最新储能系统课件ppt.ppt

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1、储能系统目录CONTENTSPART01蓄电池储能PART02超导磁体储能PART03超级电容储能1蓄电池储能(1)铅酸蓄电池能量储存方式:化学能;优势:可以控制频率、电压使用,靠近负载安装有利于减少损耗;缺点:最主要的缺点是使用寿命短,要及时更换。电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池,铅酸蓄电池是能够用于大容量储存电能的蓄电池。放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。分为排气式蓄电池和免维护铅酸电池。(3)锂离子电池和锂离子聚合物电池锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正

2、极和负极之间移动来工作。根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池。锂离子电池以碳素材料作为负极,以含锂化合物作为正极材料,只含有锂离子。锂电池:以金属锂作为负极材料。聚合物锂离子电池所用的正负极材料与液态锂离子都是相同的,它们的主要区别在于电解质的不同,液态锂离子电池使用液体电解质,聚合物锂离子电池则以固体聚合物电解质来代替,这种聚合物可以是“干态”的,也可以是“胶态”的,目前大部分采用聚合物凝胶电解质。锂离子电池优点:电压高单体电池的工作电压高达3.7-3.8V(磷酸铁锂的是3.2V),是Ni-Cd、Ni-MH电池的3倍;比

3、能量大能达到的实际比能量为555Wh/kg左右,即材料能达到150mAh/g以上的比容量(3--4倍于Ni-Cd,2--3倍于Ni-MH),已接近于其理论值的约88%。循环寿命长主要用途:可充电锂离子电池是目前手机、笔记本电脑等现代数码产品中应用最广泛的电池锂离子电池08(4)钠硫电池钠硫电池由正极、负极、电解质、隔膜和外壳组成,与一般二次电池(铅酸电池、镍镉电池等)不同,钠硫电池是由熔融电极和固体电解质组成,负极的活性物质为熔融金属钠,正极活性物质为液态硫和多硫化钠熔盐比能量高。其理论比能量为760Wh/Kg,实际已大于150Wh/Kg,是铅酸电池的3-4倍。可大电

4、流、高功率放电。其放电电流密度一般可达200-300mA/cm2,并瞬时间可放出其3倍的固有能量;主要特点:充放电效率高。充放电电流效率几乎100%。不足之处:其工作温度在300-350℃,所以,电池工作时需要一定的加热保温。但采用高性能的真空绝热保温技术,可有效地解决这一问题。钠硫电池在以下几个方面已经广泛应用:削峰填谷。在用电低谷期间储存电能,在用电高峰期间释放电能满足需求。钠硫电池示范项目以这方面的应用为主可再生能源并网。以钠硫电池配套风能、太阳能发电并网,可以在高功率发电的时候储能,在高功率用电的时候释能,提高电能质量;钠硫电池10独立发电系统。用于边远地区、

5、海岛的独立发电系统,通常和新能源发电相结合;工业应用。企业级用户在采用钠硫电池夜间充电、白天放电以节省电费的同时,还同时能够提供不间断电源和稳定企业电力质量的作用;输配电领域。用于提供无功支持、缓解输电阻塞、延缓输配电设备扩容和变电站内的直流电源等,提高配电网的稳定性,进而增强大电网的可靠性和安全性(5)全钒液流电池全钒液流电池是一种以钒为活性物质呈循环流动液态的氧化还原电池。钒电池电能以化学能的方式存储在不同价态钒离子的硫酸电解液中,通过外接泵把电解液压入电池堆体内,在机械动力作用下,使其在不同的储液罐和半电池的闭合回路中循环流动,采用质子交换膜作为电池组的隔膜,电

6、解质溶液平行流过电极表面并发生电化学反应,通过双电极板收集和传导电流,从而使得储存在溶液中的化学能转换成电能钠硫电池11钒电池作为储能系统使用,具有以下特点:功率大:美国商业化示范运行的钒电池的功率已达6兆瓦自放电低,在系统处于关闭模式时,储罐中的电解液无自放电现象;能量效率高,可达75%~80%,性价比非常高;钒电池的活性物质存在于液体中,电解质离子只有钒离子一种,故充放电时无其它电池常有的物相变化,电池使用寿命长;充、放电性能好,可深度放电而不损坏电池.还有响应速度、快安全性高、成本低、选址自由度大,占地少,系统可全自动封闭运行,不会产生酸雾,没有酸腐蚀。全钒液流

7、电池12钒流电池因其独特优点,使其在许多领域有着广泛的应用:风力发电市场;光伏发电;电网调峰;电动汽车电源;不间断电源和应急电源;供电系统。正因为全钒液流电池储能系统拥有诸多优势,有业内分析人士表示,全钒液流电池技术未来在储能行业具备无可估量的发展潜力,甚至有可能将改变未来的能源格局。据相关媒体报道,与其他储能技术相比,全钒液流电池储能技术因其使用寿命长、规模大、安全可靠等突出的优势,成为规模储能的首选技术之一。2012年,美国制定的储能技术发展规划已经将全钒液流电池列在首位。全钒液流电池13中国万亿储能市场将启动按照我国《新能源汽车(行情专区)产业

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