在“碳达峰、碳中和”的背景下,国家正大力发展风力发电、光伏发电等新能源电力系统,努力构建清洁低碳、安全高效的能源体系,这推动了新型储能的快速发展。从储能技术类别来看,电池即电化学储能是效率更高的储能方式。铅酸蓄电池具有功率密度较大,循环寿命长、技术路线成熟、性价比优势明显等特点,是电化学储能技术中的重要分支,被广泛应用于各类大中型光伏/风力电站及通信基站等新型储能系统中。
储能蓄电池的应用场景要求其具有以下特点:使用的温度范围较广,一般要求在-30到60度的温度环境下可以正常运行;蓄电池的低温性能,即使在温度较低的地区,也能正常工作;容量一致性高,无论是在蓄电池串联使用还是并联使用,都能保持一致;充电接受能力好,能在不稳定的充电环境中,有更强的充电接受能力;抗枝晶穿透能力强,避免电池长期使用后发生的内部短路;使用寿命长,循环恢复能力强、无酸液分层,减少维修和维护的成本,从而降低系统总体投资。我司开发的专用于储能蓄电池的AGM隔板具备厚度均匀性好、受压吸酸量大、强度高、孔径适中、孔率高、自放电小等优异特性,能够为电池提供稳定的气体通道,保持电池内部的水分平衡,可充分满足储能蓄电池的应用要求。
指标 | |||||
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厚度公差(mm) | ±5% | 定量(g/㎡mm) | 150±5%(20Kpa) | 强度(KN/m) | ≥0.35d |
更大孔径(μm) | ≤22 | 压力吸酸量g/g | ≥9.5(50Kpa) | 电阻(Ωd㎡/mm) | ≤0.00055 |
回弹性(%) | ≥93 | 孔率(%) | ≥90 | 爬酸高度 | ≥75(mm/5min) |
水含量(%) | ≤0.5 | 浸酸失重(%) | ≤3.0 | 爬酸高度 | ≥680(mm/24h) |
铁含量(%) | ≤0.003 | 氯含量(%) | ≤0.003 | 灼烧减量(%) | ≤1.0 |