钠离子电池储能技术及经济性分析.doc
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1、钠离子电池储能技术及经济性分析储能技术是构建能源互联网的关键支撑技术,是保障电网稳定运行、优化能量传输、消纳清洁能源、改善电能质量等的重要手段。电化学储能具备地理位置限制小、建设周期短等优势,是主流储能方式之一。目前,在电化学储能中发展最为成熟的是锂离子电池技术,但随着电动汽车普及和大规模储能应用,锂离子电池或将面临锂资源紧缺的问题。钠离子电池由于资源丰富、成本低廉、能量转换效率高、循环寿命长、维护费用低等优势,已成为目前储能技术的研究热点。本文对钠离子电池储能技术的可行性和经济性进行了分析,与当前主流储能技术进行了对比,从度电成本这一经济性角度分析了钠离子电池在大规模储能领域的优势,简要介绍
2、了钠离子电池的应用场景及1 MWh钠离子电池储能示范案例,并在此基础上给出了钠离子电池应用于储能电站的一些思考和建议。随着人类社会发展、科学技术进步和生活节奏加快,人们对能源消耗的需求持续增强;目前,全球电力消费量超过25万亿千瓦时,人均年用电量约为3400千瓦时/人。按燃料来看,电力生产依靠的燃料主要有石油、煤炭、天然气、核能、可再生能源等;石油、煤炭和天然气等化石燃料依然是生产和生活的重要能量来源;但这些资源都是不可再生资源,而且会产生大量的温室气体,对人类赖以生存的环境产生了恶劣的影响(如全球变暖、动植物多样性锐减等),进而危及人类的生存和发展。因此,需要通过寻求清洁能源发电来突破化石能
3、源的制约。目前,潮汐能、水能、风能、太阳能等清洁、安全且可再生的能源得到了广泛关注和迅速发展,这些能源很大程度上受限于时间、空间、季节和气候变化等因素,尤其风能和太阳能天然具备间歇性和波动性等不足,受制于电网消纳能力,高比例间歇性可再生能源并网不仅会对现有电网稳定性造成冲击,而且还有可能导致弃风、弃光率回升。储能技术的接入,不仅可以降低弃风、弃光率,更能平抑新能源波动,跟踪计划出力,并参与系统调峰调频,增强电网的稳定性。所谓储能技术,是将不易储存的能量转换成为更方便使用或者更经济的能量形式进行存储,并在未来需要能量供应时以特定的能量形式将存储的能量释放出来的技术。常见的储能技术主要包括5类,分
4、别为机械储能、电气储能、电化学储能、化学储能、热储能(图1)。目前,在电化学储能中发展最为成熟的是锂离子电池技术,但随着电动汽车普及和大规模储能应用,锂离子电池已逐渐暴露出锂资源匮乏的瓶颈问题。截至2022年1月,电池级碳酸锂的价格由年初的4万元/吨上涨至40万元/吨;另外我国锂资源进口依赖程度高达80%2,一旦海外锂矿进口被掐断,国内锂离子电池企业将面临严峻的考验,可以说毫无缓冲期可言;目前宁德时代、赣锋锂业等国内龙头企业已在国际上布局锂矿资源。图1 大规模储能技术分类钠离子电池作为一种新型二次化学电源,不仅原材料不存在资源约束问题,同时具备安全性、高低温性能以及大倍率充放电性能,资源优势和
5、成本优势明显,在大规模电化学储能、低速电动车等应用领域,有望与锂离子电池形成互补和有效替代。本文对钠离子电池储能技术的可行性和经济性进行了分析,从度电成本这一经济性角度分析了钠离子电池在大规模储能领域的优势,并简要介绍了钠离子电池的应用场景及1 MWh钠离子电池储能示范案例,在此基础上给出了钠离子电池应用于储能电站的一些思考和建议。1 钠离子电池发展现状锂离子电池20世纪70年代在欧洲开启研究,1991年在日本实现商业化,并迅速获得了市场的认可,成为“4C”产品(即计算机、通信、网络和消费电子)不可或缺的重要组件。近20年来,在各国政府的大力支持下,锂离子电池在新能源汽车领域的发展势头同样强劲
6、,同时中关村储能产业技术联盟统计数据显示,截至2020年底,全球电化学规模储能示范项目中,锂离子电池的占比高达92%。目前,全球锂离子电池的生产制造规模达到了空前水平,2019年的诺贝尔化学奖给予了锂离子电池极高的肯定。而钠离子电池技术同样也起源于欧洲,在全球大规模储能产业快速发展的今天,特别是在众多电化学储能技术中,作为最接近锂离子电池技术的钠离子电池将凭借其独特的优势在各类低速电动车和储能等领域拥有广阔的用武之地。与锂离子电池类似,按正极材料分,钠离子电池主要有层状氧化物、隧道型氧化物、普鲁士蓝类化合物和聚阴离子型化合物体系,各体系特点见表1。表1钠离子电池各体系及特点2010年以来,钠离
7、子电池受到了国内外学术界和产业界的广泛关注,其相关研究更是迎来了爆发式增长。目前,钠离子电池已逐步开始了从实验室走向实用化应用的阶段,国内外已有多家企业,包括英国FARADION公司,美国Natron Energy公司,法国Tiamat,日本岸田化学、丰田、松下、三菱化学,以及我国的中科海钠、宁德时代、钠创新能源等公司,正在进行钠离子电池产业化的相关布局,并取得了重要进展。2018年6月,国内首家钠离子电池企业中科海钠推出了全球首辆钠离子电池(72 V,80 Ah)驱动的低速电动车,并于2019年3月发布了世界首座30 kW/100 kWh钠离子电池储能电站,2021年6月推出1 MWh的钠离
8、子电池储能系统。国内在钠离子电池产品研发制造、标准制定以及市场推广应用等方面的工作正在全面展开,钠离子电池即将进入商业化应用阶段,相关工作已经走在世界前列。2 钠离子电池储能技术可行性分析2.1 钠离子电池原理钠离子电池的结构及工作原理(图2)与锂离子电池相同,钠离子电池的构成主要包括正极、负极、隔膜、电解液和集流体。正负极之间由隔膜隔开以防止短路,电解液浸润正负极以确保离子导通,集流体则起到收集和传输电子的作用。充电时,Na+从正极脱出,经电解液穿过隔膜嵌入负极,使正极处于高电势的贫钠态,负极处于低电势的富钠态。放电过程与之相反,Na+从负极脱出,经由电解液穿过隔膜嵌入正极材料中,使正极恢复
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- 钠离子 电池 技术 经济 分析