Vanadium-Flow-Batterie-Energiespeicher

Vanadium-Flow-Batterie-Energiespeicher

Vanadiumbatterien zeichnen sich durch hohe Energieeffizienz, geringen Stromverbrauch, Tiefentladung, hohe Zuverlässigkeit und geringe Umweltverschmutzung aus und können in großem Umfang in der Speicherung erneuerbarer Energien, beim Spitzenausgleich im Stromnetz, bei der Notstromversorgung und in anderen Bereichen eingesetzt werden.
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Beschreibung

Vanadium-Flow-Batterie-Energiespeichergeräte sind eine neue Art sauberer Energiespeicher. Im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien und Nickel-Wasserstoff-Batterien auf dem aktuellen Markt bietet es offensichtliche technologische Vorteile wie hohe Leistung, lange Lebensdauer, Unterstützung für häufiges Laden und Entladen mit hohem Strom sowie Umweltfreundlichkeit und Schadstofffreiheit. Es wird hauptsächlich in der netzgebundenen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, der Energiespeicherung in städtischen Stromnetzen, der Fernstromversorgung, USV-Systemen, Inselanwendungen und anderen Bereichen eingesetzt.

Im Vergleich zu komplexen und teuren Brennstoffzellen bieten Vanadiumbatterien gewisse Wettbewerbsvorteile sowohl bei der Energiespeicherung im großen Maßstab als auch bei sauberen Stromerzeugungssystemen zur Unterstützung der Energiespeicherung. Mittlerweile stehen die Förderung und der Einsatz von Vanadiumbatterien im Einklang mit der von der Regierung propagierten Strategie zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung. Vanadiumbatterien haben das Hauptproblem der groß angelegten und effizienten Speicherung elektrischer Energie gelöst und bieten eine Reihe herausragender Vorteile wie hohe Leistung, hohe Energie, hohe Effizienz, hohe Sicherheit, schnelle Reaktion, lange Lebensdauer, niedrige Kosten und keine Umweltverschmutzung. Sie werden häufig in der Photovoltaik-Stromerzeugung, der Windkrafterzeugung, in intelligenten Netzen, im Spitzenstromverbrauch, in dezentralen Kraftwerken, in Kommunikationsbasisstationen (USV/EPS), im Transportwesen, im Militär und in anderen Bereichen eingesetzt und haben äußerst vielversprechende Anwendungsaussichten.

 

Produktparameter

 

Parametername

Technische Spezifikationen

Nennkapazität des Systems

200 kWh (50 kWh ~ 10 MWh können angepasst werden, Kapazitätsentkopplung)

Akku-Typ

Vanadium-Redox-Flow-Batterie (VRFB)

Elektrolyttyp

Vanadiumsulfat-Elektrolyt (V ² ⁺/V ³ ⁺, VO ² ⁺/VO ₂ ⁺), Konzentration 1,6–2,0 mol/L

Nennspannung des Systems

380 V Wechselstrom (110 V/220 V/690 V Wechselstrom können angepasst werden)

Nennleistung

50 kW (anpassbar von 10 kW bis 500 kW, unabhängig mit der Kapazität konfigurierbar)

Lade-/Entladerate

0,2 °C bis 0,5 °C (Standard-Langzeitspeicherung), unterstützt Laden und Entladen bei 0,5 °C bis 1 °C (kundenspezifisch)

Zyklusleben

Größer als oder gleich 10.000 Zyklen (80 % DOD, 25 Grad), Kapazitätserhaltungsrate Größer als oder gleich 80 % (nach 10.000 Zyklen)

Lade-/Entladeeffizienz

Größer als oder gleich 88 % (systemübergreifender Wirkungsgrad), Stapelenergieeffizienz Größer als oder gleich 90 %

Betriebstemperaturbereich

Laden: 5 Grad ~ 45 Grad; Entladung: 5 Grad ~ 45 Grad (Niedrige Temperaturen erfordern ein kundenspezifisches Heizmodul)

Lagertemperaturbereich

-20 Grad ~50 Grad (Elektrolyt muss mit Frostschutz behandelt werden, Lagerung bei niedrigen Temperaturen muss isoliert werden)

Schutzklasse

IP54 (Innentyp)/IP65 (Außentyp, Schutz des Elektrolytspeichertanks)

BMS-/Steuerungssystemfunktionen

Überladungs-/Tiefentladungs-/Überstrom-/Überhitzungs-/Auslaufschutz, SOC/SOH-Überwachung, Steuerung der Elektrolytzirkulation, Fernabwicklung, Fehlerwarnung

PCS-Typ

Bidirektionaler Leistungsfrequenzwandler, der die Umschaltung zwischen Netz- und Off-Grid-Modus und Vier-Quadranten-Betrieb unterstützt

Gesamtdimension

2500 × 1200 × 2000 mm (Stack + Schaltschrank) + Flüssigkeitsspeichertank (200 l/500 l anpassbar)

Systemgewicht

Etwa 3500 kg (200 kWh, einschließlich Elektrolyt)

 

Produkteigenschaften und Anwendung

-Extrem lange Lebensdauer, niedrige Lebenszykluskosten:

Zyklenlebensdauer: Mindestens 10.000 Mal, 8-10 Mal höher als bei Blei--Batterien und 3–5 Mal höher als bei Lithiumbatterien, mit einer Lebensdauer von bis zu 15–20 Jahren, was dem Lebenszyklus von Energiespeicherkraftwerken entspricht; Die Lebenszykluskosten (LCOE) sind 20 bis 30 % niedriger als die von Lithiumbatterien und eignen sich daher für langfristige Energiespeicherszenarien.

-Sicher ohne thermisches Durchgehen und kontrollierbarer Betrieb:

Der Elektrolyt ist eine wässrige Lösung mit hohem Flammpunkt, nicht brennbaren und nicht explosiven Eigenschaften und ohne die Gefahr eines thermischen Durchgehens; Die Temperaturschwankung während des Ladens und Entladens der Batterie ist gering und dank zahlreicher Schutzmaßnahmen wie Auslaufüberwachung und Übertemperaturschutz kann sie auch unter extremen Arbeitsbedingungen sicher betrieben werden, was die Sicherheit von Lithiumbatterien bei weitem übertrifft.

-Kapazität Leistungsentkopplung, flexible Konfiguration:

Die Kapazität wird durch das Elektrolytvolumen bestimmt, die Leistung durch die Anzahl der Stapel, und Kapazität und Leistung können je nach Bedarf unabhängig konfiguriert werden, wodurch leicht eine Kombination aus „langfristiger Energiespeicherung (mehr als 10 Stunden) + hoher{3}}Leistungsabgabe“ erreicht werden kann, um sich an unterschiedliche Anforderungen der Szene anzupassen.

-Umweltfreundlich und recycelbar, umweltfreundlich und kohlenstoffarm:

Der Elektrolyt besteht aus Vanadium und kann zu 100 % recycelt und zur Wiederverwendung gereinigt werden, ohne dass es zu einer Belastung durch Schwermetalle kommt. Der gesamte Prozess der Systemproduktion, des Betriebs und des Recyclings ist grün und umweltfreundlich, entspricht den Anforderungen der „Dual Carbon“-Politik und stellt keine sekundäre Umweltbelastung dar.

-SOC-Großbereichsbetrieb, starke Stabilität:

Unterstützt Lade- und Entladevorgänge mit einem Lade- und Entladebereich von 0 % bis 100 % SOC, ohne dass das Risiko einer Beschädigung durch Tiefentladung besteht; Das Elektrolytzirkulationssystem kann die Konzentration und Durchflussrate in Echtzeit anpassen und so eine langfristige Stabilität der Batterieleistung gewährleisten und sich an die Schwankungsszenarien der neuen Energieerzeugung anpassen.

 

Es kann in verschiedenen Szenarien verwendet werden.

Dieses Produkt eignet sich für Szenarien wie die langfristige Energiespeicherung, den Anschluss neuer Energienetze und die Planung von Stromnetzen. Es ermöglicht eine langfristige Energiespeicherung, eine stabile Leistung und eine flexible Planung und wird häufig in den folgenden Bereichen eingesetzt:

-Unterstützende Einrichtungen für neue Energiekraftwerke:Langfristige Energiespeicher für große Photovoltaik- und Windkraftwerke, die überschüssigen Strom speichern (der 10 bis 24 Stunden lang gespeichert werden kann), Schwankungen in der Stromerzeugung glätten, das Problem des „Verzichts auf Licht und Wind“ bei neuer Energie lösen und die Netzstabilität und Verbrauchskapazität verbessern

 

-Netzseitige Energiespeicherung:Peak-Shaving und Valley-Filling, Peak-Valley-Arbitrage, Reservekapazität, Linderung des Spitzenstromversorgungsdrucks und Verbesserung der Netzkapazitätsauslastung im Verteilungs-/Übertragungsnetz; Als Schwarzstart-Stromquelle für das Stromnetz sorgt es bei einem Stromnetzausfall für eine schnelle Wiederherstellung der Stromversorgung.

 

-Industrielle und kommerzielle Energiespeicherung:Unternehmen mit hohem Energieverbrauch (Metallurgie, Chemie, Rechenzentren) stellen ihre eigenen Kraftwerke zur Energiespeicherung bereit, um einen Stromverbrauch außerhalb der Spitzenzeiten zu erreichen, Spitzen zu glätten und Talfüllungen vorzunehmen und die Stromkosten zu senken. Stellen Sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Lasten in der Produktionslinie sicher und bekämpfen Sie das Risiko von Stromausfällen im Stromnetz.

-Microgrid-Feld:Mikronetz-Energiespeichersysteme in Industrieparks, Inseln und abgelegenen Gebieten, kombiniert mit Photovoltaik/Windkraft, um eine unabhängige Stromversorgung zu erreichen, Spannungs- und Frequenzschwankungen des Mikronetzes zu stabilisieren und die Stabilität der Stromversorgung sicherzustellen; Als Notstromquelle für Mikronetze erhöht es die Zuverlässigkeit der Stromversorgung.

 

-Integrierte Photovoltaik-Energiespeicherung und -Ladung:Große Speicher- und Ladestationen für Photovoltaik-Energie verfügen über langfristige Energiespeichereinheiten, die Photovoltaik-Energie für die Stromversorgung von Ladestationen speichern. Dadurch wird ein geschlossener Kreislauf für die Aufladung von Energiespeichern zur Photovoltaik-Stromerzeugung erreicht, die Abhängigkeit der Ladestationen vom Stromnetz verringert und die Effizienz der Energienutzung verbessert.

 

-Notfall-Energiespeicherfeld:Städtische Notstromversorgungszentren, wichtige Infrastruktursysteme (Krankenhäuser, Kommunikationsknotenpunkte) und Energiespeichersysteme sorgen für eine langfristige Notstromversorgung (kontinuierliche Stromversorgung für 24–72 Stunden) und stellen den normalen Betrieb kritischer Lasten in Extremsituationen sicher.

 

Produktionsdetails

 

1. Hochleistungs-VRFB-Stack

Einsatz von Graphit-Bipolarplatten (hohe Leitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit), gepaart mit Protonenaustauschmembranen (niedrige Impedanz, hohe Ionenselektivität) und Elektroden aus porösen Kohlenstoffmaterialien (hohe spezifische Oberfläche, hohe katalytische Aktivität); Optimiertes Design der Brennstoffzellenstapelstruktur, gute Dichtleistung, gleichmäßige Verteilung des Elektrolyten, Energieeffizienz größer oder gleich 90 %, hohe Zyklenstabilität und Lebensdauer größer oder gleich 15 Jahre.

 

2. Hochreiner Vanadiumelektrolyt

Unabhängig entwickelter hochreiner Vanadiumsulfat-Elektrolyt mit einer Vanadiumionenkonzentration von 1,6–2,0 mol/L und einem Verunreinigungsgehalt von höchstens 50 ppm; Der Elektrolyt verfügt über eine ausgezeichnete Stabilität mit einem Konzentrationsabfall von weniger als oder gleich 5 % nach 10.000 Zyklen und kann zu 100 % zurückgewonnen, gereinigt und wiederverwendet werden; Ausgestattet mit einem Elektrolytreinigungsgerät kann es die Leistung des Elektrolyten online aufrechterhalten und seine Lebensdauer verlängern.

 

3. Intelligentes Elektrolytzirkulationssystem

Ausgestattet mit korrosionsbeständigen Magnetpumpen, Durchflusssensoren, Temperatursensoren und intelligenten Steuerventilen für eine präzise Steuerung der Elektrolytzirkulation; Echtzeitanpassung der Elektrolytdurchflussrate und -temperatur, geeignet für unterschiedliche Lade- und Entladebedingungen; In Kombination mit einem Elektrolytspeichertank (aus PP-Material, korrosionsbeständig-) kann die Speicherkapazität je nach Bedarf angepasst werden und ermöglicht so eine flexible Kapazitätserweiterung.

 

4. Integriertes intelligentes Steuerungssystem

Integriertes BMS-Batteriemanagement, PCS-Konvertersteuerung, Steuerung der Elektrolytzirkulation und Fernüberwachungsfunktionen zur Unterstützung des kollaborativen Betriebs mehrerer Einheiten; Echtzeitüberwachung der Stapelspannung, des Elektrolytstatus, des SOC/SOH und anderer Parameter zur Erzielung von Fehlerwarnungen, automatischem Schutz und präziser Planung; Unterstützt RS485/4G/5G-Kommunikation, Fernüberwachung, Daten-Upload und Planungsverwaltung.

 

5. Hochfeste Schutz- und Sicherheitsstruktur

Der Brennstoffzellenstapel und der Schaltschrank bestehen aus hochwertigen kaltgewalzten Stahlblechen, die mit einer Korrosionsschutzbeschichtung behandelt wurden, um Rost und Korrosion zu verhindern. Der Flüssigkeitsspeicher für den Außenbereich hat die Schutzart IP65 und ist beständig gegen Erosion durch Regenwasser, Staub und ultraviolette Strahlen. Ausgestattet mit Elektrolytlecküberwachung, Brandschutz und Übertemperaturschutzvorrichtungen gewährleisten mehrere Sicherheitsschutzvorrichtungen den langfristigen sicheren Betrieb des Systems.

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Produktzertifizierung

 

Sunrise legt großen Wert auf Qualität und das Vanadium-Flow-Batterie-Energiespeichersystem der SR-VFB-Serie hat mehrere international maßgebliche Zertifizierungen bestanden, um sicherzustellen, dass das Produkt den globalen Marktzugangsstandards entspricht und den Kunden eine solide Qualitätssicherung bietet.

 

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FAQ

 

F: Was sind die Hauptvorteile von Vanadium-Flow-Batterien im Vergleich zu Lithium-Batterien und Blei-Säure-Batterien?

A: Die Hauptvorteile spiegeln sich in drei Aspekten wider: ① Längere Lebensdauer: Zyklenlebensdauer größer oder gleich 10.000 Mal, Lebensdauer von 15-20 Jahren, 3-5-mal so hoch wie die von Lithiumbatterien und 8-10-mal so lang wie die von Blei-Säure-Batterien, bei geringeren Lebenszykluskosten; ② Höhere Sicherheit: Elektrolyte auf Wasserbasis sind nicht brennbar und nicht explosiv, es besteht kein Risiko eines thermischen Durchgehens, und ihre Sicherheit übertrifft die von Lithiumbatterien unter extremen Arbeitsbedingungen bei weitem; ③ Flexiblere Konfiguration: entkoppelte Kapazität und Leistung, unabhängige Erweiterung möglich, problemlose langfristige Energiespeicherung (mehr als 10 Stunden), geeignet für groß angelegte Energiespeicherszenarien; ④ Umweltfreundlicher: Der Elektrolyt kann im Einklang mit der Dual-Carbon-Politik zu 100 % recycelt werden, ohne Schwermetallbelastung.

F: Wie wählt man je nach Bedarf die geeignete Energiespeicherkapazität, Leistung und Elektrolytkonfiguration aus?

A: Die Auswahlkriterien lauten wie folgt: ① Energiespeicherkapazität: wird basierend auf der Gesamtmenge an zu speicherndem Strom bestimmt (z. B. tägliche neue Energieerzeugung und Lastsicherungszeit), mit der Formel „Kapazität=gespeicherter Strom ÷ Lade- und Entladeeffizienz“ (wenn 200 kWh Strom gespeichert werden müssen, wird empfohlen, eine Kapazität von 220 kWh zu wählen); ② Nennleistung: wird basierend auf dem maximalen Ausgangslastbedarf bestimmt (z. B. Auswahl einer 50-kW-Leistungskonfiguration für eine maximale Last von 50 kW); ③ Elektrolytkonfiguration: Wählen Sie Elektrolyt mit einer Konzentration von 1,6–2,0 mol/L für herkömmliche Szenarien und erhöhen Sie Elektrolytvolumen und -kapazität für langfristige Energiespeicherszenarien. Basierend auf Ihren Szenarioparametern (Stromerzeugung, Last, Backup-Dauer) können wir Ihnen kostenlos genaue Auswahl- und Konfigurationslösungen anbieten.

F: Müssen alle Vanadium-Flow-Batterien regelmäßig gewartet werden? Wie erfolgt die tägliche Bedienung und Wartung?

A: Regelmäßige einfache Wartung ist erforderlich, wobei der Schwerpunkt auf dem Elektrolyt- und Zirkulationssystem liegt und die Wartungsschwierigkeiten gering sind: ① Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie jeden Monat den Füllstand des Elektrolytspeichertanks, den Betriebsstatus der Umwälzpumpe und die Leckage der Rohrleitung, um eine gute Wärmeableitung und Belüftung sicherzustellen. ② Elektrolytwartung: Überprüfen Sie die Elektrolytkonzentration alle 1-2 Jahre. Reicht die Konzentration nicht aus, können Vanadiumionen nachgefüllt oder ein Teil des Elektrolyten ersetzt werden (Altelektrolyt kann recycelt werden); ③ Gerätekalibrierung: Kalibrieren Sie alle sechs Monate Durchfluss- und Temperatursensoren, um einen präzisen Betrieb des Steuerungssystems sicherzustellen. ④ Fernüberwachung: Echtzeitüberwachung des Stack-Status, SOC/SOH und Fehlerwarnungen über das Backend sowie zeitnahe Behandlung von Anomalien. Es ist kein professionelles Betriebs- und Wartungsteam erforderlich. Regelmäßige Betriebs- und Wartungsarbeiten können durch Personal vor Ort durchgeführt werden.

 

Verpackung & Versand

 

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