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郑晓昊指出,各种电池有自己的运行温度。液流电池正常在40摄氏度范畴之内,极限可以拓宽到80度,锂离子电池在20摄氏度以上,钠离子电池在30摄氏度。
未来的电网对储能电池的调用频次将远高于现在。现在大部分的锂离子电池的调用频次每天在0.3—0.5次左右,锂离子电池在2022年数据调用比例在6—12%区间。未来如果储能成为整个电网的主要支撑,电网每天对储能电站的调用至少2次,在调频的模式下一天可以达到100次,所以高利用率的电化学储能最关键的是要解决温升问题。现在大型储能的招标已经开始出现宽温运行的要求。
陕北地区环境温度达到40多摄氏度,储能电站正常运行下可以达到50摄氏度,郑晓昊表示,公司正在努力拓宽液流电池在宽温下、尤其是高温下运行状态。
全钒液流电池为例,硫酸为支持电解质的钒电池,在超过45摄氏度的高温下会出现大量金属析出。第二是膜材料渗透压不均衡。全钒液流电池正负极离子尺寸不一样,导致正负极渗透压出不一样,在高温下离子运动速度更快,渗透压不均衡现象更加严重。第三是在高温下膜材料的溶胀会加剧,膜材料会挤压电池内部的所有材料,导致容量损耗。还有一些极板材料的表面电阻和体积电阻升高,也影响到液流电池的性能。
为解决以上问题,郑晓昊指出几种解决方案。
第一,改变酸液体系。使用盐酸作为全钒液流电池支持电解质体系,在盐酸中的溶解度一直到65摄氏度都是稳定的,只有超过65摄氏度才会出现急剧下降,这是技术上的创新。
第二,使用多孔膜,不断的提升电池运行效率和稳定程度。
第三,在高温下可以使用高导电的高纯石墨双极板达到同样面电效果。
(北极星储能网根据现场速记整理,未经嘉宾审核)
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