侯肖瑞--绿色安全型水系金属离子电池储能技术(贲安能源)9.8上午.pptx

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侯肖瑞--绿色安全型水系金属离子电池储能技术(贲安能源)9.8上午.pptx

1、绿色安全型水系金属离子电池储能技术,侯肖瑞202208,2,背景,Part,A,主要发达国家氢能战略,资料来源:公开资料,国家电投,储热在清洁供热、火电灵活性改造和深度调峰、综合智慧能源等领域的推广应用,将大幅提升能源利用效率。,2030年美国电池储能装机规模预计将达77.6GW。,未来能源革命载体(储能):氢能、电储能、储热,日本:明确向“氢能社会”推进国家能源战略,美国:能源部氢能与燃料电池办公室,氢能计划,德国:开展Power-to-Gas(P2G)示范项目,英国:H2Mobility Roadmap路线路,欧盟:燃料电池与氢能联合项目,全球储能市场规模的年复合增长率(2020-2030

2、)将超过44.8%。,*国际电力储能协会 Electricity Storage Association(ESA),公开资料,国家发展改革委、教育部等,储能是智能电网、可再生能源、能源互联网的关键技术或核心支撑,数据来源:光大研究院,麦肯锡电力行业减排路径,全球低碳共识,新能源大幅渗透,全球装机量未来10年增长近10倍,1.25 TWh,电池的安全隐患是目前制约储能电池技术规模化应用的瓶颈电池的安全性很大取决于电解质,未来储能技术的发展需在电解质方面实现革新突破基于水系和固态电解质体系的储能电池具有本质安全性,7,水系离子电池被认为是一种极具前景的电力储能技术,基于酸、碱性水系电解液的传统水系

3、电池由于其转化型反应的储能机理,难以实现长期稳定运行中性水系离子电池可实现摇椅式离子嵌脱,无酸碱腐蚀,循环寿命长,酸性电解液:铅酸电池,碱性电解液:镍锌电池,转化型反应机理,中性水系电解液:摇椅式离子嵌脱机理,近年来水系离子电池的研究热度持续上升,以检索论文数量为例,国内发文量占77%,但实际工程案例较少,急需在应用上加快突破,(a)水系电池近年来论文数量趋势,(b)国家或地区在水系电池领域发文数量百分比对比,(a),(b),在全球仅有极少数公司实现工程化示范,并形成了较高的技术壁垒,ZincFive公司开发的新型水系离子电池作为备用电源,NantEnergy公司开发的新型锌电池用于微网通讯基

4、站,Eos Energy Storage公司的新型离子电池作为大型储能电站,10,研究现状,Part,B,水系电解质电化学窗口较窄,导致电极材料选择困难,活性材料不稳定核心在于如何抑制水的活性,降低电解质中自由水的含量,3.水系电解质电化学窗口的调控策略,14,15,应用与推广,Part,C,贲安能源成立于2017年,是一家从事无机(水系)钠盐电池研发、生产制造、提供无机(水系)钠盐电池储能系统解决方案的高科技跨国企业。贲安能源在新加坡、中国及美国设有全球研发中心,开展无机(水系)钠盐电池的材料、电芯和结构的研发工作,公司目前在中国、美国及澳大利亚设有区域公司,负责电池材料的生产制造以及区域市

5、场业务。,水系钠离子电池具有本质安全、高性能、长寿命、绿色制造的突出优势。,无机(水系)钠盐电池,有机钠离子电池,电解液,水,碳酸乙烯酯等,生产线要求,水系介质,无燃爆因素可耐受外部燃烧,对装配环境无除氧、除水要求,温度宽泛,有机电解液,易燃易爆,循环寿命,8000次,1000次*,无机电解液,安全环保成本低,安全性,高,有机电解质存在燃爆风险、但较锂电池好,低,高,钠盐原材料地壳丰度高、储量丰富来源广泛,资源丰度,高,高,锂离子电池,低,40006000(电芯)2000(系统),高,低,钠盐原材料地壳丰度高、储量丰富,来源广泛,碳酸乙烯酯等,有机电解液,易燃易爆,有机电解质存在燃爆风险,锂资源丰度低,高度依赖进口,铅酸电池,中,800次(50%DOD),高,需污染治理,会产生铅烟、铅尘、硫酸酸雾、高温、噪声等污染,中,浓硫酸,酸污染,铅污染,充电末端析氢析氧,铅可回收,项目,中,双 碳 目 标贲 安 助 力谢 谢 大 家,贲安能源官方公众号,

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