Dari 24 hingga 26 Ogos, Forum Sidang Kemuncak Tenaga Neutral Karbon dan Persidangan Aplikasi Kejuruteraan dan Teknologi Penyimpanan Tenaga Baharu Antarabangsa China ke-3 dan Forum Saintis Muda Teknologi Penyimpanan Tenaga Baharu telah diadakan di Shenzhen di bawah bimbingan Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Shenzhen, co -dianjurkan oleh Persatuan Industri Kuasa Kimia dan Fizikal China dan Institut Penyelidikan Tenaga Neutral Karbon Universiti Selatan dan Teknologi, dan disokong oleh lebih daripada 100 institusi. Tema persidangan itu ialah "Membangunkan produktiviti baharu dan menggalakkan pembangunan berkualiti tinggi industri storan tenaga."
Penganjur persidangan itu menjemput 6 ahli akademik dan 100 pakar industri untuk menjalankan perbincangan dan pertukaran mendalam mengenai 12 sesi khas, termasuk penyelesaian penyepaduan sistem penyimpanan tenaga baharu, teknologi dan aplikasi penyimpanan tenaga jangka panjang, loji kuasa maya, tenaga industri dan komersial. storan, bateri simpanan tenaga baharu, storan tenaga baharu dan pasaran elektrik, mikrogrid pintar, promosi piawaian storan tenaga, dan forum saintis muda teknologi storan tenaga baharu.
Pada pagi 25 Ogos, Profesor Ning Xiaohui dari Pusat Pengajian Sains Bahan dan Kejuruteraan Universiti Xi'an Jiaotong telah dijemput untuk memberikan ucaptama pada "Sesi Khas Bateri Penyimpanan Tenaga Baharu". Tajuk laporan itu ialah "Kemajuan dalam Teknologi Bateri Penyimpanan Tenaga Logam Cecair Baharu".

Selamat pagi semua! Saya Ning Xiaohui dari Universiti Xi'an Jiaotong. Berbanding dengan bateri natrium-ion yang Profesor Cao baru sahaja bercakap dan bateri aliran yang diperkenalkan oleh Profesor Yan, teknologi kami sangat khusus. Ia dipanggil jenis baharu bateri simpanan tenaga logam cecair. Perkara kami lebih tepat ditakrifkan sebagai logam cecair. Bateri ini berbeza daripada bateri litium-ion, bateri aliran dan bateri natrium-ion yang digunakan dalam telefon mudah alih anda. Ia adalah bateri bersuhu tinggi. Terima kasih banyak atas peluang untuk memperkenalkan kemajuan kumpulan penyelidikan kami dalam bidang ini.
Latar belakang dan kepentingan telah diperkenalkan oleh semua guru sebentar tadi. Perkara utama ialah puncak karbon semasa dan matlamat neutraliti karbon memerlukan kami mengubah struktur tenaga kami. Daripada struktur tenaga semasa yang dikuasai oleh tenaga fosil kepada struktur masa depan yang dikuasai oleh tenaga baharu. Transformasi ini lebih menuntut untuk sistem grid kuasa, kerana grid kuasa semasa kami adalah berdasarkan kuasa haba, termasuk kuasa hidro dan kuasa nuklear. Ketiga-tiga sumber tenaga ini sangat stabil dan boleh dikawal untuk menjana tenaga elektrik. Dari segi penggunaan kuasa, undang-undang penggunaan kuasa di kilang dan isi rumah kita boleh dikawal. Kini kami dapat memenuhi sepenuhnya keseimbangan dinamik antara bahagian penjanaan kuasa dan bahagian penggunaan kuasa melalui Grid Negeri dan Grid Kuasa Selatan, penghantaran dan pengedaran berskala besar dan keupayaan penghantaran berskala besar. Tetapi pada masa hadapan, kita perlu mengubah struktur tenaga kita. Kuasa angin dan kuasa fotovoltaik perlu ditambah pada bahagian penjanaan kuasa. Semua orang tahu bahawa tenaga ini sangat tidak menentu dan rawak. Oleh itu, selepas menambahkannya ke bahagian penjanaan kuasa, bahagian ini juga akan berubah-ubah dengan banyaknya, dan dengan peningkatan dalam bahagian pengguna sisi penggunaan kuasa mikrogrid seperti kenderaan elektrik dan tenaga baharu, kerancakan dan ketidakbolehkawalan bahagian pengguna akan menjadi. semakin sukar. Dalam kes ini, teknologi storan kuasa berskala besar adalah sangat penting bagi kami.
Seperti yang anda lihat, dalam "Rancangan Lima Tahun Ke-14" pelan pelaksanaan pembangunan storan tenaga baharu, Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara serta Biro Tenaga kami juga menyatakan dengan jelas bahawa mereka berharap untuk membina sistem inovatif baharu untuk penyimpanan tenaga baharu dan meningkatkan pembangunan. teknologi yang pelbagai. Dalam konteks ini, teknologi storan tenaga khusus kami mempunyai sedikit ruang untuk terus hidup.
Jika kita ingin membuat bateri simpanan tenaga, kita perlu membuat beberapa sistem yang lebih inovatif dan meninggalkan beberapa idea reka bentuk sebelumnya. Kami perlu mencari beberapa sistem bahan elektrod baharu dan mereka bentuk beberapa struktur bateri baharu sebelum kami boleh menghasilkan beberapa teknologi bateri simpanan tenaga baharu.
Bekas mentor saya di MIT, Profesor Sadoway, pernah bekerja dalam metalurgi, dan dia terpesona dengan sel elektrolisis aluminium. Logam pada mahkota Napoleon diperbuat daripada aluminium, begitu juga dengan logam di hujung Monumen Washington. Aluminium adalah sangat mahal pada masa itu, tetapi selepas dihasilkan melalui elektrolisis, aluminium menjadi sangat murah dan memasuki ribuan isi rumah, jadi dia terpesona dengan teknologi elektrolisis aluminium.
Proses elektrolisis adalah proses terbalik bagi bateri yang kita gunakan sekarang. Proses elektrolisis kami terutamanya menukar tenaga elektrik kepada tenaga kimia, manakala bateri menukar tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Prinsip elektrolisis digunakan apabila bateri dicas. Sel elektrolisis aluminium adalah sangat besar, beratus-ratus meter panjang, dan ia menggunakan banyak tenaga elektrik. Ia ialah sistem 500,000 ampere 4 volt, dan ia menggunakan banyak elektrik setiap hari. Pada masa itu, salah satu idea kami yang paling asas ialah membalikkan proses elektrolisis dan menukar benda yang menggunakan elektrik menjadi barang simpanan elektrik, mengubahnya menjadi bateri yang besar untuk menyimpan tenaga. Bagaimana untuk melakukannya? Kami memikirkan proses penapisan elektrolisis aluminium, proses penapisan elektrokimia daripada aluminium mentah kepada aluminium ditapis, menggunakan struktur cecair tiga lapisan, bahagian bawah adalah aluminium mentah, dan elektrolit di tengah adalah sistem garam cair, sama dengan garam meja yang kita lihat dalam kehidupan seharian. Benda ini akan cair pada suhu tinggi dan menjadi cecair serupa dengan air, yang boleh mengalirkan ion, jadi elektrolit adalah garam cair, dan bahagian atasnya boleh mendapat bahan aluminium yang ditapis. Mengapakah tiga lapisan bahan cecair boleh dihasilkan? Kerana ketumpatan ketiga-tiga bahan ini berbeza, mereka secara semula jadi dibahagikan kepada tiga lapisan: atas, tengah dan bawah. Selain itu, proses elektrolisis beroperasi pada suhu tinggi dan boleh melepasi arus yang besar.
Dengan pemikiran ini, kami tertanya-tanya sama ada kami boleh menggunakan prinsip penapisan elektrolitik aluminium untuk mereka bentuk bateri cecair tiga lapisan, bateri logam cecair. Tiga bahan bateri logam cecair, elektrod positif, bahan elektrod negatif dan bahan elektrolit, mempunyai ketumpatan yang berbeza, jadi mereka boleh dibahagikan secara semula jadi kepada tiga lapisan: atas, tengah dan bawah. Logam paling ringan berada di bahagian atas, iaitu elektrod negatif bateri, dan logam dengan ketumpatan tertinggi berada di bahagian bawah, iaitu elektrod positif bateri. Di tengah adalah sistem garam cair. Apabila bateri dinyahcas, elektrod negatif akan menjadi ion, meresap ke permukaan elektrod positif melalui garam cair elektrolit, dan membentuk aloi; pengecasan adalah proses terbalik. Semasa proses pengecasan dan nyahcas, ia hanyalah perubahan dalam isipadu bahan elektrod cecair, dan tidak ada masalah struktur bahan pepejal atau keruntuhan struktur bahan. Jadi secara teori, hayat kitarannya boleh menjadi sangat lama. Logam cecair menggunakan logam yang agak murah dengan rizab yang agak banyak, jadi kosnya agak rendah. Pada masa yang sama, elektrolit di tengah diperbuat daripada garam lebur bukan organik, yang tidak memerlukan diafragma dan mempunyai kos yang agak rendah. Di samping itu, ia mempunyai kekonduksian ionik yang sangat tinggi pada suhu tinggi. Selain itu, struktur cecair tiga lapisan adalah sangat mudah apabila bateri dibuat lebih besar, jadi sangat mudah untuk membuat sel tunggal dengan beratus-ratus jam ampere. Makmal kami boleh membuat sel bateri dengan kapasiti lebih daripada 200 ampere jam. Satu-satunya masalah ialah ia adalah sistem suhu tinggi, jadi ia perlu dipanaskan apabila ia dijalankan buat kali pertama. Walau bagaimanapun, selepas kami menyusun bateri dan melakukan kerja penebat yang lebih baik, sejumlah besar haba akan dijana semasa proses pengecasan dan nyahcas, yang boleh mencapai keseimbangan dinamik dengan kehilangan haba, cukup untuk mengekalkan bateri logam cecair berjalan pada suhu yang begitu tinggi, jadi ia boleh dijadikan sistem pemanasan sendiri.
Seperti yang anda lihat dari gambar di sini, untuk membuat semua orang memahami konsep bateri logam cecair dengan lebih jelas, kami membina Demo bateri cecair suhu bilik di makmal. Sudah tentu, ia tidak boleh digunakan dalam amalan kerana elektrod positifnya menggunakan logam merkuri toksik. Kami membina bateri ini supaya semua orang dapat melihat struktur cecair tiga lapisan dengan lebih jelas. Bateri ini memang mempunyai voltan dan boleh dicas dan dinyahcas dengan mudah, tetapi prestasinya tidak lebih baik daripada bateri pengendalian suhu tinggi sebenar kami. Ia hanya untuk membiarkan semua orang memahami konsep cecair tiga lapisan.
dan pertumbuhan dendrit semasa kitaran bateri. Kerana ia adalah cecair, tidak ada tekanan semasa proses cas dan pelepasan, jadi tidak akan ada penumbuk tanpa tekanan. Pada masa yang sama, antara muka antara logam cecair dan elektrolit cecair adalah antara muka cecair-cecair dengan sentuhan yang sangat baik, sekali gus menyelesaikan masalah antara muka sentuhan antara elektrod pepejal dan elektrolit.
Bateri logam cecair juga mempunyai beberapa kelebihan. Kerana struktur cecair tiga lapisan secara automatik berlapis berdasarkan kepadatan bahan yang berbeza, struktur keseluruhan bateri adalah sangat mudah dan sangat mudah untuk dibuat lebih besar. Makmal kami boleh membuat bateri dengan kapasiti 200 ampere jam, 300 ampere jam, atau bahkan 500 atau 600 ampere jam. Yang kedua ialah elektrod cecair tidak mempunyai sedikit perubahan dalam struktur elektrod pepejal yang menyebabkan pereputan kapasiti bateri. Berbanding dengan bateri keadaan pepejal kami, selepas kitaran panjang, struktur bahan elektrod runtuh dan menyebabkan pereputan kapasiti. Masalah ini tidak wujud dalam sistem kami, jadi bateri kami mempunyai hayat perkhidmatan yang agak panjang. Di samping itu, garam cair elektrolit di tengah mempunyai teknologi penyimpanan haba dalam teknologi penyimpanan tenaga. Garam cair itu sendiri digunakan sebagai bahan penyimpanan haba. Selepas menjana haba, jika bateri litar pintas dan menghasilkan haba, ia akan diserap oleh garam cair, dan tidak akan ada risiko kebakaran dan letupan. Pada masa yang sama, diafragma tidak diperlukan, jadi kosnya agak rendah.
"Rancangan Lima Tahun Ke-14 untuk Pembangunan Penyimpanan Tenaga Baharu" juga bercadang untuk menggunakan bateri logam cecair sebagai teknologi baharu dan hala tuju untuk ditangani pada masa hadapan, dan berharap ia akan diaplikasikan dalam bidang penyimpanan tenaga pada masa hadapan. .
Berikut ialah pengenalan kepada kemajuan kumpulan penyelidikan kami dalam sistem bahan bateri, termasuk sel tunggal dan sistem storan tenaga. Ini adalah sebahagian daripada hasil penyelidikan kami tentang reka bentuk sistem bahan bateri logam cecair.
Seperti yang kita sedia maklum, cara paling asas untuk memilih bahan ialah kembali ke jadual berkala. Kerana bateri kita perlu mempunyai voltan tertentu, elektrod negatif harus diperbuat daripada logam yang lebih ringan. Kami sedang mencari logam alkali dan logam alkali tanah dalam jadual berkala, yang agak ringan dan mempunyai aktiviti tertentu. Elektrod positif perlu dibuat daripada sesuatu dengan ketumpatan yang lebih berat dan takat lebur yang lebih rendah, jadi julat kami terletak pada unsur logam dengan sifat bukan logam yang lebih kuat, yang merupakan langkah antara unsur logam dan unsur bukan logam.
Secara amnya, reka bentuk sistem bahan elektrod berubah daripada mudah kepada kompleks, jadi kami pada mulanya membina sistem yang agak mudah. Unsur logam yang digunakan untuk elektrod negatif ialah litium, yang mempunyai takat lebur kira-kira 180 darjah Celsius. Elektrod positif ialah bismut, yang mempunyai takat lebur lebih daripada 270 darjah. Garam cair di tengah adalah berasaskan litium, yang mempunyai takat lebur kira-kira 400 darjah Celsius. Oleh itu, jika bateri kami beroperasi pada 500 darjah Celsius, ia merupakan struktur cecair tiga lapisan.
Kami menemui mekanisme yang menarik dalam sistem bateri logam cecair litium/bismut ini. Kami pada mulanya menyangka bahawa elektrod sentiasa kekal dalam keadaan cecair semasa proses cas dan nyahcas, tetapi sebenarnya elektrod positif tidak seperti ini. Elektrod negatif sentiasa kekal dalam keadaan cair, tetapi semasa proses nyahcas pada sisi elektrod positif, beberapa sebatian antara logam fasa pepejal akan terhasil di tengah-tengah proses nyahcas. Tetapi fasa pepejal ini hanya wujud semasa proses nyahcas, dan ia akan kembali ke fasa cecair apabila mengecas. Dalam erti kata lain, elektrod positif sebenarnya boleh disembuhkan. Fasa pepejal akan dijana semasa nyahcas, tetapi fasa pepejal hilang semasa pengecasan, dan ia akan kembali kepada struktur cecair tiga lapisan semasa pengecasan.
Apakah rupa bateri sebenar kita? Ia adalah gambar di sudut kanan bawah (lihat PPT). Ia berbeza dengan bateri yang anda lihat sekarang. Ia lebih besar dan lebih berat, dan menggunakan cangkerang keluli tahan karat. Dalam sistem ini, kami mengesahkan kestabilan bateri pada kapasiti yang berbeza. Bateri terkecil adalah sangat kecil, dengan diameter 1.3 cm di hujung kanan, dan kapasiti kira-kira beberapa ratus mAh. Yang terbesar mempunyai diameter kira-kira 15 cm, dan kami telah mencapai kapasiti 143 jam ampere . Kami telah menjalankannya selama 300 kitaran tanpa melihat sebarang pereputan kapasiti.
Walaupun sistem ini berfungsi dengan baik, rintangan dalaman agak besar, dan antara muka antara elektrod dan elektrolit agak tidak seimbang. Kami kemudiannya mendapati bahawa kerana bekas bateri diperbuat daripada keluli tahan karat, logam cecair Bi tidak membasahi keluli tahan karat sepenuhnya, jadi rintangan dalaman agak besar. Untuk meningkatkan kebolehbasahan, kami menambahkan sejumlah kecil unsur Se pada Bi. Selepas menambah elemen Se, elektrod positif dan keluli tahan karat dibasahi sepenuhnya, yang mengurangkan rintangan dalaman bateri. Jadi kami membuat bateri dengan kapasiti 20 ampere jam , menjalankannya selama 1,200 kitaran, dan kadar pengekalan kapasiti mencapai 98.4%.
Kemudian kami mendapati bahawa voltan bateri Li|Bi agak rendah, jadi kami memikirkan sama ada kami boleh menambah beberapa unsur aloi Sb ke elektrod positif. Voltan Sb lebih tinggi daripada Bi, tetapi takat lebur juga lebih tinggi, mencapai lebih daripada 600 darjah, jadi kami mengaloi Bi dan Sb, supaya takat lebur dapat diturunkan dan voltan boleh lebih tinggi. Selepas menambah Sb, kita dapat melihat bahawa platform voltan nyahcas bertambah baik. Dengan cara ini, kami membuat bateri berkapasiti 5 ampere jam dan menjalankannya selama lebih daripada 160 kitaran tanpa sebarang pereputan kapasiti.
Tetapi masalah dengan elektrod positif BiSb ini ialah prestasi kadar tingginya tidak baik. Kami ingin tahu sama ada kami boleh meningkatkan prestasi kadar tingginya. Mari kita lihat unsur Te dalam jadual berkala. Ia agak mahal, jadi kami juga menggunakannya sebagai unsur tambahan. Selepas menambah sedikit, voltan nyahcas Te adalah sangat berbeza daripada Bi dan Sb. Jadi kita mula-mula membiarkan Te membentuk beberapa fasa pepejal di permukaan. Semasa nyahcas, disebabkan oleh tegasan yang dijana semasa pembentukan aloi berbilang komponen elektrod positif, banyak retakan boleh ditekan keluar dalam lapisan fasa pepejal Te , supaya kami telah meningkatkan saluran untuk banyak ion litium secara tidak kelihatan. Selepas kami menambah sedikit Te , kami mendapati bahawa prestasi kadar bateri juga telah dipertingkatkan. Apabila kami beralih daripada 100 mAh setiap sentimeter persegi kepada 1000 mAh setiap sentimeter persegi, kehilangan kapasiti yang boleh diterbalikkan adalah sangat kecil.
Kami mendapati bahawa menambah unsur aloi pada elektrod positif boleh meningkatkan prestasi bateri pada tahap yang terhad, tetapi jika kami hanya bergantung pada pengalaman atau percubaan dan kesilapan percubaan kami, kos masa dan wang adalah agak tinggi, jadi kami tertanya-tanya sama ada kami boleh menggunakan AI teknologi. Jadi kami menggunakan beberapa kaedah pembelajaran mesin dan kami membina pangkalan data. Melalui pembelajaran mesin, kami dapat mereka bentuk elektrod positif aloi berbilang unsur. Kami mereka bentuk elektrod positif aloi kuaternari melalui pembelajaran mesin dan mencapai peningkatan prestasi. Pada masa yang sama, sistem elektrod kami sebelum ini menggunakan litium sebagai elektrod negatif, tetapi litium agak mahal, jadi kami mereka bentuk elektrod negatif aloi berasaskan kalsium, yang berkitar secara stabil untuk 500 kitaran tanpa kehilangan kapasiti. Kami mendapati bahawa menggunakan pembelajaran mesin sememangnya boleh membantu kami mereka bentuk sistem bahan elektrod, menjimatkan banyak masa dan kos.
Sebagai tambahan kepada penyelidikan mengenai sistem bahan elektrod bateri logam cecair, kami juga mereka bentuk dan mengoptimumkan monomer bateri logam cecair. Kami mula-mula membuat beberapa bateri kecil, kerana kami melakukannya di makmal dan adalah mustahil untuk mengujinya selama beberapa tahun. Oleh itu, kami membuat bateri logam cecair 5 ampere jam, yang telah diuji pada arus nyahcas sebanyak 15 ampere. Arus cas dan nyahcas ialah 15 ampere, 100% cas dalam dan nyahcas dalam, dan kadar 3C. Bateri ini berjalan selama lebih daripada 4,100 kitaran, dan kapasiti nyahcas adalah kira-kira 4.92 ampere-jam, kadar penggunaan bahan mencapai 98.4%, dan kecekapan coulombik ialah 99.52%.
Kami juga membuat kapasiti yang lebih besar, 200 ampere -jam bateri. Disebabkan oleh had makmal mengecas dan menyahcas peralatan semasa, kami hanya boleh mengecas dan menyahcas pada arus 50 ampere, 0.25C, dan kami juga mengecas dan menyahcas 100% dalam. Kapasiti pelepasan boleh mencapai 199.4 jam ampere, dan kadar penggunaan bahan boleh mencapai 96.79%. Ia telah berjalan dengan stabil selama lebih daripada 700 kitaran, selama sembilan bulan, dan tiada pereputan kapasiti yang jelas ditemui, yang benar-benar membuktikan bahawa bateri logam cecair kami mempunyai kestabilan kitaran yang baik.
Perkara lain yang lebih dibimbangkan oleh orang ramai dengan bateri logam cecair ialah perkara yang berlaku jika tiga lapisan cecair bercampur bersama atau bateri itu terbalik, jadi kami mengambil bateri 200 ampere jam untuk ujian dan meletakkannya di atas meja pemanasan berputar. Kerana bateri kami beroperasi pada suhu tinggi, jika kami ingin mengujinya, kami perlu menyimpannya dalam sistem suhu tinggi yang boleh berputar. Apabila kita condongkannya kepada 31.9 darjah, struktur cecair tiga lapisan bateri masih dikekalkan, jadi bateri masih boleh mengecas dan menyahcas secara normal, tetapi jika ia terbalik sepenuhnya dan bertukar kepada 90 darjah, kutub positif dan negatif akan dilitar pintas dan bercampur bersama, dan haba akan dijana pada masa ini. Kami juga mengukur lengkung ungu dan kuning di sudut kanan bawah. Kedua-dua termokopel ini dilekatkan pada dinding bateri, dan kita boleh mengukur peningkatan suhu bateri selepas bahagian litar, daripada 550 darjah Celsius hingga 590 darjah Celsius, iaitu kira-kira 45 darjah Celsius. Iaitu, sejumlah besar haba yang dihasilkan diserap oleh sistem garam cair, jadi tidak ada kemungkinan intrinsik sebarang pengegasan dan letupan.
Pada masa yang sama, jika bateri kami digunakan dalam situasi penyimpanan tenaga sebenar pada masa hadapan, ia mungkin menghadapi beberapa situasi yang melampau, seperti gempa bumi. Jadi kami juga melakukan beberapa ujian keselamatan pada frekuensi gempa bumi 20 Hz, termasuk beberapa getaran menegak dan getaran mendatar. Dalam kes ini, burr pada lengkung bateri disebabkan oleh getaran kedudukan pendawaian, tetapi bateri boleh beroperasi secara normal semasa getaran menegak. Terdapat litar pintas semasa getaran mendatar, tetapi apabila getaran bateri berhenti, bateri berhenti berfungsi dan berdiri diam untuk satu tempoh masa, dan kemudian bateri boleh dicas dan dinyahcas seperti biasa semula. Ini membuktikan bahawa pada tahap ini, frekuensi gempa 20Hz10Hz tidak banyak memberi kesan kepada bateri.
Dalam Rancangan Lima Tahun Ke-13, kami menjalankan projek R&D utama dan membuat pek bateri. Dalam proses ini, kami mula-mula mengatasi masalah utama dalam sistem, seperti ketekalan bateri. Kami mengoptimumkan struktur bateri, ramuan, proses pemasangan, parameter struktur, dsb., dan meningkatkan ketekalan bateri. Perbezaan kapasiti bateri lebih daripada 200 ampere-jam adalah kurang daripada 2 ampere-jam , dan perbezaan rintangan dalaman adalah kurang daripada 2 miliohm. Konsistensi bateri agak tinggi. Sel tunggal 0.2C boleh mencapai kecekapan tenaga purata lebih daripada 86%.
Oleh kerana voltan bateri logam cecair kami agak rendah, tidak seperti bateri litium dan natrium semasa, kami juga perlu mereka bentuk BMS kami sendiri. Oleh itu, berdasarkan ciri-ciri arus besar dan voltan rendah, kami mereka bentuk sistem pengimbangan dua lapisan. Selepas mengimbangi, ketekalan bateri kami sangat tinggi, dengan perbezaan voltan 40.6mV dan arus pengimbangan 1.4 ampere.
Atas dasar ini, kita juga perlu memasangkan modul pemanasan. Oleh kerana kami adalah bateri bersuhu tinggi, kami menggunakan prinsip perolakan udara panas dalam sistem untuk mereka bentuk pemanasan, dan kami juga mengambil langkah berjaga-jaga terhadap pelarian suhu. Dalam rajah di penjuru kanan sebelah bawah, kita dapat melihat bahawa selepas kira-kira sedozen bateri disambungkan secara bersiri, ia dikendalikan pada kadar 0.5C. Lengkung biru ialah arus kuasa luar. Ia boleh dilihat bahawa apabila berjalan pada 0.5C, haba yang dijana oleh bateri ini cukup untuk bateri beroperasi sendiri. Ia adalah 500 darjah Celsius dengan sendirinya, jadi tidak ada keperluan untuk pemanasan luaran, dan pemanasan sendiri boleh dicapai. Sudah tentu, bateri ini masih memerlukan kita untuk memberikannya sedikit haba apabila ia berjalan buat kali pertama, tetapi ia tidak diperlukan semasa operasi biasa.
Atas dasar ini, kami bekerjasama dengan Profesor Jiang Kai dari Universiti Sains dan Teknologi Huazhong untuk membina model gandingan pemindahan haba tiga dimensi bagi bateri logam cecair, mencadangkan strategi pengawalseliaan ciri perkhidmatan gandingan haba elektrik, merealisasikan kecekapan bateri berbilang peringkat. sistem pengurusan, dan membina sistem bateri logam cecair berasaskan litium 5KW dan 30KWH pertama negara, yang turut lulus ujian pihak ketiga.
Atas dasar ini, kami telah mengumpulkan teknologi selama bertahun-tahun. Pada Jun 2023, Henghui Keyuan (Xi'an) New Energy Technology Co., Ltd. telah ditubuhkan di Xi'an, khusus untuk mempromosikan perindustrian teknologi bateri logam cecair. Pusingan malaikat telah menerima berpuluh juta pembiayaan daripada Jiangyuan Investment. Pakar dan guru dialu-alukan untuk datang ke Xi'an untuk membimbing kerja kami.
