Stockage d'énergie par batterie à flux de vanadium

Stockage d'énergie par batterie à flux de vanadium

Les batteries au vanadium présentent les caractéristiques d'une efficacité énergétique élevée, d'une faible consommation d'énergie, d'une décharge profonde, d'une fiabilité élevée et d'une faible pollution, et peuvent être largement utilisées dans le stockage d'énergie renouvelable, l'écrêtage des pointes du réseau électrique, l'alimentation de secours et d'autres domaines.
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Description

L’équipement de stockage d’énergie par batterie à flux de vanadium est un nouveau type de dispositif de stockage d’énergie propre. Par rapport aux batteries au plomb-acide et aux batteries nickel-hydrogène sur le marché actuel, elles présentent des avantages technologiques évidents tels qu'une puissance élevée, une longue durée de vie, la prise en charge de charges et de décharges fréquentes à courant élevé, et sont écologiques et sans pollution-. Il est principalement utilisé dans la production d'énergie connectée au réseau d'énergie renouvelable, le stockage d'énergie sur le réseau électrique urbain, l'alimentation électrique à distance, le système UPS, les applications insulaires et d'autres domaines.

Par rapport aux piles à combustible complexes et coûteuses, les batteries au vanadium présentent certains avantages concurrentiels en matière de stockage d'énergie à grande échelle-et de système de production d'énergie propre prenant en charge le stockage d'énergie. Parallèlement, la promotion et l'utilisation des batteries au vanadium sont conformes à la stratégie d'économie d'énergie et de réduction des émissions préconisée par le gouvernement. Les batteries au vanadium ont résolu le problème majeur du stockage-efficace et à grande échelle de l'énergie électrique, avec une série d'avantages exceptionnels tels qu'une puissance élevée, une énergie élevée, un rendement élevé, une sécurité élevée, une réponse rapide, une longue durée de vie, un faible coût et l'absence de pollution. Ils sont largement utilisés dans la production d'énergie photovoltaïque, la production d'énergie éolienne, les réseaux intelligents, la consommation électrique de pointe dans les vallées, les centrales électriques distribuées, les stations de base de communication UPS/EPS, les transports, l'armée et d'autres domaines ont des perspectives d'application extrêmement prometteuses.

 

Paramètre du produit

 

Nom du paramètre

Spécifications techniques

Capacité nominale du système

200 kWh (50 kWh ~ 10 MWh peuvent être personnalisés, découplage de puissance de capacité)

Type de batterie

Batterie à flux redox au vanadium (VRFB)

Type d'électrolyte

Électrolyte sulfate de vanadium (V ² ⁺/V ³ ⁺, VO ² ⁺/VO ₂ ⁺), concentration 1,6 ~ 2,0 mol/L

Tension nominale du système

380 V AC (110 V/220 V/690 V AC peut être personnalisé)

Puissance nominale

50 kW (personnalisable de 10 kW à 500 kW, configuré indépendamment avec capacité)

Taux de charge/décharge

0,2 C à 0,5 C (stockage d'énergie standard à long terme-), prend en charge la charge et la décharge de 0,5 C à 1 C (personnalisée)

Durée de vie

Supérieur ou égal à 10 000 cycles (80 % DOD, 25 degrés), taux de rétention de capacité supérieur ou égal à 80 % (après 10 000 cycles)

Efficacité de charge/décharge

Supérieur ou égal à 88 % (efficacité globale du système), efficacité énergétique de la pile Supérieur ou égal à 90 %

Plage de température de fonctionnement

Charge : 5 degrés ~ 45 degrés ; Décharge : 5 degrés ~ 45 degrés (la basse température nécessite un module de chauffage, personnalisé)

Plage de température de stockage

-20 degrés ~ 50 degrés (l'électrolyte nécessite un traitement antigel, le stockage à basse température nécessite une isolation)

Classe de protection

IP54 (type intérieur)/IP65 (type extérieur, protection du réservoir de stockage d'électrolyte)

Fonctions BMS/système de contrôle

Protection contre les surcharges/décharges excessives/surintensités/surchauffes/fuites, surveillance SOC/SOH, contrôle de la circulation de l'électrolyte, expédition à distance, avertissement de panne

Type de PC

Convertisseur de fréquence de puissance bidirectionnel, prenant en charge la commutation de mode réseau/hors réseau et le fonctionnement à quatre quadrants

Dimension globale

2500 × 1200 × 2000 mm (pile+armoire de commande)+réservoir de stockage de liquide (200L/500L personnalisable)

Poids du système

Environ 3 500 kg (200 kWh, électrolyte compris)

 

Caractéristique du produit et application

-Durée de vie ultra longue, faible coût de cycle de vie :

Durée de vie supérieure ou égale à 10 000 fois, 8-10 fois celle des batteries au plomb-acide et 3 à 5 fois celle des batteries au lithium, avec une durée de vie allant jusqu'à 15 à 20 ans, correspondant au cycle de vie des centrales électriques de stockage d'énergie ; Le coût du cycle de vie (LCOE) est inférieur de 20 à 30 % à celui des batteries au lithium, ce qui les rend adaptées aux scénarios de stockage d'énergie à long terme.

-Sûr, sans emballement thermique et fonctionnement contrôlable :

L'électrolyte est une solution aqueuse avec un point d'éclair élevé, des propriétés ininflammables et non explosives, et sans risque d'emballement thermique ; La fluctuation de température pendant le chargement et la décharge de la batterie est faible, et grâce à de multiples protections telles que la surveillance des fuites et la protection contre la surchauffe, elle peut toujours fonctionner en toute sécurité dans des conditions de travail extrêmes, dépassant de loin la sécurité des batteries au lithium.

-Découplage de puissance et de capacité, configuration flexible :

La capacité est déterminée par le volume d'électrolyte, la puissance est déterminée par le nombre de piles, et la capacité et la puissance peuvent être configurées indépendamment en fonction de la demande, obtenant facilement une combinaison de "stockage d'énergie à long-stockage d'énergie (plus de 10 heures) + puissance de sortie élevée-" pour s'adapter aux différentes exigences de la scène.

-Respectueux de l'environnement et recyclable, vert et à faible-carbone :

L'électrolyte est centré autour du vanadium et peut être recyclé et purifié à 100 % pour être réutilisé, sans pollution par les métaux lourds ; L'ensemble du processus de production, d'exploitation et de recyclage du système est vert et respectueux de l'environnement, conforme aux exigences de la politique « double carbone », et n'a aucune pression environnementale secondaire.

-Fonctionnement à large plage SOC, forte stabilité :

Prend en charge les opérations de charge et de décharge à large plage SOC de 0 % à 100 %, sans risque de dommages dus à une décharge profonde ; Le système de circulation d'électrolyte peut ajuster la concentration et le débit en temps réel, garantissant ainsi la stabilité à long terme des performances de la batterie et s'adaptant aux scénarios de fluctuation de la nouvelle production d'énergie.

 

Il peut être utilisé dans divers scénarios.

Ce produit convient à des scénarios tels que le stockage d'énergie à long terme, la nouvelle connexion au réseau électrique et la planification du réseau électrique. Il permet d'obtenir un stockage d'énergie à long-terme, une production stable et une planification flexible, et est largement utilisé dans les domaines suivants :

-Installations de soutien aux nouvelles centrales électriques :Installations de stockage d'énergie à long terme pour les grandes centrales photovoltaïques et les centrales éoliennes, stockant le surplus d'électricité (qui peut être stocké pendant 10 à 24 heures), lissant les fluctuations de la production d'électricité, résolvant le problème de « l'abandon de la lumière et du vent » dans les nouvelles énergies et améliorant la stabilité du réseau et la capacité de consommation.

 

-Stockage d'énergie côté réseau :l'écrêtage des pointes et le remplissage des vallées, l'arbitrage des vallées de pointe, la capacité de réserve, l'atténuation de la pression d'alimentation électrique de pointe et l'amélioration de l'utilisation de la capacité du réseau de distribution/transport ; En tant que source d'alimentation à démarrage noir pour le réseau électrique, il garantit un rétablissement rapide de l'alimentation électrique en cas de panne du réseau électrique.

 

-Stockage d'énergie industriel et commercial :Les entreprises à forte consommation d'énergie (métallurgie, chimie, centres de données) fournissent leurs propres centrales électriques pour le stockage de l'énergie, réalisant ainsi une consommation électrique hors pointe, un écrêtage des pointes et un remplissage des vallées, et réduisant les coûts de l'électricité ; Garantissez une alimentation électrique ininterrompue pour les charges critiques sur la ligne de production et réduisez le risque de panne de courant sur le réseau électrique.

-Champ de micro-réseau :Systèmes de stockage d'énergie de micro-réseaux dans les parcs industriels, les îles et les zones reculées, combinés à l'énergie photovoltaïque/éolienne pour obtenir une alimentation électrique indépendante, stabiliser les fluctuations de tension et de fréquence des micro-réseaux et assurer la stabilité de l'alimentation électrique ; En tant que source d’alimentation de secours pour les micro-réseaux, elle améliore la fiabilité de l’alimentation électrique.

 

-Stockage et recharge intégrés de l'énergie photovoltaïque :Les stations de stockage et de recharge d'énergie photovoltaïque à grande échelle disposent d'unités de stockage d'énergie à long terme- qui stockent l'énergie photovoltaïque pour alimenter les stations de recharge, réalisant ainsi une boucle fermée de « charge de stockage d'énergie de production d'énergie photovoltaïque », réduisant la dépendance des stations de recharge au réseau électrique et améliorant l'efficacité de l'utilisation de l'énergie.

 

-Champ de stockage d'énergie d'urgence :Les centres d'alimentation électrique de secours urbains, les infrastructures importantes (hôpitaux, centres de communication) et les systèmes de stockage d'énergie fournissent une alimentation électrique de secours à long terme-(alimentation électrique continue pendant 24 à 72 heures) et garantissent le fonctionnement normal des charges critiques dans des situations extrêmes.

 

Détails de production

 

1. Pile VRFB hautes performances

Adopter des plaques bipolaires en graphite (haute conductivité, résistance à la corrosion), associées à des membranes échangeuses de protons (faible impédance, haute sélectivité ionique) et des électrodes en matériaux carbonés poreux (surface spécifique élevée, activité catalytique élevée) ; Conception optimisée de la structure de la pile à combustible, bonnes performances d'étanchéité, distribution uniforme de l'électrolyte, efficacité énergétique supérieure ou égale à 90 %, forte stabilité aux cycles et durée de vie supérieure ou égale à 15 ans.

 

2. Électrolyte au vanadium de haute pureté

Électrolyte de sulfate de vanadium de haute pureté-développé indépendamment, avec une concentration en ions vanadium de 1,6 à 2,0 mol/L et une teneur en impuretés inférieure ou égale à 50 ppm ; L'électrolyte a une excellente stabilité, avec une décroissance de concentration inférieure ou égale à 5 % après 10 000 cycles, et peut être récupéré, purifié et réutilisé à 100 % ; Équipé d'un dispositif de purification d'électrolyte, il peut maintenir les performances de l'électrolyte en ligne et prolonger sa durée de vie.

 

3. Système intelligent de circulation d’électrolytes

Équipé de pompes magnétiques-résistantes à la corrosion, de capteurs de débit, de capteurs de température et de vannes de régulation intelligentes pour obtenir un contrôle précis de la circulation de l'électrolyte ; Ajustement en temps réel du débit et de la température de l'électrolyte, adapté à différentes conditions de charge et de décharge ; Associée à un réservoir de stockage d'électrolyte (en matériau PP, résistant à la corrosion-), la capacité de stockage peut être personnalisée en fonction des besoins, prenant en charge une expansion flexible de la capacité.

 

4. Système de contrôle intelligent intégré

Gestion intégrée de la batterie BMS, contrôle du convertisseur PCS, contrôle de la circulation de l'électrolyte et fonctions de surveillance à distance, prenant en charge le fonctionnement collaboratif multi-unités ; Surveillance en temps réel de la tension de la pile, de l'état de l'électrolyte, du SOC/SOH et d'autres paramètres pour obtenir un avertissement de défaut, une protection automatique et une planification précise ; Prend en charge la communication RS485/4G/5G, la surveillance à distance, le téléchargement de données et la gestion de la planification.

 

5. Structure de protection et de sécurité haute résistance

La pile à combustible et l'armoire de commande sont constituées de plaques d'acier laminées à froid-de haute qualité-, qui ont été traitées avec un revêtement anti-corrosion pour éviter la rouille et la corrosion ; Le réservoir de stockage de liquide extérieur a un niveau de protection IP65 et peut résister à l'érosion causée par l'eau de pluie, la poussière et les rayons ultraviolets ; Équipé de dispositifs de surveillance des fuites d'électrolyte, de prévention des incendies et de protection contre la surchauffe, plusieurs protections de sécurité garantissent le fonctionnement sûr à long terme du système.

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Certification du produit

 

Sunrise adhère à l'objectif ultime de qualité et le système de stockage d'énergie par batterie au vanadium à flux de série SR-VFB a passé plusieurs certifications internationales faisant autorité, garantissant que le produit répond aux normes mondiales d'accès au marché et offrant aux clients une solide assurance qualité.

 

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FAQ

 

Q : Quels sont les principaux avantages des batteries à flux de vanadium par rapport aux batteries au lithium et aux batteries au plomb ?

R : Les principaux avantages se reflètent dans trois aspects : ① Durée de vie plus longue : durée de vie supérieure ou égale à 10 000 fois, durée de vie de 15-20 ans, 3-5 fois celle des batteries au lithium et 8-10 fois celle des batteries au plomb, avec des coûts de cycle de vie inférieurs ; ② Sécurité accrue : les électrolytes à base d'eau sont ininflammables et non explosifs, sans risque d'emballement thermique, et leur sécurité dépasse de loin celle des batteries au lithium dans des conditions de travail extrêmes ; ③ Configuration plus flexible : capacité et puissance découplées, capables d'expansion indépendante, réalisant facilement un stockage d'énergie à long terme (plus de 10 heures), adapté aux scénarios de stockage d'énergie à grande échelle ; ④ Plus respectueux de l'environnement : l'électrolyte peut être recyclé à 100 %, sans pollution par les métaux lourds, conformément à la politique du double carbone.

Q : Comment choisir la capacité de stockage d'énergie, la puissance et la configuration d'électrolyte appropriées en fonction de la demande ?

R : Les critères de sélection sont les suivants : ① Capacité de stockage d'énergie : déterminée en fonction de la quantité totale d'électricité à stocker (telle que la production quotidienne d'énergie nouvelle et le temps de sauvegarde de la charge), avec la formule "capacité=électricité stockée ÷ efficacité de charge et de décharge" (si 200 kWh d'électricité doivent être stockés, il est recommandé de choisir une capacité de 220 kWh) ; ② Puissance nominale : déterminée en fonction de la demande de charge de sortie maximale (par exemple, la sélection d'une configuration de puissance de 50 kW pour une charge maximale de 50 kW) ; ③ Configuration de l'électrolyte : choisissez un électrolyte avec une concentration de 1,6 à 2,0 mol/L pour les scénarios conventionnels, et augmentez le volume et la capacité de l'électrolyte pour les scénarios de stockage d'énergie à long-terme. Nous pouvons fournir gratuitement des solutions de sélection et de configuration précises en fonction des paramètres de votre scénario (production d’électricité, charge, durée de sauvegarde).

Q : Toutes les batteries à flux de vanadium nécessitent-elles un entretien régulier ? Comment s’effectuent l’exploitation et la maintenance quotidiennes ?

R : Un entretien simple et régulier est requis, en se concentrant sur l'électrolyte et le système de circulation, avec une faible difficulté d'entretien : ① Inspection régulière : vérifiez chaque mois le niveau du réservoir de stockage d'électrolyte, l'état de fonctionnement de la pompe de circulation et les fuites du pipeline pour assurer une bonne dissipation thermique et une bonne ventilation ; ② Entretien de l'électrolyte : vérifiez la concentration d'électrolyte tous les 1-2 ans. Si la concentration est insuffisante, les ions vanadium peuvent être reconstitués ou une partie de l'électrolyte peut être remplacée (l'ancien électrolyte peut être recyclé) ; ③ Étalonnage de l'équipement : étalonnez les capteurs de débit et de température tous les six mois pour garantir un fonctionnement précis du système de contrôle ; ④ Surveillance à distance : surveillance en temps réel de l'état de la pile, du SOC/SOH et des alertes de panne via le backend, et traitement rapide des anomalies. Aucune équipe professionnelle d'exploitation et de maintenance n'est requise, l'exploitation et la maintenance régulières peuvent être effectuées par le personnel sur site.

 

Emballage et expédition

 

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