解锁能源的未来:液流电池在实现净零排放中的作用
氧化还原液流电池在我们迈向净零排放的过程中可以发挥重要作用。图片来源:曼彻斯特大学。

曼彻斯特大学研究人员的一篇新文章强调了长时储能(LDES)技术在实现净零排放过程中的重要性。

在 Policy@Manchester 网站上发表的一篇文章中,罗伯特·德莱菲教授强调了对更好的电池储能系统 (BESS) 的需求,并提请关注该大学对氧化还原液流电池 (RFB) 的研究。

德赖夫教授认为,“向可再生能源的转变必须伴随着向大规模电池存储技术的转变”,同时“也需要向‘储存’这种可再生能源所需的存储技术转变”。

虽然锂离子电池是电池领域使用最广泛的技术,但这些系统存在的问题在某些方面阻碍了它们的实用性:它们的易燃性限制了它们在机场和港口的使用,以及它们使用包括钴在内的稀土元素,这大大增加了它们的成本。

针对此,曼彻斯特大学的研究人员一直在对区域渔业养殖系统进行研究,旨在利用这项技术的优势,同时解决目前区域渔业养殖系统大规模实施的障碍。

目前,由于 RFB 依赖稀有且极其昂贵的元素钒,其价格非常昂贵。然而,德赖夫教授及其研究团队表示,他们“正在开发避免使用钒等相对稀有材料的系统”,并补充说“我们开发的‘后钒’技术还具有可燃性低和无腐蚀性的优势。”

德莱菲教授指出,英国承诺到 2035 年实现电力系统脱碳,到 2050 年实现净零排放,“这将需要对家庭和工业电力供应进行重大改变,因为这些行业占整体能源使用量的很大一部分。”

他和他的研究团队坚信,作为 LDES 技术扩展的重要组成部分,RFB 是英国能源转型的关键。Dryfe 教授表示:“为了加速电池存储的规模并降低成本,英国需要鼓励对能够实现更长时间存储的技术进行投资,在电池领域,这意味着开发新型 RFB,打破目前对钒等关键材料的依赖。”

来源:https://www.world-energy.org/article/43543.html

液流电池(Flow Battery)是一种可充电电池,它通过液体电解质的流动来存储电能。与传统的固态电池(如锂离子电池)不同,液流电池的能量存储组件(电解质)是分离的,通常储存在外部容器中,在充放电过程中通过电池单元循环。
液流电池是一种活性物质存在于液态电解质中的电池技术,电解液在电堆外部,在循环泵的推动下流经电堆,实现化学能与电能的转换。国际上液流电池主要有全钒液流电池、锌溴电池、铁铬电池、多硫化钠溴电池4种技术路线。
其中全钒液流电池目前产业链建设和技术成熟度相对较高。全钒液流电池系统由功率单元(电堆),能量单元(电解液和电解液储罐),电解液输送单元(管路、阀、泵、传感器等辅助部件)以及电池管理系统等组成。其中,电堆由离子交换膜、电极、双极板、电极框、密封等材料构成。液流电池生产线包括(双极板,膜裁切,碳毡裁切,电堆堆叠组装)等。欢迎申请加入微信群。
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作者 808, ab