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液流電池儲能技術及應用 版權信息
- ISBN:9787030714015
- 條形碼:9787030714015 ; 978-7-03-071401-5
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
液流電池儲能技術及應用 內容簡介
本書共分為9章。第1章概要介紹適用于大規模儲能的鋰離子電池、鈉硫電池、鉛炭電池等電化學儲能技術;第2章綜合介紹液流電池的結構與組成、分類與特點及各種無機儲能活性物質(電對)的液流電池技術的結構特點和研究開發進展;第3章、第4章、第5章分別詳細介紹液流電池電解液、電極與雙極板、離子交換(傳導)膜等關鍵材料的功能、特點及技術發展現狀;第6章全面介紹已實現了產業化應用且在長時段儲能中具有廣闊應用市場的全釩液流電池電堆及電池系統的結構、設計原則及方法、發展現狀與挑戰;第7章介紹數值模擬與結構設計及其在液流電池中應用的研究進展;第8章介紹水系、非水系液流電池技術的研究進展及發展前景;第9章舉例介紹液流電池儲能技術的應用。
液流電池儲能技術及應用 目錄
前言
第1章 電化學儲能技術
1.1 概述
1.2 鋰離子電池
1.2.1 鋰離子電池的原理及特點
1.2.2 鋰離子電池的關鍵材料
1.2.3 鋰離子電池的應用及產業現狀
1.2.4 鋰離子電池的發展趨勢
1.3 鈉硫電池
1.3.1 鈉硫電池的結構和原理
1.3.2 鈉硫電池的特性
1.3.3 鈉硫電池的應用及產業現狀
1.3.4 鈉硫電池的發展趨勢
1.4 鉛炭電池
1.4.1 鉛炭電池的原理
1.4.2 鉛炭電池的種類和結構
1.4.3 鉛炭電池的技術發展現狀
1.4.4 鉛炭電池的工程應用現狀
1.4.5 鉛炭電池存在的主要問題及研究開發重點
參考文獻
第2章 液流電池儲能技術
2.1 概述
2.2 液流電池的結構與組成
2.2.1 液流電池單電池
2.2.2 液流電池電堆
2.2.3 液流電池系統及液流電池儲能系統
2.3 液流電池的分類與特點
2.4 液流電池性能的評價方法
2.4.1 充、放電性能測試
2.4.2 極化曲線測試
2.4.3 充、放電性能和極化曲線的關系
2.5 鐵/鉻液流電池
2.6 鋅/溴液流電池
2.6.1 鋅/溴液流電池的工作原理及特點
2.6.2 鋅/溴液流電池的研究進展
2.7 鋅/溴單液流電池
2.7.1 鋅/溴單液流電池的工作原理及特點
2.7.2 鋅/溴單液流電池的研究進展
2.8 釩/溴液流電池
2.8.1 釩/溴液流電池的工作原理及特點
2.8.2 釩/溴液流電池的研究進展
2.9 鋅/鎳單液流電池
2.9.1 鋅/鎳單液流電池的工作原理及特點
2.9.2 鋅/鎳單液流電池的研究進展
2.9.3 鋅/鎳單液流電池的應用示范
2.10 多硫化鈉/溴液流電池
2.10.1 多硫化鈉/溴液流電池的工作原理及特點
2.10.2 多硫化鈉/溴液流電池的發展歷程
2.10.3 多硫化鈉/溴液流電池的研究進展
2.11 鋅/鈰液流電池
2.12 鉛酸單液流電池
2.13 鋅/鐵液流電池
2.13.1 堿性鋅/鐵液流電池
2.13.2 中性鋅/鐵液流電池
參考文獻
第3章 液流電池電解液
3.1 鐵/鉻液流電池電解液
3.2 多硫化鈉/溴液流電池電解液
3.2.1 多硫化鈉負極電解液的制備
3.2.2 多硫化鈉負極電解液對電池循環性能的影響
3.2.3 多硫化鈉負極電解液的初始組成分析
3.2.4 溶液組成與平衡電位隨電池荷電狀態的變化
3.2.5 初始組成對溶液穩定性的影響
3.3 全釩液流電池電解液
3.3.1 釩化學的相關知識
3.3.2 電解液對全釩液流電池性能的影響
3.3.3 正、負極電解液中水和釩離子的遷移規律
3.3.4 電解液中質子濃度對全釩液流電池儲能容量的影響
3.3.5 電解液離子在離子交換膜中的傳輸機理
3.3.6 離子傳輸過程中的物料守恒及電荷守恒
3.3.7 全釩液流電池效率及儲能容量穩定性
3.3.8 儲能容量的提升及恢復策略
3.3.9 全釩液流電池電解液的穩定性
參考文獻
第4章 液流電池電極與雙極板
4.1 液流電池電極
4.1.1 電極的功能與作用
4.1.2 電極的特點與分類
4.1.3 液流電池電極材料的發展現狀
4.2 液流電池雙極板
4.2.1 雙極板的功能與作用
4.2.2 雙極板的特點與分類
4.2.3 雙極板的發展現狀
參考文獻
第5章 液流電池用離子交換(傳導)膜
5.1 離子交換(傳導)膜的作用和性能要求
5.2 全釩液流電池用離子交換(傳導)膜的分類及特點
5.3 全釩液流電池用離子交換(傳導)膜材料
5.3.1 全氟磺酸離子交換膜
5.3.2 部分氟化離子交換膜
5.3.3 非氟離子交換膜
5.3.4 多孔離子傳導膜
參考文獻
第6章 全釩液流電池電堆及系統技術
6.1 概述
6.2 全釩液流電池的原理和特點
6.3 全釩液流電池電堆的結構設計
6.3.1 電堆的構成
6.3.2 電堆中的電解液分布
6.3.3 電堆的共用管路設計
6.3.4 電堆的密封材料與結構
6.3.5 端板和導流板
6.3.6 電堆的組成與組裝
6.4 電堆的設計原則
6.4.1 電堆的額定輸出功率與額定能量效率
6.4.2 低流阻、高均勻性流場結構
6.4.3 漏電電流的控制
6.4.4 電堆的可靠性與安全性
6.5 全釩液流電池儲能系統
6.5.1 全釩液流電池系統的組成
6.5.2 全釩液流電池系統的設計原則
6.5.3 全釩液流電池的控制管理系統
6.6 液流電池發展現狀與挑戰
參考文獻
第7章 數值模擬與結構設計及其在液流電池中的應用
7.1 概述
7.2 全釩液流電池數學模型的研究進展
7.2.1 電解液流動模型
7.2.2 二維多物理場耦合模型
7.2.3 三維多物理場耦合模型
7.3 全釩液流電池結構設計的研究進展
7.3.1 全釩液流電池的部件及結構
7.3.2 電解液流動方式
7.3.3 全釩液流電池流場結構設計的研究進展
參考文獻
……
第8章 新型電對液流電池探索
第9章 液流電池儲能技術的應用
參考文獻
索引
液流電池儲能技術及應用 作者簡介
張華民研究員從1982 年在日本留學時就開始了燃料電池相關技術的研究, 2000 年回國后開始布局液流電池技術的研究開發,在液流電池關鍵材料、核心部件、儲能系統設計集成、控制管理等方面都取得了領先的成果,到 2019 年年末,已經在液流電池領域獲得國家授權專利 260 余件,形成了完整的自主知識產權體系。作者的研究團隊先后開展了多硫化鈉/溴液流電池、全釩液流電池、鋅/溴液流電池、鋅/鎳液流電池和鋅/鐵液流電池的電解液、電極雙極板、新型離子交換(傳導)膜等關鍵材料及電堆等核心部件的研究和工程開發,液流電池儲能模塊和大規模液流電池的系統設計、制造、集成和控制管理技術的研究開發及其工程化、產業化技術平臺建設和工程應用示范,使我國全釩液流電池儲能技術處于領先水平。
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