Magazynowanie energii w akumulatorze wanadowym

Magazynowanie energii w akumulatorze wanadowym

Baterie wanadowe charakteryzują się wysoką efektywnością energetyczną, niskim zużyciem energii, głębokim rozładowaniem, wysoką niezawodnością i niskim poziomem zanieczyszczeń i mogą być szeroko stosowane w magazynowaniu energii odnawialnej, goleniu szczytowym sieci energetycznej, zasilaniu rezerwowym i innych dziedzinach.
Wyślij zapytanie
Czatuj teraz
Opis

Urządzenia do magazynowania energii w postaci akumulatorów wanadowych to nowy typ urządzeń do magazynowania czystej energii. W porównaniu z akumulatorami ołowiowymi-kwasowymi i akumulatorami niklowo-wodorowymi dostępnymi na obecnym rynku ma oczywiste zalety technologiczne, takie jak duża moc, długa żywotność, możliwość częstego ładowania i rozładowywania wysokim prądem, a także brak zanieczyszczeń- i zanieczyszczeń. Stosowany jest głównie w generowaniu energii podłączonej do sieci energii odnawialnej, magazynowaniu energii w miejskiej sieci energetycznej, zdalnym zasilaniu, systemie UPS, zastosowaniach wyspowych i innych dziedzinach.

W porównaniu ze złożonymi i kosztownymi ogniwami paliwowymi baterie wanadowe mają pewną przewagę konkurencyjną zarówno w zakresie magazynowania energii na dużą-skalę, jak i systemów wytwarzania czystej energii wspierających magazynowanie energii. Tymczasem promocja i zastosowanie baterii wanadowych jest zgodna z zalecaną przez rząd strategią-oszczędności energii i redukcji emisji. Baterie wanadowe rozwiązały główny problem-wydajnego magazynowania energii elektrycznej na dużą skalę, oferując szereg wyjątkowych zalet, takich jak duża moc, wysoka energia, wysoka wydajność, wysokie bezpieczeństwo, szybka reakcja, długa żywotność, niski koszt i brak zanieczyszczeń. Są szeroko stosowane w wytwarzaniu energii fotowoltaicznej, wytwarzaniu energii wiatrowej, inteligentnych sieciach, zużyciu energii elektrycznej w szczytowej dolinie, elektrowniach rozproszonych, bazowych stacjach komunikacyjnych UPS/EPS, transporcie, wojsku i innych dziedzinach, które mają niezwykle obiecujące perspektywy zastosowania.

 

Parametr produktu

 

Nazwa parametru

Specyfikacje techniczne

Pojemność znamionowa systemu

200 kWh (50 kWh ~ 10 MWh można dostosować, oddzielenie mocy wydajności)

Typ baterii

Wanadowy akumulator przepływowy Redox (VRFB)

Typ elektrolitu

Elektrolit siarczanu wanadu (V ² ⁺/V ³ ⁺, VO ² ⁺/VO ₂ ⁺), stężenie 1,6~2,0mol/L

Napięcie znamionowe systemu

380 V AC (110 V/220 V/690 V AC można dostosować)

Moc znamionowa

50 kW (możliwość dostosowania od 10 kW do 500 kW, niezależnie konfigurowana wydajność)

Szybkość ładowania/rozładowania

0,2°C~0,5°C (standardowe-długoterminowe magazynowanie energii), obsługuje ładowanie i rozładowywanie w temperaturze 0,5°C~1°C (dostosowane)

Życie cykliczne

Większy lub równy 10000 cykli (80% DOD, 25 stopni), współczynnik utrzymania pojemności większy lub równy 80% (po 10000 cykli)

Wydajność ładowania/rozładowania

Większa lub równa 88% (kompleksowa efektywność systemu), efektywność energetyczna komina Większa lub równa 90%

Zakres temperatury roboczej

Ładowanie: 5 stopni ~ 45 stopni; Rozładowanie: 5 stopni ~ 45 stopni (niska temperatura wymaga modułu grzewczego, dostosowanego)

Zakres temperatur przechowywania

-20 stopni ~ 50 stopni (elektrolit wymaga zastosowania środka zapobiegającego zamarzaniu, przechowywanie w niskiej temperaturze wymaga izolacji)

Klasa ochrony

IP54 (typ wewnętrzny)/IP65 (typ zewnętrzny, ochrona zbiornika elektrolitu)

Funkcje BMS/systemu sterowania

Ochrona przed przeładowaniem/nadmiernym rozładowaniem/przetężeniem/przegrzaniem/wyciekiem, monitorowanie SOC/SOH, kontrola cyrkulacji elektrolitu, zdalna wysyłka, ostrzeganie o usterkach

Typ szt

Dwukierunkowy przetwornica częstotliwości zasilania, obsługująca przełączanie trybu sieci/poza siecią i pracę w czterech kwadrantach

Ogólny wymiar

2500 × 1200 × 2000 mm (stos + szafa sterownicza) + zbiornik na płyn (200L/500L z możliwością dostosowania)

Waga systemu

Około 3500kg (200kWh, łącznie z elektrolitem)

 

Cecha produktu i zastosowanie

-Bardzo długi cykl życia, niski koszt cyklu życia:

Cykl życia większy lub równy 10000 razy, 8-10 razy dłuższy w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych- i 3–5 razy dłuższy w przypadku akumulatorów litowych, przy żywotności do 15–20 lat, odpowiadającej cyklowi życia elektrowni magazynujących energię; Koszt cyklu życia (LCOE) jest od 20% do 30% niższy niż w przypadku baterii litowych, dzięki czemu nadają się one do scenariuszy długoterminowego magazynowania energii.

-Bezpieczne, bez uciekania ciepła i kontrolowane działanie:

Elektrolit jest roztworem wodnym o wysokiej temperaturze zapłonu, właściwościach niepalnych i wybuchowych oraz braku ryzyka ucieczki termicznej; Wahania temperatury podczas ładowania i rozładowywania akumulatora są niewielkie, a dzięki licznym zabezpieczeniom, takim jak monitorowanie wycieków i ochrona przed przegrzaniem, może nadal bezpiecznie działać w ekstremalnych warunkach pracy, znacznie przekraczając bezpieczeństwo akumulatorów litowych.

-Oddzielenie mocy, elastyczna konfiguracja:

Pojemność jest określana na podstawie objętości elektrolitu, moc jest określana na podstawie liczby stosów, a pojemność i moc można niezależnie konfigurować w zależności od zapotrzebowania, co pozwala z łatwością uzyskać kombinację „długo-magazynowania energii (ponad 10 godzin) i wysokiej-mocy wyjściowej”, co pozwala dostosować się do wymagań różnych scen.

-Przyjazne dla środowiska i nadające się do recyklingu, ekologiczne i niskoemisyjne-:

Elektrolit składa się z wanadu i może zostać w 100% poddany recyklingowi i oczyszczony do ponownego użycia, bez zanieczyszczeń metalami ciężkimi; Cały proces produkcji, eksploatacji i recyklingu systemu jest ekologiczny i przyjazny dla środowiska, zgodnie z wymogami polityki „dual carbon” i nie powoduje wtórnej presji na środowisko.

-Działanie w szerokim zakresie SOC, duża stabilność:

Obsługuje szeroki zakres ładowania i rozładowywania SOC 0% ~ 100%, bez ryzyka uszkodzenia spowodowanego głębokim rozładowaniem; System cyrkulacji elektrolitu może regulować stężenie i natężenie przepływu w czasie rzeczywistym, zapewniając-długoterminową stabilność wydajności akumulatora i dostosowując się do scenariuszy wahań w zakresie wytwarzania nowej energii.

 

Można go stosować w różnych scenariuszach.

Ten produkt nadaje się do scenariuszy takich jak-długoterminowe magazynowanie energii, podłączenie nowej sieci energetycznej i planowanie sieci energetycznej. Może zapewnić długoterminowe-magazynowanie energii, stabilną moc wyjściową i elastyczne planowanie, i jest szeroko stosowany w następujących dziedzinach:

-Obiekty pomocnicze dla nowych elektrowni:Długoterminowe magazyny energii dla dużych elektrowni fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych, magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej (którą można magazynować przez 10-24 godziny), niwelowanie wahań generacji mocy, rozwiązywanie problemu „porzucania światła i wiatru” w nowej energii oraz poprawa stabilności sieci i jej wydajności

 

-Magazynowanie energii po stronie sieci:golenie szczytów i wypełnianie dolin, arbitraż doliny szczytów, moc rezerwowa, łagodzenie szczytowego ciśnienia zasilania i poprawa wykorzystania mocy sieci w sieci dystrybucyjnej/przesyłowej; Jako źródło prądu czarnego startu dla sieci elektroenergetycznej zapewnia szybkie przywrócenie zasilania w przypadku awarii sieci energetycznej.

 

-Przemysłowe i komercyjne magazynowanie energii:Przedsiębiorstwa zużywające dużo energii (metalurgia, chemia, centra danych) udostępniają własne elektrownie do magazynowania energii, osiągając zużycie energii elektrycznej poza szczytem, ​​zmniejszając szczyty i wypełniając doliny oraz zmniejszając koszty energii elektrycznej; Zapewnij nieprzerwane zasilanie krytycznych obciążeń na linii produkcyjnej i eliminuj ryzyko przerw w dostawie prądu w sieci energetycznej.

-Pole mikrosieci:Mikrosieciowe systemy magazynowania energii w parkach przemysłowych, na wyspach i odległych obszarach, w połączeniu z energią fotowoltaiczną/wiatrową w celu uzyskania niezależnego zasilania, stabilizacji wahań napięcia i częstotliwości mikrosieci oraz zapewnienia stabilności zasilania; Jako rezerwowe źródło zasilania mikrosieci zwiększa niezawodność zasilania.

 

-Zintegrowane magazynowanie i ładowanie energii fotowoltaicznej:Wielkoskalowe fotowoltaiczne stacje magazynujące i ładujące energię są wyposażone w długoterminowe-jednostki magazynowania energii, które przechowują energię fotowoltaiczną w celu zasilania stacji ładowania, uzyskując w ten sposób zamkniętą pętlę „ładowania z magazynowania energii z wytwarzania energii fotowoltaicznej”, zmniejszając zależność stacji ładowania od sieci elektroenergetycznej i poprawiając efektywność wykorzystania energii.

 

-Pole awaryjnego magazynowania energii:Miejskie centra zasilania awaryjnego, ważna infrastruktura (szpitale, węzły komunikacyjne), systemy magazynowania energii, zapewniają-długoterminowe zasilanie awaryjne (ciągłe zasilanie przez 24–72 godziny) i zapewniają normalną pracę odbiorników krytycznych w sytuacjach ekstremalnych.

 

Szczegóły produkcji

 

1. Wysokowydajny stos VRFB

Zastosowanie grafitowych płytek bipolarnych (wysoka przewodność, odporność na korozję) w połączeniu z membranami do wymiany protonów (niska impedancja, wysoka selektywność jonów) i elektrodami wykonanymi z porowatych materiałów węglowych (duża powierzchnia właściwa, wysoka aktywność katalityczna); Zoptymalizowana konstrukcja stosu ogniw paliwowych, dobre właściwości uszczelniające, równomierny rozkład elektrolitu, efektywność energetyczna większa lub równa 90%, duża stabilność cykliczna i żywotność większa lub równa 15 lat.

 

2. Elektrolit wanadowy o wysokiej czystości

Niezależnie opracowany elektrolit w postaci siarczanu wanadu-o wysokiej czystości, o stężeniu jonów wanadu 1,6~2,0mol/l i zawartości zanieczyszczeń mniejszych lub równych 50 ppm; Elektrolit ma doskonałą stabilność, przy spadku stężenia mniejszym lub równym 5% po 10000 cykli i może być w 100% odzyskany, oczyszczony i ponownie użyty; Wyposażony w urządzenie do oczyszczania elektrolitu, może utrzymać wydajność elektrolitu w trybie online i przedłużyć jego żywotność.

 

3. Inteligentny system cyrkulacji elektrolitu

Wyposażone w odporne na korozję-pompy magnetyczne, czujniki przepływu, czujniki temperatury i inteligentne zawory sterujące umożliwiające precyzyjną kontrolę cyrkulacji elektrolitu; Regulacja w czasie rzeczywistym natężenia przepływu i temperatury elektrolitu, odpowiednia dla różnych warunków ładowania i rozładowywania; W połączeniu ze zbiornikiem elektrolitu (wykonanym z materiału PP,-odpornego na korozję) pojemność magazynu można dostosować do potrzeb, co pozwala na elastyczne zwiększanie pojemności.

 

4. Zintegrowany inteligentny system sterowania

Zintegrowane zarządzanie akumulatorami BMS, sterowanie konwerterem PCS, sterowanie cyrkulacją elektrolitu i funkcje zdalnego monitorowania, wspierające współpracę wielu jednostek; Monitorowanie w czasie rzeczywistym napięcia stosu, stanu elektrolitu, SOC/SOH i innych parametrów w celu uzyskania ostrzeżenia o usterce, automatycznej ochrony i precyzyjnego planowania; Obsługuje komunikację RS485/4G/5G, zdalne monitorowanie, przesyłanie danych i zarządzanie harmonogramem.

 

5. Struktura ochrony i bezpieczeństwa o wysokiej wytrzymałości

Stos ogniw paliwowych i szafa sterownicza są wykonane z-jakości-walcowanych na zimno blach stalowych, które zostały zabezpieczone-powłoką antykorozyjną, aby zapobiec rdzy i korozji; Zewnętrzny zbiornik na ciecze ma stopień ochrony IP65 i jest odporny na erozję spowodowaną wodą deszczową, kurzem i promieniami ultrafioletowymi; Wyposażony w urządzenia monitorujące wyciek elektrolitu, zapobiegające pożarom i chroniące przed przegrzaniem, liczne zabezpieczenia zapewniają-długoterminową bezpieczną pracę systemu.

331

332001
333001

334

336

337

 

Certyfikacja produktu

 

Firma Sunrise przestrzega najwyższych standardów jakości, a system magazynowania energii w postaci akumulatorów wanadowych serii SR-VFB przeszedł wiele międzynarodowych, autorytatywnych certyfikatów, gwarantujących, że produkt spełnia światowe standardy dostępu do rynku i zapewniających klientom solidną gwarancję jakości.

 

311
312
313
314
315
316
 

 

Często zadawane pytania

 

P: Jakie są podstawowe zalety akumulatorów przepływowych wanadowych w porównaniu z akumulatorami litowymi i akumulatorami ołowiowymi-kwasowymi?

Odp.: Podstawowe zalety znajdują odzwierciedlenie w trzech aspektach: ① Dłuższa żywotność: cykl życia większy lub równy 10000 razy, żywotność 15-20 lat, 3-5 razy większa w przypadku baterii litowych i 8-10 razy dłuższa w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych, przy niższych kosztach cyklu życia; ② Większe bezpieczeństwo: Elektrolity na bazie wody są niepalne i niewybuchowe, nie powodują ryzyka ucieczki termicznej, a ich bezpieczeństwo znacznie przewyższa bezpieczeństwo akumulatorów litowych w ekstremalnych warunkach pracy; ③ Bardziej elastyczna konfiguracja: oddzielona pojemność i moc, możliwość niezależnej rozbudowy, łatwe osiąganie długoterminowego magazynowania energii (ponad 10 godzin), odpowiednia do scenariuszy magazynowania energii na dużą skalę; ④ Bardziej przyjazny dla środowiska: Elektrolit można w 100% poddać recyklingowi, bez zanieczyszczeń metalami ciężkimi, zgodnie z polityką podwójnego węgla.

P: Jak wybrać odpowiednią pojemność magazynowania energii, moc i konfigurację elektrolitu w zależności od zapotrzebowania?

Odpowiedź: Kryteria wyboru są następujące: ① Pojemność magazynowania energii: określana na podstawie całkowitej ilości energii elektrycznej, która ma być magazynowana (np. dzienna produkcja nowej energii i czas podtrzymania obciążenia), przy użyciu wzoru „pojemność= zmagazynowanej energii elektrycznej ÷ efektywność ładowania i rozładowywania” (jeśli konieczne jest magazynowanie 200 kWh energii elektrycznej, zaleca się wybrać pojemność 220 kWh); ② Moc znamionowa: określona na podstawie maksymalnego zapotrzebowania na obciążenie wyjściowe (np. wybór konfiguracji mocy 50 kW dla maksymalnego obciążenia 50 kW); ③ Konfiguracja elektrolitu: wybierz elektrolit o stężeniu 1,6–2,0 mol/l dla konwencjonalnych scenariuszy i zwiększ objętość i pojemność elektrolitu w przypadku-scenariuszy długoterminowego magazynowania energii. Możemy bezpłatnie zapewnić dokładne rozwiązania w zakresie doboru i konfiguracji w oparciu o parametry Twojego scenariusza (wytwarzanie energii, obciążenie, czas podtrzymania).

P: Czy wszystkie akumulatory przepływowe wanadowe wymagają regularnej konserwacji? Jak przebiega codzienna obsługa i konserwacja?

Odp.: Wymagana jest regularna prosta konserwacja, skupiająca się na elektrolicie i systemie cyrkulacji, przy niewielkich trudnościach w utrzymaniu: ① Regularna kontrola: co miesiąc sprawdzaj poziom w zbiorniku magazynującym elektrolit, stan pracy pompy obiegowej i wycieki z rurociągu, aby zapewnić dobre odprowadzanie ciepła i wentylację; ② Konserwacja elektrolitu: Sprawdzaj stężenie elektrolitu co 1-2 lata. W przypadku niewystarczającego stężenia można uzupełnić jony wanadu lub wymienić część elektrolitu (stary elektrolit można poddać recyklingowi); ③ Kalibracja sprzętu: Kalibrować czujniki przepływu i temperatury co sześć miesięcy, aby zapewnić precyzyjne działanie systemu sterowania; ④ Zdalne monitorowanie: monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu stosu, SOC/SOH i alertów o błędach za pośrednictwem zaplecza oraz terminowe reagowanie na anomalie. Nie jest wymagany żaden profesjonalny zespół obsługi i konserwacji, regularną obsługę i konserwację może wykonać personel na miejscu.

 

Pakowanie i wysyłka

 

341

342

343
344001

 

Popularne Tagi: magazynowanie energii w akumulatorach wanadowych, Chiny producenci, dostawcy, fabryki w zakresie magazynowania energii w akumulatorach wanadowych, Dwukierunkowa przetwornica mocy, Systemy magazynowania energii, Zintegrowane jednostki magazynowania energii, Magazynowanie energii w akumulatorach kwasowo-ołowiowych, Magazynowanie energii w bateriach litowych, Magazynowanie energii w akumulatorze przepływowym wanadowym