面对冬季极端气候,全钒液流电池技术近年来取得显著突破。中俄科学家联合研究团队针对钒氧化还原液流电池在较大环境温度范围内的运行情况展开了深入研究。他们开发出的非等温动态数学模型,能够精准描述电池在5至40°C不同温度下的动态行为,预测误差小于1%。
研究揭示,在低温环境下,通过高负载电流下的电解液自热效应,可使系统温度上升,稳定流动和容量。这一发现为全钒液流电池在冬季低温环境下的高效运行提供了理论依据。
国内科研机构也在不断推进技术边界。中国科学院大连化学物理研究所通过新型可焊接多孔复合膜和高导电双极板,将单电堆体积功率密度从70kW/m³提升至130kW/m³。这意味着在设备体积不变的前提下,功率实现翻番,为大型储能电站的紧凑设计奠定了基础。
2025年初投产的吉林松原乾安中卉玉字储能电站,作为我国寒冷地区全钒液流电池共享储能电站,采用新一代电堆技术,成功解决了低温对电池性能的影响。该项目安装容量达100MW/400MWh,为13家新能源发电企业提供配储服务,预计每年可消纳约3亿千瓦时新能源电力。