钒电池的哪些事优点有哪些谁知道

发展历史/钒电池
钒电池钒电池全称为(Vanadium Redox Battery,缩写为VRB),是一种活性物质呈循环流动液态的氧化还原。早在20世纪60年代,就有铁—铬体系的氧化还原电池问世,但是钒系的氧化还原电池是在1985年由澳大利亚新南威尔士大学的Marria Kacos提出,经过多年的研发,钒电池技术已经趋近成熟。在日本,用于电站调峰和风力储能的固定型(相对于用而言)钒电池发展迅速,大功率的钒电池储能系统已投入实用,并全力推进其商业化进程。
工作原理/钒电池
钒电池将存储在电解波中的能量转换为电能,这是通过两个不同类型的、被一层隔膜隔开的钒离子之间交换电子来实现的。电解液是由硫酸和钒混合而成的,酸性和传统的铅酸电池一样。由于这个电化学反应是可逆的,所以VRB电池既可以充电,也可以放电。充放电时随着两种钒离子浓度的变化,电能和化学能能相互转换。 钒电池工作原理图VRB电池由两个电解液地和一层层的电池单元组成。电解液地用于盛两种不同的。每个电池单元由两个“”组成,中间夹着隔膜和用于收集电流的电极。两个不同的“半单元”中盛放着不同离子形态的钒的电解液。每个电解液池配有一个泵,用于在封闭的管道中为每一个“半单元”输送电解液。当带电的电解液在一层层的电池单元中流动时,电子就流动到外部电路,这就是放电过程。当从外部将电子输送到电池内部时,相反的过程就发生了,这就是给电池单元中的电解液充电,然后再由泵输送回电解液池。在VRB中,电解液在多个电池单元间流动,是各单元电压串联形成的。标称电压是1.2V。密度由电池单元内电流收集极的表面积决定,但是电流的供应取决于电解液在电池单元间的流动,而不是电池层本身。VRB电池技术的一个最重要的特点是:峰值功率取决于电池层总的表面积,而电池的电量则取决于电解液的多少。在传统的铅酸和镍福电池中,电极和电解液被放置到一块,功率和能量强烈地依赖于极板面积和电解液的容量。但VRB电池不是这样,它的电极和电解液不一定必须放到一块,这就意味着能量的存放可以不受电池外壳的限制。从电力上来讲,不同等级的能量可以为电池层中不同的电池单元或单元组中通过提供足够的电解液来得到。给电池层充电和放电不一定需要相同的电压。例如,VRB电池可以用串联电池层的电压放电,而充电则可以在电池层的另一部分用不同的电压进行。
优点/钒电池
与其它化学电源相比,钒电池具有明显的优越性,主要优点如下: 功率大钒电池结构通过增加单片电池的数量和电极面积,即可增加钒电池的功率,目前美国商业化示范运行的钒电池的功率已达6兆瓦。 容量大通过任意增加电解液的体积,即可任意增加钒电池的电量,可达吉瓦时以上;通过提高电解液的浓度,即可成倍增加钒电池的电量。效率高由于钒电池的电极催化活性高,且正、负极活性物质分别存储在正、负极电解液储槽中,避免了正、负极活性物质的自放电消耗,钒电池的充放电能量转换效率高达75%以上,远高于铅酸电池的45%。 寿命长由于钒电池的正、负极活性物质只分别存在于正、负极电解液中,充放电时无其它电池常有的物相变化,可深度放电而不损伤电池,电池使用寿命长。目前加拿大VRBPowerSystems商业化示范运行时间最长的钒电池模块已正常运行超过9年,充放循环寿命超过18000次,远远高于固定型铅酸电池的1000次。响应速度快钒电池堆里充满电解液可在瞬间启动,在运行过程中充放电状态切换只需要0.02秒,响应速度1毫秒。 可瞬间充电通过更换电解液可实现钒电池瞬间充电。 安全性高钒电池无潜在的爆炸或着火危险,即使将正、负极电解液混合也无危险,只是电解液温度略有升高。 成本低除离子膜外,钒电池部件多为廉价的碳材料、工程塑料,材料来源丰富,易回收,不需要贵金属作电极催化剂,成本低。钒电池选址自由度大,可全自动封闭运行,无污染,维护简单,运营成本低。
缺点/钒电池
(1)体积较大。&(2)能量密度低。这意味着储同样的能量,需要10倍甚至数十倍体积或是重量于锂电池;意味着为一个百兆瓦级的风电场配套的钒电池可能需要挖空一座山来提供原料。&(3)钒电池造价昂贵。
技术背景/钒电池
钒电池生产的技术背景中国工程物理研究院从&1995&年率先在国内开始钒电池的研制。先后研制成功了&20W、100W、500W&的钒电池样机,在钒&电池的关键技术上有所突破,填补了国内空白。并成功开发了四&价钒溶液制备、导电塑料成型及批量生产、中型电池组装配和调试等技术。1998&年,500W&的钒电池样机用于电瓶车的驱动。现&已研制出&800W&的产品样机。主要参数如下:单体数:10&个&电极面积:784cm2;&单体电池厚度:13mm;&电解液浓度:1.5M&VOSO4+2M&H2SO4;电解液量:10L;理论容&量:200Ah;最大充电电流:80A(电流密度&102mA/cm2);充&电电压(50%充电状态):40A&充电电压为&15.0V,80A&充电电&压为&16.5V;&充电容量:40Ah;最大放电电流:80A(电流密度&102mA/cm2);&放电电压(50%放电状态):40A&放电电压为&11.5V,80A&放电电压为&10V;放电容量:30Ah;充放电利用率:&≥80%;电堆最大功率:≥800W。中科院大连化学物理研究所在上个世纪&90&年代末研究了铁铬液流储能电池。2000&年以来,又开始了全钒液流储能电池的&研究开发,通过国家“863”领域的支持,在电极设计制&备、双极板设计制备、电解质溶液分配、电池组公用管道设计、&电池组装及系统设计与集成技术等方面取得重大进展,&成功地开发出&10&千瓦级全钒液流储能电池系统,在&2006&年&3&月&29&日通&过了由科技部组织的专家组验收和辽宁省科技厅主持的成果鉴定。其研制的全钒氧化还原液流储能电池的额定输出功率达到&10.1&千瓦,最大放电功率达&23.9&千瓦,系统运行稳定,能量效&率&80.4%,该技术达到国内领先、国际先进水平。该所研究开发&的全钒液流储能电池示范系统,自&2007&年&7&月&6&日以来已自动&无故障连续运行&105&天,超过&2500&小时。该示范系统由千瓦级&电池模块、系统控制模块和&LED&屏幕三部分组成。利用该系统&可实现利用储能电池储存夜间电能,在日间对&LED&屏幕进行供&电的过程,电池的能量效率为&87%,截止目前未见衰减。大连&化学物理研究所还在电池储能容量衰减机理的研究,&提高电池容&量的稳定性,&以及大功率电池模块结构的设计和优化等方面取得&进展。最近,该所研制的第三代&5&千瓦级电池模块的充、放电能&量转换效率超过&80%。&清华大学、北京科技大学、中南大学等三所院校也对钒电池&进行研究的报道,对钒电池在某些领域的技术推动有积极的意&义。&目前,国内已有数家企业初步进行钒电池生产。&北京普能世纪科技有限公司是中国第一家致力于钒电池储&能技术的企业,拥有大批钒电池研发的人员。在钒电池电堆集成&技术、关键材料研发以及电解液制备技术的三个方面,其都有建&树。电堆集成方面,已设计和研制了系列化的&50W~&5kW&钒电池样机,样机密封性好,加工装配工艺简捷。
钒电池缺陷/钒电池
《中国钒电池行业市场需求与项目投资可行性研究报告前瞻》显示,钒电池存在的技术问题主要有两个,第一,钒电池正极液中的五价钒在静置或温度高于45摄氏度的情况下易析出五氧化二钒沉淀,析出的沉淀堵塞流道,包覆碳毡纤维,恶化电堆性能,直至电堆报废,而电堆在长时间运行过程中电解液温度很容易超过45摄氏度。第二,石墨极板要被正极液刻蚀,如果用户操作得当,石墨板能使用两年,如果用户操作不当,一次充电就能让石墨板完全刻蚀,电堆只能报废。在正常使用情况下,每隔两个月就要由专业人士进行一次维护,这种高频次的维护费钱、费力。
另外,钒电池成本过高。以一个五千瓦电池为例,电解液(一立方,1.8mol/L)17万、控制系统10万、隔膜7万、板框4万、石墨板1.5万、泵0.7万、碳毡0.4万,总共40.6万,这只是主要材料成本,没计入次要材料成本和人力成本。因此,一个五千瓦钒电池的成本在四十万以上,高出相同规格铅酸电池的成本数倍。
从环保的角度来说,钒电池压根就不环保,配制电解液用到的原料、正极沉淀以及泄漏的正极液经风干后形成的薄层都有一样相同东西,那就是五氧化二钒,它是一种剧毒化学品。
因此,钒电池还有很多问题需要解决,让人无法乐观的是,钒电池在国内被研究十多年来还没有哪家科研机构取得了突破。
应用/钒电池
发展前景钒电池钒电池是发展势头强劲的优秀绿色环保蓄电池之一,与相比,它的制造、使用及废弃过程均不产生有害物质。与相比,钒电池的生产成本更低,接近铅蓄电池。而钒电池最大的优点则是储能效果好,可大功率长时间提供电能,如果把钒电池的输出功率比喻成一辆火车,那么铅酸电池、锂电池的输出功率则分别是一辆卡车、小轿车。 钒电池在风力发电、光伏发电、电网调峰、电动汽车等等领域有着非常广阔的应用前景。券商初步估算,中国的钒电池市场规模将达1.6万亿元。在日本核危机爆发后,世界各国对核电站的建设更加谨慎,中国暂停批准新的核电站上马,德国更是宣布在2022年前关闭所有的核电站。太阳能和风能等新能源再度成为人们关注的领域,而作为风能和太阳能发电最为优质的储能设施,钒电池的产业化应用将正登上历史舞台,脚。 在电动车领域,钒电池也有其自身优势。据了解,如果电动汽车上使用新型钒电池,一次性充电3分钟―5分钟后,续航能力可达1000公里;而成本造价只有目前锂电池的40%,体积和重量分别是锂电池的1/25和1/10。 应用领域钒电池应用领域十分广阔:如可作为大厦、机场、程控交换站备用电源;可作为等清洁发电系统的配套储能装置;为潜艇、远洋轮船提供电力以及用于电网调峰等。 钒电池可制备兆瓦级电池组,大功率长时间提供电能,因此钒电池在大规模储能领域具有锂离子电池、镍氢电池不可比拟的性价比优势。钒电池生产工艺简单,价格经济,电性能优异,与制造复杂、价格昂贵的燃料电池相比,无论是在大规模储能还是电动汽车动力电源的应用前景方面,都更具竞争实力。钒电池在风电、光伏发电、电网调峰、电动汽车等多领域应用中“领跑”电池家族。[3]
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钒液流电池与锂离子电才的优缺点
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深度放电、支持频繁充放电、维护成本低、运营成本低、系统响应快、环保:体积相对较大,通常适合大容量存储锂离子电池钒液流电池:优点、无噪音等等缺点:优点:体积小、重量轻、环保:使用寿命长、支持过充/过放&#47、转化效率高、无污染
采纳率:18%
活性物质可以流动存储起来的,一个是钒化合物的氧化还原反应,通常在水溶液中进行,一个是锂元素的氧化还原反应,只能在非水溶液中进行; 随之电压也不一样这个说来话长,一种是液流电池体系,一种是普通的电池,活性物质是比较固定。相差比较大。化学体系也完全不一样,应该说两者是完全不同的两种电池体系
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钒电池解析 锂电池的“继任者” 有何优点
钒电池(VRB)是一种新型清洁能源存储装置,经过美国、日本、澳大利亚等国家的应用验证,与目前市场中的铅酸蓄电池、镍氢电池相比,具有大功率、长寿命、支持频繁大电流充放电、绿色无污染等明显技术优势。
  一、钒电池工作原理
钒电池(VRB)是一种新型清洁能源存储装置,经过美国、日本、澳大利亚等国家的应用验证,与目前市场中的铅酸蓄电池、镍氢电池相比,具有大功率、长寿命、支持频繁大电流充放电、绿色无污染等明显技术优势,主要应用于再生能源并网发电、城市电网储能、供电、系统、海岛应用等领域。
公开资料显示,钒电池一次性充电后,续航能力可达1000公里,充电时间只需3分钟&5分钟,成本造价是目前24V锂电池的40%,从续航、充电时间与成本上均被誉为&完美电池&。
与其它蓄能系统相比,全钒氧化还原液流电池的应用优点是:
1、电堆作为发生反应的场所与存放电解液的储罐分开,从根本上克服了传统电池的自放电现象。功率只取决于电堆大小,容量只取决于电解液储量和浓度,设计非常灵活;当功率一定时,要增加储能容量,只需要增大电解液储罐容积或提高电解液体积或浓度即可,而不需改变电堆大小;可通过更换或添加充电状态的电解液实现&瞬间充电&的目的。可用于建造千瓦级到百兆瓦级储能电站,适应性很强。
2、充、放电性能好,可以进行大功率的充电和放电,也可以允许浮充和深度放电。对铅酸蓄电池来说,放电电流越大,电池的寿命越短;放电深度越深,电池的寿命也越短。而钒电池放电深度即使达到100%,也不会对电池造成影响。而且钒电池不易发生短路,这就避免了因短路而引起的爆炸等安全问题。
钒电池的基本工作原理示意图
3、可充放电次数极大,理论上寿命是无数次。充放电时间比为1:1,而铅酸电池是4:1。而且钒电池充、放切换响应速度快,小于20毫秒,非常有利于均衡供电。
4、能量效率高,直流对直流能量效率可以达到80%以上,而铅酸电池只有60%左右。钒电池组中的各个单位电池状态基本一致,维护简单方便。
5、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。电解液可反复利用,无排放,维护简单,操作成本低。是一种绿色环保储能技术。因此对于可再生能源发电,钒电池是铅酸电池理想的替代品。
  二、钒电池能否引领新能源革命
钒电池(VRB,VanadiumRedoxFlowBattery)是当今世界上规模最大、技术最先进、最接近产业化的高效可逆燃料电池,具有功率大、容量大、效率高、成本低、寿命长、绿色环保等一系列独特优点,在风力发电、光伏发电、电网调峰、分布电站、军用蓄电、交通市政、通讯基站、UPS电源等广阔领域有着极其良好的应用前景,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。
  风力发电
目前风力发电机需要配备功率大约相当于其功率1%的铅酸电池用于紧急情况时风机保护收风叶用,另外每一台风机还需要配备功率大约相当于其功率4%的后备蓄电池。由于电网已成为风电发展的瓶颈,随着风电的爆炸式发展,风电与电网的矛盾将越来越突出,为了减少对电网的冲击,大幅度提高风电场电力的使用率同时赚取巨额的电网峰谷差价,风电场将需要配备功率相当于其功率10~50%的动态储能蓄电池。对于风机离网发电,则需要更大比例的动态储能蓄电池。
由于风机现在使用的铅酸电池存在容量小、寿命短、稳定性差、维护费时费力、污染大等严重缺陷,风机制造厂家一直在寻找更好的可以替代铅酸电池的产品,相信拥有众多杰出优点的钒电池完全可以取代现有的铅酸电池,进而构建风电场的动态能源储存系统,大幅度提高风电场的效率和效益,推动风电产业更好更快地发展。
  光伏发电
据权威机构统计,近几年全球光伏组件的年均增长率高达30%,光伏产业成为全球发展最快的新兴行业之一。特别是2008年,全球光伏发电装机总量达到3吉瓦。
顾名思义,光伏发电需要太阳光,一旦到了晚上和阴雨天就发不了电,因而需要蓄电池为其储存电力,由于铅酸电池功率、容量、寿命均非常有限,相信集众多杰出优点于一身的钒电池将作为光伏发电储能电池的首选。
  电网调峰
电网调峰的主要手段一直是抽水蓄能电站。近二三十年来,世界发达国家抽水蓄能电站发展越来越快。世界上抽水蓄能电站发展最快、装机容量最多的是日本,其次是美国、意大利、德国、法国、西班牙等,日本和美国抽水蓄能电站装机容量均已超过2000万千瓦。
由于抽水蓄能电站需建上、下两个水库,受地理条件限制较大,在平原地区不容易建设,而且占地面积大,维护成本高。钒电池蓄能电站不受地理条件限制,选址自由,占地少,维护成本低。可以预期,随着钒电池技术的发展,钒电池蓄能电站将逐步取代抽水蓄能电站,在电网调峰挥重要的作用。
  交通市政
随着世界城市化进程的不断加快和汽车保有量的持续增加,汽车尾气污染已经成为城市空气污染的头号污染源。大力发展节能、环保的电动汽车替代传统燃油汽车,已成为了人们的共识。随着钒电池技术的快速发展,可以预期,拥有众多杰出优点的钒电池将在电动汽车(特别是城市公交客车)、电动机车、电动自行车、电动船舶、交通信号、风光互补路灯等广阔领域发挥重要作用。
  通讯基站
通信基站和通信机房需要蓄电池作为后备电源,且时间通常不能少于10小时。对通讯运营商来讲,安全稳定可靠性和使用寿命是最重要的,在这一领域,钒电池有着铅酸电池无法比拟的先天优势。
  UPS电源
赛迪顾问研究显示,2007年UPS市场出现了持续增长的态势,主要原因是中国经济的持续高速发展带来的UPS用户需求分散化,使得更多的行业和更多的企业对UPS产生了持续的需求。未来几年,UPS产品发展的方向是更高的可用性、安全性以及功能的集成化、智能化和人性化。
目前中国的UPS市场强烈需求功率大、安全、稳定可靠的蓄电池,钒电池在这一领域,相对于铅酸电池无论在功率、安全稳定性、还是使用寿命上都有着绝对优势。
  分布电站
当今社会对能源与电力供应的质量、效率、环保以及安全可靠性要求越来越高,大电网由于自身的缺陷已经不能满足这种要求。随着分布电站的崛起,大型中心电站将逐步走向衰落。相信钒电池将首先在医院、指挥控制中心、数据处理和通讯中心、商业大楼、娱乐中心、政府要害部门、制药和化学材料工业、精密制造工业的分布电站中发挥重要作用。
  军用蓄电
钒电池还可以在军事基地、指挥中心等军事部门的军用蓄电中发挥重要作用。
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钒电池的缺点有哪些
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钒电池的缺点有哪些?
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A:以下是钒电池的优点
1、率大:通过增加单片电池的数量和电极面积,即可增加钒电池的功率,美国商业化示范运行的钒电池的功率已达6兆瓦。
2、量大:通过任意增加电解液的体积,即可任意增加钒电池的电量,可达吉瓦时以上;通过提高电解液的浓度,即可成倍增加钒电池的电量。
3、率高:由于钒电池的电极催化活性高,且正、负极活性物质分别存储在正、负极电解液储槽中,避免了正、负极活性物质的自放电消耗,钒电池的充放电能量转换效率高达75%以上,远高于铅酸电池的45%。
4、命长:由于钒电池的正、负极活性物质只分别存在于正、负极电解液中,充放电时无其它电池常有的物相变化,可深度放电而不损伤电池,电池使用寿命长。加拿大VRBPowerSystems商业化示范运行时间最长的钒电池模块已正常运行超过9年,充放循环寿命超过18000次,远远高于固定型铅酸电池的1000次。
5、响应速度快:钒电池堆里充满电解液可在瞬间启动,在运行过程中充放电状态切换只需要0.02秒,响应速度1毫秒。
6、可瞬间充电:通过更换电解液可实现钒电池瞬间充电。
7、安全性高:钒电池无潜在的爆炸或着火危险,即使将正、负极电解液混合也无危险,只是电解液温度略有升高。
8、成本低:除离子膜外,钒电池部件多为廉价的碳材料、工程塑料,材料来源丰富,易回收,不需要贵金属作电极催化剂,成本低。
9、钒电池选址自由度大,可全自动封闭运行,无污染。
10、电堆作为发生反应的场所与存放电解液的储罐分开,从根本上克服了传统电池的自放电现象。功率只取决于电堆大小,容量只取决于电解液储量和浓度,设计非常灵活;当功率一定时,要增加储能容量,只需要增大电解液储罐容积或提高电解液体积或浓度即可,而不需改变电堆大小;可通过更换或添加充电状态的电解液实现“瞬间充电”的目的。可用于建造千瓦级到百兆瓦级储能电站,适应性很强。
11、充、放电性能好,可以进行大功率的充电和放电,也可以允许浮充和深度放电。对铅酸蓄电池来说,放电电流越大,电池的寿命越短;放电深度越深,电池的寿命也越短。而钒电池放电深度即使达到100%,也不会对电池造成影响。而且钒电池不易发生短路,[1]
这就避免了因短路而引起的爆炸等安全问题。
12、可充放电次数极大,理论上寿命是无数次。充放电时间比为1:1,而铅酸电池是4:1。而且钒电池充、放切换响应速度快,小于20毫秒,非常有利于均衡供电。
13、能量效率高,直流对直流能量效率可以达到80%以上,而铅酸电池只有60%左右。钒电池组中的各个单位电池状态基本一致,维护简单方便。
14、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。电解液可反复利用,无排放,维护简单,操作成本低。是一种绿色环保储能技术。因此对于可再生能源发电,钒电池是铅酸电池理想的替代品。
A:  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。这个可逆的反应过程使钒电池顺利完成充电、放电和再充电。
  希望能帮到你哦!
A:一、电堆作为发生反应的场所与存放电解液的储罐分开,从根本上克服了传统电池的自放电现象。功率只取决于电堆大小,容量只取决于电解液储量和浓度,设计非常灵活;当功率一定时,要增加储能容量,只需要增大电解液储罐容积或提高电解液体积或浓度即可,而不需改变电堆大小;可通过更换或添加充电状态的电解液实现“瞬间充电”的目的。可用于建造千瓦级到百兆瓦级储能电站,适应性很强。
二、充、放电性能好,可以进行大功率的充电和放电,也可以允许浮充和深度放电。对铅酸蓄电池来说,放电电流越大,电池的寿命越短;放电深度越深,电池的寿命也越短。而钒电池放电深度即使达到100%,也不会对电池造成影响。而且钒电池不易发生短路,[1]
这就避免了因短路而引起的爆炸等安全问题。
三、可充放电次数极大,理论上寿命是无数次。充放电时间比为1:1,而铅酸电池是4:1。而且钒电池充、放切换响应速度快,小于20毫秒,非常有利于均衡供电。
四、能量效率高,直流对直流能量效率可以达到80%以上,而铅酸电池只有60%左右。钒电池组中的各个单位电池状态基本一致,维护简单方便。
五、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。电解液可反复利用,无排放,维护简单,操作成本低。是一种绿色环保储能技术。因此对于可再生能源发电,钒电池是铅酸电池理想的替代品。
钒电池钒电池优点
与其它化学电源相比,钒电池具有明显的优越性,主要优点如下:
1.功率大:通过增加单片电池的数量和电极面积,即可增加钒电池的功率,美国商业化示范运行的钒电池的功率已达6兆瓦。
2.容量大:通过任意增加电解液的体积,即可任意增加钒电池的电量,可达吉瓦时以上;通过提高电解液的浓度,即可成倍增加钒电池的电量。
3.效率高:由于钒电池的电极催化活性高,且正、负极活性物质分别存储在正、负极电解液储槽中,避免了正、负极活性物质的自放电消耗,钒电池的充放电能量转换效率高达75%以上,远高于铅酸电池的45%。
4.寿命长:由于钒电池的正、负极活性物质只分别存在于正、负极电解液中,充放电时无其它电池常有的物相变化,可深度放电而不损伤电池,电池使用寿命长。加拿大VRBPowerSystems商业化示范运行时间最长的钒电池模块已正常运行超过9年,充放循环寿命超过18000次,远远高于固定型铅酸电池的1000次。
5.响应速度快:钒电池堆里充满电解液可在瞬间启动,在运行过程中充放电状态切换只需要0.02秒,响应速度1毫秒。
6.可瞬间充电:通过更换电解液可实现钒电池瞬间充电。
7.安全性高:钒电池无潜在的爆炸或着火危险,即使将正、负极电解液混合也无危险,只是电解液温度略有升高。
8.成本低:除离子膜外,钒电池部件多为廉价的碳材料、工程塑料,材料来源丰富,易回收,不需要贵金属作电极催化剂,成本低。
9.钒电池选址自由度大,可全自动封闭运行,无污染。
A:钒液流电池:
优点:使用寿命长、转化效率高、支持过充/过放/深度放电、支持频繁充放电、维护成本低、运营成本低、系统响应快、环保、无污染、无噪音等等
缺点:体积相对较大,通常适合大容量存储
锂离子电池:
优点:体积小、重量轻、环保、使用寿命长等
缺点:价格贵
A:全钒液流储能电池,是可以作为大容量储能电站的电池,其工作原理如下:全钒液流电池是将具有不同价
态的钒离子溶液分别作为正极和负极的活性物质,分别储存在各自的电解液储罐中。在对电池进行充、放电实验时,电解液通过泵的作用,由外部贮液罐分别循环流经电池的正极室和负极室,并在电极表面发生氧化和还原反应,实现对电池的充放电。
A:  钒电池是指全钒液流电池,还是使用钒正极的锂离子电池。钒液流电池的相对锂电池的优势主要有三:
  一、方便规模化。一套系统可以做到你家冰柜那么大,也可以做到你家小区变电站那么大,电量够你家用一天到一年不等,想怎么设计就怎么设计。
  二、使用寿命长。你也能用半个世纪。
  三、安全性较好。面对锂离子电池忌讳的大电流和过充过放毫无压力,而且根本不会起火爆炸。
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