电化学储能灵活,移动储能柜价格,应用场景更广,简单举几个例子:发电侧:风电、光伏发电的并网(抽水蓄能受地理条件---不一定能建)电网侧:辅助调峰调频,防止---停电(抽水蓄能做不到)用户侧:光伏自发自储(家里没法建抽水蓄能站)电化学储能有着---的发展前景,但一直发展较慢,原因就是电池太贵!电池太贵,所以建起来--- *** 因为---,所以没人建 …… 这又是一个「鸡生蛋、蛋生鸡」的循环,谁来---呢?
7. 铅酸电池
放电时间根据配置数量数小时内,使用寿命在5-15年内
应用场景:主要为削峰填谷、系统调频、分布式、通信电源等应用
优势方面:技术成熟、较高
劣势方面:能量密度低、不能深充深放、循环寿命问题、问题
目前处于产业化应用阶段
8. 液流电池
放电时间根据配置数量数小时内,使用寿命在5-20年内
应用场景:主要为削峰填谷、系统调频、分布式等应用
优势方面:蓄电容量大、可---充放、能量与功率分开控制
劣势方面:环境温度要求较高、转换效率不高、需辅助液泵
目前处于产业化应用阶段
9. 钠硫电池
放电时间根据配置数量数小时内,使用寿命在10-15年内
应用场景:主要为削峰填谷、系统调频、分布式等应用
优势方面:能量密度高,响应速度快、循环寿命高
劣势方面:环境要求严苛
目前处于产业化应用阶段
主要基于以下判断:
一、锂离子(含钠离子)电池储能的适用性和灵活性高于压缩空气储能,更高于抽水蓄能。
二、从技术发展趋势来看,锂离子(含钠离子)电池储能的安全性不存在无法突破的障碍,阿拉尔移动储能,---是钠离子电池储能,本身不存在安全性问题。
三、到2030年,电动汽车及储能行业对锂离子(含钠离子)电池的需求量约为34.5亿千瓦时/年(参考高盛预估值),其中,储能电池的需求量约为3.0亿千瓦时/年。即,到2030年,
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