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材料科学与工程专业 化学储能——铅酸电池 材料科学与工程专业 化学储能——铅酸电池 材料科学与工程专业 化学储能——铅酸电池 优点: 1 寿命长 2 价格低 3 可以大电流放电 缺点: 1 铅的污染 2 能量密度低,也就是说过于笨重 材料科学与工程专业 化学储能——镍系电池 优点: 1 良好的大电流放电特性 2 耐过充放电能力强 3 维护简单 缺点: 1 镉是有毒的,环境污染 2 在充放电过程中如果处理不当,会出现严重的“记忆效应”,使得服务寿命大大缩短 镍镉电池 镍镉电池(Ni-Cd,Nickel-Cadmiun Batteries, Ni-Cd Rechargeable Battery)是最早应用于手机、笔记本电脑等设备的电池种类 。 Cd+2NiO(OH)+2H2O=2Ni(OH)2+Cd(OH)2 材料科学与工程专业 化学储能——镍系电池 镍氢电池 材料科学与工程专业 化学储能——镍系电池 优点: 具有能量密度高、充放电速度快、重量轻、寿命长、无环境污染等优点 镍氢电池能量密度比镍镉电池大二倍 缺点: 1 轻微记忆效应 2 镍氢电池串连电池组的管理问题比较多,一旦发生过充电以后,就会形成单体电池隔板熔化的问题,导致整组电池迅速失效。 镍氢电池 材料科学与工程专业 化学储能——镍系电池 锂电池 所谓锂离子电池是指分别用二个能可逆地嵌入与脱嵌锂离子的化合物作为正负极构成的二次电池。人们将这种靠锂离子在正负极之间的转移来完成电池充放电工作的,独特机理的锂离子电池形象地称为“摇椅式电池”,俗称“锂电”。 ? 材料科学与工程专业 化学储能——锂离子电池 优点: 具有能量密度高、充放电速度快、重量轻、寿命长、无环境污染等优点 循环寿命长,一般均可达到500次以上,甚至1000次以 缺点: 锂离子电池主要的问题是在过充电和过放电状态电池会发生爆炸,手机电池都是使用的单体电池,再经过良好的保护电路来配合使用,基本上杜绝了电池爆炸的问题。 锂电池 材料科学与工程专业 化学储能——锂离子电池 材料科学与工程专业 化学储能——锂离子电池 材料科学与工程专业 化学储能——锂离子电池 材料科学与工程专业 化学储能——锂系电池 锂电池 青山电动车 材料科学与工程专业 化学储能——锂系电池 锂电池 青山电动车 材料科学与工程专业 化学储能——液流电池 储能技术及应用 材料科学与工程 材料科学与工程专业 储能技术 发展创新性储能技术对加快发展我国新能源产业有决定性意义 近几十年来,储能技术的研究和发展一直受到各国能源、交通、电力、电讯等部门的高度重视 储能(电力)技术 设备类型 用户类型 功率等级 能量等级 便携式设备 - 1~100W Wh 运输工具 汽车 25~100KW 100KWh 火车、轻轨列车 100~500KW 500KWh 潜艇 1~20MW 10MWh 静止设备 家庭 1KW 5KWh 小型工业和商业设施 10~100KW 25KWh 配电网 MW MWh 输电网 10MW 10MWh 发电站 10~100MW 10~100MWh 不同应用场合对能量和功率密度的要求是不同的 电能可以转换为化学能、势能、动能、电磁能等形态存储,按照其具体方式可分为物理、电磁、电化学和相变储能四大类型 物理储能 抽水蓄能 压缩空气储能 飞轮储能 电磁储能 电化学储能 相变储能 超导储能 超级电容储能 高能密度电容储能 铅酸、镍氢、镍镉、锂离子、钠硫和液流等电池储能 冰蓄冷储能 1 储能技术的分类 物理储能 弹性储能 液压储能 抽水储能 压缩空气储能 飞轮储能 物理储能 弹性储能 材料科学与工程专业 物理储能 液压储能 材料科学与工程专业 物理储能 抽水储能 材料科学与工程专业 物理储能 抽水储能 日、美、西欧等国家和地区在 20 世纪 60~70 年代进入抽水蓄能电站建设的高峰期,到目前为止,美国和西欧经济发达国家抽水储能机组容量占世界抽水蓄能电站总装机容量 55%以上 压缩空气储能电站(compressed air energy storage, CAES)是一种调峰用燃气轮机发电厂,主要利用电网负荷低谷时的剩余电力压缩空气,并将其储藏在典型压力 7.5 MPa 的高压密封设施内,在用电高峰释放出来驱动燃气轮机发电。 原理 在燃气轮机发电过程中,燃料的 2/3 用于空气压缩,其燃料消耗可以减少 1/3,所消耗的燃气要比常规燃气轮机少 40%,同时可以降低投资费用、减少排放。 CAES 建设投资和发电成本均低于抽水蓄能电站,但其能量密度低,并受岩层等地形条件的限制。 地下储气站有多种模式,其中最理想
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