長安儲能研究院:超級電容器將增強(qiáng)儲能產(chǎn)品的“力量之美”

長安儲能研究院科學(xué)家陳元振 西安交通大學(xué)教授,在國際一流期刊上發(fā)表文章70余篇,主持國家自然科學(xué)基金2項。 長期從事能量存儲與轉(zhuǎn)換、低溫余熱回收與發(fā)電系統(tǒng)研究。

在比賽場上,人們感受不同賽事帶來的力量之美!有人善于爆發(fā),像百米飛人比賽,炸裂式的肌群拉彈看得讓人血脈膨脹;也有人善于耐馳,像馬拉松比賽,源源不斷地能量輸出讓人由衷欽佩;也有人柔中帶剛,快中有慢,盡顯運(yùn)動魅力。

而在儲能界,也同樣存在“力量之美”。能量型器件猶如田徑界的長跑者,擁有持久能量輸出的能力;功率型器件猶如百米飛人,擁有驚人的爆發(fā)力,可短時快速輸出能量。目前,在實際應(yīng)用中,能量型器件得到了更多的青睞。尤其像動力電池,3C電池,儲能電池等,其主要原因是大多數(shù)應(yīng)用場所屬于中等功率或低功率應(yīng)用場所,因此電池即可滿足其應(yīng)用條件。然而,對于電池而言,其功率輸出并不高。從圖1中我們看出,能量和功率似乎是此消彼長的關(guān)系,若其能量密度高,則其功率密度偏低,反之亦然。因此,對于高功率輸出要求下,則需要用到另一類電源設(shè)備-超級電容器。

圖1 不同器件的能量與功率密度圖

在當(dāng)前儲能應(yīng)用中,超級電容器盡管沒有電池應(yīng)用那么廣泛,但也有其不可替代的領(lǐng)域。在介紹其應(yīng)用之前,先介紹其三個核心特點(diǎn):

功率密度高。即可短時間之內(nèi)(幾秒-幾分鐘)即可充滿或釋放電能,最高功率密度通常能達(dá)到10 kW/kg以上,該特點(diǎn)主要由其儲能原理決定。目前主要基于兩大快速儲能原理,即物理吸附和法拉第贗電容電化學(xué)反應(yīng)。物理吸附好理解,離子吸附得快,釋放得也快。另外一個是法拉第贗電容電化學(xué)反應(yīng),可以理解成表面淺層區(qū)的電化學(xué)反應(yīng)。一旦涉及到電化學(xué)儲能,便會涉及到離子的擴(kuò)散。離子從表面擴(kuò)散到材料芯部則會比較慢,這也是電池功率低的主要原因。而離子從表面擴(kuò)散至近表面的淺層區(qū)是比較快的,所以,其離子擴(kuò)散路徑短,因此功率密度高。但這兩種儲能機(jī)理下所存儲的能量多比較小,因此其能量密度小。

壽命長?;谖锢砦降某夒娙萜饕话銜?00萬次以上,基于贗電容的超級電容器也能達(dá)到幾萬次以上。然而,一般的電池壽命僅有2000-4000次循環(huán)壽命。主要原因是物理吸附對材料的結(jié)構(gòu)不造成損傷;而法拉第贗電容電化學(xué)反應(yīng)也僅發(fā)生在材料近表面區(qū),對材料結(jié)構(gòu)也沒有造成太大傷害,因此,壽命較長。而如鋰離子電池等,離子從表面擴(kuò)散到芯部會使材料整體發(fā)生較大的晶格畸變,離子脫出時又會經(jīng)歷一番畸變,如此往復(fù)循環(huán),晶格就會疲勞破壞,從而使離子儲存能力下降,能量密度降低。

能量回收效率高。因為超級電容器對大、小電流是“來者不拒”,更能耐受大電流充電,所以,對于制動能量回收非常有利。目前,可知的最高能量回收效率可達(dá)45%。同時,這一特點(diǎn)也為其與電池配合使用創(chuàng)造條件,比如儲能電池中,不穩(wěn)定的新能源電力對電池的沖擊都可以使用超級電容器來緩解,起到保護(hù)電池的作用。

因為超級電容器具有以上三大特點(diǎn),使其在某些場景表現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢。

場景一:頻繁啟動與制動場景。比如地鐵,公交車,行車等。以地鐵為例,它會在進(jìn)站時將能量高效回收并儲存在超級電容器系統(tǒng)中,出站時用可以使用電容器啟動地鐵,這樣可以有效節(jié)約電能。據(jù)報道[1],廣州地鐵應(yīng)用該電容系統(tǒng),場站綜合儲能電源平均節(jié)約電能1400 kWh/天·站,每年減少排放490噸二氧化碳,每年節(jié)約電費(fèi)約51萬元。1條地鐵線按照20個站考慮,每年可減少排放9800噸二氧化碳,每年節(jié)約電費(fèi)1020萬元。

圖2 超級電容器地鐵應(yīng)用系統(tǒng)

此外,超級電容器在高鐵上也將會有很好的應(yīng)用前景。其能量回收將更加顯著。另外,電容公交大巴在上海早已運(yùn)行多年,盡管能量密度低,但是其充電快,壽命長,非常適合于這種短途,頻繁啟動/制動場景。

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場景二:高功率短時輸出場景。在最新一代的高端武器研發(fā)中,高功率器件是不可或缺的核心裝備之一,比如激光武器,電磁脈沖武器等,這類武器需要電源在短時間內(nèi)輸出巨大能量以達(dá)到摧毀目標(biāo)的目的。超級電容器成為該類電源的不二之選。通過合理的電源管理設(shè)計可以實現(xiàn)連續(xù)的高功率輸出。

圖4 艦載激光炮

場景三:固定式充電樁/移動充電機(jī)器人。汽車動力電池充電時,未來發(fā)展方向一定是快充技術(shù),無論是固定式充電樁還是移動充電機(jī)器人,面臨的挑戰(zhàn)都是高功率充電技術(shù),而超級電容器無疑也成為突破這一技術(shù)的重要選擇對象,尤其是移動充電機(jī)器人,“電池+電容”雙電配合使用,高能量密度的“大充電寶”+超高功率密度的超級電容器,可以很好地實現(xiàn)這一目標(biāo),讓快充技術(shù)更進(jìn)一步。

圖5 移動充電機(jī)器人[2]

超級電容器具備獨(dú)特的高功率、長壽命和高效的能量回收等特點(diǎn),使其在某些場合成為不可替代的電源系統(tǒng)。而如何擴(kuò)大超級電容器的應(yīng)用領(lǐng)域,除了超級電容器電芯在功率和能量輸出方面提升以外,在超級電容器電源管理系統(tǒng)等也需要同步發(fā)展。在大規(guī)模儲能方面,非常有潛力成為儲能電池的輔助器件,通過共建“雙電”模式,以實現(xiàn)提高脈沖充電能力并延長電池壽命的目標(biāo)。

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參考內(nèi)容:

(1)雙碳科技創(chuàng)新十大典型案例摘編——“超級電容器綜合儲能電源技術(shù)推動地鐵節(jié)能減排”項目

(2)可自已尋找電動車 愛馳汽車研發(fā)移動充電機(jī)器人-電車資源

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