Вы используете браузер, который мы больше не поддерживаем. Чтобы продолжить навигацию по нашему веб-сайту, выберите один из следующих поддерживаемых браузеров.
Аккумуляторная система хранения энергии представляет собой разновидность систем хранения энергии с электрохимическим принципом работы. Другими словами, использование аккумуляторной системы хранения энергии — это простой способ захвата энергии и ее хранения для последующего использования, например, для подачи питания в автономную энергосистему или в качестве дополнительного источника энергии для пиковых моментов потребления. Обычно такие системы используются не для полного замещения питания от электросети, а в качестве краткосрочных решений в тех случаях, когда доступ к сети питания прерывается или использование генератора не соответствует требованиям к уровню шума или загрязнений. Системы хранения энергии также часто используются для управления энергией, генерируемой непостоянными источниками, такими как солнечные панели.
Для использования в аккумуляторных системах хранения энергии доступно множество различных технологий. Однако в последние годы стали популярными решения, использующие литий-ионные аккумуляторы, благодаря преимуществам системы хранения энергии, таким как длительный срок службы, широкий рабочий диапазон, легкая конструкция, высокая энергоэффективность и, что самое важное, невысокая стоимость технологии. Эти преимущества, наряду с низкой совокупной стоимостью владения и экологичностью делают их привлекательными для различных областей применения.
Как работает аккумуляторная система хранения энергии?
Литий-ионный аккумулятор включает в себя:
Катод (+): литийсодержащее соединение с ионами из различных материалов, таких как железо, фосфат и кобальт.
Анод (-): обычно графит, также содержащий литий
Разделитель: разделитель позволяет ионам протекать с контролем заряда, чтобы разряд не происходил сразу.
В литий-ионном аккумуляторе электролиты переносят положительно заряженные литиевые ионы между анодами и катодами через разделитель. По мере движения литиевых ионов движение создает свободные электроны в аноде, генерируя заряд на коллекторе положительного тока. Это позволяет электрическому току проходить от коллектора через устройство, на которое подается питание, и обратно к коллектору отрицательного тока.
Когда аккумулятор подает питание на устройство, например, на генератор, анод высвобождает литиевые ионы на катод, по сути создавая поток электронов с одной стороны на другую. В перезаряжаемых батареях направление потока меняется на обратное при зарядке, то есть литиевые ионы высвобождаются катодом и принимаются анодом.
Линейка ZenergiZe от «Атлас Копко» — хороший пример того, как можно использовать литий-ионные аккумуляторы высокой плотности для обеспечения нового уровня экологичности, гибкости и удобства в работе без ущерба для мощности.
По мере того, как мир движется к массовому внедрению возобновляемых источников энергии и отказу от ископаемого топлива, исследуется множество вариантов. Ключевым фактором в переходе к низкоуглеродной энергетике является использование