{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Жидкие батареи: Решение энергетических проблем

Энергия необходима для повседневного использования, но в настоящее время она не хранится. Потребляемая энергия вырабатывается буквально за несколько минут до ее расходования, и это создает проблему, когда она не вырабатывается. Технология жидких батарей совершенствуется и, как утверждается, может стать решением этой проблемы.

Жидкометаллические батареи используют тот же принцип, что и обычные батареи с сухими элементами. В сухих батареях два электрода расположены по обе стороны от электрода. Использование твердых тел означает, что в них можно накопить очень мало энергии, а значит, и использовать их практически невозможно.

Как следует из названия, в жидком металлическом аккумуляторе используются жидкие металлы, но с тем же самым расположением. Поскольку все металлы жидкие, они должны иметь разную плотность, чтобы всегда оставаться на месте и не смешиваться. Металл с большей плотностью опускается на дно, в середине находится расплавленный электролит, а затем металл с меньшей плотностью держится на плаву.

Такая батарея способна хранить гораздо больше энергии, поскольку жидкости являются лучшими проводниками. Она может использоваться как накопитель, быстро поглощающий большие объемы тока (в десятки раз больше энергии, чем до сих пор было зарегистрировано в любой батарее), чтобы сохранить часть энергии для последующего использования, и как распределитель, чтобы распределять энергию по всей сети и непосредственно в различные помещения.

Благодаря этой технологии возобновляемые источники энергии могут стать конкурентоспособными, поскольку часть энергии, вырабатываемой при обилии таких ресурсов, как ветер и солнечные лучи, может быть сохранена для использования, когда они менее востребованы, например, ночью для солнечной энергии. Это делает данные источники энергии жизнеспособным вариантом для регулярного использования, поскольку они не требуют дополнения от традиционных источников энергии.

Их также можно использовать для накопления энергии из основной сети. Можно накапливать энергию утром, когда она используется в меньшем количестве, а затем использовать ее днем, когда потребление энергии из сети достигает своего пика. Практика использования уже существующих линий электропередач для увеличения поставок без строительства новых линий известна в художественной литературе как отсрочка ЛЭП.

Уже существует прототип, и в скором времени может начаться его массовое производство. Это, безусловно, экономически эффективное решение проблемы колебаний энергии, поскольку оно будет использовать уже существующие источники питания, чтобы обеспечить подачу энергии в любое время, когда это необходимо, без необходимости использовать альтернативные источники питания.

Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий*
Имя *
Электронная почта *

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Облегчение углеродного волокна определяет будущее автомобильной промышленности

Как углеродное волокно позволяет облегчить автомобиль. В этом анализе рассматриваются прорывы в области недорогих технологий, многоматериальных конструкций и интеллектуального производства для электромобилей нового поколения, а также основные проблемы.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Танталовые слитки в коррозионно-стойких компонентах газовых компрессоров

Выбор материала для различных компонентов газовых компрессоров важен для обеспечения долговечности, надежности и эффективности в течение длительного периода времени. Для компонентов, подвергающихся воздействию агрессивных сред, танталовые слитки стали основным выбором благодаря их исключительной коррозионной стойкости в сочетании с высокотемпературной стабильностью.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Различные типы кремниевых пластин

Многие люди наверняка работали с кремниевыми пластинами, даже не замечая этого. Каждый, кто когда-либо пользовался компьютером или мобильным телефоном, наверняка использовал кремниевые пластины. Являясь одним из основных поставщиков кремниевых пластин на рынке, компания Stanford Advanced Materials (SAM) получает вопросы типа "Что такое кремниевая пластина? Или "Какую кремниевую пластину я должен приобрести для этой цели?". Ответы на все эти вопросы вы найдете в этом полном руководстве по кремниевым пластинам.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: