Mis on ESS?
Jäta sõnum
Energia salvestamine on tsükliline protsess, mille käigus salvestatakse üks energiavorm samas või muundatakse meediumi või seadme kaudu teiseks energiavormiks ja vabastatakse see konkreetses energiavormis vastavalt tulevastele rakendusvajadustele. Energia salvestamise vormi kohaselt hõlmab energia salvestamine elektrienergia salvestamist, soojusenergia salvestamist ja vesiniku salvestamist, millest elektrienergia salvestamine on kõige domineerivam energia salvestamise viis. Elektrienergia salvestamisel jagatakse see vastavalt erinevatele salvestamispõhimõtetele veel elektrokeemiliseks energia salvestamiseks ja mehaaniliseks energia salvestamiseks. Elektrokeemiline energiasalvestus viitab sekundaarsele aku energiasalvestile, sealhulgas liitiumioonakud, naatriumioonakud, pliiakud ja vedelikuvooluakud. Mehaaniline energiasalvestus hõlmab gravitatsioonienergia salvestamist, pumbaga akumulatsiooni, suruõhuenergia salvestamist ja hooratta energiasalvestust.
Igal tehnoloogiateel on oma eelised ja puudused ning see sobib erinevate rakendusstsenaariumide jaoks. Elektrokeemiline energia salvestamine on nimivõimsuse ja salvestatud võimsuse osas paindlikum ning seda kasutatakse peamiselt uue energiatarbimise, tippude ja oru vaheliste arbitraažide, elektrisüsteemi tipptaseme ja sageduse reguleerimise ning UPSi jaoks. Mehaaniline energiasalvestus on üldiselt pika elueaga, kuid reageerimisaeg on oluliselt aeglasem kui elektrokeemilise energia salvestamise ja elektromagnetilise energia salvestamise puhul,jakasutatakse peamiselt elektrisüsteemide tipptaseme tõstmise valdkonnas.
Elektrokeemiline energia salvestamine tähendab, et elektrienergia ja keemilise energia vastastikune muundamine viiakse lõpule elektrokeemiliste reaktsioonide kaudu, realiseerides nii elektrienergia salvestamise ja vabastamise. Praegu on energiasalvestite peamised rakendused peamiselt pliiakud, vedelikuvooluakud ja liitiumioonakud.
(1) Plii-happeaku on omamoodi sekundaarne aku, mille positiivse elektroodina on pliidioksiid, negatiivse elektroodina metallplii ja elektrolüüdina väävelhappelahus. Pliiakusid on arendatud enam kui 150 aastat ja need on esimesed sekundaarsed akud, mida kasutatakse laialdaselt. Pliiakul on madal energiasalvestuskulu, hea töökindlus ja kõrge efektiivsus. Seda kasutatakse laialdaselt UPS-is ja see oli varase suuremahulise elektrokeemilise energia salvestamise peamine tehnoloogia. Lühikese tsükli eluea, madala energiatiheduse, kitsa temperatuurivahemiku, aeglase laadimiskiiruse ja pliimetalli keskkonnamõju tõttu on aga plii-happeakude kasutamine tulevikus oluliselt piiratud.
(2) Vedeliku voolu aku tehnoloogia tee hõlmab täielikult vanaadiumi vedeliku vooluakut, raud-kroomi vedeliku vooluakut, tsink-broomi vedeliku vooluakut jne. Nende hulgas on vanaadiumi vedeliku vooluaku parim terviklik jõudlus ja kõrgeim turustamistase . Vedeliku voolu aku positiivsed ja negatiivsed elektrolüüdipaagid eraldatakse üksteisest sõltumatult ja asetatakse korstnast väljapoole. Positiivsed ja negatiivsed elektrolüüdid pumbatakse kahe tsirkuleeriva jõupumba abil läbi torujuhtme vedelikuvoolu akukorstnasse ning elektrokeemilised reaktsioonid toimuvad pidevalt ning keemiline energia salvestatakse ja vabaneb keemilise energia muundamisel elektrienergiaks. Vedeliku voolu aku võimsus sõltub elektroodi reaktsiooniala suurusest ja salvestusmaht sõltub elektrolüüdi mahust ja kontsentratsioonist, seega on vedeliku voolu aku suuruse disain paindlikum. Usume, et pikaajalisel energiasalvestamisel on täisvanaadiumi vedelikuvooluakul kulueelise ja konkurentsieelise teiste tehnoloogiate, näiteks liitiumakude ees.
3) Liitiumioonakud saavutavad energia salvestamise liitiumioonide kinnistamise ja eemaldamise kaudu positiivsete ja negatiivsete elektroodide materjalides. Liitiumioonakudel on kõrge energiatihedus ja pikk kasutusiga, mistõttu on need järk-järgult muutumas elektrokeemilise energia salvestamise peamiseks teeks. Erinevate katoodmaterjalide järgi jagunevad liitium-ioonakud liitiumkobaltaadiks, liitiummanganaadiks, liitiumraudfosfaadiks ja kolmekomponentseks akudeks.
Liitiumraudfosfaatpatareidel on energia salvestamise valdkonnas märkimisväärsed eelised, kuna neil on mõõdukas energiatihedus, parem ohutus ja tööiga kui muud tüüpi akud ning madalam hind. Liitiumkoobalthappe aku metalli nappuse tõttu on koobalti hind palju kõrgem kui teistel patareidel ja tsükli eluiga, ohutus on halb, seega pole energia salvestamise valdkonnas rakendust. Liitiummanganaadi aku energiatihedus ja liitiumraudfosfaatpatarei on sarnased, kuigi hind on madalam kui liitiumraudfosfaadil, kuid elektrienergia elutsükli madalad kulud kui liitiumraudfosfaatakudel, nii et rakendus on väiksem. Kolmekomponentsete akude energiatihedus on palju suurem kui teistel akutüüpidel ja nende kasutusiga võib ulatuda 8-10 aastani. Kuid ohutus on suhteliselt halb ja hind on palju kõrgem kui liitiumraudfosfaatpatareidel. Seetõttu ei nõua energia salvestamise valdkonnas väga suurt energiatihedust, rakendusväljavaated on nõrgemad kui liitiumraudfosfaatpatareidel.
Kliendipool: tipp-oru hinnaarbitraaž ja võimsuskulude juhtimine pakuvad selget tulumudelit
Energia salvestamist kasutatakse tipp- ja orutariifide arbitraažiks, võimaldades kasutajatel kasutada salvestatud energiat elektri salvestamiseks oruperioodil, kui elektrihinnad on madalad. Tippperioodil saab salvestatud energia abil vältida kõrge hinnaga võrguelektri otsest ja suuremahulist kasutamist, vähendades sellega elektrikasutuse maksumust ning realiseerides tipp- ja tariifide arbitraaži.
Praeguses ülemaailmses ja Hiina elektrisüsteemi energiasalvestamisel domineerivad uus energia jaotus ja salvestamine, elektri abiteenused ja võrgupoolne energiasalvestus. Nende hulgas moodustas globaalne kolmik 33%, 37%, 24%, tasakaalustatum jaotus. Hiina on vastavalt 45%, 29% ja 22%, kusjuures uue energia jaotamise ja salvestamise osakaal on teistest stsenaariumidest oluliselt suurem.
Tuginedes Hiina turu tohutule energia salvestamise ulatusele,GBM on mitme projekti jaoks pakkunud kvaliteetseid liitiumraudfosfaatelemente ja akusüsteeme. Energiasalvestusturu tooteid kasutatakse mobiilsetel energiasalvestite laadimiskappidel, ülikoolilinnaku energiasalvestuskappidel ja muudel energiasalvestusturgudel. See võib kasutada oru ja tasase perioodi tasumist, et paremini ära kasutada tipp-oru hinnaerinevust, lihtsat paigaldamist, kasutamist ja hooldust, pikka kasutusiga ja säästvat arengut. Samal ajal tagab "elektriliste tarbesõidukite kiirlaadimise, pargienergia salvestamise ja sageduse reguleerimise ning avariitaaste" kolmainsus linnade elektrifitseerimise ehitamiseks energiajulgeoleku. Aja ja töötingimustega testituna sobivad meie rakud ideaalselt. energiasalvestussüsteemide komponendid ja töötavad stabiilselt erinevates keerulistes tingimustes.
Meie lahenduste kohta lisateabe saamiseksvõi tooteid, võtke meiega ühendust aadressil:
seotud toode:
https://www.optimum-china.com/energy-storage-battery/powerwall-lithium-battery-for-home-energy.html






