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液流電池能否和鋰電池競(jìng)爭(zhēng)?

鉅大LARGE  |  點(diǎn)擊量:295次  |  2023年10月10日  

據(jù)說,液流電池和鋰電池相比,具有更低的退化性、更高的安全性和更長(zhǎng)的續(xù)航能力。DNVGL和許多不同的液流電池制造商合作,了解他們不同的設(shè)計(jì),化學(xué)成分和集成策略以及它們和其他電池類型的比較。讓我們帶著你深入了解這些觀點(diǎn)背后的原因。再看看是否有證據(jù)支持這些觀點(diǎn)。


液流電池概述


液流電池是一種利用某些元素(通常是金屬)氧化狀態(tài)下的能量差異來儲(chǔ)存或釋放能量的電化學(xué)轉(zhuǎn)換裝置。不同類別的液流電池具有不同的化學(xué)成分,包括最常用的釩以及不常用的鋅-溴、多硫化物-溴、鐵-鉻和鐵-鐵。液流電池分為三類:最常見的氧化還原液流電池、混合液流電池和無膜液流電池。


液流電池和鋰電池差別


和鋰電池不同,液流電池的液體電解質(zhì)儲(chǔ)存在外部?jī)?chǔ)罐中,而不是儲(chǔ)存在每個(gè)電池單元中(見圖)。由于攜帶能量的電解質(zhì)和發(fā)電堆在物理上是分開的,因此液流電池的能量和功率也是分開的。

過針刺 低溫防爆18650 2200mah
符合Exic IIB T4 Gc防爆標(biāo)準(zhǔn)

充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

液流電池還可以在放電后為電解液充電,且電解液通過同時(shí)流過所有電池和電池堆來充電和放電,因此每個(gè)電池都處于一種共同的充電狀態(tài)(SoC),而不是許多單獨(dú)的充電狀態(tài)。這反過來,意味著不要單元和堆棧平衡。


有關(guān)液流電池的觀點(diǎn)


觀點(diǎn)1


液流電池制造商聲稱,依賴于吞吐量的退化是非常低的,相比于退化速度更快的鋰電池而言,液流電池具有明顯優(yōu)勢(shì)。


DNVGL見解:

無人船智能鋰電池
IP67防水,充放電分口 安全可靠

標(biāo)稱電壓:28.8V
標(biāo)稱容量:34.3Ah
電池尺寸:(92.75±0.5)* (211±0.3)* (281±0.3)mm
應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測(cè)繪、無人設(shè)備

DNVGL測(cè)試實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)證實(shí)了鋰電池退化的最大因素是能量吞吐量(通常由循環(huán)次數(shù)含義)。DNVGL的電池測(cè)試實(shí)驗(yàn)室尚未確認(rèn)的是液流電池系統(tǒng)的退化率,不過測(cè)試仍在進(jìn)行中。由多個(gè)液流電池制造商供應(yīng)的測(cè)試數(shù)據(jù)表明,液流電池退化程度低于鋰電池的退化。


觀點(diǎn)2


液流電池中依賴時(shí)間變化的退化(日歷衰減)接近于零。


DNVGL見解:


一些液流電池制造商設(shè)計(jì)了堆棧,以便在空閑時(shí)間自動(dòng)排出電解液,從而顯著減少和電解質(zhì)和電極之間不必要的化學(xué)反應(yīng)出現(xiàn)的隨時(shí)間變化的退化。然而,并非所有的液流電池都具有此功能,并且耗盡的電池不能用于任何站點(diǎn)負(fù)載。


觀點(diǎn)3


液流電池可以在不新增其功率輸出(kW)的情況下新增其能量輸出(kWh),這在鋰電池中是不可能做到的,且在長(zhǎng)時(shí)間(即多小時(shí))應(yīng)用中節(jié)省了大量成本。


DNVGL見解:


所有液流電池均具有能量(電解質(zhì))和電池電量(堆棧)解耦,允許在給定功率(kW)下定制能量容量(kWh)。但大多數(shù)液流電池制造商只供應(yīng)一些離散的油箱尺寸選擇,而不是無限制的擴(kuò)展。此外,大于4-6小時(shí)的長(zhǎng)期應(yīng)用尚未證明其具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。


觀點(diǎn)4


液流電池的火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)低于鋰電池。


DNVGL見解:


由于液流電池的非易燃電解質(zhì)重要由水組成,因此熱失控或火災(zāi)的風(fēng)險(xiǎn)非常低。盡管DNVGL只對(duì)鋰電池進(jìn)行了燃燒測(cè)試,而不是用液流電池來證實(shí)這一理論,但這可能會(huì)防止鋰電池裝置中出現(xiàn)的災(zāi)難性故障。


觀點(diǎn)5


液流電池比鋰電池更安全。


DNVGL見解:


一些液流電池制造商/化學(xué)公司在不影響電池的長(zhǎng)期性能下,維護(hù)期間將電池放電至0伏(直流電),從而更安全地維護(hù)電池組。這在鋰電池中是不可能的,因?yàn)樗鼰o法在不會(huì)永久損壞電池的情況下放電至0伏。即使在充電時(shí),液流電池也有較低的弧閃風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槎褩5闹绷鞴ぷ麟妷汉艿?,通常小?00伏。然而,這種特性在一些鋰電池系統(tǒng)中也是如此,這些系統(tǒng)在堆棧中以類似的低電壓工作,并加入dc-dc轉(zhuǎn)換器以實(shí)現(xiàn)更高的逆變器輸入電壓。


觀點(diǎn)6


和鋰電池相比,液流電池具有更簡(jiǎn)單的監(jiān)控和控制,以及更少的退化,因?yàn)椴灰姵氐诫姵鼗蚨褩5蕉褩5钠胶狻?/p>


DNVGL見解:


在氧化還原液流電池中的確不要電池/堆棧平衡的要求,因?yàn)樵诩蟂oC的所有電池/堆棧之間有共同的正負(fù)電解質(zhì),這意味著在單元和堆棧層面上,不要監(jiān)測(cè)和控制要求來平衡SoC。然而,混合液流電池在電池的一側(cè)有金屬電鍍,這類似于鋰電池電鍍,因此要電池和堆棧平衡。


觀點(diǎn)7


和鋰電池相比,液流電池對(duì)SoC測(cè)量更精確,使得電池的工作范圍更廣,退化更少。


DNVGL見解:


一些液流電池制造商使用參考調(diào)用來持續(xù)直接的測(cè)量開路電壓,即使是堆棧處于負(fù)載時(shí)。相比鋰電池使用的推斷方法,這供應(yīng)了一種更為精確和持續(xù)的SoC計(jì)算方法,可以在負(fù)載下測(cè)量電壓和電流。但DNVGL沒有看到任何將性能或退化和改進(jìn)的SoC測(cè)量技術(shù)相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)或出版物。


觀點(diǎn)8


液流電池具有復(fù)雜的平衡裝置,要泵,管道和用于電解質(zhì)管理的電解液槽,這新增了資金成本和運(yùn)營(yíng)及維護(hù)要求。


DNVGL見解:


液流電池確實(shí)要額外的設(shè)備平衡才能運(yùn)行,盡管液冷鋰電池系統(tǒng)要帶有泵,管道和冷卻劑儲(chǔ)存器的流體系統(tǒng)進(jìn)行熱管理。DNVGL尚未對(duì)鋰電池和液流電池系統(tǒng)之間的故障率或物料清單成本比較進(jìn)行詳細(xì)評(píng)估,以量化這些差異。


觀點(diǎn)9


液流電池系統(tǒng)質(zhì)量相對(duì)較高,這意味著它們有關(guān)固定應(yīng)用更具吸引力,其中鋰離子系統(tǒng)用途更為廣泛。


DNVGL見解:


這似乎是對(duì)的,液流電池系統(tǒng)重力能量密度平均低于鋰離子系統(tǒng)。


觀點(diǎn)10


液流電池的直流往返效率(RTE)低于鋰電池系統(tǒng)。


DNVGL見解:


液流電池RTE比領(lǐng)先的鋰電池制造商的直流RTE低5%-10%,但考慮到所有寄生負(fù)載時(shí),交流RTE是可以比較的。DNVGL正在對(duì)液流電池和鋰電池進(jìn)行持續(xù)測(cè)試,這將對(duì)這一觀點(diǎn)供應(yīng)更獨(dú)立的見解。


觀點(diǎn)11


液流電池在市場(chǎng)滲透和市場(chǎng)多樣性方面,遠(yuǎn)落后于鋰電池。


DNVGL見解:


鋰電池在能源存儲(chǔ)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位,具有更高的市場(chǎng)份額,并被融入到更廣泛的商業(yè)產(chǎn)品中。以后可能會(huì)出現(xiàn)有利于液流電池屬性的市場(chǎng)機(jī)會(huì),但鋰電池也將競(jìng)爭(zhēng)擴(kuò)展到未來的應(yīng)用領(lǐng)域。


除了上述內(nèi)容,還有一個(gè)額外考慮的因素,并非所有的液流電池技術(shù)都是平等的?;阝C的技術(shù)是最成熟的,許多其他技術(shù)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,幾乎沒有數(shù)據(jù)可言。不同的設(shè)計(jì)和電解質(zhì)化學(xué)也可能影響性能。


此外,某些液流電池制造商將重點(diǎn)放在可制造性設(shè)計(jì)上,最大限度地縮短了安裝時(shí)間,減少了運(yùn)營(yíng)和維護(hù),并和風(fēng)能和太陽能等可再生資源相結(jié)合,這可能會(huì)讓它們?cè)谙到y(tǒng)前期和生命周期內(nèi)獲得成本優(yōu)勢(shì)。


結(jié)論


回到最初的問題,液流電池的退化程度是否低于鋰電池?在某些情況下看來,他們確實(shí)是的,只要它們的設(shè)計(jì)和操作方式可以最大限度地減少其他退化因素(但要更多年的數(shù)據(jù)才能證明這一點(diǎn))。


他們更安全嗎?這似乎也是正確的,因?yàn)闉?zāi)難性的液流電池故障不太可能導(dǎo)致在鋰離子故障中出現(xiàn)的相關(guān)有毒氣體及引發(fā)危險(xiǎn)的火災(zāi),但DNVGL從未對(duì)此進(jìn)行過測(cè)試。然而,在液流電池中管理所有液體電解質(zhì)要困難得多,假如不適當(dāng)加以控制就會(huì)泄漏,這在鋰電池系統(tǒng)中并不常見。


液流電池是否適用于長(zhǎng)時(shí)間使用(>6小時(shí))?答案仍有爭(zhēng)議。通過添加更多電池,鋰電池系統(tǒng)可以運(yùn)行更長(zhǎng)的時(shí)間(假如要,可以新增更多功率的好處),因此可以歸結(jié)為成本比較,只有時(shí)間才能說明液流電池是否能夠跟上鋰電池的成本迅速下降的速度。


最后要說的是,許多液流電池行業(yè)的從業(yè)者近期都遇到了困難,包括Imergy,Aquion和ViZn,很可能只有少數(shù)公司能夠充分利用液流電池的潛在優(yōu)勢(shì)。無論是審查業(yè)績(jī)歷史,設(shè)計(jì)細(xì)節(jié),公司領(lǐng)導(dǎo)還是財(cái)務(wù)狀況,DNVGL都能夠幫助識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并引導(dǎo)設(shè)計(jì)考慮因素,從而做出有關(guān)這一新興技術(shù)最明智的決策。



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