危险地接近超过这一约定的长期限制。IUCN敦促各方显着提高其在切割温室气体(GHG)排放,缩小现有实施差距的野心,并立即以公正,有序和公平的方式开始逐步淘汰所有化石燃料,以防止1.5°C温度上升阈值。o最近的分析表明,当前国家确定的贡献(NDC)的实施仅将排放量平均减少2%,平均使2019年水平降到2030年,而43%的排放量将全球变暖限制为1.5°C所需的43%(IFCCC 2023,IPCC AR6)。实施早期和雄心勃勃的减轻措施将意味着更少的硬适应限制受到打击,降低越过关键阈值并触发临界点的风险,并最大程度地减少永久损失和损害(AGR 2023,Wunderling等人2023,McKay等,McKay等,202222)。2。指出下一轮全国确定的捐款(NDC)是
可持续能源产生的份额不断增长,并将继续导致效果储能系统的重要性显着增加,因为它变得越来越有必要弥补能够在电网中弥补可再生能源的波动。1,2在大量可能的技术中,一种有希望的电化学能量系统是氧化还原流量电池(RFB),例如全泡氧化还原流量电池(AVRFB)。3,4,在两个半细胞中,不同的氧化态种类用作氧化还原对。这比RFB具有一个显着的优势,而RFB在每个半细胞中采用了不同的金属氧化还原对,因为通过膜对钒物种的交叉污染不会导致AVRFBS的永久损失,从而导致系统的寿命较短。5,6 AVRFB的原理如图所示 1。 电池的两个半细胞通过质子交换膜(PEM)隔开,该质子交换膜(PEM)促进了通过质子传递的电荷平衡,而电气导体可确保电子的流动。 应该注意的是,也可以使用阴离子交换膜;但是,PEM是最常用的膜。 7–9因此,阴离子交换膜将5,6 AVRFB的原理如图1。电池的两个半细胞通过质子交换膜(PEM)隔开,该质子交换膜(PEM)促进了通过质子传递的电荷平衡,而电气导体可确保电子的流动。应该注意的是,也可以使用阴离子交换膜;但是,PEM是最常用的膜。7–9因此,阴离子交换膜将