从储能方式来看,抽水储能为目前国内累计装机规模最大的蓄能方式,占比达到了89.3%;其次是电化学储能,装机规模占比为9.2%。熔融盐储热装机规模占比为1.5%;压缩空气储能和飞轮储能装机规模占比都小于0.1%。电化学储能中,锂电池仍为主导储能形式,占总量88.8%,铅蓄电池为第二大分支,占到10.2%。

随着铅炭电池技术在近年日趋成熟,国内储能市场各类型的项目招投标中,铅炭电池已经成为重要参与者之一。

电池技术

承袭铅酸电池成熟技术,负极掺炭提升寿命和能量密度

铅酸电池包含正极板组、负极板组、隔板、电解液、容器等结构组成。正极板活性物质为二氧化铅,负极板主要活性物质为铅。放电过程中正负极板上会形成细小松软的硫酸铅晶体,充电过程中硫酸铅歧化为铅与二氧化铅。

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放电过程中正负极板上会形成硫酸铅晶体

铅酸电池因其性价比、回收率及安全性高、市场规模大等优势,广泛应用于电动车、汽车及能源存储等领域,其在能源市场占比超过其他电化学电池的总和。但铅酸电池仍然存在比能量密度低、循环寿命短等问题。

铅炭电池是一种电容型铅酸电池,是从传统的铅酸电池演进出来的技术,它是在铅酸电池的负极中加入了活性碳,能够显著提高铅酸电池的寿命。

相比于传统的铅酸电池,在“平行机理”效应下,实现了铅离子到铅的转换,从而使电化学反应循环往复,但难溶的硫酸铅会阻断反应的进行,致使反应中止。

碳材料在负极中所起的作用主要是建立导电网格、形成双电容层、抑制难溶硫酸铅晶体的形成、增加活性作用位点等,在减少铅用量的同时延长电池寿命,使电池性能得到综合提升。

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铅离子在碳表面还原速率远大于在铅表面,大颗粒硫酸铅晶体被延缓形成

根据负极板碳材料的混合方式不同,可将铅碳电池分为外并式铅碳电池、内并式铅碳电池、内混式铅碳电池等。

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根据碳材料混合方式可分为三类铅炭电池

铅炭电池将铅酸电池和超级电容器两者合一:既发挥了超级电容瞬间大容量充电的优点,也发挥了铅酸电池的比能量优势,且拥有较好的充放电性能。而且由于加了石墨烯,阻止了负极硫酸盐化现象,改善了过去电池失效的一个因素,更延长了电池寿命。

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铅炭电池相较于传统铅酸电池性能升级明显

铅炭电池材料技术是储能电池领域的主流技术,因其成本低、安全性高等突出优势,大容量铅炭储能电池可广泛用于太阳能、风能、风光互补等各种新能源储能系统,智能电网、微电网系统、无市电、恶劣电网地区的供电储能系统,电力调频及负荷跟踪系统、电力削峰填谷系统以及生活小区储能充电系统等,是主流储能电池之一。

安全性

铅炭更适应高价值设备及人群密集场所储能需求

在新型储能中,电化学储能以效率高、响应快、建设周期短、技术适应性强等优势,近年来发展迅猛,逐渐成为储能电站的主流。

而在电化学储能中,锂离子电池虽然凭借能量密度高,技术成熟的优势占接近90%的比重,但也由于事故多发,用户对电池安全性的考量进一步提升。

锂电池由于使用有机物质作为电解液溶剂,当不正确使用时(热滥用、电滥用和机械滥用),磷酸铁锂等类型的锂电池会发生不可逆的热失控行为,存在较大的火灾危险性。

在储能电站、变电站等实际运营场景中,往往将成百上千节的电池单体经过串并联后形成电池模组或者电池簇后集中使用。

在该种情况下,一旦其中某节电池发生火灾,其释放的强热、燃烧等行为会造成周围电池温度上升,导致整个电池模组的热失控,甚至造成整个电池系统的火灾、爆炸事故。

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228Ah的磷酸铁锂电池,100%SOC状态下热失控产生三次射流火

相较锂电池而言,铅酸/铅炭电池由于自身结构及反应机理,主要使用稀硫酸水溶液作为电解液,不会发生热失控、自燃爆炸情况。

因此在锂电池使用受限制的特殊环境如人群密集场所或高价值设备机房,其备电、储能项目方面铅炭电池凭借其较高的安全性,适用性更强且带来的安全隐患更少。

经济性

成本优势+地区性峰谷电高价差推动铅炭电池储能站推广

目前储能站盈利模式的其中一类是采取峰谷电价套利模式,即储能站在谷时充电,峰时放电,以此补平电网负荷曲线的同时获取峰谷电价差值的收益。

参考2023年各省电网企业代理购电价格来看,江苏、上海、浙江、福建、广东等省为代表性较强的省份,选取谷时和高峰时段电价进行比较,上海和福建的峰谷电价差值较小,仅为0.56元、0.52元/KWh,而广东则价差较大,达到1.05元/KWh。

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表4:广东省峰谷电价差较大,达到1.05元/KWh,上海和福建则较小

从全生命周期来考虑,储能站的度电成本包括前期建设成本、过程中充电成本及维护成本、换电成本以及回收成本四大项。以每个市内小型铅炭储能电站容量50KWh,功率5KW,使用年限为8年进行计算,江苏、广东等省可取得较高的投资回报率。

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江苏、广东等省小型铅炭储能电站可取得较高的投资回报率

目前的铅炭电池建造成本在0.35-1元/Wh左右,相较于锂离子电池0.8-2元/Wh的成本而言具有较大的经济性优势。

同时随着铅炭电池的技术不断成熟,电芯成本的不断降低,采用铅炭电池作为电化学储能技术的经济优势预计不断增强。

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铅炭电池具有成本优势

应用场景

5G基站储能方兴未艾,铅炭更符合家庭储能安全性考量

1.基站储能:5G基站储能联动虚拟电厂,降低电费成本并实现储能盈利

我国5G基站的建设运营模式主要采用中国铁塔建塔、引电建设基础配套设施,移动、联通、电信三大主运营商租塔、安装设备并进行网络运营的模式,运营电费由铁塔代运营商统一向电力部门缴纳。

5G基站开通后电费成本开支已高于铁塔租费,较大的5G基站耗电量已经成为阻碍5G和制约行业发展的一个重要因素。

利用储能装置在负荷高峰时期放电,负荷低谷时期从电网充电,减少高峰负荷需求,节省用电费用,从而达到改善负荷特性、参与系统调峰的目的,同时节省电费、最大限度套利。

基站电源系统主要分为交流供电系统、直流供电系统两部分。交流供电系统包含市电引入、移动油机、浪涌保护器、交流配电箱等。直流供电系统包含高频开关组合电源,蓄电池等。

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图9:基站电源系统主要分为交流供电系统、直流供电系统两部分

针对基站现有配电系统,在交流配电箱后引入ESS储能系统,在电价低谷时,通过ESS储能系统PCS给储能电池充电,在电价高峰时,由储能电池反向放电,以实现峰谷套利。

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在交流配电箱后引入ESS储能系统以实现峰谷套利

2.家庭储能:欧洲住宅储能安装热潮,铅炭电池更符合木结构建筑安全考量

欧美家庭住宅,特别是独栋房屋存在大量木质结构。因此储能电池安全性同样是布置家庭储能电站较为重要的考量因素之一。铅炭电池不会发生热失控自燃、爆炸等安全性优势在木质结构家庭储能应用场景中得到展现。

同时欧美独栋住宅空间较大,地下室、车库等大面积空间富裕,使用铅炭电池替代锂电池作为储能电池时对于体积较大、重量较大等问题并不敏感。

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家庭储能用铅炭电池安全性占优,同时体积和重量较大的问题影响较小

参考资料:开源证券、网络


储能产业交流群

2021年全球电化学储能装机规模21.1 GW。其中,锂离子电池93.9%;铅蓄电池2.2%;钠基电池2.0%;液流电池1.2%;超级电容器0.2%;其它0.5%。到2025年,预计电化学储能增量将达到12GW/年,累计装机约40GW。在储能产业链中,各种电化学储能技术、新材料、先进制造设备、储能配套设施等都迎来了爆发式增长的机会。为促进储能产业行业交流,艾邦特建有“储能产业交流群”,欢迎业内人员加入。

方法:长按识别二维码关注公众号,点击公众号下方菜单栏“微信群”,申请加入群聊。

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活动推荐

一、会议议程

7月20日(周四):14:00~18:00签到

7月21日(周五):7:30~8:50签到;8:50~18:00会议


二、会议议题(暂定)

      

序号
议题
1
储能行业发展概况及储能电源生产工艺流程
2
储能PACK整线自动化解决方案
3
激光焊接在储能电源生产中的应用
4
激光切割/清洗/打标等在储能PACK上的应用
5
AI视觉检测在储能PACK的应用
6
电池组综合测试系统/整机老化柜的重要作用
7
储能电池包的热管理系统设计
8
储能电池包的电池管理系统(BMS)设计
9
新型户用储能逆变器PCS的开发应用
10
电子元器件在储能电源上的应用
11 钠离子电池在储能领域的应用前景
12
全钒液流电池在储能领域的应用前景
13 锂硫/锌铁等新型电池技术在储能上的应用
14
工程塑料在储能PACK的应用
15
防火隔热材料在储能PACK的应用
16
储能电池包的粘接与密封
17
导热散热材料在储能的应用
18
便携式储能的CMF设计

如需演讲,请联系艾可13312943232(同微信)

三、报名方式

方式1:加微信并发名片报名
扫描二维码加微信
肖小姐:13684953640(同微信)

邮箱:ab012@aibang.com

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方式2:在线登记报名
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注意:每位参会人员都需要登记信息

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原文始发于微信公众号(艾邦储能与充电):​铅炭电池储能研究,应用于通信基站及家庭储能

作者 808, ab