來自七個歐洲國家的11個合作伙伴共聚一堂,投身于HyFlow研究項目,共同開發一種可兼顧高性能和能源需求的混合氧化還原液流儲能系統。為此,科學家們希望將高性能釩氧化還原液流電池與超級電容器相結合。
到2023年,歐盟將為HyFlow項目撥款400萬歐元。該項目由Landshut University of Applied Sciences負責協調。Fraunhofer Institute for Chemical Technology(ICT)、Karlsruhe Institute of Technology(KIT)和Bavarian Research Alliance也參與了研究工作。
 
“氧化還原液流電池具有很大的儲能容量,但只能緩慢地充放電,”Landshut University of Applied Sciences能源技術中心科學總監兼項目協調人Karl-Heinz Pettinger解釋說。“另一方面,超級電容器的充電時間短,但能量密度低。因此,混合系統的目的是創造出結合兩個系統優勢的儲能系統,即:高儲能容量和高性能。”
當電網出現危急情況時,比如高負荷或發電高峰,無論是持續數秒還是全天,混合系統應能夠靈活地平衡電力和能源需求。
混合概念的另一個目的是確保更長的使用壽命、高度的適應能力以及降低成本的可能性。創新的管理系統利用計算機分析和控制算法來確保高水平的控制和靈活性。研究人員說,他們特別重視可持續性,目前也正在開發回收利用概念。
在FSTORE研究平臺2019年組織的一次會議上提出了該項目
到2023年,歐盟將為HyFlow項目撥款400萬歐元。該項目由Landshut University of Applied Sciences負責協調。Fraunhofer Institute for Chemical Technology(ICT)、Karlsruhe Institute of Technology(KIT)和Bavarian Research Alliance也參與了研究工作。

“氧化還原液流電池具有很大的儲能容量,但只能緩慢地充放電,”Landshut University of Applied Sciences能源技術中心科學總監兼項目協調人Karl-Heinz Pettinger解釋說。“另一方面,超級電容器的充電時間短,但能量密度低。因此,混合系統的目的是創造出結合兩個系統優勢的儲能系統,即:高儲能容量和高性能。”
當電網出現危急情況時,比如高負荷或發電高峰,無論是持續數秒還是全天,混合系統應能夠靈活地平衡電力和能源需求。
混合概念的另一個目的是確保更長的使用壽命、高度的適應能力以及降低成本的可能性。創新的管理系統利用計算機分析和控制算法來確保高水平的控制和靈活性。研究人員說,他們特別重視可持續性,目前也正在開發回收利用概念。
在FSTORE研究平臺2019年組織的一次會議上提出了該項目
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