构域的大小和相分离的程度ꎬ从而显著提高了质子电导率ꎬ离子分离机理见图5(b).S-UIO还充当钒离子渗透的屏障.结果表明ꎬ具有质量分数15%S-UIO的SPEEK/S-UIO膜表现出高于SPEEK基膜63%的质子电导率和低于SPEEK基膜83%低钒渗透率.这极大改善了应用复合膜电池的性能ꎬ在120mA cm-2电流密度下ꎬVFB具有83.9%的优异EEꎬ远高于SPEEK膜(77.3%).此外ꎬLi等[46]制备了SPI/S-MoS2复合膜ꎬ该膜具备良好的离子选择性ꎬ钒离子透过率较低.且该膜具备良好的机械性能ꎬ经历500次充放电循环后VFB性能未发生衰减.相比于全氟磺酸类质子交换膜ꎬ非氟类质子交换膜的价格更低ꎬ未来推广的前景更广阔.图5㊀文献[45]引用的复合材料结构及离子分离过程示意图3㊀结语世界能源结构向更清洁㊁更绿色的方向转变为大势所趋ꎬVFB作为可应用于多领域的大型储能系统ꎬ正成为人们研究的热点.作为影响VFB性能的关键材料ꎬ优质的质子交换膜是人们迫切需要的.全氟磺酸树脂基质子交换膜质子传导性较好ꎬ但价格昂贵ꎬ制备方法复杂.非氟类质子交换膜也是近年来研究的热点ꎬ人们基于纯膜进行了许多改性尝试ꎬ其优点为成本低ꎬ但是稳定性较差ꎬ能否12㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀肖㊀伟ꎬ等:全钒液流电池用质子交换膜的研究进展㊀㊀进行长期大规模应用仍有待考证.此外ꎬ人们对于膜的制备方法也进行了研究ꎬ不仅提高了传统膜的性能ꎬ也为后续纯膜改性的研究提供了新的思路.参考文献:[1]㊀Skyllas ̄KazacosMꎬRychcikMꎬRobinsRGꎬetal.Newall ̄vanadiumredoxflowcell[J].JournaloftheElectrochemicalSocietyꎬ1986ꎬ133(5):1057-1058.[2]㊀朱顺泉ꎬ孙娓荣ꎬ汪钱ꎬ等.大规模蓄电储能全钒液流电池研究进展[J].化工进展ꎬ2007ꎬ26(2):207-211.[3]㊀AbkarZꎬOjaniRꎬRaoofJBꎬetal.Stableandhigh ̄performanceN ̄micro/mesoporouscarbon ̄supportedPt/Conanoparticles 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̄gelrouteforvanadiumredoxflowenergystoragebatteryapplications[J].JournalofChemistryꎬ2017ꎬ2017:4590952.[8]㊀YuLHꎬLinFꎬXuLꎬetal.ArecastNafion/grapheneoxidecompositemembraneforadvancedvanadiumredoxflowbatteries[J].RSCAdvancesꎬ2016ꎬ6(5):3756-3763.[9]㊀MaiZSꎬZhangHMꎬLiXFꎬetal.Nafion/polyvinylidenefluorideblendmembraneswithimprovedionselectivityforvanadiumredoxflowbatteryapplication[J].JournalofPowerSourcesꎬ2011ꎬ196(13):5737-5741.[10]㊀ZhangLSꎬLingLꎬXiaoMꎬetal.EffectivelysuppressingvanadiumpermeationinvanadiumredoxflowbatteryapplicationwithmodifiedNafionmembranewithnacre ̄likenanoarchitectures[J].JournalofPowerSourcesꎬ2017ꎬ352:111-117.[11]㊀ZhaoSXꎬZhangLJꎬWangYX.EnhancedperformanceofaNafionmembranethroughionomerself ̄organizationinthecastingsolution[J].JournalofPowerSourcesꎬ2013ꎬ233:309-312.[12]㊀WangCHꎬLiuXLꎬKeserDemirNꎬetal.Applicationsofwaterstablemetal ̄organicframeworks[J].ChemicalSocietyReviewsꎬ2016ꎬ45(18):5107-5134.[13]㊀LinCHꎬYangMCꎬWeiHJ.Amino 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̄Nafioncompositeashighperformancemembraneforallvanadiumredoxflowbattery[J].JournalofPowerSourcesꎬ2017ꎬ337:36-44.[21]㊀LobatoJꎬCañizaresPꎬRodrigoMAꎬetal.Synthesisandcharacterisationofpoly[2ꎬ2-(m ̄phenylene)-5ꎬ5-bibenzimidazole]aspolymerelectrolytemembraneforhightemperaturePEMFCs[J].JournalofMembraneScienceꎬ2006ꎬ280(1/2):351-362.[22]㊀YuanZZꎬDuanYQꎬZhangHZꎬetal.Advancedporousmembraneswithultra ̄highselectivityandstabilityforvanadiumflowbatteries[J].Energy&EnvironmentalScienceꎬ2016ꎬ9(2):441-447.[23]㊀WuGMꎬLinSJꎬYangCC.Preparationandcharacterizationofhighionicconductingalkalinenon 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̄functionalizedgrapheneoxidehybridmembranesforvanadiumredoxflowbattery[J].JournalofPowerSourcesꎬ2015ꎬ299:255-264.[38]㊀YuanQꎬLiuPꎬBakerGL.SulfonatedpolyimideandPVDFbasedblendprotonexchangemembranesforfuelcellapplications[J].JournalofMaterialsChemistryAꎬ2015ꎬ3(7):3847-3853.[39]㊀KumarAꎬPurwarPꎬSonkariaSꎬetal.Rationalizingstructuralhierarchyinthedesignoffuelcellelectrodeandelectrolytematerialsderivedfrommetal ̄organicframeworks[J].AppliedSciencesꎬ2022ꎬ12(13):6659.[40]㊀TangHꎬLvXYꎬDuJꎬetal.Improvingprotonconductivityofmetalorganicframeworkmaterialsbyreducingcrystallinity[J].AppliedOrganometallicChemistryꎬ2022ꎬ36(8):e6777.[41]㊀SahooRꎬPalSCꎬDasMC.Solid ̄stateprotonconductiondrivenbycoordinatedwatermoleculesinmetal ̄organicframeworksandcoordinationpolymers[J].ACSEnergyLettersꎬ2022ꎬ7(12):4490-4500.[42]㊀陈戚.六元环聚酰亚胺离子交换膜的制备及其在全钒氧化还原液流电池中的应用[D].上海:东华大学ꎬ2017.[43]㊀YangXBꎬZhaoLꎬGohKꎬetal.Ultra ̄highionselectivityofamodifiedNafioncompositemembraneforvanadiumredoxflowbatterybyincorporationofphosphotungsticacidcoupledUIO ̄66 ̄NH2[J].ChemistrySelectꎬ2019ꎬ4(15):4633-4641.[44]㊀GuoYꎬJiangZQꎬYingWꎬetal.ADNA ̄threadedZIF ̄8membranewithhighprotonconductivityandlowmethanolpermeability[J].AdvancedMaterialsꎬ2018ꎬ30(2):1705155.[45]㊀ZhaiSXꎬJiaXYꎬLuZRꎬetal.HighlyionselectivecompositeprotonexchangemembranesforvanadiumredoxflowbatteriesbytheincorporationofUIO ̄66 ̄NH2threadedwithionconductingpolymers[J].JournalofMembraneScienceꎬ2022ꎬ662:121003.[46]㊀LiJCꎬLiuSQꎬHeZꎬetal.Semi ̄fluorinatedsulfonatedpolyimidemembraneswithenhancedprotonselectivityandstabilityforvanadiumredoxflowbatteries[J].ElectrochimicaActaꎬ2016ꎬ216:320-331.(责任编辑㊀郭兴华)32㊀第1期㊀㊀㊀㊀㊀㊀肖㊀伟ꎬ等:全钒液流电池用质子交换膜的研究进展。
全钒液流电池储能站运营管理方案

全钒液流电池储能站运营管理方案下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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全钒液流储能电池项目可行性研究报告立项申请报告范文

全钒液流储能电池项目可行性研究报告立项申请报告范文【立项申请报告】一、项目背景及意义随着能源需求的增长和对可持续发展的要求,储能电池作为一种重要的能源储存技术在近年来受到广泛关注。
作为新兴的储能电池技术之一,全钒液流储能电池以其高循环寿命、高安全性和可扩展性等优点备受瞩目。
本项目旨在对全钒液流储能电池的可行性进行深入研究,为其在能源领域的应用提供科学依据和技术支持。
二、项目目标1.评估全钒液流储能电池的技术性能和经济可行性。
2.探索全钒液流储能电池在能源储存领域的应用前景。
3.提出全钒液流储能电池的关键技术改进方案。
三、研究内容1.整理全钒液流储能电池的最新国内外研究成果。
2.详细分析全钒液流储能电池的技术参数和性能,包括循环寿命、能量密度、功率密度等方面。
3.通过对典型工况的仿真模拟,评估全钒液流储能电池在不同应用场景下的性能表现。
4.与传统储能电池技术进行对比分析,探讨全钒液流储能电池的优势和不足之处。
5.采用经济学方法,分析全钒液流储能电池的经济可行性,包括投资成本、运营维护成本等方面。
6.针对全钒液流储能电池存在的问题,提出关键技术改进方案,包括电解液组成优化、电极材料的改进等。
四、预期成果1.全钒液流储能电池技术性能和经济可行性的评估报告。
2.全钒液流储能电池在能源储存领域的应用前景分析报告。
3.针对全钒液流储能电池存在问题的改进方案总结报告。
五、项目实施计划1.第一阶段(2个月):搜集相关文献资料,整理国内外研究成果。
2.第二阶段(4个月):分析全钒液流储能电池的技术参数和性能,进行仿真模拟研究。
3.第三阶段(3个月):与传统储能电池技术进行对比分析,评估经济可行性。
4.第四阶段(3个月):总结关键技术改进方案,并完成项目报告撰写工作。
六、经费预算本项目总经费预算为50万元,其中包括研究经费、设备购置费、实验材料费等。
七、项目组组成项目组由技术专家、经济学家和项目管理人员组成,共计8人。
钒电池——大规模储能技术的亮点

kW。钒电池系统的使用提高了岛上居民的电能供应质
量,稳定了风力发电系统供电。减少柴油发电量.减少了燃料 费用和废气排放量。该项目用以平缓风能发电机的短时间输 出功率变化。并实施“负载转移”以保证最优化的风电与柴油 机的结合性能。进而取代柴油发电机保证对岛上用户的用电 供应。
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北京金能燃料电池有限公司GEFC(Golden
室。目前拥有中国、美国、德国、西班牙和日本专利16项。公司 致力于钒电池和燃料电池的技术开发及产业化,其中作为钒电 池、燃料电池和离子膜电解槽核心材料的全氟离子膜已批量生 产,燃料电池和钒电池已开始销售。公司已经开始推出用于光伏 发电、风力发电、电网调峰、分布电站、通讯基站、UPS/EPS、电 动公交、军用蓄电等领域的钒电池产品。图5为其公司生产的 钒电池。
V。电池堆垂直放置并采用独有的溶液串联结构设
计.优点表现在:基本消除旁路电流;由于易于检测堵塞和电 解水可迅速被阻止因而非常安全;电解液流速和泵功率比溶
2012.1
V01.36
No 1
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万方数据
表2
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【一:¨.
中国钒电池市场规攘中策集团控股。正式进军钒电池领域。 洋泰能源有限公司将建成年产1 Gw钒电池生产线,开展钒 电池在光伏发电、风力发电、电网调峰、通信基站、UPS/EPS 电源等领域的市场推介。公司预计在2012年下半年投产,到 2015年达到年产1 Gw钒电池的生产规模,并力争在港交所 上市。其远景目标是在2020年完成20 Gw钒电池的生产和
全钒液流电池开创中国储能应用新局面——专访大连融科储能技术发展有限公司销售总监张宇博士

以融科之魂开启融科之光,创造了企业今日的辉 煌。储能技术的进步与创新对可再生能源发展起到
了巨大的推动作用,相信在不久的将来,融科储能 的发展定能为储能领域乃至可再生能源的技术革新 做出更大的贡献。
出,我国的储能行业还需要政府相关产业政策的支
持,这一点可以借鉴美国。在美国加州,储能项目 的建设每瓦可获得最多2美元的补助,同时地方政 府在税收和贷款利息方面予以支持。国内还可以参
需要的是掌握电力、电子、化工、机械等多领域知
识的复合型人才,而整个行业的上升又会吸引越来 越多优秀人才的加入。”张宇向记者坦言。 虽然钒电池在实现太阳能、风能等可再生能 源并网,平衡负载等方面有着广泛的市场需求,可 以为用户带来多重效益,但目前一次性的高成本投 入[15000元/(kW.h)]对储能的目标客户而言,并不
产业瓶颈:人才成本、标准、政策
“人才是这个行业目前最为重要的因素,确切 地说是储能行业的人才短缺。众所周知,储能领域
考太阳能和风电的补贴政策,为储能制定诸如储能
电价、储能一次性补贴,金融行业可通过储能产业 基金、无息贷款等方式支持储能项目的开展,实行 多措并举,建立一批大型储能应用示范项目,推动 我国储能技术的攻关,进而推进国家新能源的可持 续发展。
正处于最具活力的创新期,而钒电池作为众多储能 技术的一种,其安全性、长寿命、大规模等优势也
日趋彰显。早在2000年,融科储能就开始对钒电池
能。由于其自身发电具有不连续性和预测性差等特
点,所以在一定程度上对电网安全运行埋下了隐 患。基于此背景,作为大规模储能技术的钒电池便 受到更为广泛的关注。它在提高可再生能源的预测
本文链接:/Periodical_cnkxyjs201201011.aspx
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加快大规模集中化全钒液流储能商业化应用研究
摘要:根据储能技术相关物理特性,对其分类如下:功率密度高、响应迅速、
适合用于频繁充放电的功率型1;能量密度高、适合用于大规模能量存储的能量
型,为推广全钒液流电池技术,我们基于电池本身的技术特点,对用户侧削峰填
谷、发电厂AGC调频和新能源消纳三个场景的应用进行了研究,因其电池更换工
作繁琐,产生氢气等不稳定因素的印象,非集装箱式的商业化应用作为本文的主
要研究点2。给出了相应的解决方案、关键指标和经济性分析,并验证了大规模
集中化全钒液流电池储能技术的可行性,为今后的规模化推广应用打下了基础.
关键词:全钒液流电池;规模化应用;削峰填谷;AGC调频;非集装箱式;商
业化
1.前言
能源与环境问题逐渐成为阻碍人类社会可持续发展非常突出的问题,应对我
国人口众多、能源需求量巨大的发展中国家,加大光伏,风电配合储能提高能源
利用效率已迫在眉睫,但因传统储能电池收到温度,衰减,化学反应不可控因素
造成储能电站运行受阻,全钒液流电池稳定性高,衰减率低,能量密度大等特点,
解决了传统电池的问题。开发高效可再生清洁能源,优化能源产业结构,成为保
护生存环境、促进社会健康可持续发展的不二之选3.
全钒液流电池的原理如图1所示,主要由正负电极、隔膜、储液罐、泵以及
循环管路组成。正极为电对,负极为电对,充电时,电解液在泵的作用下流过电
堆中的电极,正极发生氧化反应释放电子,负极发生还原反应吸收电子,放电时,
正极发生还原反应得到电子,负极发生氧化反应释放电子,正负极的电子通过电
极上的集流板连接外接电路进行充放电4。电池总反应过程方程式如图2下:
图1 全钒液流电池模型
图2 化学反应过程方程式
因全钒液流体系电池电芯,管道等多方面因素会造成液体泄漏,集装箱式更
换复杂等特点,提出非集装箱化集中化大规模全钒液流电池体系,为了满足未来
我国大容量储能庞大的市场需求,提高产品质量,以市场应用为引导,推进市场 应用,
在加快全钒液流电池在大容量储能领域的商业化应用中,电池健康安全的运行是
目前面临的最大的挑战5。
2.全钒液流电池规模化分析
储能在电力系统中已经具备一定的的应用场景,目前主要实在用户侧削峰填谷、
发电侧AGC调频、新能源消纳这三种6。本节将针对这三种场景对全钒液流电池
的应用进行研究分析,图2-1为1kW全钒液流电池相关参数:
图2-1 全钒液流电池参数
2-1全钒液流电池速率响应
可以发挥自身大容量、深放电的优势,在用户侧投资建设储能电站,低谷时期吸
收电能,高峰时期释放电能满足负荷需求,缓解电力供需问题。同时,利用全钒
液流电池储能电站进行削峰填谷可以根据峰谷价差进行套利,经济性良好7。
2-2 参与AGC调度
发电厂AGC是维护电力系统安全稳定的运行安全之一,全钒液流电池具有
毫秒级的响应速度和精确的响应能力,单位功率调节效率高,与火电机组可以完
美配合,解决短时内调频机组无法跟上AGC调度指令的问题,大大提高了机组的
调频性能。同时,锌铁液流电池的高充放电次数和大容量、深充放电能力,使之
完全可以适应于高频度、大功率的调频需求8,如图表1。
表1 全钒液流电池应用于发电侧调频的关键指标
名称 指标范围 指标说明
K f(K1,K2,K3) 衡量机组AGC调频性能的指标,K1调节速率、K2调节精度、K3
响应时间的综合取值,直接影响调频收益
调频里程 视调度情况而定 发电机组参与调频时的总功率贡献量
功率 1MW~100MW 可以根据调频需求灵活配置
响应时间 <25ms 毫秒级响应速度保证及时、准确响应AGC指令
日充放电次数 1~500 完全满足高频度的调频需求
放电时间 15min~2h 可满足不同的调频时长需求
2-3全钒液流电池新能源消纳
新能源消纳应用方案如图2-3所示,左图为直流侧并网方案,右侧为交流侧
并网方案。直流侧方案中,全钒液流电池串并联成组后,直接接入光伏系统所在
的同一条直流母线上,再经光储变流器变换并升压后,与风电系统接入同一条交
流母线,最终送入电网9。
图2-3 全钒液流电池新能源消纳
3.非集装箱式集中化全钒液流电池
全钒电池系统主要分3部分:电堆部分、电解液、控制系统,其中电堆的更换,
电解液的制取与混合等都需要大量的项目现场地区,电堆与罐体分开运行,集装
箱式已经远远不能达到电池运维体系及建设的要求,电堆对储能系统的成本、功
率、循环寿命、效率、维护等性能有很大的影响10。
3-1电堆
电堆是提供电化学反应的场所,是实现储能系统电能和化学能相互转换的场
所,是钒电池系统的核心部分。引起电池重量大,体积大,靠流体管道进行输送
电解液,因此电池的更换受到空间上的巨大影响,保证电解液和电堆在高寒及高
热地区的稳定运行,大规模的工厂化液流体系建设及运维策略是目前最有力的方
式,如图3-1所示电池电堆。
图3-1 大连物化所全钒电堆
3-2电解液
电解液中不同杂质元素的含量对电解液的长期稳定性和充放电效率有影响,如某
些杂质离子会导致电解液对温度敏感、产生沉淀、堵塞电堆管路等,传统集装箱
式运维一次封装无法完成对后续电解液的更换和使用,则大规模非集装箱化的全
钒液流电池是解决其问题的重要部分11。如图3-2所示
、
如图3-2所示 上海电气全钒电池封装
4.大规模非集装箱化应用案例及分析
4-1中建铁投集团华东公司辽宁大连分公司全钒储能
国家首个大型化学储能国家示范项目,中国唯一一座化学储能调峰电站,总建筑
面积36519平方米,采用国内自主研发、具有自主知识产权的全钒液流储能技术,
适用于大功率,大容量储能,为下一个化学液流电池奠定强有力的基础,如图4-
1.
图4-1 辽宁大连全钒液流储能电站
4-2 美国加州大规模全钒液流电池
3600千瓦时钒液流电池,普能公司此项目的成功实施不仅打通了长久[1.晏明,
肖育江. 全钒液流电池(VRB)综述[J]. 东方电机, 2012, 040(005):P.75-79.
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12.加快全钒液流电池在大容量储能领域的商业化应用 霍婧,崔志广 ,中国电子信
息产业发展研究院节能与环保研究所,北京 100846]以来电网和大型企业的用电束
缚,并且有力地证明兆瓦级全钒液流储能系统解决方案已经成功地提高电力系统
的生产力,得到可观的经济利益,降低运营成本12。如图4-2所示
图4-2 美国加州全钒液流非集装箱式项目
5.结论
本文通过对用户侧削峰填谷、发电厂AGC调频和新能源消纳三种目前最具备商
业投资价值的应用场景进行研究,设计了相应的解决方案,并对各关键性能指标
进行评价分析,提出非集装箱式全钒液流电池未来满足应用场景需求,及运维标
准。最后通过介绍美国加州,辽宁大连全钒液流电池在国内外的首次示范应用项
目,验证了其应用的可行性,整套储能系统可以发挥全钒液流电池的优势,解决
新能源接入以及电力负荷峰谷差带来的电力系统安全问题,推广应用前景广阔。