Ett batterienergilagringssystem är en underuppsättning energilagringssystem som använder en elektrokemisk lösning. Med andra ord är ett batterienergilagringssystem ett enkelt sätt att fånga upp energi och lagra den för användning senare, till exempel för att strömförsörja en tillämpning utanför nätet eller som komplement vid en behovstopp. De används vanligtvis inte för att helt ersätta nätförsörjningen, utan används istället för att erbjuda kortsiktiga lösningar i tillämpningar där tillgången till nätförsörjning är oregelbunden eller om användning av en generator är olämpligt på grund av buller- eller föroreningsproblem. En annan tillämpning för energilagringssystem är att hantera energi som genereras av intermittenta källor, till exempel solpaneler.
Det finns en mängd olika batteritekniker för användning i system för lagring av batterienergi. Men på senare år har lösningar som använder litiumjonbatterier vuxit i popularitet, tack vare deras fördelar som energilagringssystem, bland annat lång livslängd, vitt arbetsområde, lätt struktur, hög energieffektivitet och, vilket är centralt, sjunkande kostnader för tekniken. Detta, i kombination med den låga totala ägandekostnaden och hållbarheten, gör dem attraktiva för flera tillämpningar.
Ett litiumjonbatteri består av:
- Katod (+): En litiumförening med olika joner som kommer från olika råmaterial, till exempel järn, fosfat och kobolt.
- Anod (-): Vanligen grafit som också innehåller litium
- Separator: Separatorn tillåter jonerna att flöda och styr laddningen så att den inte laddas ur på en gång.
Atlas Copcos ZenergiZe-serie är ett bra exempel på hur litiumjonbatterier med hög densitet kan användas för att ge en ny nivå av hållbarhet, flexibilitet och användbarhet utan att kompromissa med strömförsörjningen.
Hur fungerar ett energilagringssystem
Atlas Copcos ZenergiZe-serie är ett bra exempel på hur litiumjonbatterier...