Se abre el mercado del almacenamiento de energía, valorado en un billón de dólares
Con el objetivo de la neutralidad del carbono, se está abriendo un mercado de almacenamiento de energía de un billón de dólares. En la actualidad, las baterías de litio son la nueva vía de almacenamiento de energía más comercializada, y se aceleran las instalaciones de almacenamiento de energía a largo plazo, como las de flujo líquido y aire comprimido. En 2022, la nueva capacidad instalada de almacenamiento de energía en el primer trimestre será de 6,7 GW, de los cuales el almacenamiento de energía con baterías de litio es de 4,2 GW.
El almacenamiento de energía en baterías de litio presenta tres características evidentes en el proceso de progreso constante: 1) La cadena industrial está madura y el beneficio de escala es obvio; 2) El rendimiento integral es excelente y el coste de inversión es bajo; 3) El periodo de construcción es corto y puede configurarse rápidamente. Si desea saber qué representa la batería de litio de almacenamiento de energía para la empresa, puede hacer clic en Las 5 principales empresas de baterías de almacenamiento de energía.
Se abre la vía a un mercado de almacenamiento de energía de un billón
Los tres principales mercados instalados de almacenamiento de energía en el mundo son Estados Unidos, China y Europa. Según información pública en 2021, la capacidad instalada de almacenamiento de energía en Estados Unidos es de 13,1 GW, en China de 9,2 GW y en Europa de 2,7 GW.
El rápido desarrollo de la tecnología de las baterías y el efecto de la escala industrial han propiciado rápidas mejoras en indicadores como la vida útil del ciclo y el coste de las celdas. La batería de almacenamiento de energía es una supervía independiente y la supervía más dinámica del mundo en la próxima década. En los próximos tres años, el mercado entrará en una nueva etapa de crecimiento continuo con una escala mayor; en 2030, se espera que la batería de litio de almacenamiento de energía mundial alcance los 2300GWh.
La tecnología de almacenamiento de energía sigue innovando
En el futuro, la innovación tecnológica seguirá avanzando. En función de las características eléctricas, las características de temperatura, las características mecánicas y la aplicación del producto de almacenamiento de energía electroquímica, aparecerán algunos factores inseguros. Por lo tanto, surgió el diseño de seguridad basado en el desbordamiento térmico: selección de celdas, verificación de pruebas paso a paso, desbordamiento térmico de celdas y módulos, desbordamiento térmico de unidades de almacenamiento de energía, etc.

La solución segura de almacenamiento de energía en baterías de litio consiste en resolver los problemas de la insuficiencia del sistema de extinción de incendios por gas y de la tecnología de grupos de baterías de gran capacidad. La ruta técnica del almacenamiento de energía es un proceso de innovación continua.
Ruta de la tecnología de almacenamiento de energía en la red
En el proceso de desarrollo de las nuevas energías, es inevitable enfrentarse a diversos problemas, como problemas de equilibrio de potencia y electricidad, problemas de estabilidad transitoria, etc. La tecnología de construcción de redes puede mejorar la inercia del sistema y la capacidad de cortocircuito, mejorar la relación de cortocircuito de las centrales de nueva energía y mejorar las características de impedancia de la red eléctrica. Puede conciliar eficazmente los diversos problemas a los que se enfrenta el desarrollo de las nuevas energías y es una de las tecnologías clave para la construcción de nuevos sistemas de energía en el futuro.
El sistema eléctrico con una elevada proporción de nueva energía necesita mejorar el nivel de apoyo de la nueva energía a la red eléctrica. La primera es participar en el equilibrio energético de la red eléctrica (con la ayuda del almacenamiento de energía), y la segunda es mejorar la capacidad de apoyo sincrónico de las centrales de nueva energía a la red eléctrica. El almacenamiento de energía tipo red desempeñará un papel importante en este proceso.

En la actualidad, hay muchas rutas técnicas de tipo de red (GFM), y la ruta basada en la tecnología de sincronización virtual es dominante, y otras rutas como la ruta híbrida de máquina síncrona + tecnología de convertidor existente. Basándose en esto, NARI ha desarrollado cinco portadores de tecnología de construcción de redes: almacenamiento de energía centralizado, almacenamiento de energía de refrigeración líquida integrado en armario de almacenamiento de energía de baja tensión, almacenamiento de energía de alta tensión de montaje directo, dispositivo integrado de almacenamiento óptico y sistema directo flexible.
Se espera que las pilas cilíndricas grandes se utilicen más
Excepto Batería 21700La batería cilíndrica de iones de litio 26650/26700 tiene alta energía, alta versatilidad, alta economía y alta seguridad, y es una buena opción para sistemas de baterías de pequeña potencia y sistemas de baterías de almacenamiento de energía portátiles domésticos que son sensibles al volumen y al peso.
Diseño de batería cilíndrica grande más seguro, que incluye un proceso de bobinado cilíndrico maduro, un sistema de válvula de seguridad más seguro y un diseño de colector de corriente más razonable. El proceso de bobinado cilíndrico puede lograr una alta consistencia y menos rebabas y polvo. Sin problemas de tensión mecánica;
Su sistema de válvula de seguridad puede lograr baja presión, alta sensibilidad, recuperabilidad y equilibrar automáticamente la presión del aire dentro y fuera de la batería; su diseño de colector de corriente incluye principalmente orejetas de polo completo, alto aumento y bajo aumento de temperatura. Las baterías cilíndricas grandes de litio-hierro-fosfato tienen ventajas evidentes en el campo del almacenamiento de energía, y pueden lograr una alta seguridad, una alta economía y un alto rendimiento de la batería.

La competencia por las tecnologías utilizadas en la cadena industrial se acelera
Con el rápido desarrollo del mercado de almacenamiento de energía, el espacio de mercado de la película de aluminio-plástico se ampliará aún más. En cuanto al almacenamiento de energía, se ha acelerado la aplicación de las baterías de petaca en el campo del almacenamiento de energía doméstico. Por ejemplo, Pineenergy Technology y LG utilizan pilas de litio en bolsa en productos de almacenamiento de energía doméstica;
Por lo que respecta a la energía, la batería eléctrica de petaca es la vía tecnológica dominante, y la fuerte demanda del mercado descendente impulsa la creciente demanda de película de aluminio-plástico.
Además, las baterías de petaca son más adecuadas para las baterías de estado sólido debido al proceso de laminación, la mayor densidad energética y la tecnología de envasado de estado gelificado más experimentada, y se espera que aporten nuevas demandas con el desarrollo de la batería de estado sólido.

La mejora del proceso de fabricación de baterías y del nivel de integración del sistema ha mejorado mucho la calidad y fiabilidad del sistema, pero la discreción de las celdas y el riesgo de embalamiento térmico siguen siendo factores importantes para la larga vida útil y el alto rendimiento del sistema.
Los factores anteriores determinan las condiciones iniciales, y la forma de obtener una mayor vida útil y mayores beneficios depende de la capacidad de gestión y de las funciones de operación y mantenimiento del SGE.
La gran oportunidad del almacenamiento de energía
Las baterías de litio se han ido desarrollando en la dirección de una mayor densidad energética, ciclos de vida más largos y mayor seguridad, pero las opciones actuales de sistemas industrializados de baterías de alta densidad energética son limitadas.
Entre ellas, las baterías de litio-azufre, las baterías de litio-metal y las baterías de estado sólido se consideran las direcciones de desarrollo de las baterías de alta densidad energética.
En la actualidad, existe una amplia gama de materiales catódicos para baterías de iones de sodio, algunos de los cuales se han comercializado. El ánodo es principalmente de carbono duro, y el electrolito es principalmente orgánico; Viabilidad del ánodo químico y del ánodo orgánico.

En general, las tecnologías básicas de la investigación de baterías completas de iones de sodio incluyen principalmente la mejora del material del ánodo, los aditivos suplementarios del ánodo y la optimización del electrolito. La densidad de capacidad de las baterías de iones de sodio puede mejorarse, y se espera que en el futuro alcancen el mismo rendimiento que las baterías de iones de litio.





















