नयाँ
समाचार

ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको लागि सही ब्याट्रीहरू छनौट गर्दै

१. ESS भनेको के हो? ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा एक नजर
ऊर्जा भण्डारण भनेको ऊर्जालाई प्रकृतिमा अझ भरपर्दो रूपमा अवस्थित हुन सक्ने रूपमा परिवर्तन गर्ने र त्यसपछि यसलाई आवश्यक पर्दा उपलब्ध गराउने तरिकाले राख्ने प्रक्रिया हो। जब ऊर्जा सिर्जना, परिवर्तन, सार्ने र प्रयोग गरिन्छ, तब मात्रा, आकार, फैलावट र समयको हिसाबले आपूर्ति र माग बीच प्रायः भिन्नताहरू हुन्छन्। ऊर्जा भण्डारण र रिलीज गर्न ऊर्जा भण्डारण प्रविधि प्रयोग गर्नाले यी भिन्नताहरूलाई समान बनाउन सकिन्छ। यसले ऊर्जा आपूर्ति र मागलाई अझ समान बनाउनेछ र ऊर्जा दक्षता बढाउनेछ। यान्त्रिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विकिरण (प्रकाश) ऊर्जा, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, र अन्य प्रकारका ऊर्जालाई विभिन्न समूहहरूमा राख्न सकिन्छ। विकिरण ऊर्जाको अतिरिक्त, अन्य सबै प्रकारका ऊर्जाहरू मानक रूपहरूमा भण्डारण गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, यान्त्रिक ऊर्जालाई गतिज वा सम्भावित ऊर्जाको रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ, विद्युत ऊर्जालाई प्रेरित क्षेत्र ऊर्जा वा इलेक्ट्रोस्टेटिक क्षेत्र ऊर्जाको रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ, तापीय ऊर्जालाई अव्यक्त ताप वा संवेदनशील तापको रूपमा भण्डारण गर्न सकिन्छ, र आणविक ऊर्जा ऊर्जा भण्डारणको शुद्ध रूप हो। ऊर्जा भण्डारण गर्ने विभिन्न तरिकाहरूमध्ये पम्प गरिएको भण्डारण, संकुचित हावा भण्डारण, फ्लाईव्हील भण्डारण, ब्याट्री भण्डारण, तापीय भण्डारण, र हाइड्रोजन भण्डारण समावेश छन्।
हाल, ब्याट्रीहरू माइक्रोग्रिडहरूमा ऊर्जा भण्डारण गर्न बढी प्रयोग गरिन्छ किनभने तिनीहरू धेरै काम गर्ने अनुभव भएका परिपक्व सामानहरू हुन्। ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा धेरै भागहरू छन्, जसमा मुख्यतया ऊर्जा भण्डारण ब्याट्री प्याक, ब्याट्री व्यवस्थापन प्रणाली (BMS), स्टेप-अप ट्रान्सफर्मर, ऊर्जा भण्डारण द्वि-दिशात्मक कन्भर्टर उपकरण (PCS), ऊर्जा भण्डारण ट्र्याकिङ प्रणाली, र केही अन्य भागहरू समावेश छन्। जब ग्रिड तल जान्छ, ऊर्जा भण्डारण प्रणालीलाई ग्रिडमा जडान हुनबाट ग्रिड बिना काम गर्न स्विच गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यसले सम्पूर्ण माइक्रोग्रिड प्रणालीको लागि ब्याकअप पावर स्रोतको रूपमा काम गर्दछ, ग्रिडमा जडान नभएको बेला भोल्टेज र वर्तमान स्थिर राख्छ।

ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको लागि सही ब्याट्रीहरू छनौट गर्दै-०१

२. ऊर्जा भण्डारण ब्याट्री छनौट गर्दै
२.१ लिड कार्बन भएको ब्याट्री
लिड-कार्बन ब्याट्री एक नयाँ प्रकारको ऊर्जा भण्डारण उपकरण हो जुन नियमित लिड-एसिड ब्याट्रीको नकारात्मक इलेक्ट्रोडमा क्यापेसिटिभ गुणहरू भएका कार्बन सामग्रीहरू थपेर बनाइन्छ। यो "आन्तरिक र" वा "आन्तरिक रूपमा मिश्रित" गर्न सकिन्छ। लिड-कार्बन ब्याट्रीहरू नियमित लिड-एसिड ब्याट्रीहरू र सुपर क्यापेसिटरहरू जस्तै हुन्। तिनीहरूले नियमित लिड-एसिड ब्याट्रीहरूलाई धेरै तरिकाले धेरै राम्रोसँग काम गर्न सक्छन्, र यी तिनीहरूका केही वैज्ञानिक फाइदाहरू हुन्:
१. उच्च चार्जिङ गुणक;
२. चक्र जीवन नियमित लिड-एसिड ब्याट्रीहरूको भन्दा ४-५ गुणा बढी हुन्छ;
३. राम्रो सुरक्षा;
४. उच्च पुनर्जनन उपयोग (९७% सम्म), अन्य रासायनिक ब्याट्रीहरूको भन्दा धेरै उच्च; धेरै कच्चा पदार्थ, कम लागत, नियमित लिड-एसिड ब्याट्रीहरूको भन्दा १.५ गुणा; र नियमित लिड-एसिड ब्याट्रीहरूको लागत यी ब्याट्रीहरूको भन्दा लगभग १.५ गुणा छ। नियमित लिड-एसिड ब्याट्री भन्दा १.५ गुणा बलियो।

परम्परागत लिड-एसिड ब्याट्रीहरूको तुलनामा लिड-कार्बन ब्याट्रीहरूको कार्यसम्पादनमा धेरै सुधार भएको छ। यद्यपि, लिड-कार्बन ब्याट्रीहरूको कार्यसम्पादन सुधार गर्न प्रमुख कार्बन सामग्रीले के भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। कार्बन सामग्रीहरू थप्दा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ, जस्तै नकारात्मक इलेक्ट्रोडले हाइड्रोजन अवक्षेपण गर्ने र ब्याट्रीले पानी गुमाउने, त्यसैले यो एउटा समस्या हो जसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

२.२ लिथियम ब्याट्री
चार्ज गर्ने र डिस्चार्ज गर्ने प्रक्रियामा, लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूले सकारात्मक एनोडको रूपमा लिथियम युक्त रसायनहरू प्रयोग गर्छन्। लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूमा कुनै लिथियम धातु हुँदैन।
लिथियम-आयन ब्याट्रीहरूमा लिथियम युक्त यौगिकहरू जस्तै लिथियम कोबाल्टेट (LiCoO2), लिथियम म्याङ्गनेट (LiMn2O4), लिथियम आइरन फस्फेट (LiFePO4), र अन्य दुई- वा तीन-भाग सामग्रीहरूबाट बनेको सकारात्मक इलेक्ट्रोड हुन्छ। नकारात्मक इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट, नरम कार्बन, कडा कार्बन, र लिथियम टाइटेनेट जस्ता लिथियम-कार्बन इन्टरलेयर यौगिकहरूबाट बनेको हुन्छ।
लिथियम-आयन ब्याट्रीका दुई उत्कृष्ट फाइदाहरू छन्, एउटा उच्च ऊर्जा भण्डारण घनत्व हो, अर्को पावर घनत्व हो। अन्य फाइदाहरूमा उच्च दक्षता, प्रयोगको विस्तृत दायरा, धेरै ध्यान, द्रुत वैज्ञानिक प्रगति, र विकासको लागि धेरै ठाउँ समावेश छ। ① रासायनिक इलेक्ट्रोलाइटहरू प्रयोग हुने भएकाले, त्यहाँ ठूला सुरक्षा जोखिमहरू छन्; सुरक्षा राम्रो हुनु आवश्यक छ।

२.३ ऊर्जा भण्डारण ब्याट्री छनौट गर्दै
यी दुई प्रकारका ऊर्जा भण्डारण ब्याट्रीहरू बीचको भिन्नताहरूमा एक नजर, तिनीहरूलाई कति गहिरो रूपमा डिस्चार्ज गर्न सकिन्छ, तिनीहरूले काम गर्न सक्ने तापक्रम दायरा, र तिनीहरूको चक्र जीवनको सन्दर्भमा।
माथिको तालिकाले देखाउँछ कि लिड-कार्बन ब्याट्रीहरूको चक्र जीवन छोटो हुन्छ र हाइड्रोजन छोड्छ, जुन खतरनाक हुन्छ। अर्कोतर्फ, लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्रीहरू तापक्रमको दायरामा काम गर्न सक्छन् र उच्च चक्र जीवन, ऊर्जा स्थानान्तरण दक्षता, र ऊर्जा घनत्व हुन्छ।
यस कारणले गर्दा, धेरैजसो ऊर्जा भण्डारण परियोजनाहरूको लागि लिथियम आइरन फस्फेट भण्डारण ब्याट्रीहरू उत्तम विकल्प हुन्।