2022年全钒液流电池行业专题报告.docx
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1、2022年全钢液流电池行业专题报告1.技术详解:全钮液流电池的前世今生随着“碳达峰,碳中和”目标提出,我国能源结构调整加快,新能源对传统化石能源的逐步替代将是历史必然。我国幅员辽阔,拥有丰富的太阳能、风能资源,但这些天然能源具有间歇性、波动性等特点,直接并入电网会遇到很大困难,必须先进行平滑处理。同时,电力供给和需求往往在时间和空间上存在错配,表现出峰谷波段,以及区域不均衡等现象。解决上述问题的重要途径就是储能技术,尤其是电化学储能还具有效率高、响应速度快、不受地理环境限制等优点,适用于供给侧风光发电的平滑处理,也适用于需求侧的电能管理。相比其他电化学储能技术,液流电池具有本征安全性和超长循环
2、寿命,特别适用于大规模储能电站。1.1.基本概念与历史背景液流电池是一种液相电化学储能装置,其活性物质完全溶解在电解液中,通过活性元素的氧化价态变化来实现能量的存储与释放,属于一种氧化还原电池。一般来说,液流电池需要两组氧化还原电对来构成正负极,随着电池的充放电过程,正负极活性元素的氧化价态(电位)发生相应变化。以早期最经典、研究最广泛的Fe-Cr双液流电池为例,其工作电对为Fe2+3Cr23+,正极活性物质为FeCI2,负极活性物质为CrCI3,电解液基质为盐酸,正负极间用质子传导膜进行隔离(避免正负极活性物质直接接触而发生自氧化还原反应)。电池在满充状态下放电时,正极活性物质发生还原反应:
3、Cr3+eCr2+,负极活性物质发生氧化反应:Fe2+TFe3+e,整体可合并为:Cr3+Fe2+-Cr2+Fe3+,即三价Cr离子对二价Fe离子的氧化及自身的还原过程,电子从负极出发,经外电路后到达正极。充电储能的过程则与之相反。液流电池技术的起源非常悠久,跨越一个多世纪。最早可追溯到1884年,法国工程师Char1.esRenard发明的锌一氯液态电池,被用作军用飞艇螺旋桨的动力源,续航时间23分钟,往返飞行里程8公里,电池整体重435kg,以三氧化格和浓盐酸为氯源。该电池与今天的锌T臭液流电池相似(但没有附加的流体驱动系统),在当时作为一次电池使用,没有明显竞争力,随后销声匿迹。半个多世
4、纪后的1949年,德国科学家Wa1.terKango发明了“液态储存电池”,并申请了正式专利,该电池以硫酸格氯化亚铁为工作物质且存放在独立容器中,以硫酸为基质,石墨为惰性电极,该专利被视为历史上液流电池的首个专利。此后,Kango进一步筛选出6组可用于构建液态电池的电对,以氯化钛、氯化铁、硫酸格等过渡金属盐作为活性物质。这种液态储存电池的装置结构已初具现代液流电池的雏形,但设计简陋,且循环性能较差,主要是由于正负极金属离子交叉污染引起的自放电很严重,导致电压失稳和容量快速衰减,且所用原物料的腐蚀性往往很强或具有高毒性,在成本上也不具备显著优势,因此基本不具有商业化价值。现代液流电池技术的进步与
5、离子交换膜技术的发展密切相关。1950年左右,膜技术取得突破,人们获得了具有选择透性的离子交换膜,为现代版液流电池技术的发展奠定了基础。1955年,通用电器公司将聚苯乙烯磺化修饰后得到了第一个质子交换膜(PrOtonExchangeMembrane,PEM),并将其作为燃料电池的电堆隔膜。PEM只允许质子通过,阻断其他离子透过,因此该技术很快被移植到液流电池中,作为正负极隔膜以抑制内部自放电。到了80年代,通用公司与杜邦公司合作,依托后者的全氟磺酸树脂专利技术,开发出了Nafion质子交换膜,并被加拿大Ba1.1.ard公司应用到燃料电池中,使得其性能大大改善。由于全氟磺酸膜的质子传导性能优异
6、,还具有极强的抗氧化和酸腐蚀性,很快被引入液流电池中,至今仍然是液流电池的主流隔膜材料。技术萌芽期(19717985年):1971年,日本科学家Ashimura和Miyake首次提出了现代意义的液流电池概念,通过将正负极活性物质溶解在电解液中,在惰性电极上发生可逆氧化还原反应,以实现电能与化学能的互相转化。自1973年起,美国航空航天局(NASA)开始对液流电池进行研究,用于月球基地的太阳能储电系统,首要考虑电池的安全性、效率和运行寿命,而成本则为次要因素。一年后,NASA的科学家1.H.Tha1.Ier首次提出具有实际意义的液流电池详细模型,以FeC12和CrCI3作为正负极活性物质并存放在
7、两个外部储罐中,以盐酸作为基质,以阴离子交换膜为隔膜,以循环泵作为液流驱动力,构成了第一款Fe-Cr双液流电池。此后,Fe-Cr液流电池在世界范围内掀起了一波研究热潮,其中美国和日本成功研发了kW量级、容量10kWh以上的Fe-Cr液流电池样机,作为光伏阵列配套设施。然而,由于Cr3+Cr2+半反应的可逆性较差,以及部分Fe.Cr离子穿过隔膜引起交叉污染,导致工作电压不稳和容量衰减,大大降低电池的实际使用寿命。这些问题涉及Fe-Cr体系的物理化学本性,当时离子交换膜技术有限,难以妥善解决,因而Fe-Cr体系被逐渐淘汰。目前国外Fe-Cr液流电池研发几乎停滞,仅有的美国EnerVauIt公司示范
8、实验项目也于2015年6月停运;国内主要是国家电投集团仍在持续研发,其31.25kW级Fe-Cr液流电堆“容和一号”已经开始量产。研发示范期(1986-2000年):经过十余年的探索,绝大多数的液流电池候选材料体系由于各种难以克服的缺陷而被先后淘汰,最终进入实用化示范阶段的主要是锌T臭液流电池和全4凡液流电池。其中,锌-澳液流电池是一种单侧沉积型液流电池,优点是能量密度较高且原料成本较低,但液澳的挥发性、高毒性、强腐蚀性和易渗透性以及锌枝晶析出使电池的实际容量、循环寿命和安全性大打折扣。相比之下,全钗液流电池虽在能量密度上不及锌-澳液流电池,但其他方面的表现更具有快速商业化的潜力。自1984年
9、起,澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的MariaSkyIIas-Kazacos等人开始对全4凡液流电池进行系统性研究,具体涉及电极过程动力学机理、电极材料的制作与改性、离子交换膜的优化、电解液的配方等。他们设计的全4凡液流电池活性材料为不同价态4凡离子的硫酸盐,基质采用硫酸溶液。该团队于1986年首次申请了全4凡液流电池的专利,1988年正式授权,并开始建造IkW级的试验电堆,能量效率达72v88%o随后,UNSW将该技术转售澳大利亚墨尔本的尖峰矿业公司(Pinnac1.e)。1993年,UNSW与泰国石膏制品公司(ThaiGypsumProducts)合作,尝试将4凡电池应用于太阳能屋。1
10、994年,全钗液流电池被应用于高尔夫车和潜艇上的备用电源。UNSW的研究成果是全4凡液流电池史上的一个里程碑,这标志着该技术开始从实验室走向产业化。商业化初期(2001年至今):进入21世纪后,全钗液流电池开始真正走向商业化,前期主要以美国和日本企业为代表。2001年,Vanteck公司收购了Pinnac1.e公司59%的股份,获得核心专利权,次年更名为4凡电池储能系统技术开发公司(VRBPowerSystem),该公司在2004年进一步收购Re1.iabIePower公司,从而控制整个北美地区的全4凡液流电池市场,主要从事4凡电池的技术开发与授权转让,成为当时全球最大的全锐液流电池公司。同时
11、,在2000年至2002年间,日本SEI公司建成了多个全4凡液流电池储能系统并将其用于办公楼、工厂供电,以及风力发电场和高尔夫球场光伏阵列的配套设施。2005年,SEI公司在北海道苫前町建立了4MW6MWh全4凡液流电池储能系统,作为36MW风电站的调频调幅配套设施,这是当时全球最大的全锐液流储能电池工程示范系统。此后,2008年金融危机爆发,对全钗液流电池产业也造成了一定程度的冲击。SEI公司一度暂停了液流电池项目的开发,直到2011才恢复商业化运作。1.2. 工作原理与核心材料全4凡液流电池,商业简称“锐电池”,就是指液流电池的正负极电解液活性物质全部都采用专凡化合物。全钗液流电池的正负极
12、氧化还原电对为V02+V02+-V3+V2+,活性材料为不同价态凯离子的硫酸盐,电解液基质采用硫酸水溶液。电池在满充状态下放电时,正极的活性物质发生还原反应:V02+eTV02+,标准电位+1.004V;负极的活性物质发生氧化反应:V2+V3+e,标准电位-0.255V。全电池反应整体上可合并为:V02+V2+V02+V3+,开路电压1.259V,即五价的4凡酰离子将二价的水合4凡离子的氧化为三价的水合轨离子,而自身被还原为四价的4凡氧离子的过程,电子从负极出发,经外电路后到达正极。充电储能的过程则与之相反。在实际运行时,由于过电位等复杂因素,全4凡液流电池的开路电压一般为151.6V。目前,
13、全4凡体系是双液流电池中最成熟的方案。所有双液流电池在电堆结构上大同小异,主要差别在于活性物质不同,这是决定理论能量密度的核心要素。从电化学理论上讲,只要有两组电势差不同的电对,即可用它们的变价化合物作为正负极活性物质组成液流电池。然而,在实际电池制作时还需考虑更多因素,例如活性物质的稳定性、溶解度、电极反应可逆性、电化学窗口匹配性等等。真正进入商业化阶段时,还涉及到安全性、成本、效率、寿命、环保等约束条件,是一个多学科交叉的复杂系统工程。多年以来,围绕这些复杂因素,科研人员对液流电池展开大量研究,累积了丰富的实验数据。在经过大浪淘沙般的筛选后,全锐液流电池成为现阶段最有可能率先实现大规模商业
14、化应用的液流电池方案。全4凡液流电池的整个系统由能量单元、功率单元、输运系统、控制系统、附加设施等部分组成,其中能量单元和功率单元是核心模块。1.2.1. 电解液材料:能量单元的核心要素全4凡液流电池的正负极电解液是其真正的储能介质,是能量单元的核心,一般由活性物质、基质、添加剂三部分组成。电解液中活性物质的浓度以及溶液总量(体积)从根本上决定了整个电池系统的能量密度、储能容量上限;电解液的热稳定性决定了电池的工作温区和可靠性。活性物质:4凡硫酸盐全钗液流电池的电解液活性物质为锐硫酸盐,其中锐元素是活性元素。之所以选择4凡作为核心工作元素,是因为锐的基态电子组态为Ar3d24S2,具有丰富多变
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- 2022 年全钒液 流电 行业 专题报告
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