电池储能路线的选择堪称丰富电池储能路线的选择堪称丰富,至少包括:铅酸(铅炭电池)、锂离子电池(三元、磷酸铁锂)、超级电容、纳基电池、液流电池、钠硫电池等。在令人眼花缭乱的电池技术中,储能用户和集成商该如何进行选择呢?应该基于哪些原则设计方案和长期规划?日前本刊采访了包括多位院士级在内的人士,他们给出的解答是,储能电池一定要坚持安全的原则,具体技术路线要和场景结合,下一代电池或许
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电池储能路线的选择堪称丰富
电池储能路线的选择堪称丰富,至少包括:铅酸(铅炭电池)、锂离子电池(三元、磷酸铁锂)、超级电容、纳基电池、液流电池、钠硫电池等。在令人眼花缭乱的电池技术中,储能用户和集成商该如何进行选择呢?应该基于哪些原则设计方案和长期规划?日前本刊采访了包括多位院士级在内的人士,他们给出的解答是,储能电池一定要坚持安全的原则,具体技术路线要和场景结合,下一代电池或许更具颠覆性,值得期待。
铅炭电池是将具有双电层电容特性的炭材料(C)与海绵铅(Pb)
铅炭电池是将具有双电层电容特性的炭材料(C)与海绵铅(Pb)负极进行合并制作成既有电容特性又有电池特性的铅炭双功能复合电极(简称铅炭电极),铅炭复合电极再与PbO2正极匹配组装成铅炭电池。铅碳电池放电深度下的循环寿命是3200,80%放电深度下的循环寿命是2500个循环,比传统的铅酸电池要高得多(80%放电深度下的周期约为1200)。这种循环寿命接近三元锂和LFP技术。

储能技术服役安全性方面
储能技术服役安全性方面,锂离子电池采用有机烧电解液、电池单体一致性较差、热失控引起的电站安全问题需要引起重视,运维难度相对较大。铅炭电池、全钒液流电池属水性电池范畴,安全性相对较好。不同类型储能技术的特征参数性能存在短板效应。抽水蓄能选址受限、建设周期长、启动及响应速度慢、能量转换效率较低;电化学储能功率等级较低、持续放电时间短、服役年限尚短,且部分技术存在环境污染风险;

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