、压缩空气、飞轮式再生能源系统、利用化学反应的畜电池、超级电容器,等等。2013年中国全部电源的设备容量为1250GW。其中,光伏发电为18.1GW,在电源整体所占的比例为1.5%;风力发电为
110GW。2014年预计光伏发电合计将并网3.8GW,风力发电合计将并网5.6GW。而2013年中国的储能系统总容量只有65MW,主要是抽水蓄能发电、锂离子蓄电池和铅蓄电池。
储能、蓄氢储能及其他可用于插电式电动车的储能技术和设备;各类蓄电池(镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池)、超级电容器、可再生燃料电池、液流电池等技术和设备 G. 节能
分布式发电系统;
※储能技术及设备:压缩空气储能、抽水蓄能、超导电磁储能、飞轮储能、蓄热储能、蓄冷储能、蓄氢储能及其他可用于插电式电动车的储能技术和设备;各类蓄电池(镍氢电池、锂离子
电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池)、超级电容器、可再生燃料电池、液流电池等技术和设备;
※分布式能源智能控制与群控优化技术:智能化监控、网络化群控和远程遥控技术、分布式能源并网接入技术和设备
:铅酸电池、锂离子电池、液流电池、熔融盐电池镍氢电池,它们的特点是利用化学元素做储能介质;充放电过程伴随储能介质的化学反应或者变价。其它储能:电化学电容器、超导储能、燃料电池、金属-空气电池。
遍地开花。所以,解决储能最终还是要靠电池。现在成熟的电池中,铅酸电池在大规模容量项目上使用有限;锂离子电池虽是一款高效电池,但仍尚存安全隐患。且在电池技术方面,日韩已经拉开与其他国家的距离,我国
):石墨烯薄膜是难得的材料,不光在储能领域应用,在其他领域也可一些应用。 ●高纯度单壁碳纳米管kk及超级电容器项目●项目时间:2013年●项目金额:技术开发资金600万元,生产资金未知。●盈利模式
:使用该技术制备的碳材料具有比表面积大、导电性好、孔结构可调等特点。目前已建立有一条批量制备(产量3千克/小时)生产线,但盈利模式尚未明确。●融资情况:自筹资金●预期收益:类似这种材料制作超级电容器
纤维材料作为电极,研制了出新型线状微型的超级电容器和锂离子电池,其成果也被国际材料领域权威期刊《先进材料》(AdvancedMaterials,影响因子13.9)以封面文章的形式发表。
。重点支持磁性材料、电子浆料、超级电容器、传感器件等产品研发和工艺提升。引导锂离子电池产业结构调整和转型升级,推进关键材料和工艺的研发及产业化。12.换芯工程。重点加强安全可靠软硬件核心技术研发,发展
】 ■ 储能技术及设备:镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池、超级电容器、可再生燃料电池、液流电池等技术和设备、压缩空气储能、抽水蓄能、超导电磁储能、飞轮储能、蓄热储能、蓄冷
)、电化学储能(液流电池、铅酸电池、锂离子电池、钠硫电池、镍镉电池、镍氢电池和超级电容器等)和电磁储能(如超导电磁储能等)。
目前我国储能行业刚刚起步,比较成熟的储能技术是抽水蓄能和铅酸电池,技术进步
容量的液流电池、锂离子电池、超级电容器等领域的关键技术虽有突破,但由于缺乏政策支持,未发展到商业化运作和大规模运用的阶段,部分储能技术如磷酸铁力、液流电池等真正的大规模工业化适用刚刚开始,产业化水平
nm和7 nm左右,孔容为1.5 cm3/g,如图1所示。将此介孔有序石墨烯材料分别在超级电容器和锂离子电池中展开应用,如图2所示,石墨烯基对称型超级电容器在离子液体电解液下的能量密度高达51.5