Vanádium Flow akkumulátoros energiatárolás

Vanádium Flow akkumulátoros energiatárolás

A vanádium akkumulátorok nagy energiahatékonysággal, alacsony energiafogyasztással, mélykisüléssel, nagy megbízhatósággal és alacsony szennyezéssel rendelkeznek, és széles körben használhatók a megújuló energia tárolására, az elektromos hálózat csúcsának borotválkozására, a tartalék tápegységre és más területekre.
A szálláslekérdezés elküldése
Csevegj most
Leírás

A vanádium áramú akkumulátoros energiatároló berendezés egy új típusú tiszta energiatároló eszköz. A jelenlegi piacon lévő ólom--savas akkumulátorokkal és nikkel-hidrogén-akkumulátorokkal összehasonlítva nyilvánvaló technológiai előnyei vannak, mint például a nagy teljesítmény, a hosszú élettartam, a gyakori nagyáramú töltés és kisütés támogatása, valamint a környezetbarát és a környezetszennyezés--mentesség. Főleg megújuló energiahálózathoz csatlakoztatott energiatermelésben, városi villamosenergia-hálózati energiatárolásban, távoli tápellátásban, UPS-rendszerben, szigeti alkalmazásokban és más területeken használják.

Az összetett és drága üzemanyagcellákkal összehasonlítva a vanádium akkumulátorok bizonyos versenyelőnyökkel rendelkeznek mind a nagyméretű-energiatárolás, mind az energiatárolást támogató tiszta energiatermelő rendszerek terén. Mindeközben a vanádium akkumulátorok népszerűsítése és alkalmazása összhangban van a kormány által támogatott energia-megtakarítási és kibocsátáscsökkentési stratégiával. A vanádium akkumulátorok megoldották az elektromos energia nagyméretű és hatékony tárolásának fő problémáját, számos kiemelkedő előnnyel, mint például a nagy teljesítmény, a nagy energia, a nagy hatékonyság, a nagy biztonság, a gyors reagálás, a hosszú élettartam, az alacsony költség és a környezetszennyezés. Széles körben használják a fotovoltaikus energiatermelésben, a szélenergia-termelésben, az intelligens hálózatokban, a csúcsvölgyi villamosenergia-fogyasztásban, az elosztott erőművekben, a UPS/EPS kommunikációs bázisállomásokban, a közlekedésben, a katonai és más területeken, amelyek rendkívül ígéretes alkalmazási kilátásokkal rendelkeznek.

 

Termék paraméter

 

Paraméter neve

Műszaki előírások

Rendszer névleges kapacitása

200 kWh (50kWh ~ 10MWh testre szabható, kapacitás leválasztás)

Akkumulátor típusa

Vanádium Redox Flow Battery (VRFB)

Elektrolit típusa

Vanádium-szulfát elektrolit (V ² ⁺/V ³ ⁺, VO ² ⁺/VO ₂ ⁺), koncentráció 1,6-2,0 mol/L

Rendszer névleges feszültség

380V AC (110V/220V/690V AC testreszabható)

Névleges teljesítmény

50 kW (testreszabható 10 kW-tól 500 kW-ig, kapacitással függetlenül konfigurálható)

Töltési/kisütési arány

0,2-0,5 C (szabványos hosszú távú energiatárolás), támogatja a 0,5-1 C-os töltést és kisütést (testreszabott)

Életciklus

Nagyobb vagy egyenlő, mint 10000 ciklus (80% DOD, 25 fok), kapacitásmegtartási arány Nagyobb vagy egyenlő, mint 80% (10000 ciklus után)

Töltési/kisütési hatékonyság

Nagyobb vagy egyenlő, mint 88% (rendszer átfogó hatékonysága), halmozott energiahatékonyság 90% vagy annál nagyobb

Működési hőmérséklet tartomány

Töltés: 5 fok ~45 fok ; Kisütés: 5 fok ~ 45 fok (alacsony hőmérséklet fűtési modult igényel, testreszabott)

Tárolási hőmérséklet tartomány

-20 fok ~50 fok (az elektrolit fagyálló kezelést igényel, az alacsony hőmérsékletű tárolás szigetelést igényel)

Védelmi osztály

IP54 (beltéri típus)/IP65 (kültéri típus, elektrolittároló védelem)

BMS/Control System Functions

Túltöltés/túlkisülés/túláram/túlmelegedés/szivárgás védelem, SOC/SOH felügyelet, elektrolit keringés vezérlés, távirányító, hibajelzés

PCS típus

Kétirányú teljesítmény-frekvencia-átalakító, amely támogatja a hálózati/kikapcsolt hálózati mód kapcsolást és négy negyedes működést

Teljes méret

2500 × 1200 × 2000 mm (rakás+vezérlő szekrény) + folyadéktároló tartály (200L/500L személyre szabható)

Rendszer súlya

Körülbelül 3500 kg (200 kWh, elektrolittal együtt)

 

A termék jellemzői és alkalmazása

-Extra hosszú élettartam, alacsony élettartam költség:

Ciklusélettartam 10 000-szer vagy egyenlő, 8-10-szerese az ólom-akkukénak és 3-5-szöröse a lítium akkumulátorokénak, élettartama akár 15-20 év, ami megfelel az energiatároló erőművek életciklusának; Az életciklus költsége (LCOE) 20-30%-kal alacsonyabb, mint a lítium akkumulátoroké, így alkalmas hosszú távú energiatárolási forgatókönyvekre.

-Biztonságos hőkifutás és szabályozható működés nélkül:

Az elektrolit egy vizes oldat, magas lobbanásponttal, nem gyúlékony és nem robbanásveszélyes tulajdonságokkal, és nincs kockázata a hőelvezetésnek; Az akkumulátor töltése és kisütése során a hőmérséklet-ingadozás kicsi, és többféle védelemmel, mint például a szivárgásfigyelés és a túlmelegedés elleni védelem, továbbra is biztonságosan működik extrém munkakörülmények között is, messze felülmúlva a lítium akkumulátorok biztonságát.

-Kapacitás-leválasztás, rugalmas konfiguráció:

A kapacitást az elektrolit mennyisége, a teljesítményt a kötegek száma határozza meg, a kapacitás és a teljesítmény pedig egymástól függetlenül konfigurálható az igényeknek megfelelően, így könnyen elérhető a „hosszú-távú energiatárolás (több mint 10 óra)+nagy-teljesítmény” kombinációja a különböző helyszíni követelményekhez való alkalmazkodás érdekében.

-Környezetbarát és újrahasznosítható, zöld és alacsony szén-dioxid-kibocsátású-:

Az elektrolit a vanádium köré összpontosul, és nehézfém-szennyezés nélkül 100%-ban újrahasznosítható és tisztítható újrafelhasználásra; A rendszer gyártásának, üzemeltetésének és újrahasznosításának teljes folyamata zöld és környezetbarát, összhangban van a „kettős széndioxid” politika követelményeivel, és nincs másodlagos környezeti nyomás.

-Széles hatótávú SOC működés, erős stabilitás:

Támogatja a 0% ~ 100% SOC széles körű töltési és kisütési műveletet a mélykisülési károsodás veszélye nélkül; Az elektrolit keringtető rendszer valós időben tudja beállítani a koncentrációt és az áramlási sebességet, biztosítva az akkumulátor teljesítményének hosszú távú stabilitását, és alkalmazkodva az új energiatermelés ingadozási forgatókönyveihez.

 

Különféle forgatókönyvekben használható.

Ez a termék olyan forgatókönyvekre alkalmas, mint például a hosszú távú Hosszú távú energiatárolást, stabil teljesítményt és rugalmas ütemezést képes elérni, és széles körben használják a következő területeken:

-Új energiaerőművek támogatása:Hosszú távú energiatároló létesítmények nagy fotovoltaikus erőművek és szélerőművek számára, a felesleges villamos energia tárolására (amely 10-24 órán keresztül tárolható), az energiatermelés ingadozásainak kiegyenlítése, a "fény és szél elhagyása" problémájának megoldása az új energiákban, valamint a hálózat stabilitásának és fogyasztási kapacitásának javítása

 

-Rács oldali energiatárolás:csúcs borotválkozás és völgy feltöltése, csúcsvölgyi arbitrázs, tartalékkapacitás, csillapítja a csúcsfeszültséget, és javítja a hálózati kapacitás kihasználtságát az elosztó/átviteli hálózatban; Az elektromos hálózat fekete indító áramforrásaként biztosítja az áramellátás gyors helyreállítását elektromos hálózat meghibásodása esetén.

 

-Ipari és kereskedelmi energiatárolás:A nagy energiafelhasználású vállalkozások (kohászat, vegyipar, adatközpontok) saját erőművet biztosítanak az energia tárolására, a csúcsidőn kívüli villamosenergia-fogyasztás elérésére, a csúcsborotválkozásra és a völgyfeltöltésre, valamint a villamosenergia-költségek csökkentésére; Biztosítsa a folyamatos áramellátást a gyártósor kritikus terhelése esetén, és kezelje az áramkimaradások kockázatát az elektromos hálózatban.

-Mikrorács mező:Mikrogrid energiatároló rendszerek ipari parkokban, szigeteken és távoli területeken, fotovoltaikus/szélenergiával kombinálva a független áramellátás elérése, a mikrohálózat feszültség- és frekvenciaingadozásainak stabilizálása, valamint az áramellátás stabilitásának biztosítása érdekében; A mikrogridek tartalék áramforrásaként növeli az áramellátás megbízhatóságát.

 

-Integrált fotovoltaikus energiatárolás és töltés:A nagyméretű fotovoltaikus energiatároló és töltőállomások hosszú távú-energiatároló egységekkel rendelkeznek, amelyek a töltőállomások áramellátása céljából napelemes energiát tárolnak, így biztosítják a „fotovoltaikus energiatermelő energiatároló töltés” ​​zárt hurkát, csökkentik a töltőállomások függőségét az elektromos hálózattól, és javítják az energiafelhasználás hatékonyságát.

 

-Vészhelyzeti energiatárolási mező:A városi vészhelyzeti áramellátó központok, fontos infrastruktúra (kórházak, kommunikációs csomópontok) energiatároló rendszerek biztosítják a hosszú távú vészhelyzeti áramellátást (24-72 órás folyamatos áramellátás), és extrém helyzetekben biztosítják a kritikus terhelések normál működését.

 

A gyártás részletei

 

1. Nagy teljesítményű VRFB Stack

Grafit bipoláris lemezek (nagy vezetőképesség, korrózióállóság), protoncserélő membránokkal (alacsony impedancia, nagy ionszelektivitás) és porózus szénanyagból készült elektródákkal (nagy fajlagos felület, nagy katalitikus aktivitás) párosítva; Az üzemanyagcella szerkezetének optimalizált kialakítása, jó tömítési teljesítmény, az elektrolit egyenletes eloszlása, energiahatékonyság 90%-nál nagyobb vagy egyenlő, erős ciklusstabilitás és élettartam 15 év vagy annál nagyobb.

 

2. Nagy tisztaságú vanádium elektrolit

Függetlenül kifejlesztett, nagy-tisztaságú vanádium-szulfát elektrolit, 1,6–2,0 mol/L vanádiumion-koncentrációval és 50 ppm-nél kisebb vagy azzal egyenlő szennyezőanyag-tartalommal; Az elektrolit kiváló stabilitású, 10 000 ciklus után legfeljebb 5%-os koncentrációcsökkenéssel, és 100%-ban visszanyerhető, tisztítható és újra felhasználható; Az elektrolittisztító készülékkel felszerelve meg tudja őrizni az elektrolit teljesítményét online, és meghosszabbítja annak élettartamát.

 

3. Intelligens elektrolit keringtető rendszer

Korrózióálló -mágneses szivattyúkkal, áramlásérzékelőkkel, hőmérséklet-érzékelőkkel és intelligens vezérlőszelepekkel felszerelve az elektrolit keringésének pontos szabályozása érdekében; Az elektrolit áramlási sebességének és hőmérsékletének valós idejű beállítása, különböző töltési és kisütési feltételekhez; Elektrolit tároló tartállyal (PP anyagból készült, korrózióálló-) párosítva a tárolókapacitás az igényeknek megfelelően testreszabható, támogatva a rugalmas kapacitásbővítést.

 

4. Integrált intelligens vezérlőrendszer

Integrált BMS akkumulátor menedzsment, PCS konverter vezérlés, elektrolit keringés vezérlés és távfelügyeleti funkciók, amelyek támogatják a több egység együttműködését; A veremfeszültség, az elektrolit állapot, az SOC/SOH és egyéb paraméterek valós idejű monitorozása a hibajelzés, az automatikus védelem és a pontos ütemezés elérése érdekében; Támogatja az RS485/4G/5G kommunikációt, távfelügyeletet, adatfeltöltést és ütemezés-kezelést.

 

5. Nagy szilárdságú védelmi és biztonsági szerkezet

Az üzemanyagcella köteg és a vezérlőszekrény kiváló-minőségű hidegen hengerelt acéllemezekből- készült, amelyeket korróziógátló-bevonattal kezeltek a rozsda és korrózió megelőzésére; A kültéri folyadéktároló tartály IP65 védelmi szinttel rendelkezik, és ellenáll az esővíz, a por és az ultraibolya sugárzás okozta eróziónak; Az elektrolitszivárgás-felügyelettel, tűzmegelőzéssel és túlmelegedés elleni védőberendezésekkel felszerelt többféle biztonsági védelem biztosítja a rendszer hosszú távú biztonságos működését.

331

332001
333001

334

336

337

 

Terméktanúsítás

 

A Sunrise ragaszkodik a minőség legalacsonyabb szintjéhez, és az SR-VFB sorozatú vanádium áramú akkumulátoros energiatároló rendszer több nemzetközi hiteles tanúsítványon is átesett, biztosítva, hogy a termék megfeleljen a globális piacra jutási szabványoknak, és szilárd minőségbiztosítást nyújt az ügyfelek számára.

 

311
312
313
314
315
316
 

 

GYIK

 

K: Melyek a vanádium flow akkumulátorok alapvető előnyei a lítium akkumulátorokhoz és az ólom-savas akkumulátorokhoz képest?

V: Az alapvető előnyök három vonatkozásban jelennek meg: ① Hosszabb élettartam: 10 000-szer nagyobb vagy egyenlő ciklusidő, 15-20 év élettartam, 3-5-szöröse a lítium akkumulátorokénak és 8-10-szerese az ólom-savas akkumulátorokénak, alacsonyabb életciklus-költséggel; ② Magasabb biztonság: A vízbázisú elektrolitok nem gyúlékonyak és nem robbanásveszélyesek, nem áll fenn a hőkiszabadulás veszélye, és szélsőséges munkakörülmények között messze meghaladja a lítium akkumulátorokét; ③ Rugalmasabb konfiguráció: szétválasztott kapacitás és teljesítmény, önálló bővítésre képes, könnyen elérhető hosszú távú energiatárolás (több mint 10 óra), alkalmas nagyméretű energiatárolási forgatókönyvekre; ④ Környezetbarátabb: Az elektrolit 100%-ban újrahasznosítható, nehézfém-szennyezés nélkül, összhangban a kettős széndioxid-kibocsátási politikával.

K: Hogyan válasszuk ki a megfelelő energiatároló kapacitást, teljesítményt és elektrolit konfigurációt az igények alapján?

V: A kiválasztási kritériumok a következők: ① Energiatárolási kapacitás: a tárolni kívánt villamos energia teljes mennyisége alapján kerül meghatározásra (például a napi új energia előállítása és a terhelés tartalék ideje), a következő képlettel: „kapacitás{0}}tárolt villamos energia ÷ töltési és kisütési hatékonyság” (ha 200 kWh villamos energiát kell tárolni, akkor 220 kWh kapacitást javasolt választani); ② Névleges teljesítmény: a maximális kimeneti terhelési igény alapján határozzák meg (például 50 kW-os teljesítménykonfiguráció kiválasztása 50 kW-os maximális terheléshez); ③ Elektrolit konfiguráció: Válasszon 1,6–2,0 mol/l koncentrációjú elektrolitot a hagyományos forgatókönyvekhez, és növelje az elektrolit térfogatát és kapacitását a hosszú távú energiatárolási forgatókönyvek esetén. Pontos kiválasztási és konfigurációs megoldásokat tudunk biztosítani ingyenesen az Ön forgatókönyv-paraméterei alapján (áramtermelés, terhelés, biztonsági mentés időtartama).

K: Minden vanádium flow akkumulátor rendszeres karbantartást igényel? Hogyan történik a napi üzemeltetés és karbantartás?

V: Rendszeres egyszerű karbantartás szükséges, az elektrolitra és a keringtető rendszerre összpontosítva, alacsony karbantartási nehézséggel: ① Rendszeres ellenőrzés: havonta ellenőrizze az elektrolittároló tartály szintjét, a keringető szivattyú működési állapotát és a csővezeték szivárgását, hogy biztosítsa a jó hőelvezetést és a szellőzést; ② Elektrolit karbantartás: 1-2 évente ellenőrizze az elektrolitkoncentrációt. Ha a koncentráció nem elegendő, a vanádiumionok pótolhatók, vagy az elektrolit egy része kicserélhető (a régi elektrolit újrahasznosítható); ③ Berendezés kalibrálása: Hat havonta kalibrálja az áramlás- és hőmérsékletérzékelőket, hogy biztosítsa a vezérlőrendszer pontos működését; ④ Távfelügyelet: A verem állapotának, az SOC/SOH-nak és a hibariasztásoknak valós idejű monitorozása a háttérrendszeren keresztül, valamint az anomáliák időben történő kezelése. Nincs szükség professzionális üzemeltetési és karbantartási csapatra, a rendszeres üzemeltetést és karbantartást a helyszíni személyzet is elvégezheti.

 

Csomagolás és szállítás

 

341

342

343
344001

 

Népszerű tags: vanádium flow akkumulátor energiatároló, Kína vanádium flow akkumulátor energiatároló gyártók, beszállítók, gyár, Kétirányú teljesítményátalakító, Energiatároló rendszerek, Integrált energiatároló egységek, Ólomsavas akkumulátor energiatárolás, Lítium akkumulátor energiatárolás, Vanádiumáramlású akkumulátor energiatárolás