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化学储能是通过化学反应充电,将电能储存在电池中,需要时再通过化学反应放电,输出电能。化学储能设备主要有铅酸电池、液流电池钠硫电池等。
蓄电池储能有着漫长的历史。铅酸蓄电池是古老也是成熟的产品,可组成蓄电池组来提高容量,优点是成本低,缺点是电池寿命较短。此后,各种新型蓄电池相继研发成功,并逐渐应用于电力系统中,使蓄电池储能得到了广泛应用。目前,世界各地已建立了许多基于铅酸电池的储能系统。例如,德国柏林BEWAG的8.8MW/8.5MW.h蓄电池储能系统,用于调峰和调频;波多黎各用蓄电池储能系统可稳定岛内功率为20MW的电能频率15min(5MW.h);2003年在阿拉斯加的费尔班克斯应用镍镉电池组稳定功率为27MW、在长距离输电线路末端用户的电压15min(6.75MW .h)。目前,蓄电池储能系统主要用来提高电能质量,在蓄电池中存储大量电能作为真正意义上的储能系统,尚未付诸实际用途。
钠硫电池是美国福特(Ford)公司于1967年首先发明的,至今才40多年历史。电池通常是由正极、负极、电解质隔膜和外壳等几部分组成。一般的铅酸电池镍镉电池等都是由同体电极和液体电解质构成,而钠硫电池则与其相反,由熔融液态电极和固体电解质组成的。构成其负极的活性物质是熔融金属钠,正极的活性物质是硫和多硫化钠熔盐。由于硫是绝缘体,所以一般是填充在导电的多孔炭或石墨毡里;固体电解质兼隔膜是一种称为Al203的陶瓷材料;外壳则一般用不锈钢等金属材料制成。其比能量高,可大电流高功率放电。日本东京电力公司和NGK公司合作开发钠硫电池作为储能电池,应用目标瞄准电站负荷调频UPS应急电源及瞬间补偿电源等,并于2002年开始进入商品化实用阶段。截止到2007年,日本年产钠航电池容量已超过10W,并开始向海外输出。这种电池的缺点是材料的成本高,另外这种电池运行时的温度很高,运行可靠性曾受到质疑。
液流电池一般称为氧化还原液流电池,是利用正、负极电解液分开,各自循环的一种高性能蓄电池,早由美国航空航天局( NASA)资助设计,1974年申请了zhuanli。目前应用较多的主要是全钒液流储能电池,其工作原理是将具有不同价态的钒离子溶液分别作为正极和负极的活性物质,储存在各自的电解液储罐中.在对电池进行充放电时,电解液通过泵的作用,由外部储液罐分别循环流经电池的正极室和负极室,并在电极表面发生氧化和还原反应,实现对电池的充/放电。
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