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当前有哪些***用液态金属的液流电池方案?特性是否足够优秀?
斯坦福大学的工程师们,刚刚打造了一种可在室温下保持液态的金属混合物,并将之用于一款新型液流电池 —— 其特点是可扩展、安全、高效、并且廉价。
在液流电池中,阴极和阳极呈流体形式、并保持在外部罐体中,以便在需要时泵入主电池。
在那里,两种液体被膜隔开;当充电或释放能量的时候,即可选择性地允许它们交换电子。
【左起为:斯坦福大学博士生 Geoff McConohy、Antonio Baclig、Andrey Poletayev 。摄影 / Mark Goled】
液流电池装置有望成为未来大规模能量储存的首选方案,但此前使用的化学品通常有毒、昂贵、且难以处理。
为了设计新型液流电池,斯坦福大学团队使用了独特的材料组合,以克服这些问题。
资源和环境将是最终制约人类社会发展的决定因素。为了整个社会的可持续发展,充分开发和利用可再生能源已成为十分迫切的要求,而与之配套的具有一定规模的电化学储能装置则是实现可再生能源发电的重要途径。
到目前为止,人们已提出和开发了多种储能技术,主要可分为物理储能和化学储能两大类。化学储能,主要包括各种蓄电池和电解水制氢储氢燃料电池发电。蓄电池中的锂离子电池、钠硫熔融电池、铬镍电池及超级电容器等也不适于用作大规模的蓄电技术。纵观不同类型的化学蓄电池,液流电池将会以其自身的显著特点而成为规模蓄电的最佳选择。
作为一种较大型蓄电设施,液流电池的储能规模介于电网和各种便携式电池之间,正好可填补大型电网和小型电池间的空白。因而在很多领域可发挥其独特的作用。如液流电池可实现区域供电,在一个独立的地域空间自行配备稳定供电设施并离网运行;液流电池也可用于电网调峰电网的用电负荷,在白昼是一个用电高“峰”,在夜间则是一个用电低“谷”,“谷”期的负荷甚至不及“峰”期的一半。在电力紧张时,“峰”期须拉闸限电,影响正常的生产和生活。而在“谷”期,电站则要降低发电机的功率。降低发电机的功率,对于水力发电和火力发电而言,在一定程度上可以做到,但这等于闲置了很大规模的发电机组,使得发电的成本增高。
核电站适宜恒定功率运行,很难调低发电机的功率,因此更需加强电网的“峰谷”调节功能;液流电池还可用作重要军事设施的应急电源和重要部门
非常时期的备用电站。现代战争某种意义上讲是数字化、信息化战争,军事基地和指挥部门等不能有须奥断电,因此应急备用电源是军事设施必要的装备之一,目前使用的柴油机发电,噪音大、红外辐射强,不利于隐蔽。常规潜艇所用铅酸电池的比能量低限制了潜行航程,充放电循环寿命短降低了潜艇的作战能力。
目前,国际工业发达国家均将大规模高效蓄电技术的研究作为其***高科技研究***的主要内容之一。例如日本的“新阳光***”美国的“DOE项目***”及欧盟的“框架***”都将储能技术作为研究重点。英国、日本及美国等国家也已经建造了MW级示范演示系统。
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