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电化学储能材料及储能技术研究进展

2021-09-28朱晟彭怡婷闵宇霖刘海梅徐群杰

化工进展 2021年9期

朱晟,彭怡婷,闵宇霖,刘海梅,徐群杰

(上海电力大学环境与化学工程学院,上海市电力材料防护与新材料重点实验室,上海 200090)

2021 年是国家“十四五”规划开局之年,也是未来五年国家能源战略的定调之年。能源领域的首要议题是落实习近平主席2020年9月在联合国大会上作出的“碳达峰、碳中和”郑重承诺。实现这一目标的核心驱动力即是优化产业和能源结构,降低煤电占比,大力发展以太阳能和风能为代表的可再生能源。然而,由于太阳能和风能的不稳定性、不连续性等特点,其所发电能不能直接并入电网。为了提高光、风发电系统的能量品质、输出稳定性以及智能并网,就必须将光/风能所发电能先储存起来,经过一定的转换,达到输出和并网要求,因此储能技术为清洁自然能源的大规模持续稳定利用奠定了基础,已经成为了新能源利用领域的关键支撑技术[1-2]。储能技术在提高新能源的消纳能力、调节用电峰谷、改善用电质量等方面的积极作用已经得到广泛认同[3-6]。

储能技术可分为物理储能技术和电化学储能技术[7]。物理储能主要分为抽水储能、压缩空气储能和飞轮储能等,存在的问题是对场地和设备有较高的要求,具有地域性和前期投资大的特点。电化学储能是利用化学反应,将电能以化学能进行储存和再释放的一类技术。相比于物理储能,电化学储能的优势在于电化学储能能量和功率配置灵活、受环境影响小,易实现大规模利用,同时可制备各种小型、便携器件,作为能源驱动多种电力电子设备。……

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