+86-574-65238017

Situasi Semasa Loji Kuasa Penyimpanan Tenaga

May 14, 2023

Mengikut media penukaran tenaga yang berbeza, kaedah penyimpanan tenaga boleh dibahagikan kepada storan fizikal, storan kimia, storan haba, storan elektromagnet, dan lain-lain dari perspektif teknikal. Disebabkan oleh prinsip kerja yang berbeza dan kematangan penyimpanan tenaga, ciri prestasinya, kos ekonomi dan keperluan tapak juga akan berbeza.


Pada masa ini, pembangunan teknologi storan dipam agak matang dan digunakan secara meluas. Kapasiti simpanan tenaga adalah besar, dan kecekapan menyeluruh boleh mencapai 70 peratus -85 peratus . Bahagian kapasiti terpasang storan yang dipam di seluruh dunia adalah agak besar, menyumbang kira-kira 96 ​​peratus daripada jumlah global. Dari segi jumlah kapasiti terpasang, China menduduki tempat pertama, diikuti Jepun dan Amerika Syarikat, menyumbang kira-kira 50 peratus daripada kapasiti terpasang global. Menurut rancangan Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara, menjelang 2025, kapasiti terpasang stesen janakuasa simpanan pam di China akan mencapai 100GW, dengan ruang pembangunan yang besar.


Oleh kerana storan tenaga elektrokimia agak matang dan mempunyai ruang aplikasi yang besar, dengan pelaburan berterusan dalam penyelidikan dan pembangunan serta pengembangan skop aplikasi, kosnya masih mempunyai ruang yang besar untuk menurun, yang mungkin menjadi laluan teknikal yang lebih menjanjikan dalam penyimpanan tenaga sistem kuasa . Dalam bidang penyimpanan tenaga elektrokimia, bateri asid plumbum, bateri plumbum-karbon, bateri litium, dan bateri natrium sulfur digunakan secara meluas. Berbanding dengan storan tenaga lain, storan tenaga elektrokimia lebih berdaya saing dari segi mobiliti peralatan, kelajuan tindak balas, ketumpatan tenaga dan kecekapan kitaran. Pada peringkat ini, kelemahan tertumpu pada aspek ekonomi. Peningkatan tahap penyelidikan dan pembangunan serta kemunculan kelebihan skala ekonomi telah menyediakan ruang yang ketara untuk pengurangan berterusan dalam kos penyimpanan tenaga elektrokimia.


Teknologi bateri asid plumbum semasa di pasaran terutamanya berdasarkan bateri asid plumbum, yang merupakan kaedah penyimpanan tenaga elektrokimia yang matang, boleh dipercayai dan kos rendah. Walau bagaimanapun, bateri asid plumbum mempunyai ketumpatan tenaga yang rendah dan hayat kitaran yang pendek, dan tidak mempunyai kelebihan yang ketara dalam peralatan penyimpanan tenaga. Bateri karbon plumbum ialah jenis bateri baharu yang menggabungkan ciri teknikal superkapasitor dan bateri asid plumbum. Penambahan karbon teraktif pada elektrod negatif bateri karbon plumbum boleh menghalang sulfat elektrod negatif dan memanjangkan hayat bateri dengan berkesan. Berbanding dengan bateri asid plumbum, bateri karbon plumbum boleh memanjangkan hayat bateri dengan berkesan, meningkatkan bilangan kitaran pengecasan dan nyahcas, iaitu lebih daripada tiga kali ganda lebih tinggi daripada bateri asid plumbum, manakala kosnya hanya meningkat kira-kira 10 peratus . Kos penggunaan unit dikurangkan, dan keberkesanan kos lebih tinggi.


Bateri litium digunakan secara meluas di China dan secara beransur-ansur dibuka dalam bidang penyimpanan tenaga. Kelebihan pek bateri litium terutamanya terletak pada ketumpatan tenaga yang tinggi dan kecekapan nyahcas cas. Dalam projek demonstrasi domestik, peranti penyimpanan tenaga bateri litium menduduki skala utama. Bateri litium boleh memberikan permainan penuh kepada ciri-cirinya dalam bidang seperti pencukuran puncak, pengisian lembah, turun naik yang lancar dan penjanaan teragih. Tetapi kos bateri litium jauh lebih tinggi daripada bateri plumbum; Jadi mengurangkan lagi kos bateri litium adalah kunci untuk mempromosikan sistem penyimpanan tenaga bateri litium.


Di seluruh dunia, bateri natrium sulfur adalah komponen utama pemasangan penyimpanan tenaga. Ketumpatan tenaga bagi bateri natrium sulfur adalah tiga kali ganda daripada bateri asid plumbum, dengan kuasa segera yang tinggi dan pengurangan kos kira-kira 20 peratus berbanding bateri litium. Dan bateri natrium sulfur perlu beroperasi dalam persekitaran 300 darjah C, yang memerlukan keperluan keselamatan yang lebih tinggi dan sesuai untuk penyimpanan tenaga dalam loji kuasa besar.
Ketumpatan tenaga bateri aliran cecair adalah rendah, hampir dengan bateri asid plumbum, dan memerlukan sejumlah besar ruang. Pada masa yang sama, proses pengeluaran bateri aliran cecair agak kompleks. Oleh kerana skala penyelidikan dan pembangunan yang agak kecil di dalam dan di luar negara, bateri aliran cecair

 

Anda mungkin juga berminat

Hantar pertanyaan