【技术实现步骤摘要】
一种全钒液流电池系统电解液流程优化方法
本专利技术涉及一种全钒液流电池系统电解液流程优化方法,属于储能
技术介绍
对于方形平推流液流电池,通过在进出口加设进出口导流流道,消除了电极区的流动死区,使得电池内部浓差极化均匀性得到改善。但是沿进出口方向浓度梯度仍然存在,使得出口附近的浓差极化较大,尤其在充放电后期。缩短电解液的流程,可以强化全钒液流电池在充放电过程中的传质(特别是出口附近),降低电池浓差极化。但是,在保证电极面积和电极区域的压降不变的条件下,缩短流程,电解液流量增加,系统泵耗增加,降低电池系统的能量效率和功率效率。本专利技术在合理的泵耗范围前提下,对电解液流程进行优化设计,可以强化电池内液相传质,进而达到降低浓差极化,提高电池性能的目的。
技术实现思路
本专利技术提出了一种全钒液流电池系统电解液流程优化方法。一种适用于方形平推流液流电池或电堆的电解液流程优化方法,方形平推流液流电池或电堆是指电极为长方体的液流电池或电堆,长方体由长边(长度L)、宽边(宽度W)、厚度边构成,电极进口和电极出口分别位于厚度边和宽边构成的二个相对面上;电解液流程(L)指的是电极进口截面所在平面至出口截面所在平面之间的距离,其与电极宽度(W)的乘积即为电极面积(A);结合电池系统功率效率和电池极化两方面因素,在保证较高系统功率效率的条件下,强化电池内部液相传质,降低电池总极化,选取最优电解液流程,提高电池性能。最优电解液流程通过以下步骤得到:1)将操作温度、进口压 ...
【技术保护点】
1.一种适用于方形平推流液流电池或电堆的电解液流程优化方法,方形平推流液流电池或电堆是指电极为长方体的液流电池或电堆,长方体由长边(长度L)、宽边(宽度W)、厚度边构成,电极进口和电极出口分别位于厚度边和宽边构成的二个相对面上;电解液流程(L)指的是电极进口截面所在平面至出口截面所在平面之间的距离,其与电极宽度(W)的乘积即为电极面积(A);/n结合电池系统功率效率和电池极化两方面因素,在保证较高系统功率效率的条件下,强化电池内部液相传质,降低电池总极化,选取最优电解液流程,提高电池性能。/n
【技术特征摘要】
1.一种适用于方形平推流液流电池或电堆的电解液流程优化方法,方形平推流液流电池或电堆是指电极为长方体的液流电池或电堆,长方体由长边(长度L)、宽边(宽度W)、厚度边构成,电极进口和电极出口分别位于厚度边和宽边构成的二个相对面上;电解液流程(L)指的是电极进口截面所在平面至出口截面所在平面之间的距离,其与电极宽度(W)的乘积即为电极面积(A);
结合电池系统功率效率和电池极化两方面因素,在保证较高系统功率效率的条件下,强化电池内部液相传质,降低电池总极化,选取最优电解液流程,提高电池性能。
2.按照权利要求1所述的优化方法,其特征在于:最优电解液流程通过以下步骤得到:
1)将操作温度、进口压力、出口压力、操作电流密度、电极孔隙率、正负极反应速率常数、正负极标准电极电位、电解液浓度、正负极活性物质扩散系数、氢离子在电解液中的扩散系数、水在电解液中的扩散系数、氢离子在隔膜中的扩散系数、水在隔膜中的扩散系数、电解液的粘度、法拉第常数、正负极电解液中活性物质、氢离子及水的初始浓度、理想气体常数、电池充电状态(SoC)、电极和隔膜的渗透率、电极的有效电导率、电解液中活性物质及氢离子及水的扩散系数等参数输入到商业软件包COMSOLMultiphysics@中;
2)根据电极面积,选择至少两个不同的电解液流程L1,L2…Ln-1,Ln(n∈N*),n为大于等于2的整数;在保证电极面积相等的条件下利用AutoCAD软件绘制具有不同电解液流程的电池结构图;电池结构图包括由平行放置的层叠的正极、隔膜和负极三部分组成电池;
3)分别将电池结构图导入到COMSOLMultiphysics@中,在保证电极进出口压降(△P)不变的条件下根据动量守恒与连续性方程、物料守恒方程和Bulter-Volmer方程进行模拟计算;
4)根据数值模拟结果(在相同压降条件下不同电解液流程的电池对应的流量Q、正负极活化过电位ηpa和ηna、正负极浓差过电位ηpc和ηnc),计算具有不同电解液流程的电池的系统功率效率和电池总极化;
5)分别以系统功率效率和电池总极化为纵坐标,以电解液流程为横坐标作图;
①当电池总极化随着流程的增加而增加;
而系统功率效率随着流程的增加先增加构成第一段曲线,第一段曲线每一点的斜率为k1(k1>10-...
【专利技术属性】
技术研发人员:郑琼,吕志强,李先锋,张华民,
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所,
类型:发明
国别省市:辽宁;21
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