VCHARGE±系统技术已进行了广泛的加速寿命测试。该测试表明,可以维持40多年的堆栈效率,而在每日周期超过20年以上的绩效却没有损失。对VCHARGE±系统的现实世界测试导致了> 48,000小时的操作,> 3,800个周期,并且系统效率或容量没有损失。我们的广泛材料测试对于防止长期应用中的堆栈退化至关重要,该应用大大降低了操作和维护成本。
在 Largo Resources,我们通过使用我们的高品质 VPURE™ 和 VPURE+™ 钒产品,为全球脱碳和减少排放做出贡献,对此我们深感自豪。我们的 VPURE™ 和 VPURE+™ 产品用于制造钒铁和中间合金。钒铁(铁和钒的组合)因其耐腐蚀性、强度和延展性而被充分利用,可用于生产高强度低合金(“HSLA”)钢和钢筋,有助于减少整个钢铁价值链的二氧化碳排放。据估计,2017 年,在 HSLA 钢和钢筋应用中使用钒铁可在全球范围内节省近 1.37 亿吨二氧化碳,相当于种植约 2.6 亿棵树。1
本演示文稿包含了根据管理层本演讲之日的当前期望的联邦证券法和信息的含义内的前瞻性陈述。本演示文稿中包含的历史事实陈述以外的所有陈述,包括有关量子景观的未来电池技术开发的陈述,业务策略,可寻址市场,其技术的预期收益以及其电池的绩效,计划和对未来运营和产品的目标的表现是前瞻性的陈述。在此演示文稿中使用时,“可能”,“估计”,“期望”,“计划”,“相信”,“潜在”,“潜在”,“预测”,“目标”,“应该”,“应该”,“将”,“可以”,“继续”,“继续”,“持续”,“项目”,“项目”,“项目”,“打算”,对这些术语和其他类似的表达方式,虽然构成了这些概述,但范围却不是在识别的,尽管有目的是确定的,但仍有范围<这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前期望,假设,希望,信念,意图和策略,并基于有关未来事件的结果和时机的当前可用信息。
根据Fourie(2018)的说法,VRFB为电网市场提供了一系列合适的应用程序,包括能源时间转移(套利)1,负载升级,峰值剃须2,可再生能源整合以及减轻传输和分配充血。此外,VRFB可以提供辅助服务,例如频率和电压调节,操作储量3和黑色启动功能4。尽管LIB可以执行类似的功能,但它们更适合短期存储要求(Fourie,2018)。这些VRFB的这些不同应用是有效地支持本地网格的。但是,一项具有满足所有必需用途的能力的单一技术是不存在的。一种包括各种技术的能源组合必须支持南非的能源路线图,尤其是考虑到南非的存储市场正处于发展的早期阶段。
**应当指出:“除了在NTPC的Gepnic Portal指定的收到查询/预投放会议的最后日期之外,雇主不得对任何竞标者进行任何查询。”5.0所有投标都必须伴随出价保证金,其金额为20,00,000印度卢比/ - (印度卢比仅20万卢比),均以竞标文件规定。任何不接受可接受的投标保障的出价均应被雇主拒绝为无反应性,不得开放。6.0根据指定的时间表,任何有兴趣的竞标者都可以从电子培训门户下载一组完整的竞标文件。在电子倾向过程中邀请招标。投标人可以在地址https://eprocurentpc.nic.nic.in//(e-招标门户)上注册NIC(GEPNIC)的政府电子采购门户。使用数字签名证书(DSC)Class-3密钥对于电子访问活动的强制性。因此,竞标者应具有第3类数字签名证书(DSC)密钥以参与电子锻炼。竞标者,如果需要,可以从政府授权的机构那里获得DSC-3键。印度。 电子培养程序门户网站还具有用户手册,其中包含有关注册和参与招标过程的详细指南。印度。电子培养程序门户网站还具有用户手册,其中包含有关注册和参与招标过程的详细指南。
AMG 宣布与 Shell 和 UCI 合作开展多项项目,其中包括一项价值约 2 亿美元的气化灰项目,用于生产高纯度氧化钒和钒电解液 Tdafoq Energy Partners 和 Delectrik Systems 签署了一份 VRFB 分销和制造协议。Tdafoq 将在沙特阿拉伯建立 VRFB 制造厂,到 2025 年,该工厂的产能将达到 GWh。 Schmid 和 Nusaned 成立合资企业,建设 VRFB 设施,“年产能为 3 GWh”
全钒液流电池 (VRFB) 作为最有前途的大规模储能技术之一,已在全球范围得到安装,并与微电网 (MG)、可再生能源发电厂和住宅应用相结合。为确保 VRFB 的安全性和耐用性以及能源系统的经济运行,电池管理系统 (BMS) 和能源管理系统 (EMS) 是基于 VRFB 的电力系统不可避免的组成部分。特别是,BMS 对于在可行且全面的电池模型的帮助下执行有效的监视、控制和诊断/预测功能至关重要。考虑到 VRFB 的应用通常集成在电网级系统中,因此需要 EMS 与 BMS 协调操作整个系统。最近有几篇论文回顾了 VRFB 的设计和建模。然而,VRFB 应用中的 BMS 和 EMS 在文献中受到的关注有限。本综述文章介绍了 VRFB 的原理、应用和优点,并对与 BMS 和 EMS 操作相关的最新 VRFB 建模技术进行了批判性回顾。更重要的是,本文结合 VRFB 系统的独特设计回顾了 VRFB 的最新 BMS,并提出了未来发展的建议。最后,本文讨论了几种 VRFB EMS,以说明它们在提高电网级电力系统稳定性和可靠性方面的重要性。
挑战:VRFB 的运行效率不仅取决于其电气状态,还取决于其热状态。VRFB 独特的双重用途创造了一个新的三维优化问题陈述,其中 EMS 必须在操作量中找到最佳操作点,其中混合存储系统不仅在电气方面进行了优化,而且 VRFB 也在热方面进行了优化,如上图所示。
铅酸(PBA)电池对16个影响类别中的12个具有最大的影响。VRFB对16个影响类别中的7种影响最低。PBA电池通常具有撞击倍数(2-5)倍的倍数(2 - 5)倍,比某些影响类别的其他电池技术大。另一方面,VRFB通常具有最佳的分数,而在16个影响类别中有7个影响力最低,仅在一个影响类别(土地使用)中,该电池技术在所有评估技术中都具有最大的影响。VRFB对“气候变化”,“资源使用,化石”,“生态毒性,淡水”的影响最低,对“资源使用,矿物质和金属”的第二低影响。尽管NA-ON和VRFB之间对最后一次影响类别的影响的差异太小,无法对这两个电池中的哪个对此影响类别产生最低影响。
一种名为酸碱液流电池 (AB-FB) 的创新技术已被开发出来,以克服风能和太阳能发电的间歇性供应。它利用水中的 pH 值和盐度差异来储存电能,与钒氧化还原液流电池 (VRFB) 等其他电池技术相比,新系统有望更安全、更可持续,并成为具有成本竞争力的选择。为了更深入地了解新系统的潜力,在本研究中,我们进行了从摇篮到坟墓的生命周期研究,以评估 1 MW/6 MWh AB-FB 系统的环境和经济性能。此外,1 MW/6 MWh VRFB 被视为参考案例。根据比较分析,AB-FB 系统表现出最佳的环境和经济性能,使 AB-FB 系统成为最具可持续性的技术。就与三个过程阶段相关的环境影响而言,AB-FB 系统运行阶段产生的环境负担最严重,主要归因于系统效率造成的能量损失。 AB-FB 系统的制造是第二阶段,对总体环境负担的影响更大。具体来说,影响与电力子系统组件有关,钢、铜、聚乙烯和聚氯乙烯被确定为造成这种趋势的主要材料。相比之下,VRFB 制造是环境影响最相关的工艺阶段。由于钒基电解质生产相关影响,能源子系统是造成这种趋势的原因。VRFB 系统的这一组件也是其成本方面的主要制约因素。VRFB 投资成本(339 欧元/千瓦时)几乎是 AB-FB 投资成本(184 欧元/千瓦时)的两倍,主要受 VRFB 电解质生产成本的影响。