本書從介紹儲能技術(shù)發(fā)展背景和液流電池技術(shù)的發(fā)展簡史入手,就液流電池技術(shù)原理、特性進(jìn)行了概括和論述,針對不同液流電池體系技術(shù)進(jìn)展進(jìn)行了簡要介紹。書中重點(diǎn)介紹了全釩液流電池儲能系統(tǒng),從其概念出發(fā),介紹了儲能系統(tǒng)的主要組成,包括電堆、儲能模塊、儲能單元、電解液儲供單元、交流及并網(wǎng)單元、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)等,并面向系統(tǒng)運(yùn)行管理和設(shè)計(jì),重點(diǎn)對SOC監(jiān)控管理、SOH、電池系統(tǒng)熱管理、電池系統(tǒng)漏電特性和外特性進(jìn)行了重點(diǎn)論述;從系統(tǒng)應(yīng)用出發(fā),重點(diǎn)介紹了全釩液流電池儲能系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)及安全管理等方面的內(nèi)容,對于液流電池系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用具有較強(qiáng)的指導(dǎo)作用。
本書還重點(diǎn)介紹了近幾年全釩液流電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定情況及面向儲能電站建設(shè)的設(shè)計(jì)規(guī)范。本書還給出了國內(nèi)外全釩液流電池儲能技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域和實(shí)際案例,簡要評估了全釩液流電池儲能技術(shù)的應(yīng)用效果。
*后,根據(jù)近期各類型全釩液流電池儲能技術(shù)的進(jìn)展、應(yīng)用效果等方面內(nèi)容,歸納概括了液流電池技術(shù)存在的問題及發(fā)展方向。
本書可供從事電化學(xué)儲能、新能源、電力系統(tǒng)相關(guān)專業(yè)的工程技術(shù)人員閱讀學(xué)習(xí),也可以供儲能科學(xué)與工程專業(yè)的師生作為教學(xué)參考書。
本書作者從2006年開始從事液流電池技術(shù)相關(guān)的研究,所從事的液流電池領(lǐng)域主要包括全釩液流電池、鋅/溴液流電池、多硫化鈉/溴液流電池等,在液流電池用雙極板、電堆、電池儲能系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)及應(yīng)用方面積累了豐富的研究經(jīng)驗(yàn)和大量的技術(shù)資料。
作者團(tuán)隊(duì)在液流電池技術(shù)領(lǐng)域包括電解質(zhì)溶液、電極雙極板、新型離子交換膜等關(guān)鍵材料和電堆等核心部件的設(shè)計(jì)開發(fā)、工程化以及液流電池儲能技術(shù)應(yīng)用等方面做出了大量開創(chuàng)性和引領(lǐng)性工作,頗具借鑒價(jià)值!
前言
隨著能源危機(jī)和環(huán)境污染問題的凸顯,可再生能源的發(fā)展受到高度關(guān)注。普及應(yīng)用可再生能源,對于優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、實(shí)現(xiàn)能源革命至關(guān)重要。2020年9月,習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國大會(huì)上做出碳達(dá)峰、碳中和的鄭重承諾,為實(shí)現(xiàn)零碳中國指明了方向,也成為能源革命的強(qiáng)勁推動(dòng)力。
以傳統(tǒng)化石能源為基礎(chǔ)的火電等常規(guī)能源通常按照用電需求進(jìn)行發(fā)電、輸電、配電、用電的調(diào)度;而以風(fēng)能、太陽能為代表的可再生能源發(fā)電取決于自然資源條件,具有隨機(jī)性、波動(dòng)性和間歇性,其調(diào)節(jié)控制困難,大規(guī)模并網(wǎng)運(yùn)行會(huì)給電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來顯著影響。
儲能技術(shù)有助于解決可再生能源發(fā)電不連續(xù)、不穩(wěn)定的問題,提升可再生能源并網(wǎng)率,提高電網(wǎng)安全可靠性。因此,儲能技術(shù)是實(shí)現(xiàn)可再生能源普及應(yīng)用的關(guān)鍵核心技術(shù),是國家的重大戰(zhàn)略需求!赌茉醇夹g(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃(20162030年)》指出:科技決定能源的未來,科技創(chuàng)造未來的能源。能源技術(shù)創(chuàng)新在能源革命中起決定性作用,必須擺在能源發(fā)展全局的核心位置。在以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)中,儲能是關(guān)鍵核心技術(shù)支撐。
液流電池技術(shù)尤其是全釩液流電池技術(shù),由于具有安全、環(huán)保和長壽命的特點(diǎn),適宜于發(fā)電和輸電等電力系統(tǒng)用大規(guī)模儲能領(lǐng)域,在加快構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)過程中正起到越來越重要的作用,受到廣大學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界越來越廣泛的高度重視。
作者從2006年開始從事液流電池技術(shù)相關(guān)的研究,所從事的液流電池領(lǐng)域主要包括全釩液流電池,鋅/溴液流電池,多硫化鈉/溴液流電池等,在液流電池用雙極板、電堆、電池儲能系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)及應(yīng)用方面積累了豐富的研究經(jīng)驗(yàn)和大量的技術(shù)資料。作者所在的團(tuán)隊(duì)在液流電池技術(shù)領(lǐng)域包括電解質(zhì)溶液、電極雙極板、新型離子交換膜等關(guān)鍵材料和電堆等核心部件的設(shè)計(jì)開發(fā)、工程化以及液流電池儲能技術(shù)應(yīng)用等方面做出了大量開創(chuàng)性和引領(lǐng)性工作。本書是在作者及其所在團(tuán)隊(duì)多年工作積累的基礎(chǔ)上撰寫和編著的。
本書共分為7章。第1章概要介紹了儲能技術(shù)的發(fā)展背景和目前物理儲能及化學(xué)儲能技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。第2章從原理、技術(shù)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢重點(diǎn)介紹了各種液流電池技術(shù)體系。第3章重點(diǎn)介紹了全釩液流電池儲能系統(tǒng)的構(gòu)成及運(yùn)行管理方面的內(nèi)容。第4章概要介紹了全釩液流電池儲能系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及運(yùn)行維護(hù)等流程方面的材料。第5章分析匯總了國內(nèi)外液流電池技術(shù)專利及標(biāo)準(zhǔn)等知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)建的進(jìn)展及現(xiàn)狀。第6章根據(jù)電力系統(tǒng)不同應(yīng)用領(lǐng)域,匯總了液流電池儲能技術(shù)的應(yīng)用案例。第7章梳理液流電池技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及應(yīng)用過程中出現(xiàn)的問題,就液流電池技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展進(jìn)行了展望。
本書的撰寫和編著過程中,劉宗浩對本書的總體內(nèi)容及結(jié)構(gòu)進(jìn)行了組織和規(guī)劃,并著重撰寫了第1、2、3和7章的內(nèi)容;高素軍著重撰寫了第4章的內(nèi)容;鄒毅著重撰寫了液流電池關(guān)于SOC方面的內(nèi)容;張蓉蓉基于在液流電池漏電電流模擬分析仿真方面的工作積累,撰寫了液流電池系統(tǒng)漏電特性及建模仿真的內(nèi)容;孫愷著重撰寫了液流電池系統(tǒng)外特性建模及模擬仿真方面的內(nèi)容;王曉麗、王世宇重點(diǎn)撰寫了第5章液流電池技術(shù)專利及標(biāo)準(zhǔn)等知識產(chǎn)權(quán)構(gòu)建方面的內(nèi)容;劉靜豪、李曉宇重點(diǎn)撰寫了第6章液流電池儲能技術(shù)的應(yīng)用案例方面的內(nèi)容;大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究院有限公司的王德智同志對于本書在電池系統(tǒng)充放電狀態(tài)監(jiān)控及電解質(zhì)溶液離子濃度檢測等方面內(nèi)容也做了大量工作。同時(shí),作者對于為本書的撰寫和編著做出貢獻(xiàn)的同事和朋友們表示衷心的謝意。
由于作者知識積累和學(xué)術(shù)水平有限,且隨著各類液流電池技術(shù)的快速發(fā)展,書中難免會(huì)出現(xiàn)不足和疏漏之處,敬請同行和讀者批評指正。
作者
2021年12月于大連
劉宗浩,大連融科儲能技術(shù)公司 總工程師。作者所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)在液流電池的關(guān)鍵材料和核心部件的研究開發(fā),電池儲能系統(tǒng)的工程開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等領(lǐng)域具有10多年的實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)和工程應(yīng)用積累。團(tuán)隊(duì)研究成果榮獲國家技術(shù)發(fā)明二等獎(jiǎng)1項(xiàng),中國科學(xué)院杰出科技成就獎(jiǎng)1項(xiàng),遼寧省技術(shù)發(fā)明一等獎(jiǎng)1項(xiàng)等多項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。
目錄
序
前言
第1章 儲能技術(shù)發(fā)展背景及簡介
1.1 儲能技術(shù)發(fā)展背景
1.1.1 能源形勢與挑戰(zhàn)
1.1.2 清潔能源的發(fā)展使電力系統(tǒng)目前面臨的問題
1.1.3 儲能技術(shù)的發(fā)展符合能源結(jié)構(gòu)大變革的需求
1.1.4 國內(nèi)外儲能技術(shù)發(fā)展政策及規(guī)劃
1.1.5 小結(jié)
1.2 儲能技術(shù)發(fā)展簡介
1.2.1 物理儲能
1.2.2 化學(xué)儲能
1.2.3 大規(guī)模儲能技術(shù)的要求
參考文獻(xiàn)
第2章 液流電池
2.1 液流電池技術(shù)發(fā)展簡史
2.2 液流電池技術(shù)原理和特點(diǎn)
2.2.1 液流電池技術(shù)原理
2.2.2 液流電池技術(shù)類型簡介
2.2.3 全釩液流電池技術(shù)
2.2.4 釩/多鹵化物液流電池
2.2.5 鋅基液流電池
2.2.6 鐵/鉻液流電池
2.2.7 其他新型液流電池體系
參考文獻(xiàn)
第3章 全釩液流電池儲能系統(tǒng)
3.1 全釩液流電池系統(tǒng)
3.1.1 功率單元
3.1.2 儲能單元
3.1.3 電解液輸送單元
3.1.4 電池管理系統(tǒng)
3.2 全釩液流電池用儲能變流器
3.2.1 典型儲能系統(tǒng)用PCS設(shè)備拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
3.2.2 儲能系統(tǒng)PCS的工作模式
3.3 全釩液流電池儲能系統(tǒng)能量管理系統(tǒng)
3.3.1 能量管理系統(tǒng)
3.3.2 能量管理系統(tǒng)的分類及功能
3.4 SOC監(jiān)控
3.4.1 SOC的基礎(chǔ)知識
3.4.2 在線SOC測量方法概述
3.4.3 在線預(yù)測SOC方法的未來發(fā)展趨勢
3.5 電池系統(tǒng)熱管理
3.5.1 全釩液流電池系統(tǒng)的產(chǎn)熱原理
3.5.2 全釩液流電池系統(tǒng)熱風(fēng)險(xiǎn)分析
3.5.3 液流電池系統(tǒng)熱量的管理措施
3.5.4 冷卻設(shè)備的工作模式
3.6 液流電池健康狀態(tài)(SOH)
3.6.1 SOH的意義
3.6.2 SOH估算方法
3.6.3 SOH研究現(xiàn)狀與應(yīng)用
3.7 液流電池系統(tǒng)漏電特性建模及仿真
3.7.1 漏電電流產(chǎn)生機(jī)理
3.7.2 液流電池結(jié)構(gòu)及漏電等效電路模型
3.7.3 液流電池系統(tǒng)漏電電流分布規(guī)律
3.7.4 液流電池系統(tǒng)漏電功率的影響因素
3.8 液流電池系統(tǒng)外特性建模及模擬仿真
3.8.1 建模背景與意義
3.8.2 建模研究現(xiàn)狀
3.8.3 液流電池外特性建模及模擬仿真
3.8.4 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第4章 全釩液流電池儲能系統(tǒng)的運(yùn)行管理
4.1 全釩液流電池系統(tǒng)的安裝
4.1.1 全釩液流電池系統(tǒng)安裝的基建要求
4.1.2 安裝前對全釩液流電池系統(tǒng)的檢查
4.1.3 全釩液流電池系統(tǒng)的安裝工序
4.2 全釩液流電池系統(tǒng)的調(diào)試及試運(yùn)行
4.2.1 電池系統(tǒng)通電前準(zhǔn)備工作
4.2.2 電池系統(tǒng)BMS通電測試
4.2.3 電池系統(tǒng)功能調(diào)試
4.2.4 電池系統(tǒng)本體運(yùn)行前檢查
4.2.5 電池系統(tǒng)本體運(yùn)行
4.2.6 電池系統(tǒng)初始充電
4.3 全釩液流電池系統(tǒng)的驗(yàn)收
4.3.1 驗(yàn)收檢查的項(xiàng)目
4.3.2 驗(yàn)收應(yīng)移交的資料和文件
4.4 全釩液流電池系統(tǒng)的運(yùn)行安全管理
4.4.1 安全注意事項(xiàng)
4.4.2 環(huán)保規(guī)定
4.5 常用維護(hù)工具及勞保用品
4.5.1 維護(hù)工具
4.5.2 勞保用品
4.5.3 常用耗材
4.6 全釩液流電池系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目及方法
4.6.1 維護(hù)分類
4.6.2 日常維護(hù)項(xiàng)目及措施
4.7 應(yīng)急預(yù)案
4.7.1 換熱系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案
4.7.2 電解液泄漏應(yīng)急預(yù)案
4.7.3 氫氣超標(biāo)應(yīng)急預(yù)案
4.7.4 人身傷害應(yīng)急預(yù)案
4.7.5 電解液溫度超標(biāo)應(yīng)急預(yù)案
4.7.6 自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案
第5章 全釩液流電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)及專利分析
5.1 全釩液流電池標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)情況
5.1.1 標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識
5.1.2 國內(nèi)液流電池標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀
5.1.3 國際液流電池標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀
5.1.4 小結(jié)及建議
5.2 液流電池專利情況
5.2.1 整體發(fā)展態(tài)勢
5.2.2 法律狀態(tài)分析
5.2.3 重要專利人分析
5.2.4 小結(jié)及建議
參考文獻(xiàn)
第6章 全釩液流電池儲能技術(shù)的應(yīng)用
6.1 儲能技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用的宏觀背景
6.2 全釩液流電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況
6.3 全釩液流電池儲能技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域與典型案例
6.3.1 可再生能源發(fā)電側(cè)應(yīng)用案例
6.3.2 電網(wǎng)側(cè)輸配電環(huán)節(jié)應(yīng)用案例
6.3.3 用戶側(cè)應(yīng)用案例
6.3.4 全釩液流電池技術(shù)應(yīng)用的特點(diǎn)
6.4 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)
第7章 液流電池技術(shù)發(fā)展展望