储能电池分类(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上1. 储能技术与原理分析储能技术有物理储能、电磁储能、电化学储能和相变储能等4类。物理储能主要有飞轮储能、抽水蓄能和压缩空气储能方式; 电磁储能主要有超导储能方式;电化学储能主要有蓄电池储能、超级电容器储能;相变储能主要有冰蓄冷储能等。1.1. 物理储能1.2. 电磁储能1.3. 电化学储能1.4. 相变储能1.1物理储能:指在不改变物质组成成分的前提下,将一种能量转换成另外一种能量储存起来,在需要的时候再将储存的能量释放出来。根据工作原理的不同可以分成飞轮储能、抽水储能和压缩空气储能。1.1.1飞轮储能:1.1.1.1工作原理:飞轮储能系统由高速飞轮、轴承支撑系统、
2、电动机、发电机、功率变换器、电子控制系统和真空泵、紧急备用轴承等附加设备组成。谷值负荷时,飞轮储能系统由工频电网提供电能,带动飞轮高速旋转,以动能的形式储存能量,完成电能到机械能的转换;出现峰值负荷时,高速旋转的飞轮作为原动机拖动电机发电,经功率变换器输出电流和电压,完成机械能到电能的转换。1.1.1.2优势:飞轮储能具有使用寿命长、储能密度高、不受充放电次数限制、安装维护方便、对环境危害小,充放电快捷,能量密度大等优点。飞轮储能功率密度大于5 kW/kg,能量密度超过20 Wh/kg,效率在90%以上,循环使用寿命长达20年,工作温区为4050,噪声小,无污染,维护简单,可连续工作,积木式组
3、合后可以实现兆瓦级,输出持续时间较长,主要用于不间断电源(UPS)、应急电源(EPS)、电网调峰和频率控制。1.1.1.3局限性:飞轮储能需要电能的持续输入,以维持转子的转速恒定。一旦断电,飞轮储能通常只能维持一两分钟。这也就是说,飞轮储能优势不在于时间的长短,而是充放的快捷。1.1.2抽水储能:1.1.2.1工作原理:抽水储能需要一定的地理条件,主要有两个作用:一个是日调峰作用,就是在用电低谷时用电网的电抽水,将电能转换成水的势能,到用电高峰时用水发电供应电网,缓解用电高峰时发电厂的压力。二是年调节作用,即在丰水季节电能过剩时用电把水抽到高位水库,到枯水季节时再放水发电,供应电网。1.1.2
4、.2优势:抽水储能目前技术成熟,容量大,是一种可靠的储能方式。1.1.2.3局限性:受地理位置影响较大,工期巨大,效率不高,且影响生态坏境,需要可靠安全系统保证。1.1.3压缩空气储能:1.1.3.1压缩空气储能电站(CAES)是一种用来调峰的燃气轮机发电厂,主要利用电网负荷低谷时的剩余电力压缩空气,并将其储藏在典型压力7.5 MPa 的高压密封设施内,在用电高峰释放出来驱动燃气轮机发电。在燃气轮机发电过程中,燃料的2/3 用于空气压缩,其燃料消耗可以减少1/3,所消耗的燃气要比常规燃气轮机少40%,同时可以降低投资费用、减少排放。1.1.3.2优势:压缩空气储能电站建设投资和发电成本均低于抽
5、水储能电站,储气库漏气开裂可能性极小,安全系数高,寿命长,可以冷启动、黑启动,响应速度快,效率高,主要用于峰谷电能回收调节、平衡负荷、频率调制、分布式储能和发电系统备用。1.1.3.3局限性:其能量密度低,并受岩层等地形条件的限制,需要占用大面积土地,且工程费用较高。1.2电磁储能:1.2.1电磁储能原理:SMES(SuperConductor Magnetics Energy System)利用超导线制成的线圈将电网供电励磁所产生的磁场能量储存起来,在需要时再将此储存量送回至电网或其他作用。即利用超导物质在一定温度下达到超导状态即电阻为0欧姆的特性。在超导线圈充电之后,超导线圈中形成短路状态
6、,由于这一闭合回路中的电流不会减少而形成永久磁通,所以电流的能量就以永久磁通的形成储存起来了。1.2.2优势:在整个闭合回路中没有直流阻抗,所以能量可以无损耗的保留下来;储能密度高达(107-108)J/m3,响应速度快(ms级),转换效率高(=96%),比容量(1-10Wh/kg)和比功率(104-105KWh/kg)大等优点。1.2.3局限性:与其他储能方式相比,超导电磁储能造价昂贵,除超导物质本身价格偏高外,而且因维持系统温度导致维修频率提高所产生的费用也是颇高。1.3电化学储能:电化学储能原理:通过发生化学反应来储存或者释放电能量的过程即为化学储能。化学储能的实质就是化学物质发生化学反
7、应,且反应是可逆的。根据化学物质的不同可以分为钠硫电池、全钒液流电池、铅酸电池、锂离子电池和镍氢电池等。1.3.5镍氢电池:1.3.5.1技术发展历程:镍氢电池的诞生应该归功于储氢合金的发现。早在20世纪六十年代末,人们就发现了一种新型储氢合金,储氢合金在一定的温度和压力条件下可吸放大量的氢,因此被人们形象地称为“吸氢海绵”。 储氢合金的主要来源是稀土,而中国的稀土资源占世界总储量的70以上,发展镍氢电池具有得天独厚的优势。因此中国镍氢电池的研制与开发,受到了国家的大力支持,被列为“重中之重”项目。通过该项目的实施,使中国镍氢电池的装备水平得到了大大的提高,目前中国已开发成功九个系列,32个规
8、格的镍氢电池产品,形成了年产3000吨储氢合金材料和3亿安时镍氢电池的生产规模,年产值约30亿元人民币的镍氢电池产业。带动了一个年产值超百亿元的高技术产业群。1.3.5.2镍氢电池原理:镍氢电池正极活性物质为氢氧化镍(称氧化镍电极),负极活性物质为金属氧化物,也称贮氢合金(电极称贮氢电极),电解液为6N氢氧化钾,在电池充放电过程中的电池反应为:其中M为储氢合金材料。电池的开路电压为: 1.2V1.3V、因贮氢材料和制备工艺不同而有所不同。过充电时,两极上的反应为: 氧化镍电极上: 4OH-4e 2H2O+O2贮氢电极上; 2H2O+O2+4e 4OH- 电池过充电时的总反应:0 电池在设计中一
9、般采用负极过量的办法,氧化镍电极全充电态时产生氧气,经过扩散在负极重新化合成水,这样,既保持了电池内压的恒定,同时亦使电解液浓度不致发生巨人变化。当电池过放电时,电极反应为:氧化镍电极上: 2H2O+2e H2+2OH-贮氢电极上; 2OH-+H2-2e 2H2O 电池过放电时的总反应:0虽然过放电时,电池总反应的净结果为零,但要出现反极现象。由于在正极上产生的氢气会在负极上产生新化合,同样也保持了体系的稳定。 另外,负极活性物质氢以氢原子态能以相当高的密度吸附干贮氢合金中,在这样的电极上,吸放氢反应能平稳地进行,放电性能较镉-镍电池而言得以提高。1.3.5.3镍氢电池特性:镍氢电池(NIMH
10、)是现代电子产品中使用最为广泛的绿色环保电池之一。具有单体容量大、放电特性平稳、通用性强、发热量小等优点。缺点是体积大、自身重量大。镍氢电池具有接近2倍于镍镉电池的能量密度,与普通AA类碱性电池电压相近,基本上可以通用,镍氢电池的放电特性非常好,放电曲线也非常平滑,到电力快要消耗完时,电压突然跌落,这一点接近于镍铬电池,但是瞬间放电电流不如镍铬电池。另外,镍氢电池采用无汞设计,这对于环境保护具有重大意义。1.3.5.4适用范围 主要应用于电动车,UPS,在军用民用设施上都有广泛应用。1.3.5.5应用业绩 1.3.5.6国家对此类电池的标准:2007 年度EV 用金属氢化物镍动力蓄电池性能测试
11、规范科技部863能源办公室1.3.6超级电容器:1.3.6.1发展历程:超级电容器的储能机理是在1879年由Helmholz发现,但是将这个原理将大量电能储存在物质表面,像电池一样运用于实际的是Becker。随后美国人Sohio公司开始利用基于高比表面的碳材料的双层电容器。Conway公司与19751981开发了另外一种“准电容”体系。日本NEC公司从1979年开始生产一种SuperCapacitor,并将该技术应用于电动汽车的电池启动系统,开始了超级电容的大规模使用。 国内学者于20世纪80年代才开始注意到双层电容器的研究,但是到了90年代才开始研究超级电容器,起步相对国外较晚,但是发展势头
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