WO2021235588A1 - 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템 - Google Patents

바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템 Download PDF

Info

Publication number
WO2021235588A1
WO2021235588A1 PCT/KR2020/007506 KR2020007506W WO2021235588A1 WO 2021235588 A1 WO2021235588 A1 WO 2021235588A1 KR 2020007506 W KR2020007506 W KR 2020007506W WO 2021235588 A1 WO2021235588 A1 WO 2021235588A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
redox flow
flow battery
vanadium redox
battery stack
electrolyte
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/007506
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
배윤호
신문수
이은철
김세진
강효철
박지호
홍승표
Original Assignee
주식회사 에코스
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 주식회사 에코스 filed Critical 주식회사 에코스
Publication of WO2021235588A1 publication Critical patent/WO2021235588A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/18Regenerative fuel cells, e.g. redox flow batteries or secondary fuel cells
    • H01M8/184Regeneration by electrochemical means
    • H01M8/188Regeneration by electrochemical means by recharging of redox couples containing fluids; Redox flow type batteries
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B34/00Obtaining refractory metals
    • C22B34/20Obtaining niobium, tantalum or vanadium
    • C22B34/22Obtaining vanadium
    • C22B34/225Obtaining vanadium from spent catalysts
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22BPRODUCTION AND REFINING OF METALS; PRETREATMENT OF RAW MATERIALS
    • C22B7/00Working up raw materials other than ores, e.g. scrap, to produce non-ferrous metals and compounds thereof; Methods of a general interest or applied to the winning of more than two metals
    • C22B7/009General processes for recovering metals or metallic compounds from spent catalysts
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04082Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration
    • H01M8/04186Arrangements for control of reactant parameters, e.g. pressure or concentration of liquid-charged or electrolyte-charged reactants
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04276Arrangements for managing the electrolyte stream, e.g. heat exchange
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M8/00Fuel cells; Manufacture thereof
    • H01M8/04Auxiliary arrangements, e.g. for control of pressure or for circulation of fluids
    • H01M8/04298Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems
    • H01M8/04313Processes for controlling fuel cells or fuel cell systems characterised by the detection or assessment of variables; characterised by the detection or assessment of failure or abnormal function
    • H01M8/04537Electric variables
    • H01M8/04604Power, energy, capacity or load
    • H01M8/04619Power, energy, capacity or load of fuel cell stacks
    • 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
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells
    • 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
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Definitions

  • the present invention relates to a vanadium redox flow battery stack evaluation system, and more particularly, a vanadium redox flow battery stack capable of simplifying performance evaluation and stability evaluation using output information of a high-output vanadium redox flow battery stack. It is about the evaluation system.
  • Power storage technology is an important technology for efficient use of all energy, such as efficient use of electricity, improvement of power supply system capability and reliability, and expansion of the introduction of new and renewable energy with large fluctuations over time. There is a growing demand for it. In particular, expectations for the utility of secondary batteries in these fields are increasing.
  • Vanadium Radox Flow Battery has the advantage of being able to easily change energy capacity and output by variably changing the tank capacity and the number of battery stacks, and it can be used semi-permanently, so high-capacity and high-efficiency secondary batteries are applied. It is a secondary battery that has been in the spotlight for large-capacity power storage that should be.
  • a vanadium redox flow battery refers to a battery that is charged and discharged using the redox reaction of metal ions whose oxidation number is changed in an electrolyte solution.
  • An object of the present invention is to provide a vanadium redox flow battery stack evaluation system that can simplify performance evaluation and stability evaluation using output information of a high-output vanadium redox flow battery stack.
  • the present invention aims to provide a vanadium redox flow battery stack evaluation system capable of evaluating the accelerated life of the high-output vanadium redox flow battery stack according to the temperature, pressure, and electrolyte leakage of the high-output vanadium redox flow battery stack. do it with
  • the present invention recovers the vanadium contained in ore, sequestration, and heavy oil, or by separating and recovering vanadium from a spent desulfurization catalyst to obtain V 2 0 5 previously used and then use it as an electrolyte to reduce the cost of vanadium.
  • An object of the present invention is to provide a redox flow cell stack evaluation system.
  • Another object of the present invention is to provide a vanadium redox flow battery stack evaluation system capable of reducing the risk of failure by boosting the energy output from the high-output vanadium redox flow battery stack over two stages.
  • the present invention reduces the input current ripple by configuring the converters that perform the primary boosting of the energy output from the vanadium redox flow battery stack in parallel and then operating with a phase difference, thereby reducing the current flowing in the vanadium redox flow battery stack.
  • An object of the present invention is to provide a vanadium redox flow battery stack evaluation system that can stabilize the
  • an object of the present invention is to provide a vanadium redox flow battery stack evaluation system capable of increasing the step-up ratio of the converter by serially configuring the converter that proceeds the secondary voltage with respect to the primary boosted voltage.
  • a high-output vanadium redox flow battery stack evaluation system for achieving this purpose is an electrolyte tank for storing an electrolyte, a pump for pumping the electrolyte stored in the electrolyte tank, and a stack that receives an electrolyte from the pump and generates energy by a chemical reaction
  • the vanadium redox flow battery stack composed of After being supplied, the current density of the vanadium redox flow battery stack is calculated, and the average output of the vanadium redox flow battery stack is calculated using the average of the current densities obtained in each cycle, and the vanadium redox flow battery stack Calculate the output density of the vanadium redox flow battery stack using the average output of the vanadium redox flow battery stack and the volume of the vanadium redox flow battery stack, and evaluate the vanadium redox flow battery stack according to the output density of the vanadium redox flow battery stack and a vanadium redox flow battery stack evaluation device.
  • the cost can be reduced by recovering the vanadium contained in ores, sequestration and heavy oil, or by separating and recovering vanadium from the spent desulfurization catalyst to obtain V 2 0 5 previously used and then use it as an electrolyte. There is this.
  • the input current ripple is reduced by configuring the converters that perform the primary boosting of the energy output from the vanadium redox flow battery stack in parallel and operating with a phase difference, thereby reducing the flow in the vanadium redox flow battery stack. It has the advantage of stabilizing the current.
  • the step-up ratio of the converter can be increased by configuring the converters that proceed with the secondary voltage to the primary boosted voltage in series.
  • FIG. 1 is a view for explaining a high-output vanadium redox flow battery stack evaluation system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an internal structure of a vanadium redox flow battery stack according to an embodiment of the present invention.
  • 3 and 4 are circuit diagrams for explaining a plurality of converter modules according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a power conversion system using a vanadium redox flow battery stack according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an embodiment of a power conversion method using a vanadium redox flow battery stack according to the present invention.
  • FIG. 1 is a view for explaining a high-output vanadium redox flow battery stack evaluation system according to an embodiment of the present invention.
  • an energy storage system using a vanadium redox flow battery stack includes a high-output vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N, a plurality of power conversion devices 200_1 to 200_N, an energy storage device 300 , and vanadium. It includes a redox flow battery stack evaluation device 400 and an electrolyte solution providing device (600).
  • a plurality of sensors are formed in the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N to sense state information of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N.
  • Such a plurality of sensors may be implemented as a temperature measuring sensor, a pressure measuring sensor, or the like.
  • a vanadium ion active material is dissolved, and the active material exchanges electrons to be charged or discharged.
  • the vanadium redox flow battery stacks 100_1 to 100_N receive an electrolyte from the electrolyte tank 110 and serve to generate electricity by a chemical reaction.
  • the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N basically has a structure in which a plurality of cells and a separator are disposed between the cells and stacked.
  • the vanadium redox flow battery stack (100_1 to 100_N) receives an electrolyte and generates electricity while generating a chemical reaction, and the electrolyte discharged through the vanadium redox flow battery stack (100_1 to 100_N) is again supplied to the electrolyte tank 110 ), and the electrolyte circulates.
  • the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N uses the output of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N after controlling the supply of the electrolyte of the electrolyte tank 110 to the vanadium redox flow battery stack 100_1
  • a vanadium redox flow cell stack evaluation device 400 evaluating ⁇ 100_N) is formed.
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation device 400 is a specific current density (for example, 0.1 ⁇ 0.12A/cm 2 ), and after the electrolyte is supplied to the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N in each cycle, vanadium using the output of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N Evaluate the redox flow battery stack (100_1 ⁇ 100_N).
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 calculates an average output using the outputs of the vanadium redox flow battery stacks 100_1 to 100_N obtained in each cycle.
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation device 400 is after the electrolyte is supplied to the vanadium redox flow battery stack (100_1 to 100_N) for three cycles, and then to discharge a current density of 0.1 to 0.12A/cm 2
  • the average output is calculated using the average of the current densities obtained in three cycles.
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 using the average output of the calculated vanadium redox flow battery stack (100_1 to 100_N) and the volume of the vanadium redox flow battery stack (100_1 to 100_N) The output density of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N may be calculated.
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 evaluates the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N according to the output density of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N. That is, the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 evaluates the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N according to whether the output density of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N is greater than or equal to a predetermined reference density. Evaluate.
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 changes the internal resistance and the electrode area so that the output density of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N reaches a predetermined reference density.
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 reduces the internal resistance to improve the current density by two or more times, so that the output density of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N is a predetermined reference density. to reach
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 increases the electrode area so that the output density of the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N reaches a predetermined reference density. For example, increase the electrode area to 2400 cm 2 so that the power density reaches a predetermined reference density.
  • Each of the plurality of converter modules 210_1 to 210_N primarily boosts the voltage of energy output through the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N to a specific voltage, and then sets the first boosted specific voltage to the specific voltage. It consists of a plurality of converters that step-up the secondary voltage to a voltage higher than the voltage.
  • each of the plurality of converter modules 210_1 to 210_N includes a first converter group 211_1 to 211_N and a second converter group 212_1 to 212_N, and the first converter group 211_1 to 211_N is a vanadium redox flow.
  • the voltage of energy output through the battery stacks 100_1 to 100_N is first boosted to a specific voltage, and the second converter group 212_1 to 212_N further increases the specific voltage boosted by the first converter group 211_1 to 211_N. Second step-up with high voltage.
  • the plurality of converters are configured in parallel with each other and operate with a different phase difference to perform primary boosting.
  • the plurality of converters may be implemented as bidirectional converters, and four bidirectional converters are respectively connected in parallel to form the first converter groups 211_1 to 211_N.
  • each of the four bidirectional converters of the first converter group 211_1 to 211_N operates with a phase difference.
  • each of the four bidirectional converters operates with a different phase difference from each other, thereby reducing the input current ripple to stabilize the current flowing in the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N. have.
  • the size of the reactor used can be reduced compared to when using one bidirectional converter, and there is an advantage that the voltage can be boosted higher (for example, 2 to 4 times).
  • the second converter groups 212_1 to 212_N a plurality of converters are configured in series with each other, and a secondary boosting of a specific voltage that is primary boosted by the first converter group is performed.
  • the plurality of converters may be implemented as an LLC topology, and two LLC topologies are respectively connected in series to form the second converter groups 212_1 to 212_N.
  • the plurality of inverter modules 220_1 to 220_N generate energy boosted by the plurality of converter modules 210_1 to 210_N into a system voltage.
  • the plurality of inverter modules 220_1 to 220_N may be implemented with a system three-phase 380Vac.
  • an input of energy of a voltage of 600V or higher is required.
  • the voltage of the energy output through the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N is boosted to a high voltage of 7 to 8 times and then to be supplied to the plurality of inverter modules 220_1 to 220_N.
  • each of the plurality of converter modules 210_1 to 210_N is a vanadium redox flow battery stack ( By boosting the voltage of energy output through 100_1 to 100_N, a voltage of 700 Vdc may be input to the plurality of inverter modules 220_1 to 220_N.
  • the present invention provides multiple Energy output through the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N through two steps through the first converter group 211_1 to 211_N and the second converter group 212_1 to 212_N of the converter module 210_1 to 210_N It can increase the voltage of 700Vdc and reduce the risk of failure at the same time.
  • Electrolyte providing device 600 recovers vanadium contained in ore, seonseok and heavy oil, or separates and recovers vanadium from a spent desulfurization catalyst, and then obtains an electrolyte through process review and experiment to stack a vanadium redox flow battery (100_1 to 100_N) of the electrolyte tank (FIG. 2, 110) is a supply device.
  • the electrolyte providing device 600 mixes the spent desulfurization catalyst and then roasts using sodium carbonate and then Mo. V is leached to obtain a residue (Ni raw material). Thereafter, the electrolyte providing device 600 obtains a residue (Ni raw material) after primary dephosphorization using magnesium chloride molybdenum oxide, and secondary dephosphorization using ammonium chloride to obtain ammonium vanadate (NH 4 VO 3 ) acquire Then, the electrolyte providing device 600 calcinates ammonium vanadate (NH 4 VO 3 ) to obtain V 2 0 5 , and separates and purifies ammonium vanadate (NH 4 VO 3 ) to obtain VOSO 4 .
  • the electrolyte providing device 600 mixes sodium carbonate with vanadium slag, roasts and extracts, and salts out using aqueous ammonia, ammonium chloride, ammonium sulfate and sulfuric acid to obtain ammonium vanadate (NH 4 VO 3 ) acquire Then, the electrolyte providing device 600 calcinates ammonium vanadate (NH 4 VO 3 ) to obtain V 2 0 5 , and separates and purifies ammonium vanadate (NH 4 VO 3 ) to obtain VOSO 4 .
  • the electrolyte providing device 600 recovers the vanadium contained in ore, seonseok, and heavy oil, or by separating and recovering vanadium from the spent desulfurization catalyst to obtain V 2 0 5 , which was previously used, and then to the electrolyte.
  • V 2 0 5 vanadium contained in ore, seonseok, and heavy oil
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating an internal structure of a vanadium redox flow battery stack according to an embodiment of the present invention.
  • the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N includes an electrolyte tank 110 , a pump 120 , and a stack 130 .
  • the vanadium redox flow battery system is generally configured with a known vanadium redox flow battery, and has a configuration in which the charging device 200 is added to the configuration of the vanadium redox flow battery.
  • the electrolyte tank 110 is configured in plurality and serves to store the electrolyte.
  • the electrolyte solution may be obtained through process review and experimentation after recovering vanadium contained in ores, sundries, and heavy oil, or after separating and recovering vanadium from a spent desulfurization catalyst.
  • the electrolyte tank 110 may receive the electrolyte obtained through the above process from the electrolyte providing device 600 (not shown).
  • the weak electrode and the negative electrolyte are stored in each electrolyte tank 110 and circulated in the vanadium redox flow battery ( ) by a pump 120 to be described later.
  • the electrolyte stored in the electrolyte tank 110 has a vanadium ion active material dissolved therein, and the active material exchanges electrons to be charged or discharged.
  • the pump 120 serves to pump the electrolyte stored in the electrolyte tank 110 .
  • the pump 120 pumps the electrolyte in the weak electrode and the negative electrolyte tank 110 and sends it to the stack 130 to be described later.
  • the pump 120 is provided in plurality to send the electrolyte of the positive electrode and the negative electrode to the stack 130 to repeat the process of circulation.
  • the electrode area of the pump 120 may be changed according to the output density of the stack 130 evaluated by the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 .
  • the difference density for reaching the output density of the stack 130 up to the predetermined reference density may be reduced, so the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 It may be maintained or increased according to the current power density of the stack 130 evaluated by .
  • the pump 120 causes the electrolyte stored in the electrolyte tank 110 to be supplied to the stack 130 for a specific cycle under the control of the vanadium redox flow battery stack evaluation device 400 .
  • the pump 120 causes the electrolyte stored in the electrolyte tank 110 to be supplied to the stack 130 by three cycles under the control of the vanadium redox flow battery stack evaluation device 400 .
  • the stack 130 has a structure in which a plurality of cells and a separator are stacked between the cells by receiving the electrolyte from the pump 120. It serves to generate electricity through a chemical reaction.
  • the stack 130 is basically
  • the stack 130 receives the electrolyte from the pump 120 to generate electricity while causing a chemical reaction.
  • the electrolyte discharged through the stack 130 is sent back to the electrolyte tank 110 and the electrolyte is circulated.
  • the stack 130 is discharged at a specific current density (eg, 0.1 to 0.12A/cm 2 ) by a specific cycle according to the control of the vanadium redox flow battery stack evaluation device 400 .
  • the vanadium redox flow battery stack evaluation apparatus 400 may calculate an average output using the output discharged from the stack 130 at a current density of 0.1 to 0.12A/cm 2 .
  • 3 and 4 are circuit diagrams for explaining a plurality of converter modules according to an embodiment of the present invention.
  • each of the plurality of converter modules 210_1 to 210_N primarily boosts the voltage of energy output through the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N to a specific voltage, and then, the second It consists of a plurality of converters that secondarily boost a specific voltage that has been primarily boosted to a voltage higher than the specific voltage.
  • each of the plurality of converter modules 210_1 to 210_N includes a first converter group 211_1 to 211_N and a second converter group 212_1 to 212_N, and the first converter group 211_1 to 211_N is a vanadium redox flow.
  • the voltage of energy output through the battery stacks 100_1 to 100_N is first boosted to a specific voltage, and the second converter group 212_1 to 212_N further increases the specific voltage boosted by the first converter group 211_1 to 211_N. Second step-up with high voltage.
  • the plurality of converters are configured in parallel with each other and operate with a different phase difference to perform primary boosting.
  • the plurality of converters may be implemented as bidirectional converters, and four bidirectional converters are respectively connected in parallel to form the first converter groups 211_1 to 211_N.
  • each of the four bidirectional converters of the first converter group 211_1 to 211_N operates with a phase difference.
  • each of the four bidirectional converters operates with a different phase difference from each other, thereby reducing the input current ripple to stabilize the current flowing in the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N. have.
  • the size of the reactor used can be reduced compared to when using one bidirectional converter, and there is an advantage that the voltage can be boosted higher (for example, 2 to 4 times).
  • the second converter groups 212_1 to 212_N a plurality of converters are configured in series with each other, and a secondary boosting of a specific voltage that is primary boosted by the first converter group is performed.
  • the plurality of converters may be implemented as an LLC topology, and two LLC topologies are respectively connected in series to form the second converter groups 212_1 to 212_N.
  • the two LLC topologies are connected in series, respectively, as the step-up ratio of the converters of the second converter group 212_1 to 212_N increases, the efficiency decrease increases, so that the step-up can be performed through two steps.
  • FIG. 5 is a circuit diagram illustrating a power conversion system using a vanadium redox flow battery stack according to an embodiment of the present invention.
  • a power conversion system using a vanadium redox flow battery stack includes a plurality of vanadium redox flow battery stacks 100_1 to 100_N, a plurality of power conversion devices 200_1 to 200_N, and an energy storage device 300 .
  • the power conversion device 200 includes a plurality of converter modules (210_1 to 210_N), and a plurality of inverter modules (220_1 to 220_N).
  • Each of the plurality of converter modules 210_1 to 210_N is output through the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N through two steps through the first converter group 211_1 to 211_N and the second converter group 212_1 to 212_N
  • a voltage of 700Vdc may be input to the plurality of inverter modules 220_1 to 220_N by boosting the voltage of the energy used.
  • the present invention provides multiple Energy output through the vanadium redox flow battery stack 100_1 to 100_N through two steps through the first converter group 211_1 to 211_N and the second converter group 212_1 to 212_N of the converter module 210_1 to 210_N It can increase the voltage of 700Vdc and reduce the risk of failure at the same time.
  • each of the plurality of power conversion devices 200_1 to 200_N can convert the energy of the vanadium redox flow battery stack corresponding to 25kW class, a plurality of power conversion devices 200_1 to 200_N as shown in FIG. 5 .
  • a plurality of power conversion devices 200_1 to 200_N as shown in FIG. 5 .
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an embodiment of a power conversion method using a vanadium redox flow battery stack according to the present invention.
  • the power conversion system using the vanadium redox flow battery stack pumps and receives the electrolyte stored in the electrolyte tank through the vanadium redox flow battery stack, and generates energy by a chemical reaction with the electrolyte (step S610).
  • the power conversion system using the vanadium redox flow battery stack primarily boosts the voltage of energy output through the vanadium redox flow battery stack through the first converter group of a plurality of converter modules to a specific voltage (step S620).
  • a power conversion system using a vanadium redox flow battery stack boosts a specific voltage primarily boosted by the first converter group to a voltage higher than the specific voltage through a second converter group of a plurality of converter modules (step S630).
  • the inverter module In the power conversion system using the vanadium redox flow battery stack, the inverter module generates the voltage of the secondary boosted energy into the system voltage (step S640).
  • the energy storage device stores the energy output by the inverter module (step S660).

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Fuel Cell (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)

Abstract

본 발명의 일 실시예에 따른 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템은 전해액을 저장하는 전해액 탱크, 상기 전해액 탱크에 저장된 전해액을 펌핑하는 펌프 및 상기 펌프로부터 전해액을 공급받아 화학반응에 의해 에너지를 발생시키는 스택으로 구성된 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 및 상기 전해액 탱크의 전해액이 특정 사이클만큼 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에 공급된 후 특정 전류 밀도로 배출되도록하며, 상기 각각의 사이클에서 전해액이 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에 공급된 후에 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 전류 밀도를 산출하고, 상기 각각의 사이클에서 획득된 전류 밀도의 평균을 이용하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 평균 출력을 산출하고, 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 평균 출력 및 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 부피를 이용하여 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 밀도를 산출하고, 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 밀도에 따라 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택를 평가하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치를 포함한다.

Description

바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템
본 발명은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 정보를 이용하여 성능을 평가 및 안정성 평가를 간소화할 수 있도록 하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템에 관한 것이다.
최근 환경오염 및 지구 온난화로 인하여 전 세계적으로 온실 가스를 줄이고자 하는 노력을 진행하고 있으며, 그일환으로 신재생 에너지의 도입 확대, 친환경 자동차 개발, 전력 수급 시스템의 개선을 위한 전력 저장 시스템 개발과 같은 다양한 노력이 시도되고 있다.
대부분의 전력 공급 시스템은 화력 발전이 주를 이루고 있으나 화력 발전은 화석 연료의 사용으로 인하여 엄청난 양의 CO2 가스가 배출되며 이로 인한 환경오염 문제가 매우 심각한 실정으로 이러한 문제를 해결하기 위하여 친환경 에너지(풍력, 태양 에너지, 조력 등)를 이용한 전력 공급 시스템 개발이 급속히 증가하고 있는 실정이다.
대부분의 신재생 에너지는 자연에서 발생하는 청정에너지를 사용하기 때문에 환경오염과 관련된 배기가스의 배출이 없어 매력적이기는 하나 자연환경에 영향을 많이 받기 때문에 시간에 따른 출력 변동폭이 매우 크기 때문에 그 사용에 한계점을 가지고 있는 실정이다.
전력 저장 기술은 전력 이용의 효율화, 전력 공급 시스템의 능력이나 신뢰성 향상, 시간에 따른 변동폭이 큰 신재생 에너지의 도입 확대 등 에너지 전체에 걸쳐 효율적 이용을 위해 중요한 기술이며, 그 발전 가능성 및 사회적 기여에 대한 요구가 점점 증대되고 있는 실정이다. 특히, 이러한 분야에서 이차 전지의 활용도에 대한 기대치가 높아지고 있다.
바나듐 레독스 흐름 전지(VRFB;Vanadium Radox Flow Battery)는 가변적으로 탱크 용량 및 전지 스택 수를 변화시켜 에너지 용량과 출력을 손쉽게 바꿀 수 있고 반영구적으로 사용할 수 있는 장점을 가지고 있어 고용량 및 고효율 이차 전지가 적용되어야 하는 대용량 전력 저장용으로 각광 받고 있는 이차 전지이다.
바나듐 레독스 흐름 전지는 전해액에 용해되어 있는 산화수가 변하는 금속 이온의 산화 환원 반응을 이용하여 충전 및 방전 하는 전지를 말한다.
본 발명은 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 정보를 이용하여 성능을 평가 및 안정성 평가를 간소화할 수 있도록 하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 온도, 압력 및 전해액 누수 여부에 따라 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 가속 수명을 평가할 수 있도록 하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 광석, 선탁 및 중질유 등에 함유된 바나듐 회수을 회수하거나 폐 탈황 촉매로부터 바나듐을 분리회수함으로써 기존에 사용하던 V 20 5를 획득한 후 전해액으로 사용함으로써 원가를 저감할 수 있도록 하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에서 출력된 에너지를 두 단계에 걸쳐 승압함으로써 고장의 위험을 감소시킬 수 있도록 하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에서 출력된 에너지에 대한 1차 승압을 진행하는 컨버터를 병렬로 구성한 후 위상차를 두고 동작하게 함으로써 입력 전류 리플을 저감시켜 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에 흐르는 전류를 안정화시킬 수 있도록 하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 1차 승압된 전압에 대한 2차 전압을 진행하는 컨버터를 직렬로 구성함으로써 컨버터의 승압 비율을 상승시킬 수 있도록 하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 목적들은 이상에서 언급한 목적으로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 본 발명의 다른 목적 및 장점들은 하기의 설명에 의해서 이해될 수 있고, 본 발명의 실시예에 의해 보다 분명하게 이해될 것이다. 또한, 본 발명의 목적 및 장점들은 특허 청구 범위에 나타낸 수단 및 그 조합에 의해 실현될 수 있음을 쉽게 알 수 있을 것이다.
이러한 목적을 달성하기 위한 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템은 전해액을 저장하는 전해액 탱크, 상기 전해액 탱크에 저장된 전해액을 펌핑하는 펌프 및 상기 펌프로부터 전해액을 공급받아 화학반응에 의해 에너지를 발생시키는 스택으로 구성된 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 및 상기 전해액 탱크의 전해액이 특정 사이클만큼 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에 공급된 후 특정 전류 밀도로 배출되도록하며, 상기 각각의 사이클에서 전해액이 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에 공급된 후에 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 전류 밀도를 산출하고, 상기 각각의 사이클에서 획득된 전류 밀도의 평균을 이용하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 평균 출력을 산출하고, 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 평균 출력 및 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 부피를 이용하여 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 밀도를 산출하고, 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 밀도에 따라 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택를 평가하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치를 포함한다.
전술한 바와 같은 본 발명에 의하면, 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 정보를 이용하여 성능을 평가 및 안정성 평가를 간소화할 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명에 의하면, 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 온도, 압력 및 전해액 누수 여부에 따라 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 가속 수명을 평가할 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명에 의하면, 광석, 선탁 및 중질유 등에 함유된 바나듐 회수을 회수하거나 폐 탈황 촉매로부터 바나듐을 분리회수함으로써 기존에 사용하던 V 20 5를 획득한 후 전해액으로 사용함으로써 원가를 저감할 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명에 의하면, 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에서 출력된 에너지를 두 단계에 걸쳐 승압함으로써 고장의 위험을 감소시킬 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명에 의하면, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에서 출력된 에너지에 대한 1차 승압을 진행하는 컨버터를 병렬로 구성한 후 위상차를 두고 동작하게 함으로써 입력 전류 리플을 저감시켜 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에 흐르는 전류를 안정화시킬 수 있다는 장점이 있다.
또한 본 발명에 의하면, 1차 승압된 전압에 대한 2차 전압을 진행하는 컨버터를 직렬로 구성함으로써 컨버터의 승압 비율을 상승시킬 수 있다는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 내부 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 3 및 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 컨버터 모듈을 설명하기 위한 회로도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템을 설명하기 위한 회로도이다.
도 6은 본 발명에 따른 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
전술한 목적, 특징 및 장점은 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 후술되며, 이에 따라 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수 있을 것이다. 본 발명을 설명함에 있어서 본 발명과 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 상세한 설명을 생략한다. 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 도면에서 동일한 참조부호는 동일 또는 유사한 구성요소를 가리키는 것으로 사용된다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템을 설명하기 위한 도면이다.
도 1을 참조하면, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 에너지 저장 시스템은 고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N), 복수의 전력 변환 장치(200_1~200_N), 에너지 저장 장치(300), 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400) 및 전해액 제공 장치(600)를 포함한다.
상기의 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)에는 복수의 센서가 형성되어 있어 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 상태 정보를 센싱한다. 이러한 복수의 센서는 온도 측정 센서, 압력 측정 센서 등으로 구현될 수 있다.
바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)에 저장된 전해액은 바나듐이온 활성물질이 용해되어 있으며, 활성물질이 전자를 주고 받아 충전 또는 방전된다.
바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)은 전해액 탱크(110)로부터 전해액을 공급받아 화학반응에 의해 전기를 발생시키는 역할을 한다. 이때, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)은 기본적으로 복수개의 셀과 셀 사이에 분리판이 배치되어 적측되는 구조로 이루어진다.
따라서, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)은 전해액을 공급받아 화학반응을 일으키면서 전기를 발생시키며, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)를 거쳐 배출되는 전해액은 다시 전해액 탱크(110)로 보내지면서 전해액이 순환하는 과정을 거치게 된다.
이때, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)에는 전해액 탱크(110)의 전해액 공급을 제어한 후 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력을 이용하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 평가하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)가 형성되어 있다.
이를 위해, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 전해액 탱크(110)의 전해액이 특정 사이클만큼 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)에 공급된 후 특정 전류 밀도(예를 들어, 0.1~0.12A/cm 2)로 배출되도록하며, 각각의 사이클에서 전해액이 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)에 공급된 후에 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력을 이용하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 평가한다.
일 실시예에서, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 각각의 사이클에서 획득된 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력을 이용하여 평균 출력을 산출한다. 예를 들어, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 3번의 사이클만큼 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)에 전해액이 공급된 후 0.1~0.12A/cm 2의 전류 밀도 배출되도록 하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력을 산출한 후, 3번의 사이클에서 획득된 전류 밀도의 평균을 이용하여 평균 출력을 산출한다.
그 후, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 상기에서 산출된 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 평균 출력 및 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 부피를 이용하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력 밀도를 산출할 수 있다.
그런 다음, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력 밀도에 따라 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 평가한다. 즉, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력 밀도가 미리 결정된 기준 밀도 이상인지 여부에 따라 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)를 평가한다.
이때, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력 밀도가 미리 결정된 기준 밀도로 도달하도록 하기 위해서, 내부 저항 및 전극 면적을 변경한다.
일 실시예에서, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 내부 저항을 감속하여 전류 밀도를 2배 이상 개선하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력 밀도가 미리 결정된 기준 밀도로 도달하도록 한다.
다른 일 실시예에서, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 전극 면적을 증가시켜 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 출력 밀도가 미리 결정된 기준 밀도로 도달하도록 한다. 예를 들어, 전극 면적을 2400 cm 2으로 증가하여 출력 밀도가 미리 결정된 기준 밀도로 도달하도록 한다.
복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N) 각각은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 특정 전압으로 1차 승압한 후, 상기 제1차 승압된 특정 전압을 상기 특정 전압보다 높은 전압으로 2차 승압하는 복수의 컨버터로 구성된다.
즉, 복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N) 각각은 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N) 및 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)으로 구성되며, 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 특정 전압으로 1차 승압하고, 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)은 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)에 의해 승압된 특정 전압을 더 높은 전압으로 2차 승압한다.
상기의 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)은 복수의 컨버터가 서로 병렬로 구성되며 서로 다른 위상차를 두고 동작하여 1차 승압을 실행한다. 이때, 복수의 컨버터는 양방향 컨버터로 구현될 수 있으며, 양방향 컨버터 4개가 각각 병렬로 연결되어 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)이 형성된다. 이때, 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)의 4개의 양방향 컨버터 각각은 위상차를 두고 동작한다.
이와 같이, 양방향 컨버터 4개를 병렬로 연결한 후 4개의 양방향 컨버터 각각이 서로 다른 위상차를 두고 동작함으로써 입력 전류 리플을 저감시켜 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)에 흐르는 전류를 안정화시킬 수 있다.
또한, 양방향 컨버터 4개를 사용함으로써 양방향 컨버터 1개를 사용할 때 대비 사용되는 리액터의 크기를 줄일 수 있으며, 더 높게(예를 들어, 2~4배) 전압을 승압할 수 있다는 장점이 있다.
상기의 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)은 복수의 컨버터가 서로 직렬로 구성되며 제1 컨버터 그룹에 의해 1차 승압된 특정 전압에 대한 2차 승압을 실행한다. 이때, 복수의 컨버터는 LLC 토플로지로 구현될 수 있으며, LLC 토플로지 2개가 각각 직렬로 연결되어 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)이 형성된다.
이때, LLC 토플로지 2개가 각각 직렬로 연결되어 있기 때문에, 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)의 컨버터의 승압 비율이 상승할수록 효율 감소폭이 커져 2단계를 통하여 승압을 할 수 있다.
복수의 인버터 모듈(220_1~220_N)은 복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N)에 의해 승압된 에너지를 계통의 전압으로 발전한다. 이때, 복수의 인버터 모듈(220_1~220_N)은 계통 3상 380Vac로 구현될 수 이러한 계통 3상 380Vac를 이용하여 에너지를 계통의 전압으로 발전하기 위해서는 600V 이상의 전압의 에너지의 입력이 요구된다. 이를 위해, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 7~8배의 높은 전압으로 승압시킨 후 복수의 인버터 모듈(220_1~220_N)에 공급되어야 한다.
만일, 종래와 같이 단일 컨버터가 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 7~8배의 높은 전압으로 승압시키는 경우 효율 감소 및 고장의 위험이 발생한다.
이러한 문제점을 해결하기 위해서, 복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N) 각각은 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N) 및 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)을 통해 2단계에 거쳐 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 승압함으로써 700Vdc의 전압을 복수의 인버터 모듈(220_1~220_N)에 입력할 수 있다.
즉, 단일 컨버터가 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 7~8배의 높은 전압으로 승압시키는 경우 효율 감소 및 고장의 위험이 발생하기 때문에, 본 발명은 복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N)의 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N) 및 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)을 통해 2단계에 거쳐 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 700Vdc의 전압으로 승압함과 동시에 고장의 위험을 감소시킬 수 있다.
전해액 제공 장치(600)는 광석, 선탁 및 중질유 등에 함유된 바나듐 회수을 회수하거나 폐 탈황 촉매로부터 바나듐을 분리회수한 후 공정 검토 및 실험을 통해 전해액을 획득하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)의 전해액 탱크(도 2, 110)에 공급하는 장치이다.
일 실시예에서, 전해액 제공 장치(600)는 폐 탈황 촉매를 혼합한 후 탄산타트륨을 이용하여 배소한 후 Mo. V를 침출하여 잔사(Ni 원료)를 획득한다. 그 후, 전해액 제공 장치(600)는 염화마그네슘 산화몰리브덴을 이용하여 1차 탈인한 후 잔사(Ni 원료)를 획득하고, 염화암모늄을 이용하여 2차 탈인하여 바나듐산암모늄(NH 4VO 3)을 획득한다. 그런 다음, 전해액 제공 장치(600)는 바나듐산암모늄(NH 4VO 3)을 가소하여 V 20 5를 획득하고, 바나듐산암모늄(NH 4VO 3)을 분리정제하여 VOSO 4를 획득한다.
다른 일 실시예에서, 전해액 제공 장치(600)는 바나듐 슬러그에 탄산나트륨을 혼합한 후 배소 및 추출하고, 암모니아수, 염화암모늄, 황산암모늄 및 황산을 이용하여 염석하여 바나듐산암모늄(NH 4VO 3)을 획득한다. 그런 다음, 전해액 제공 장치(600)는 바나듐산암모늄(NH 4VO 3)을 가소하여 V 20 5를 획득하고, 바나듐산암모늄(NH 4VO 3)을 분리정제하여 VOSO 4를 획득한다.
상기의 실시예에서와 같이, 전해액 제공 장치(600)는 광석, 선탁 및 중질유 등에 함유된 바나듐 회수을 회수하거나 폐 탈황 촉매로부터 바나듐을 분리회수함으로써 기존에 사용하던 V 20 5를 획득한 후 전해액으로 사용함으로써 원가를 저감할 수 있다는 장점이 있다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 내부 구조를 설명하기 위한 블록도이다.
도 2를 참조하면, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)은 전해액 탱크(110), 펌프(120) 및 스택(130)를 포함한다.
상기 바나듐 레독스 흐름전지 시스템은 일반적으로 공지된 바나듐 레독스 흐름전지의 구성으로 구성되되, 바나듐 레독스 흐름전지 구성에 충전장치(200)를 추가하는 구성으로 이루어진다.
전해액 탱크(110)는 복수개로 구성되어 전해액을 저장하는 역할을 한다. 이때, 전해액은 광석, 선탁 및 중질유 등에 함유된 바나듐 회수을 회수하거나 폐 탈황 촉매로부터 바나듐을 분리회수한 후 공정 검토 및 실험을 통해 획득된 것일 수 있다. 이를 위해, 전해액 탱크(110)는 전해액 제공 장치(600)(미도시됨)으로부터 상기의 과정을 통해 획득된 전해액을 제공받을 수 있다.
전해액 탱크(110)에는 약극 및 음극 전해액이 각각의 전해액 탱크(110)에 저장되어 후술하는 펌프(120)에 의해 바나듐 레독스 흐름전지() 내에서 순환하게 된다.
전해액 탱크(110)에 저장된 전해액은 바나듐이온 활성물질이 용해되어 있으며, 활성물질이 전자를 주고 받아 충전 또는 방전된다.
펌프(120)는 상기 전해액 탱크(110)에 저장된 전해액을 펌핑하는 역할을 한다. 펌프(120)는 약극과 음극 전해액 탱크(110)의 전해액을 펌핑하여 후술하는 스택(130)으로 보낸다. 여기서, 상기 펌프(120)는 복수개가 구비되어 양극과 음극의 전해액을 스택(130)으로 보내 순환하는 과정을 반복하도록 한다.
상기의 펌프(120)의 전극 면적은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)에 의해 평가된 스택(130)의 출력 밀도에 따라 변경될 수 있다.
즉, 펌프(120)의 전극 면적의 크기가 증가함에 따라 스택(130)의 출력 밀도가 미리 결정된 기준 밀도까지 도달하기 위한 차이 밀도가 작아질 수 있기 때문에 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)에 의해 평가된 스택(130)의 현재 출력 밀도에 따라 그대로 유지되거나 증가될 수 있다.
이때, 펌프(120)는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)의 제어에 따라 특정 사이클만큼 전해액 탱크(110)에 저장된 전해액이 스택(130)에 공급되도록 한다.
예를 들어, 펌프(120)는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)의 제어에 따라 3번의 사이클만큼 전해액 탱크(110)에 저장된 전해액이 스택(130)에 공급되도록 한다.
스택(130)은 상기 펌프(120)로부터 전해액을 공로 복수개의 셀과 셀 사이에 분리판이 배치되어 적측되는 구조로 이루어진다.급받아 화학반응에 의해 전기를 발생시키는 역할을 한다. 스택(130)은 기본적으
스택(130)은 펌프(120)로부터 전해액을 공급받아 화학반응을 일으키면서 전기를 발생시킨다. 스택(130)을 거쳐 배출되는 전해액은 다시 전해액 탱크(110)로 보내지면서 전해액이 순환하는 과정을 거치게 된다.
이때, 스택(130)은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)의 제어에 따라 특정 사이클만큼 특정 전류 밀도(예를 들어, 0.1~0.12A/cm 2)로 배출되도록한다. 이에 따라, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치(400)는 스택(130)에서 0.1~0.12A/cm 2의 전류 밀도로 배출된 출력을 이용하여 평균 출력을 산출할 수 있다.
도 3 및 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 복수의 컨버터 모듈을 설명하기 위한 회로도이다.
도 3 및 도 4를 참조하면, 복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N) 각각은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 특정 전압으로 1차 승압한 후, 상기 제1차 승압된 특정 전압을 상기 특정 전압보다 높은 전압으로 2차 승압하는 복수의 컨버터로 구성된다.
즉, 복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N) 각각은 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N) 및 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)으로 구성되며, 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 특정 전압으로 1차 승압하고, 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)은 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)에 의해 승압된 특정 전압을 더 높은 전압으로 2차 승압한다.
상기의 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)은 복수의 컨버터가 서로 병렬로 구성되며 서로 다른 위상차를 두고 동작하여 1차 승압을 실행한다. 이때, 복수의 컨버터는 양방향 컨버터로 구현될 수 있으며, 양방향 컨버터 4개가 각각 병렬로 연결되어 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)이 형성된다. 이때, 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N)의 4개의 양방향 컨버터 각각은 위상차를 두고 동작한다.
이와 같이, 양방향 컨버터 4개를 병렬로 연결한 후 4개의 양방향 컨버터 각각이 서로 다른 위상차를 두고 동작함으로써 입력 전류 리플을 저감시켜 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)에 흐르는 전류를 안정화시킬 수 있다.
또한, 양방향 컨버터 4개를 사용함으로써 양방향 컨버터 1개를 사용할 때 대비 사용되는 리액터의 크기를 줄일 수 있으며, 더 높게(예를 들어, 2~4배) 전압을 승압할 수 있다는 장점이 있다.
상기의 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)은 복수의 컨버터가 서로 직렬로 구성되며 제1 컨버터 그룹에 의해 1차 승압된 특정 전압에 대한 2차 승압을 실행한다. 이때, 복수의 컨버터는 LLC 토플로지로 구현될 수 있으며, LLC 토플로지 2개가 각각 직렬로 연결되어 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)이 형성된다. 이때, LLC 토플로지 2개가 각각 직렬로 연결되어 있기 때문에, 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)의 컨버터의 승압 비율이 상승할수록 효율 감소폭이 커져 2단계를 통하여 승압을 할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템을 설명하기 위한 회로도이다.
도 5를 참조하면, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템은 복수의 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N), 복수의 전력 변환 장치(200_1~200_N) 및 에너지 저장 장치(300)를 포함하고, 전력 변환 장치(200)는 복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N), 복수의 인버터 모듈(220_1~220_N)을 포함한다.
복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N) 각각은 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N) 및 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)을 통해 2단계에 거쳐 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 승압함으로써 700Vdc의 전압을 복수의 인버터 모듈(220_1~220_N)에 입력할 수 있다.
즉, 단일 컨버터가 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 7~8배의 높은 전압으로 승압시키는 경우 효율 감소 및 고장의 위험이 발생하기 때문에, 본 발명은 복수의 컨버터 모듈(210_1~210_N)의 제1 컨버터 그룹(211_1~211_N) 및 제2 컨버터 그룹(212_1~212_N)을 통해 2단계에 거쳐 바나듐 레독스 흐름 전지 스택(100_1~100_N)을 통해 출력되는 에너지의 전압을 700Vdc의 전압으로 승압함과 동시에 고장의 위험을 감소시킬 수 있다.
상기의 복수의 전력 변환 장치(200_1~200_N) 각각은 25kW급에 해당하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 에너지를 변환할 수 있기 때문에, 도 5와 같이 10개의 복수의 전력 변환 장치(200_1~200_N)를 병렬로 구성함으로써 250kW급에 해당하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 에너지를 변환할 수 있는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템을 구현할 수 있다.
도 6은 본 발명에 따른 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 방법의 일 실시예를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 6을 참조하면, 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템은 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 통해 전해액 탱크에 저장된 전해액을 펌핑하여 공급받으면 상기 전해액에 대한 화학반응에 의해 에너지를 발생시킨다(단계 S610).
바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템은 복수의 컨버터 모듈의 제1 컨버터 그룹을 통해 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 통해 출력되는 에너지의 전압을 특정 전압으로 1차 승압한다(단계 S620).
바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템은 복수의 컨버터 모듈의 제2 컨버터 그룹을 통해 상기 제1 컨버터 그룹에 의해 1차 승압된 특정 전압을 상기 특정 전압보다 높은 전압으로 2차 승압한다(단계 S630).
바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템은 인버터 모듈이 상기 2차 승압된 에너지의 전압을 계통의 전압으로 발전한다(단계 S640).
바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템은 에너지 저장 장치가 상기 인버터 모듈에 의해 출력된 에너지를 저장한다(단계 S660).
한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.

Claims (2)

  1. 전해액을 저장하는 전해액 탱크, 상기 전해액 탱크에 저장된 전해액을 펌핑하는 펌프 및 상기 펌프로부터 전해액을 공급받아 화학반응에 의해 에너지를 발생시키는 스택으로 구성된 바나듐 레독스 흐름 전지 스택;
    상기 전해액 탱크의 전해액이 특정 사이클만큼 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에 공급된 후 특정 전류 밀도로 배출되도록하며, 상기 각각의 사이클에서 전해액이 바나듐 레독스 흐름 전지 스택에 공급된 후에 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 전류 밀도를 산출하고, 상기 각각의 사이클에서 획득된 전류 밀도의 평균을 이용하여 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 평균 출력을 산출하고, 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 평균 출력 및 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 부피를 이용하여 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 밀도를 산출하고, 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택의 출력 밀도에 따라 상기 바나듐 레독스 흐름 전지 스택를 평가하는 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 장치를 포함하는 것을 특징으로 하는
    고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 광석, 선탁 및 중질유 중 적어도 하나에 함유된 바나듐을 회수하거나 폐 탈황 촉매로부터 바나듐을 분리회수하여 상기 전해액을 획득한 후 상기 전해액 탱크에 공급하는 전해액 제공 장치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는
    고출력 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템.
PCT/KR2020/007506 2020-05-18 2020-06-10 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템 WO2021235588A1 (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2020-0058824 2020-05-18
KR1020200058824A KR102246503B1 (ko) 2020-05-18 2020-05-18 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021235588A1 true WO2021235588A1 (ko) 2021-11-25

Family

ID=75740875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2020/007506 WO2021235588A1 (ko) 2020-05-18 2020-06-10 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR102246503B1 (ko)
WO (1) WO2021235588A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116148681A (zh) * 2023-04-24 2023-05-23 北京和瑞储能科技有限公司 一种铁-铬液流电池性能预测方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20240079480A (ko) * 2022-11-29 2024-06-05 재단법인 한국화학융합시험연구원 바나듐 레독스 흐름전지의 열화진단 시스템 및 방법
CN117239186B (zh) * 2023-11-10 2024-02-06 杭州德海艾科能源科技有限公司 一种用于全钒液流电池系统soh在线评估装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003167035A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Fuji Heavy Ind Ltd バッテリ蓄電量推定装置
JP2003173812A (ja) * 2001-12-04 2003-06-20 Sumitomo Electric Ind Ltd レドックスフロー電池の容量低下検出方法
KR101574410B1 (ko) * 2014-02-12 2015-12-11 오씨아이 주식회사 레독스 플로우 전지 평가 방법 및 장치
JP2016535395A (ja) * 2013-10-16 2016-11-10 ロッキード・マーティン・アドバンスト・エナジー・ストレージ・エルエルシーLockheed Martin Advanced Energy Storage, LLC 動作用のフロー電池、電気化学スタック、電気化学システム及び動作用のフロー電池の使用方法
KR101776657B1 (ko) * 2016-07-05 2017-09-13 주식회사 이지메탈 탈황폐촉매로부터 바나듐 전해액의 제조방법

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20160043392A (ko) * 2014-10-13 2016-04-21 호서대학교 산학협력단 바나듐 레독스 흐름 전지용 전해액 제조방법 및 전해액 농도 측정방법

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003167035A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Fuji Heavy Ind Ltd バッテリ蓄電量推定装置
JP2003173812A (ja) * 2001-12-04 2003-06-20 Sumitomo Electric Ind Ltd レドックスフロー電池の容量低下検出方法
JP2016535395A (ja) * 2013-10-16 2016-11-10 ロッキード・マーティン・アドバンスト・エナジー・ストレージ・エルエルシーLockheed Martin Advanced Energy Storage, LLC 動作用のフロー電池、電気化学スタック、電気化学システム及び動作用のフロー電池の使用方法
KR101574410B1 (ko) * 2014-02-12 2015-12-11 오씨아이 주식회사 레독스 플로우 전지 평가 방법 및 장치
KR101776657B1 (ko) * 2016-07-05 2017-09-13 주식회사 이지메탈 탈황폐촉매로부터 바나듐 전해액의 제조방법

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116148681A (zh) * 2023-04-24 2023-05-23 北京和瑞储能科技有限公司 一种铁-铬液流电池性能预测方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR102246503B1 (ko) 2021-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2021235588A1 (ko) 바나듐 레독스 흐름 전지 스택 평가 시스템
WO2013026235A1 (zh) 供电系统及其控制装置
Huangfu et al. A family of high gain fuel cell front-end converters with low input current ripple for PEMFC power conditioning systems
CN103904638A (zh) 一种基于三端口变换器的直流分布式负载系统及其控制方法
WO2021230414A1 (ko) 바나듐 레독스 흐름 전지 스택을 이용한 전력 변환 시스템 및 이의 실행 방법
CN104393626A (zh) 一种分布式固体氧化物燃料电池充电站
CN204030659U (zh) 一种分布式固体氧化物燃料电池充电站
Lim et al. A modular power conversion system for zinc-bromine flow battery based energy storage system
CN216625586U (zh) 一种宽范围输入非隔离三端口dc-dc变换器
CN107017798B (zh) 一种具有储能功能的模块化多电平变流器拓扑
WO2023158630A1 (en) Increasing reactant utilization in fe/v flow batteries
CN214590630U (zh) 一种电能传输装置及发电系统
CN210957808U (zh) 光伏发电系统及设备
CN209982087U (zh) 一种模块化多电平储能系统
CN114499183A (zh) 一种宽范围输入非隔离三端口dc-dc变换器
CN102969919A (zh) 直流到交流的电力转换装置
CN113629693A (zh) 一种储能电池直流直接接入系统
CN201797348U (zh) 一种高分子氢燃料电池控制系统
CN217590609U (zh) 一种多端口移动式直流变换器
CN114123803B (zh) 兼容户用光伏储能与移动光伏储能的降压隔离设备
CN216531105U (zh) 一种基于半桥型和全桥型模块化多电平换流器的锂电池混合储能系统
CN217824284U (zh) 级联式储能系统、光储系统、风储系统及风光储系统
CN108933452A (zh) 一种微源半桥变流器串联的星型三相微电网系统
CN214591157U (zh) 一种dc/dc变换器
CN116207765A (zh) 一种液流电池储能系统一级功率变换拓扑

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 20936755

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20936755

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1