CN108134141B - 一种无隔膜静态锌溴电池 - Google Patents

一种无隔膜静态锌溴电池 Download PDF

Info

Publication number
CN108134141B
CN108134141B CN201611092650.9A CN201611092650A CN108134141B CN 108134141 B CN108134141 B CN 108134141B CN 201611092650 A CN201611092650 A CN 201611092650A CN 108134141 B CN108134141 B CN 108134141B
Authority
CN
China
Prior art keywords
current collector
battery
positive
negative
diaphragm
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201611092650.9A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108134141A (zh
Inventor
许鹏程
张华民
李先锋
赖勤志
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yihua Shanghai Investment Co ltd
Dalian Institute of Chemical Physics of CAS
Original Assignee
Yihua Shanghai Investment Co ltd
Dalian Institute of Chemical Physics of CAS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yihua Shanghai Investment Co ltd, Dalian Institute of Chemical Physics of CAS filed Critical Yihua Shanghai Investment Co ltd
Priority to CN201611092650.9A priority Critical patent/CN108134141B/zh
Publication of CN108134141A publication Critical patent/CN108134141A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108134141B publication Critical patent/CN108134141B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/36Accumulators not provided for in groups H01M10/05-H01M10/34
    • H01M10/365Zinc-halogen accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/36Accumulators not provided for in groups H01M10/05-H01M10/34
    • H01M10/38Construction or manufacture
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Abstract

本发明公开一种无隔膜静态锌溴电池,电池主要包括带有储液盒的正极端板、正极集流体、正极、垫框、负极集流体、带有加液盒的负极端板。一方面该电池由于未采用隔膜将降低锌溴电池成本,另一方面由于未采用循环泵、电动阀等电解液循环系统所需设备,降低系统损耗,使电池系统结构更加简单。

Description

一种无隔膜静态锌溴电池
技术领域
本发明涉及一种无隔膜静态锌溴电池。
技术背景
可再生能源正逐渐由辅助能源变为主导能源。但由于可再生能源具有不连续、不稳定和不可控的非稳态特性,使得可再生能源的普及应用需要配置大规模(功率大和容量大)储能技术。因此,大规模储能技术是当前国内外的研究热点。锌溴液流电池(zinc-bromine redox flow battery,ZBB)是储能电池的一种,其主要特点有结构简单、易于设计、价格便宜、来源广泛、环境友好、使用寿命长等,主要应用于风能、太阳能等可再生能源发电、电网调峰、不间断电源等领域。
锌溴液流电池在充放电过程中通过循环泵驱动电解液在电池内部循环流动,充电过程中正极溴离子得失电子生成油状络合态的溴,负极锌离子得电子生成锌单质;放电过程中正极溴单质得电子变成溴离子,负极锌单质失电子变为锌离子。
锌溴液流电池由于正负极均需采用循环泵来驱动电解液的循环流动,这就增加系统损耗降低电池能量密度,同时也使系统变得复杂,增加成本。此外电池中隔膜的使用会使电池系统成本增加,影响电池循环寿命。
由于无隔膜电池具有成本低廉、结构简单、易于设计等优点而引起人们的广泛关注。目前以开放的体系有氢溴无隔膜电池、锌铈无隔膜电池、锌镍无隔膜电池、铅酸无隔膜电池等。
现有技术中,锌溴液流电池,电池内部为空腔结构,电池内阻大。公开了静态锌溴电池为自左向右的放置结构,电池自放电问题比较严重,本发明利用溴的络合物比重大于电解液其它组分的特点,通过采用自上而下的放置结构降低溴的扩散造成电池的自放电问题。
发明内容
一种无隔膜静态锌溴电池,电池主要包括带有储液盒的正极端板、正极集流体、正极、垫框、负极集流体、带有加液盒的负极端板。
为实现上述目的,本发明的具体技术方案如下:
电池包括依次叠合的正极集流体、正极、环形垫框、负极集流体,环形垫框将正极和负极集流体分隔开、于正极和负极集流体间充填有电解液,正极电极材料为碳材料。
环形垫框使正极与负极集流体间隔的间距为4-8mm。
碳材料为炭毡或石墨毡正、负极集流体为石墨板,负极集流体同时也作为负极。
电池包括依次叠合的带有储液盒的正极端板、正极集流体、正极、环形垫框、负极集流体、带有加液盒的负极端板。
由于未采用循环泵,电池电解液为静态;正负极之间未采用隔膜,通过碳材料对溴的吸附降低溴的扩散对库伦效率的影响。
电池采用负极集流体在上、正极在下的方式放置,即从下至上电池组件的排列方式为正极端板、正极集流体、正极、环形垫框、负极集流体、负极端板。
于负极端板上方设有装填电解液的加液盒,向加液盒中添加电解液使正极和负极集流体间充填电解液的腔室相连;于正极端板下方设有储液盒。
电池电解液为溴化锌、氯化钾和1-甲基-1-乙基溴化吡咯烷的水溶液。
电解液浓度为:0.5—3M溴化锌,1—4M氯化钾,0.2—0.8M的1-甲基-1-乙基溴化吡咯烷。
电池充电时,负极内部游离锌离子直接以锌单质形式沉积在负极上,溴离子在正极内部氧化为溴单质后与络合剂形成溴络合物并吸附在正极内部。放电时,锌单质氧化为锌离子,溴络合物还原为溴离子。
本发明的有益效果:
电池充电过程中,由于生成溴的络合物比重大于电解液中其他组分。巧妙利用电池负极集流体在上、正极在下的方式放置,降低电池的自放电,提高电池库伦效率。
无隔膜锌溴电池充放电运行过程中电池未使用循环泵,降低系统损耗,使电池系统结构更加简单;电池未使用隔膜,降低电池成本。
附图说明
图1无隔膜静态锌溴电池结构示意图;
1带有加液盒的负极端板2负极集流体3垫框4正极5正极集流体6带有储液盒的正极端板
图2实施例1的电池循环性能图;
图3实施例2的电池循环性能图;
图4实施例3的电池循环性能图。
实施例1
电池装配:
正极采用4x4x0.5cm规格的碳毡,负极采用6.5x 6.5x0.2cm规格的石墨板。电解液为2MZnBr2+3MKCl+0.4M MEP。
单电池按顺序依次包括带有储液盒的正极端板、正极集流体、正极、垫框、负极集流体、带有加液盒的负极端板。电池电极有效面积4cm2,充放电电流密度:10mA/cm2,充电时间10min,电池性能如图2。电池库伦效率为95%,电压效率为89%,能量效率为85%。
实施例2
电池装配:
正极采用4x4x0.5cm规格的碳毡,负极采用6.5x 6.5x0.2cm规格的石墨板。电解液为2MZnBr2+3MKCl+0.4M MEP。
单电池按顺序依次包括带有储液盒的正极端板、正极集流体、正极、垫框、负极集流体、带有加液盒的负极端板。电池电极有效面积4cm2,充放电电流密度:15mA/cm2,充电时间10min,电池性能如图3。电池库伦效率为95%,电压效率为85%,能量效率为81%。
实施例3
电池装配:
正极采用4x4x0.5cm规格的碳毡,负极采用6.5x 6.5x0.2cm规格的石墨板。电解液为2MZnBr2+3MKCl+0.4M MEP。
单电池按顺序依次包括带有储液盒的正极端板、正极集流体、正极、垫框、负极集流体、带有加液盒的负极端板,电池采用自左向右的组装方式,电池电极有效面积4cm2,充放电电流密度:15mA/cm2,充电时间10min,电池性能如图4。电池库伦效率为90%,电压效率为85%,能量效率为77%。采用自左向右方式组装电池库伦效率较采用自上而下方式组装电池库伦效率降低5%,说明采用自上而下方式组装电池的自放电得到降低。

Claims (6)

1.一种无隔膜静态锌溴电池,其特征在于:电池包括依次叠合的带有储液盒的正极端板、正极集流体、正极、环形垫框、负极集流体、带有加液盒的负极端板,环形垫框将正极和负极集流体分隔开、于正极和负极集流体间充填有电解液,正极电极材料为碳材料;负极集流体同时也作为负极;
于负极端板上方设有装填电解液的加液盒,向加液盒中添加电解液使正极和负极集流体间充填电解液的腔室相连;于正极端板下方设有储液盒;
电池采用负极集流体在上、正极在下的方式放置,即从下至上电池组件的排列方式为正极端板、正极集流体、正极、环形垫框、负极集流体、负极端板。
2.根据权利要求1所述的无隔膜静态锌溴电池,其特征在于:环形垫框使正极与负极集流体间隔的间距为4-8mm。
3.根据权利要求1所述的无隔膜静态锌溴电池,其特征在于:
碳材料为炭毡或石墨毡,正、负极集流体为石墨板。
4.根据权利要求1所述的无隔膜静态锌溴电池,其特征在于:
由于未采用循环泵,电池电解液为静态;正负极之间未采用隔膜,通过碳材料对溴的吸附降低溴的扩散对库伦效率的影响。
5.根据权利要求1所述的无隔膜静态锌溴电池,其特征在于:电池电解液为溴化锌、氯化钾和1-甲基-1-乙基溴化吡咯烷的水溶液。
6.根据权利要求5所述的无隔膜静态锌溴电池,其特征在于:电解液浓度为:0.5—3M溴化锌、1—4M氯化钾、0.2—0.8M 的1-甲基-1-乙基溴化吡咯烷。
CN201611092650.9A 2016-12-01 2016-12-01 一种无隔膜静态锌溴电池 Active CN108134141B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611092650.9A CN108134141B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种无隔膜静态锌溴电池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611092650.9A CN108134141B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种无隔膜静态锌溴电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108134141A CN108134141A (zh) 2018-06-08
CN108134141B true CN108134141B (zh) 2020-05-05

Family

ID=62388288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611092650.9A Active CN108134141B (zh) 2016-12-01 2016-12-01 一种无隔膜静态锌溴电池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108134141B (zh)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111106373B (zh) * 2018-10-25 2021-05-25 中国科学院大连化学物理研究所 一种锌溴蓄电池
CN111180777A (zh) * 2018-11-13 2020-05-19 陕西华银科技股份有限公司 一种锌溴单液流电池用正极电解液
CN110767927A (zh) * 2019-10-28 2020-02-07 武汉工程大学 一种用于静态锌溴液体电池的电解液
CN114628163A (zh) * 2020-12-10 2022-06-14 中国科学院大连化学物理研究所 一种电解液及在锌离子混合超级电容器或锌离子电池中的应用
CN116598605B (zh) * 2023-07-17 2023-11-03 江苏恒安储能科技有限公司 一种无隔膜胶体锌溴电池

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0439874A (ja) * 1990-06-05 1992-02-10 Meidensha Corp 電解液静止型亜鉛―臭素電池
CN2158580Y (zh) * 1992-12-13 1994-03-09 五邑大学 水平式结构非循环Zn-Br电池
CN2251197Y (zh) * 1996-02-08 1997-04-02 五邑大学 内串联水平式非循环Zn-Br电池
CN103137986A (zh) * 2011-12-05 2013-06-05 张华民 一种锌溴单液流电池
CN103947012A (zh) * 2011-09-21 2014-07-23 溴化合物有限公司 运行金属-溴电池的方法
CN104350641A (zh) * 2012-05-10 2015-02-11 溴化合物有限公司 用于锌-溴无膜流动电池的添加剂
CN105680082A (zh) * 2014-11-17 2016-06-15 中国科学院大连化学物理研究所 一种长寿命锌溴液流电池结构及其电解液

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0439874A (ja) * 1990-06-05 1992-02-10 Meidensha Corp 電解液静止型亜鉛―臭素電池
CN2158580Y (zh) * 1992-12-13 1994-03-09 五邑大学 水平式结构非循环Zn-Br电池
CN2251197Y (zh) * 1996-02-08 1997-04-02 五邑大学 内串联水平式非循环Zn-Br电池
CN103947012A (zh) * 2011-09-21 2014-07-23 溴化合物有限公司 运行金属-溴电池的方法
CN103137986A (zh) * 2011-12-05 2013-06-05 张华民 一种锌溴单液流电池
CN104350641A (zh) * 2012-05-10 2015-02-11 溴化合物有限公司 用于锌-溴无膜流动电池的添加剂
CN105680082A (zh) * 2014-11-17 2016-06-15 中国科学院大连化学物理研究所 一种长寿命锌溴液流电池结构及其电解液

Also Published As

Publication number Publication date
CN108134141A (zh) 2018-06-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108134141B (zh) 一种无隔膜静态锌溴电池
CN103137986B (zh) 一种锌溴单液流电池
CN207587857U (zh) 一种锌镍单液流电池
CN204289603U (zh) 一种液态金属电池装置
CN103137941B (zh) 一种锌溴蓄电池用电极及其组装的锌溴蓄电池
CN106549179B (zh) 一种有机体系锂醌液流电池
CN109860658B (zh) 一种锌溴单液流电池性能的恢复方法
CN105098292A (zh) 一种水平式三电极电化学可充的锌空气电池
CN106532093A (zh) 一种醌金属电对液流电池系统
CN201523044U (zh) 动力锂离子电池
CN108390110B (zh) 一种铅-锰二次电池
CN103779595A (zh) 质子交换燃料电池
CN109728314A (zh) 一种外加磁场的磁性颗粒附着电极的液流电池结构及方法
CN107565151B (zh) 一种全钒液流电池电极活性的再生方法
CN107845826B (zh) 一种锌溴单液流电池
US10446867B2 (en) Quinone polyhalide flow battery
CN109786797B (zh) 一种锌镍单液流电池正极活化方法
CN112928298B (zh) 一种锌溴单液流电池结构
CN111261882B (zh) 锌镍液流电池负极及应用和锌镍液流电池
CN114628715A (zh) 一种提升锌溴液流电池面容量与循环稳定性的方法
CN107834101B (zh) 一种大容量锂硫液流系统
CN201797348U (zh) 一种高分子氢燃料电池控制系统
CN106340663A (zh) 一种单液流锂硫电池
CN111261917B (zh) 可溶性锰酸盐作为添加剂在锌镍液流电池正极电解液中的应用
CN219979631U (zh) 一种新型铁离子储能电池

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant