Le marché du stockage de l'énergie, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, s'ouvre
Avec l'objectif de neutralité carbone, le marché du stockage de l'énergie s'ouvre à des milliards de dollars. À l'heure actuelle, les batteries au lithium sont la nouvelle voie de stockage d'énergie la plus commercialisée, et les installations de stockage d'énergie à long terme, telles que les flux liquides et l'air comprimé, s'accélèrent. En 2022, la capacité de stockage d'énergie nouvellement installée au premier trimestre sera de 6,7 GW, dont 4,2 GW pour les batteries au lithium.
Le stockage d'énergie par batterie au lithium présente trois caractéristiques évidentes dans le cadre d'un processus de progrès constants : 1) la chaîne industrielle est mature et les avantages d'échelle sont évidents ; 2) la performance globale est excellente et le coût d'investissement est faible ; 3) la période de construction est courte et peut être configurée rapidement. Si vous souhaitez savoir ce que représente la batterie lithium de stockage d'énergie pour l'entreprise, vous pouvez cliquer sur Les 5 premières entreprises de batteries de stockage d'énergie.
Ouverture d'une piste pour le marché du stockage de l'énergie, d'une valeur de plusieurs milliards d'euros
Les trois principaux marchés installés pour le stockage de l'énergie dans le monde sont les États-Unis, la Chine et l'Europe. Selon des informations publiques, la capacité installée de stockage d'énergie en 2021 sera de 13,1 GW aux États-Unis, de 9,2 GW en Chine et de 2,7 GW en Europe.
Le développement rapide de la technologie des batteries et l'effet de l'échelle industrielle ont conduit à des améliorations rapides d'indicateurs tels que la durée de vie et le coût des cellules. La batterie de stockage d'énergie est une filière super indépendante et la plus dynamique au monde dans la prochaine décennie. Au cours des trois prochaines années, le marché entrera dans une nouvelle phase de croissance continue à plus grande échelle ; en 2030, la capacité mondiale de stockage d'énergie des batteries au lithium devrait atteindre 2300 GWh.
La technologie du stockage de l'énergie continue d'innover
À l'avenir, l'innovation technologique continuera à progresser. En fonction des caractéristiques électriques, des caractéristiques de température, des caractéristiques mécaniques et de l'application du produit de stockage d'énergie électrochimique, certains facteurs d'insécurité apparaîtront. C'est pourquoi la conception de la sécurité basée sur l'emballement thermique - sélection des cellules, vérification des tests étape par étape, emballement thermique des cellules et des modules, emballement thermique des unités de stockage d'énergie, etc. a vu le jour.

La solution de stockage d'énergie sûre des batteries au lithium consiste à résoudre les problèmes liés à l'insuffisance du système d'extinction des incendies par gaz et à la technologie des groupes de batteries de grande capacité. L'itinéraire technique du stockage de l'énergie est un processus d'innovation continue.
Itinéraire de la technologie de stockage de l'énergie sur le réseau
Dans le processus de développement des nouvelles énergies, il est inévitable de faire face à divers problèmes, tels que les problèmes d'équilibre de la puissance et de l'électricité, les problèmes de stabilité transitoire, etc. La technologie de construction du réseau peut améliorer l'inertie du système et la capacité de court-circuit, améliorer le rapport de court-circuit des stations d'énergie nouvelle et améliorer les caractéristiques d'impédance du réseau électrique. Elle peut concilier efficacement les différents problèmes rencontrés par le développement des nouvelles énergies et constitue l'une des technologies clés pour la construction de nouveaux systèmes électriques à l'avenir.
Le système électrique avec une forte proportion d'énergie nouvelle doit améliorer le niveau de soutien de l'énergie nouvelle au réseau électrique. La première consiste à participer à l'équilibre du réseau électrique (avec l'aide du stockage de l'énergie), et la seconde à améliorer la capacité de soutien synchrone des stations de production d'énergie nouvelle au réseau électrique. Le stockage d'énergie de type réseau joue un rôle important dans ce processus.

À l'heure actuelle, il existe de nombreux itinéraires techniques de type réseau (GFM), et l'itinéraire basé sur la technologie de synchronisation virtuelle est dominant, ainsi que d'autres itinéraires tels que l'itinéraire hybride de la machine synchrone + la technologie de convertisseur existante. Sur cette base, la NARI a développé cinq supports technologiques pour la construction de réseaux : le stockage centralisé de l'énergie, le stockage intégré de l'énergie à refroidissement liquide, le stockage de l'énergie à basse tension, le stockage de l'énergie à haute tension monté directement, le dispositif intégré de stockage optique et le système direct flexible.
Les grandes batteries cylindriques devraient être davantage utilisées.
Sauf Batterie 21700La batterie cylindrique lithium-ion 26650/26700 offre une grande énergie, une grande polyvalence, une grande économie et une grande sécurité. Elle constitue un bon choix pour les systèmes de batteries de petite puissance et les systèmes de stockage d'énergie portables à domicile qui sont sensibles au volume et au poids.
Conception plus sûre de la grande batterie cylindrique, comprenant un processus d'enroulement cylindrique sophistiqué, un système de soupape de sécurité plus sûr et une conception plus raisonnable du collecteur de courant. Le processus d'enroulement cylindrique permet d'obtenir une grande cohérence et de réduire les bavures et la poussière. Pas de problème de contrainte mécanique ;
Son système de soupape de sécurité permet d'obtenir une basse pression, une sensibilité élevée, une capacité de récupération et d'équilibrer automatiquement la pression de l'air à l'intérieur et à l'extérieur de la batterie ; la conception de son collecteur de courant comprend principalement des cosses à pôle complet, un grossissement élevé et une faible élévation de température. Les grandes batteries cylindriques au lithium-phosphate de fer présentent des avantages évidents dans le domaine du stockage de l'énergie et permettent d'atteindre un niveau élevé de sécurité, d'économie et de performance.

La concurrence pour les technologies utilisées dans la chaîne industrielle s'accélère
Avec le développement rapide du marché de l'électricité et du stockage de l'énergie, l'espace de marché du film aluminium-plastique va encore s'élargir. En ce qui concerne le stockage de l'énergie, l'application des batteries à poche dans le domaine du stockage de l'énergie domestique s'est accélérée. Par exemple, Pineenergy Technology et LG utilisent tous deux des piles au lithium à poche dans les produits de stockage d'énergie domestique ;
En termes de puissance, la batterie à poche est la technologie la plus répandue, et la forte demande du marché en aval stimule la demande croissante de film plastique en aluminium.
En outre, les piles à poche sont mieux adaptées aux piles à l'état solide en raison du processus de laminage, de la densité énergétique plus élevée et de la technologie d'emballage à l'état gel plus expérimentée. batterie à l'état solide.

L'amélioration du processus de fabrication des batteries et du niveau d'intégration du système a considérablement amélioré la qualité et la fiabilité du système, mais la discrétion des cellules et le risque d'emballement thermique restent des facteurs importants pour la longue durée de vie et le rendement élevé du système.
Les facteurs ci-dessus déterminent les conditions initiales, et la manière d'obtenir une durée de vie plus longue et des avantages plus importants dépend des capacités de gestion et des fonctions d'exploitation et de maintenance du système de gestion des bâtiments.
Une grande opportunité pour le stockage de l'énergie
Les batteries au lithium ont évolué dans le sens d'une densité énergétique plus élevée, d'une durée de vie plus longue et d'une plus grande sécurité, mais les options de systèmes de batteries à haute densité énergétique actuellement industrialisées sont limitées.
Parmi elles, les batteries au lithium-soufre, les batteries au lithium métal et les batteries à l'état solide sont considérées comme les axes de développement des batteries à haute densité énergétique.
Il existe actuellement une large gamme de matériaux de cathode pour les batteries sodium-ion, dont certains ont été commercialisés. L'anode est principalement constituée de carbone dur et l'électrolyte est principalement organique ; faisabilité de l'anode chimique et de l'anode organique.

En général, les technologies de base de la recherche sur les batteries sodium-ion complètes comprennent principalement l'amélioration du matériau de l'anode, les additifs supplémentaires de l'anode et l'optimisation de l'électrolyte. La densité de capacité des batteries sodium-ion peut être améliorée, et l'on s'attend à ce qu'elles atteignent les mêmes performances que les batteries lithium-ion à l'avenir.





















