Welche Batterie hat den besten Energiespeichereffekt?
1. Super-Kondensator-Energiespeicher
Entwickelt nach der Theorie der elektrochemischen Doppelschicht, wird es auch als elektrischer Doppelschichtkondensator bezeichnet. Der Abstand zwischen den beiden Ladeschichten ist sehr klein (in der Regel weniger als 0,5 mm). Die spezielle Elektrodenstruktur erhöht die Oberfläche der Elektrode um Zehntausende Male. Große elektrische Leistung.
Die Entwicklung der Superkondensator-Energiespeicherung hat eine Geschichte von mehr als 50 Jahren. In den letzten zwei Jahrzehnten hat der schnelle technologische Fortschritt seine Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen Kondensatoren stark erhöht und erreicht die Größenordnung von mehreren tausend Faraden, und seine spezifische Leistungsdichte kann traditionelle Kondensatoren erreichen. Zehnmal.
Superkondensator-Energiespeicher speichern elektrische Energie direkt im elektrischen Bereich, ohne Energieformumwandlung, schnelle Lade- und Entladezeit und geeignet zur Verbesserung der Stromqualität. Aufgrund seiner geringen Energiedichte eignet er sich für den kombinierten Einsatz mit anderen Energiespeichermethoden.
2. Supraleitende Energiespeicherung
Das supraleitende Energiespeichersystem besteht aus einer Spule aus supraleitendem Material und wird in einem kryogenen Gefäß (Dewar), einem Leistungskonditionierungssystem (PCS) und einem kryogenen Kältesystem platziert.
Energie wird im Magnetfeld in Form von Gleichstrom gespeichert, der in der supraleitenden Spule zirkuliert.
Supraleitende Energiespeicherung eignet sich zur Verbesserung der Leistungsqualität, zur Erhöhung der Systemdämpfung und zur Verbesserung der Systemstabilität, insbesondere zur Unterdrückung von niederfrequenten Leistungsschwingungen.
Aufgrund der teuren und komplizierten Wartung, obwohl kommerzielle Niedrigtemperatur- und Hochtemperatur-supraleitende Energiespeicherprodukte verfügbar sind, werden sie selten in Stromnetzen eingesetzt, und die meisten von ihnen sind experimentell. Die Anwendung von KMU in Leistungssystemen hängt von der Entwicklung supraleitender Technologien ab (insbesondere die Entwicklung von Materialien, kostengünstige, Kühltechnik, Leistungselektronik usw.).
3. Blei-Säure-Batterie
Blei-Säure-Batterien sind eine der am häufigsten verwendeten Batterien der Welt. Die Anode (PbO2) und die Kathode (Pb) in der Blei-Säure-Batterie werden in den Elektrolyten (verdünnte Schwefelsäure) eingetaucht, und zwischen den beiden Elektroden wird ein 2V-Potenzial erzeugt. Das ist das Prinzip der Blei-Säure-Batterie.
Blei-Säure-Batterien werden oft als Notstromquellen oder Backup-Stromquellen für Stromsysteme verwendet. In der Vergangenheit wurden die meisten unabhängigen Photovoltaik-Stromerzeugungsanlagen mit solchen Batterien ausgestattet. Es besteht die Tendenz, schrittweise durch andere Batterien (z. B. Lithium-Ionen-Batterien) ersetzt zu werden.
4. Lithium-Ionen-Akku
Lithium-Ionen-Akku ist eigentlich eine Lithium-Ionen-Konzentrationsdifferenzbatterie. Die positiven und negativen Elektroden bestehen aus zwei verschiedenen Lithium-Ionen-Interkalationsverbindungen.
Beim Aufladen wird Li+ von der positiven Elektrode durch den Elektrolyten deinterkaliert und in die negative Elektrode eingeführt. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die negative Elektrode in einem Lithium-reichen Zustand und die positive Elektrode in einem Lithium-Armenzustand; beim Entladen wird Li+ von der negativen Elektrode deinterkaliert und durch den Elektrolyten in die positive Elektrode eingeführt, und die positive Elektrode befindet sich im Lithium-reichen Zustand und die negative Elektrode in einem Lithium-armen Zustand.
Durch den Einsatz von Lithium-Ionen-Batterien in tragbaren und mobilen Geräten wie Elektrofahrzeugen, Computern und Mobiltelefonen ist sie fast zur weltweit am häufigsten genutzten Batterie geworden.
Die Energiedichte und Leistungsdichte von Lithium-Ionen-Batterien sind hoch, was der Hauptgrund dafür ist, dass sie weit verbreitet und beachtet werden können.
Seine Technologie hat sich schnell entwickelt. In den letzten Jahren haben die Großproduktion und mehrfache Anlässe zu einem raschen Preisverfall geführt, und auch die Anwendung in Energiesystemen hat zugenommen.
Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie befindet sich noch in der kontinuierlichen Entwicklung. Die aktuelle Forschung konzentriert sich auf die weitere Verbesserung der Lebensdauer und Sicherheit, die Senkung der Kosten und die Entwicklung neuer positiver und negativer Materialien.
5. Natrium-Schwefel-Batterie
Die Anode einer Natrium-Schwefel-Batterie besteht aus flüssigem Schwefel, und die Kathode besteht aus flüssigem Natrium, mit einem keramischen Beta-Aluminiumrohr dazwischen. Die Betriebstemperatur der Batterie muss über 300°C gehalten werden, um die Elektrode in einem geschmolzenen Zustand zu halten.
Das japanische Unternehmen NGK ist der einzige Hersteller weltweit, der Hochleistungs-Natrium-Schwefelbatterien herstellen kann. Derzeit werden 50kW-Module verwendet, und mehrere 50kW-Module können Batteriekomponenten der MW-Klasse mit großer Kapazität bilden.
Mehr als 200 solcher Energiespeicherkraftwerke wurden in Japan, Deutschland, Frankreich, den Vereinigten Staaten und anderen Orten gebaut. Sie werden hauptsächlich für Lastenausgleich, Spitzenverschiebung, Verbesserung der Energiequalität und Erzeugung erneuerbarer Energien verwendet. Der Preis für Batterien ist immer noch hoch.
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6. Alle Vanadium-Flow-Akku
In der Durchflussbatterie wird die Energie in der elektroaktiven Spezies gespeichert, die im flüssigen Elektrolyt gelöst wird, und der flüssige Elektrolyt wird in einem Tank außerhalb der Batterie gespeichert. Der im Tank gespeicherte Elektrolyt wird durch die Elektroden und Membranen in den Batteriestapel gepumpt. Konvertieren Sie elektrische Energie in chemische Energie oder wandeln Sie chemische Energie in elektrische Energie um.
Es gibt viele Systeme für Durchflussbatterien, von denen Vanadium Redox Flow Batterie (VRFB) hat die größte Aufmerksamkeit erregt.
Diese Batterietechnologie wurde zuerst von der University of New South Wales, Australien, erfunden und dann auf VRB in Kanada übertragen.
Die Leistung und Energie der Batterie sind irrelevant. Die gespeicherte Energie hängt von der Größe des Speichertanks ab, so dass er bis zu mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen speichern kann. Die Leistung kann auch MW erreichen, die für den Einsatz in Energiesystemen geeignet ist.
