什么是釩氧化還原液流電池?它比鋰電池壽命更長嗎?
來源:寶鄂實(shí)業(yè)
2019-08-14 20:49
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VRFB 是一種可充電的液流電池,由一個(gè)離子交換膜組成,該離子交換膜可將正負(fù)極電解液分隔開。通常,該膜只允許質(zhì)子在兩個(gè)隔室之間移動。
在電池充電期間,正極電解液中的釩離子會被氧化并失去電子。同時(shí),負(fù)極電解液中的釩離子會被還原并獲得電子。電子通過外部電路從電池的正極移動到負(fù)極。充電時(shí),必須施加電壓來驅(qū)動電子流經(jīng)電路——通過該電壓輸入電池的電能,能夠引起氧化和還原反應(yīng),從而被轉(zhuǎn)換成儲存在外儲槽中的化學(xué)勢能。然后,在放電期間,這種反應(yīng)便自發(fā)地朝著相反方向進(jìn)展,同時(shí)相應(yīng)的電流可用來提取存儲的能量。
因?yàn)殁C在溶液中能以不同的氧化態(tài)存在,所以釩是用于電池中的化學(xué)元素的較好選擇。通過在兩個(gè)槽中使用釩,VRFB還能避免交叉污染問題,而這一問題會在其他的氧化還原液流電池(redox flow batteries,RFB)中出現(xiàn)。
研究 VRFB 的實(shí)驗(yàn)室可能包括裝滿不同氧化態(tài)釩的彩色燒杯。
鋰離子電池是消費(fèi)者和其他小型應(yīng)用場合中常用的可充電電池。但對于大規(guī)模應(yīng)用來說, 與鋰離子電池相比,VRFB 具有一些自身優(yōu)勢:
更容易擴(kuò)展
壽命更長
能夠持續(xù)運(yùn)行 20 年或更長時(shí)
VRFB 不會引發(fā)火災(zāi),安全性高
通過使用更大的電解液儲槽,VRFB 還可提供近乎無限的能量容量,并有潛力儲存數(shù)百兆瓦時(shí)的能量。
這些優(yōu)點(diǎn)意味著工程師可將 VRFB 用于大規(guī)模儲能,有助于提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性。穩(wěn)定性提高的原因在于:電池通過快速接入儲存的電力,從而在高峰時(shí)期能夠應(yīng)對需求的大幅增長。
VRFB 與風(fēng)能和太陽能等可再生能源相結(jié)合會大有用途,然而這些可再生能源存在間歇性問題。例如,只有在刮風(fēng)時(shí)才會產(chǎn)生風(fēng)力,但無風(fēng)時(shí)我們?nèi)孕枰茉?。?dāng)可再生能源無法提供電力時(shí),VRFB 可通過廉價(jià)儲存多余的能源以供日后使用,從而有助于平衡可變產(chǎn)量。通過與液流電池相結(jié)合,可再生能源可提供不間斷的能源供應(yīng),使其更加可靠。
通過仿真對 VRFB 進(jìn)行研究和優(yōu)化
為改進(jìn) VRFB 并解決其存在的一些缺陷,如低能量密度和功能溫度范圍,工程師可使用 COMSOL Multiphysics® 軟件來進(jìn)行優(yōu)化。例如, 西安交通大學(xué)的研究人員建立了一個(gè)三維 VRFB 模型,以此來分析在 VRFB 運(yùn)行過程中的流體壓力、電勢、電流密度和過電勢。他們的模型旨在分析輸運(yùn)問題和反應(yīng)動力學(xué),以及初始邊界條件和基本假設(shè),并希望其模型可用來改進(jìn) VRFB 的設(shè)計(jì),從而拓寬系統(tǒng)運(yùn)行條件。
蛇形流場(左)和無流場(右)的壓力分布。圖像取自Wang Q,Jiang Z,Lu D and Qu Z于COMSOL 用戶年會 2015 北京站發(fā)表的海報(bào)。
美國卓克索大學(xué)的研究人員使用仿真技術(shù)來解決 VRFB 中的交叉問題,這一問題發(fā)生于電池運(yùn)行期間,由釩離子本身穿過離子交換膜而產(chǎn)生。這個(gè)過程消耗了儲存的化學(xué)能,同時(shí)又無法給電路提供任何功率,因此成了影響系統(tǒng)效率和長期充電/放電穩(wěn)定性的主要限制因素。
為準(zhǔn)確評估交叉如何影響 VRFB 性能,該團(tuán)隊(duì)利用 COMSOL Multiphysics 創(chuàng)建了一個(gè)電化學(xué)模型。他們的仿真結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了較好吻合,并且該模型能成功分析膜和電極中物質(zhì)濃度、電位和反應(yīng)的瞬態(tài)特性以及空間分布。
當(dāng)然,這些只是 VRFB 建模的個(gè)別例子。為進(jìn)一步研究這種大有前景的液流電池,我們可以基于已發(fā)表過的作品使用一種簡化模型。
用 COMSOL Multiphysics® 模擬釩氧化還原液流電池
一個(gè)簡單的二維 VRFB 實(shí)例可由離子交換膜組成,該離子交換膜將兩個(gè)具有不同電極反應(yīng)和離子成分的電池隔室分開。因此,該模型有三個(gè)域:
離子交換膜
負(fù)極多孔電極,充滿了含有 H+ 離子、HSO 4– 離子、SO 42-離子、V 3+離子和 V 2+離子的負(fù)極電解質(zhì)
正極多孔電極,充滿了含有 H +離子、HSO 4–離子、SO 42-離子、VO 2+離子和 VO 2+ 離子的正極電解質(zhì)
VRFB 模型幾何顯示了三個(gè)不同的域。
運(yùn)行該模型時(shí),我們會向電池的每一側(cè)輸送由硫酸和釩氧化還原對組成的電解液流。液體以恒定速度沿 y 方向進(jìn)入電池底部,并流經(jīng)多孔電極,在膜兩側(cè)的兩個(gè)半電池中平行流動,然后從頂部邊界離開電池。
當(dāng)給定一組進(jìn)口濃度和電極間的電負(fù)載條件時(shí),我們可以使用該模型求解穩(wěn)態(tài)情況。在該示例中,液流電池處于放電模式下的運(yùn)行狀態(tài),此時(shí)集流體處的平均電流密度為100 mA/cm 2。
有關(guān)設(shè)置和解決此示例的更多詳細(xì)信息,請查閱 釩氧化還原液流電池教程的模型文檔。












